Динамика поступательного движения 1 страница

Физика_кафПБС_заоч_1сем_Мех_молфиз

 

Авторский коллектив: Купцова А.В., Купцов П.В., Емельянова Ю.П., Поздняков М.В., Мельников Л.А.

 

База тестовых заданий разбита на одиннадцать разделов. Из раздела «01 Основа» при тестировании случайным образом выбираются десять вопросов, а из всех прочих – по одному. Таким образом, всего предъявляется 20 вопросов. В целом на тест отводится 40 минут. Пороги выставления оценок:

 

Число правильных ответов Процент правильных ответов Оценка
от 0 до 7 0 – 35 неудовлетворительно
от 8 до 11 40 – 55 удовлетворительно
от 12 до 15 60 – 75 хорошо
от 16 до 20 80 – 100 отлично

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тематическая структура

01 Основа

02 Кинематика

03 Динамика поступательного движения

04 Импульс

05 Работа, мощность, энергия

06 Динамика и энергия вращательного движения

07 Механические колебания

08 Законы идеального газа

09 Внутренняя энергия и теплоёмкоть идеального газа

10 Первое начало термиодинамики, работа идеального газа

11 Второе начало термодинамики, энтропия, циклические процессы

Содержание тестовых материалов

Основа

1. Задание {{ 218 }} кин: мат. точка

Материальная точка - это ...

* Макроскопическое тело, размеры которого пренебрежимо малы при рассматриваемом движении

* Материальное тело, масса которого очень мала при рассматриваемом движении

* Макроскопическое тело, близкое по форме к шару

* Материальный объект, плотность которого очень велика при рассматриваемом движении

* Материальный объект, двигающийся так, как будто вся масса сосредоточена в центре масс

2. Задание {{ 219 }} кин: абс. тв. тело

Абсолютно твёрдое тело - это ...

* Макроскопическое тело, деформациями которого при рассматриваемом движении можно пренебречь

* Макроскопическое тело, плотность которого при рассматриваемом движении очень высока

* Макроскопическое тело, размерами которого при рассматриваемом движении можно пренебреч

* Макроскопический объект, имеющий высокую твёрдость

* Материальная точка, размер которой не меняется в процессе движения

3. Задание {{ 222 }} кин: движение

Изменение положения тела относительно других тел с течением

времени называется ....

4. Задание {{ 227 }} кин: траектория

Линия, которую описывает в пространстве материальная точка в процессе

движения, называется ....

5. Задание {{ 228 }} кин: путь

Расстояние, измеренное вдоль траектории материальной точки, называется ... (введите ответ из одного слова).

6. Задание {{ 229 }} кин: перемещ.

Кратчайшее расстояние между началом и концом траектории называется ....

7. Задание {{ 236 }} кин: ускорение

Величина, характеризующая быстроту изменения скорости ПО ВЕЛИЧИНЕ И ПО НАПРАВЛЕНИЮ, называется ....

8. Задание {{ 246 }} кин: виды дв. тв. тела

Укажите виды основных (простых) движений твёрдого тела

* вращение вокруг неподвижной оси

* плоское движение

* свободное движение

* вращение вокруг неподвижной точки

* поступательное движение

9. Задание {{ 247 }} кин: виды дв. тв. тела

Укажите виды движений твёрдого тела, которые можно представить в виде

совокупности простых движений

* вращение вокруг неподвижной оси

* плоское движение

* свободное движение

* вращение вокруг неподвижной точки

* поступательное движение

10. Задание {{ 262 }} дин: инерц. с.о.

Система отсчёта, в которой ускорение материальной точки может

возникать не только после взаимодействия с другими материальными точками, но также из-за свойств самой системы отсчёта (обусловлено характером её

движения), называется ....

11. Задание {{ 263 }} дин: инерц. с.о.

Система отсчёта, в которой ускорение материальной точки целиком

обусловлено её взаимодействием с другими материальными точками

называется ....

12. Задание {{ 264 }} дин: 1 зак. ньютона

Первый закон Ньютона гласит:

* В инерциальных системах отсчёта всякое тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока воздействие со стороны других тел не заставит его изменить своё состояние.

* Независимо от выбора системы отсчёта всякое тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока воздействие со стороны других тел не заставит его изменить своё состояние.

* В инерциальных системах отсчёта каждое тело находится в состоянии равномерного прямолинейного движения только до тех пор, пока испытывает на себе воздействие других тел.

* В инерциальных системах отсчёта всякое тело находится в состоянии

* Независимо от выбора системы отсчёта всякое тело переходит из состояния покоя в состояние движения и обратно только под действием других тел.

13. Задание {{ 265 }} дин: пр. отн.

Укажите правильную формулировку принципа относительности Галилея и

следствия из неё.

* Законы механики эквивалентны в разных инерциальных системах отсчёта.

* Никаким механическими опытами, проводимыми в инерциальной системе отсчёта, нельзя установить, движется ли эта система отсчёта равномерно и прямолинейно или покоится.

* Законы механики остаются неизменными независимо от выбора системы отсчёта.

* Существует единственная избранная система отсчёта, по отношению к которой можно определить находится ли тело в абсолютном покое или движется.

* Абсолютное движение и покой не существуют. Всякое движение относительно.

14. Задание {{ 267 }} дин: импульс

Мера количества движения, присущего телу, называется ....

15. Задание {{ 268 }} дин: сила

Величина, характеризующая внешнее воздействие на тело, называется ....

16. Задание {{ 273 }} дин: принц. независ. сил

Если на материальную точку действует одновременно несколько сил, то ...

* каждая из этих сил сообщает материальной точке ускорение согласно второму закону Ньютона, как будто других сил нет.

* в результате тело получает ускорение, равное векторной сумме ускорений, создаваемых каждой силой.

* их действие эквивалентно действию одной результирующей силы, которая равна векторной сумме всех действующих сил.

* независимо от направлений этих сил, их совместное действие можно выразить через результирующую силу, которая равна алгебраической сумме модулей сил.

* приобретаемое материальной точкой ускорение равно алгебраической сумме ускорений, создаваемых каждой силой, независимо от направления действия сил.

17. Задание {{ 276 }} дин: зак. сохр. имп.

Выберите верные утверждения:

* Импульс системы равен сумме импульсов отдельных её частей, вне зависимости взаимодействуют они между собой или нет.

* Скорость изменения суммарного импульса системы материальных точек равна результирующей внешних сил, действующих на систему.

* Суммарный импульс системы может меняться только под действием внешних сил.

* Импульсы отдельных частей замкнутой системы могут меняться со временем, но всегда возрастание импульсов одних частей происходит за счёт убыли импульсов других частей системы так чтобы суммарный импульс оставался неизменным.

* Изменение импульса системы происходит под действием сил взаимодействия между элементами системы.

* Скорость изменения полного импульса системы материальных точек равна векторной сумме внешних и внутренних сил, действующих в системе.

18. Задание {{ 280 }} дин: знак работы

Работа силы положительная Угол между направлением силы и перемещением ОСТРЫЙ.  
Работа силы отрицательная Угол между направлением силы и перемещением ТУПОЙ.  
Работа силы равна нулю Угол между направлением силы и перемещением ПРЯМОЙ.  

19. Задание {{ 282 }} дин: работа неск. сил

Если на частицу в процессе движения действуют несколько сил, то их совокупная работа будет равна ...

* алгебраической сумме работ каждой из сил

* произведению работ каждой из сил

* максимальной работе, совершаемой одной из сил

* наименьшей работе, совершаемой одной из сил

* среднему значению работ каждой из сил

20. Задание {{ 283 }} дин: мощность

Количество работы, совершаемой за единицу времени, называется ....

21. Задание {{ 290 }} дин: кин. энерг.

Работа, которую может совершить частица вследствие того, что обладает

некоторой скоростью, равна ... энергии.

22. Задание {{ 291 }} дин: полн. энерг.

Полная механическая энергия системы складывается из энергий двух

типов: ... (введите названия в два слова, через пробел, без союза И).

23. Задание {{ 297 }} дин: сохр. мом. имп.

При каких условиях момент импульса системы частиц

остаётся постоянным?

* Когда на систем НЕ действуют внешние силы.

 

* Когда система является замкнутой.

 

* Когда суммарный момент внешних сил равен нулю.

 

* Когда результирующая действующих на систему

внешних сил НЕ равна нулю.

 

* Когда момент результирующей внешних сил

НЕ равен нулю.

 

24. Задание {{ 302 }} дин: колебан. опр.

Движение или изменение состояния физической системы, характеризуемое той или иной степенью повторяемости во времени значений физических величин, определяющих это движение или состояние называется ....

25. Задание {{ 303 }} дин: колебан. периодич.

Колебания, повторяющиеся строго через один и тот же промежуток

времени, называются ....

26. Задание {{ 305 }} дин: колебан. гарм.

В формуле величина называется …   амплитуда колебаний  
В формуле комбинация величин называется …   фаза колебаний  
В формуле величина называется …   начальная фаза колебаний  
В формуле величина называется …   циклическая частота колебаний  

27. Задание {{ 306 }} мол: принц. мол. физ. и терм

Укажите принципы, на основе которых строится молекулярная физика.

* Отказываясь от анализа движения каждой молекулы в отдельности, их изучают с использованием методов теории вероятности и статистики.

* На основе знания о молекулярном устройстве вещества, находят функции распределения, которые позволяют вычислять вероятности обнаружения молекул в тех или иных состояниях.

* С использованием функции распределения, вычисляются средние значения физических величин, которые доступные измерению.

* Не интересуясь молекулярным устройством вещества и природой теплоты, вводят постулаты как обобщения экспериментальных фактов.

* Из постулатов выводятся новые соотношения, позволяющие предсказывать свойства веществ, связанные с передачей теплоты.

28. Задание {{ 307 }} мол: принц. мол. физ. и терм

Укажите принципы, на основе которых строится термодинамика.

* Отказываясь от анализа движения каждой молекулы в отдельности, их изучают с использованием методов теории вероятности и статистики.

* На основе знания о молекулярном устройстве вещества, находят функции распределения, которые позволяют вычислять вероятности обнаружения молекул в тех или иных состояниях.

* С использованием функции распределения, вычисляются средние значения физических величин, которые доступные измерению.

* Не интересуясь молекулярным устройством вещества и природой теплоты, вводят постулаты как обобщения экспериментальных фактов.

* Из постулатов выводятся новые соотношения, позволяющие предсказывать свойства веществ, связанные с передачей теплоты.

29. Задание {{ 308 }} мол: идеальный газ

Идеальный газ:

* Молекулы идеального газа имеют пренебрежимо малый объем.

* Молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с другом на расстоянии.

* Чтобы реальный газ был близок по своим свойствам к идеальному, он должен быть разрежен и иметь не очень низкую температуру.

* Размерами молекул идеального газа пренебречь нельзя.

* Молекулы идеального газа взаимодействуют друг с другом посредством кулоновских сил.

30. Задание {{ 309 }} мол: моль

Количество вещества, в котором содержится число частиц, равное числу атомов в 12 граммах изотопа углерода , называется …

31. Задание {{ 310 }} мол: закон авогадро

Закон Авогадро гласит:

* При одинаковом давлении и одинаковой температуре молярные объемы различных газов также одинаковы.

* При одинаковом давлении и одинаковой температуре более высокий молярный объём будет иметь газ с более высокой скоростью теплового движения молекул.

* При одинаковом давлении и одинаковой температуре более высокий молярный объём будет иметь газ с более высокой массой молекул.

* Все газы имеют одинаковые молярные объёмы.

* При одинаковых температурах молярные объёмы и давление всех газов совпадают.

32. Задание {{ 311 }} мол: парам. сост.

Укажите основные параметры состояния идеального газа.

* давление

* объём

* температура

* концентрация

* плотность

33. Задание {{ 312 }} мол: равновес.

Состояние, в которое с течением времени приходит термодинамическая

система (при условии неизменности внешних условий) и может оставаться

в нём сколь угодно долго, называется ....

34. Задание {{ 313 }} мол: давление

Сила, действующая на единицу площади по направлению нормали к

поверхности сосуда называется ....

35. Задание {{ 314 }} мол: температура

Характеристика способности тела передавать тепло другим телам называется ....

36. Задание {{ 315 }} мол: равновес. проц.

Процесс, при котором система бесконечно медленно проходит через

последовательность бесконечно близких равновесных состояний назыается

....

37. Задание {{ 318 }} мол: явления переноса

Диффузия Взаимопроникновение вещества в смесях. Возникает когда вещества смеси имеют неоднородные концентрации.
Вязкость (внутреннее трение) Перенос импульса упорядоченного движения. Возникает когда разные области вещества упорядоченно двигаются с разными скоростями.
Теплопроводность Перенос энергии теплового движения молекул из более нагретых областей макросистемы в менее нагретые области.

38. Задание {{ 319 }} мол: внутр. энерг.

Сумма энергий всех видов, заключенных в изолированной системе, за

исключением энергий, которыми система обладает в результате

взаимодействия с другими системами называется ... (введите ответ из

двух слов).

39. Задание {{ 320 }} мол: внутр. энерг.

Энергия теплового движения молекул идеального газа складывается из ...

* потенциальной энергии взаимодействия молекул друг с другом

* кинетической энергии поступательного движения

* кинетической энергии вращательного движения

* кинетической энергии колебаний атомов в составе молекул

* потенциальной энергии колебаний атомов в составе молекул

40. Задание {{ 321 }} мол: три начала термодин.

Первое начало термодинамики. Количество теплоты, сообщенное макросистеме, идёт на приращение её внутренней энергии и на совершение работы системой над внешними телами.
Второе начало термодинамики. Невозможны такие процессы, единственным конечным результатом которых был бы переход некоторого количества теплоты от тела менее нагретого к телу более нагретому.
Теорема Нернста (третье начало термодинамики) При абсолютном нуле энтропия стремится к определённому пределу, независимо от значений всех параметров состояния. При этом все процессы, переводящие систему из одного равновесного состояния в другое при абсолютном нуле, происходят при постоянной энтропии.

Кинематика

41. Задание {{ 4 }} ТЗ № 4

Момент инерции стержня длиной l относительно оси, проходящей через конец стержня, равен

*

*

*

*

42. Задание {{ 8 }} ТЗ № 8

Задан закон движения материальной точки:

Эта точка движется РАВНОМЕРНО

* по осям Х и Y

 

* только по оси Z

 

* только по оси X

 

* только по оси Y

 

* по осям X и Z

 

43. Задание {{ 10 }} ТЗ № 10

Скоростью материальной точки в общем случае неравномерного криволинейного движения называется

а) вектор , численное значение которого равно и который направлен в сторону движения тела по касательной к траектории в той точке, где находится в данный момент движущееся тело;

б) отношение пути, пройденного точкой к времени, за которое этот путь пройден;

в) ;

г) ;

д)

* а

* б

* в

* г

* д

44. Задание {{ 11 }} ТЗ № 11

Укажите правильные определения понятия ускорения материальной точки:

а) отношение элементарного геометрического приращения скорости к бесконечно малому промежутку времени , в течение которого скорость испытывает указанное приращение;

б) отношение силы, действующей на тело, к его массе;

в)

г)

д)

* а

* б

* в

* г

* д

45. Задание {{ 12 }} ТЗ № 12

Поступательным движением абсолютно твердого тела называется ... (укажите все верные формулировки)

* Движение, при котором все точки твердого тела имеют одинаковую скорость и описывают траектории одинаковой формы, только смещенные друг относительно друга

* Движение, при котором все точки тела описывают окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных оси вращения

* Движение, при котором все точки тела, движутся по окружностям

* Движение, при котором любая прямая, жёстко связанная с телом, остаётся параллельной сама себе

* Движение, при котором каждая точка твердого тела движется в плоскости, параллельной некоторой неподвижной плоскости

46. Задание {{ 13 }} ТЗ № 13

Тело движется по траектории, указанной на рисунке, так, что его нормальное ускорение остается постоянным. В какой точке траектории скорость тела НАИБОЛЬШАЯ?

* K

* L

* M

* N

* Q

47. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14

Тело движется по траектории, указанной на рисунке, так, что его скорость остается постоянной. В какой точке траектории нормальное ускорение тела НАИМЕНЬШЕЕ?

* K

* L

* M

* N

* Q

48. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15

Точка движется по окружности с угловой скоростью, изменяющейся в соответствии с графиком. Укажите верное утверждение для нормального аn и тангенциального a ускорений этой точки.

* an увеличивается, a уменьшается

 

* an постоянно, a постоянно

 

 

* an увеличивается, a постоянно

 

* an постоянно, a увеличивается

 

* an увеличивается, a увеличивается

 

 

49. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16

Материальная точка совершает вращение с угловым ускорением = -8 рад/c2. Определить, какое из уравнений согласуется с приведенным выше утверждением:

*

*

*

*

*

50. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17

Тангенциальное ускорение a характеризует

* изменение линейной скорости по величине

* изменение линейной скорости по направлению

* изменение угловой скорости по величине

* приращение вектора скорости в единицу времени

51. Задание {{ 174 }} ТЗ № 174

Диск начинает вращаться вокруг неподвижной оси, при этом угол поворота меняется по закону: j =(2t2-t). Чему равны угловая скорость и угловое ускорение диска через 2c?

* =7 рад/c, = 3 рад/с2

 

* =7 рад/c, = 4 рад/с2

 

 

* =8 рад/c, = 3 рад/с2

 

 

* =8 рад/c, = 4 рад/с2

 

 

* =4 рад/c, = 4 рад/с2

 

 

52. Задание {{ 175 }} ТЗ № 175

Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рисунке показан график зависимости модуля скорости от времени. При этом для нормального an и тангенциального a ускорения выполняются условия…

* an увеличивается, a уменьшается

 

* an постоянно, a постоянно

 

 

* an увеличивается, a постоянно

 

* an постоянно, a равно нулю

 

* an равно нулю, a равно нулю

 

53. Задание {{ 176 }} ТЗ № 176

Материальная точка совершает вращение с угловым ускорением = 8 рад/c2. Определить, какое из уравнений согласуется с приведенным выше утверждением:

*

*

*

*

*

54. Задание {{ 177 }} ТЗ № 177

Материальная точка совершает вращение с постоянной угловой скоростью = 4 рад/c. Определить, какое из уравнений согласуется с приведенным выше утверждением:

*

*

*

*

*

55. Задание {{ 178 }} ТЗ № 178

Уравнение движения точки в пространстве имеет вид: .

Модуль полного ускорения материальной точки равен:

* 4 м/с2

 

* 3 м/с2

 

* 5 м/с2

 

* 2 м/с2

 

* 6 м/с2

 

56. Задание {{ 179 }} ТЗ № 178

Уравнение движения точки в пространстве имеет вид: .

Модуль полного ускорения материальной точки равен:

* 4 м/с2

 

* 3 м/с2

 

* 5 м/с2

 

* 2 м/с2

 

* 6 м/с2

 

57. Задание {{ 180 }} ТЗ № 178

Уравнение движения точки в пространстве имеет вид: .