Задачи по физике

Цена:
20 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 33E62CD8-AD60-4102-9771-EBB05CF4F47A.docx

Необходимые программы

Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Вариант 103
1. Тангенциальное ускорение антипараллельно скорости, нормальное ускорение остается постоянным. Это означает, что тело движется
1) по окружности
2) по криволинейной траектории с уменьшающимся радиусом кривизны
3) по криволинейной траектории с увеличивающимся радиусом кривизны


2. Если при ускоренном движении тангенциальное ускорение остается постоянным, а нормальное увеличивается, то угол между полным ускорением и скоростью
1) увеличивается
2) уменьшается
3) остается постоянным


3. Угол поворота тела с течением времени меняется по закону . Для этого движения справедливо утверждение:
1) Через 1 секунду после начала движения вращение тела было ускоренным, а через 2 секунды – замедленным
2) Через 1 секунду после начала движения вращение тела было замедленным, а через 2 секунды – ускоренным.
3) В интервале времени от 0 до 2 с вращение было ускоренным
4) В интервале времени от 0 до 2 с вращение было замедленным

4. Изобразите в тетради график зависимости ускорения от времени, соответствующий рисунку.3 Построите примерные графики V(t) и S(t). Найдите в таблице соответствующие графики и укажите номера правильных ответов.

Для графика скорости
1) 13
2) 9
3) 12
Для графика пути
4) 24
5) 21
6) 22


5. Два шкива, радиусы которых различаются в 4 раза, связаны ременной передачей (см. рис.). При этом справедливы следующие утверждения (указать не менее двух):

1) Нормальное ускорение точки А больше нормального ускорения точки В в 4 раза
2) Нормальное ускорение точки А меньше нормального ускорения точки В в 4 раза
3) Нормальное ускорение точки А равно нормальному ускорению точки В
4) Линейная скорость точки А равна линейной скорости точки В
5) Угловая скорость точки А равна угловой скорости точки В


6. Радиус окружности, по которой движется точка, увеличивается в два раза. Как следует изменить угловую скорость, чтобы нормальное ускорение не изменилось?
1) Увеличить в два раза
2) Уменьшить в два раза
3) Увеличить в четыре раза
4) Уменьшить в четыре раза
5) Уменьшить в четыре раза
6) Увеличить в 1.41 раза
7) Уменьшить в 1.41 раза

Вариант 204
1. Лифт движется вниз, при этом сила натяжения троса больше силы тяжести лифта. Каков характер движения лифта?
1) Движение ускоренное
2) Движение равномерное
3) Движение замедленное
4) При таком соотношении сил лифт не может двигаться вниз

2. Укажите один или несколько интервалов времени, в течение которых тело двигалось равноускоренное (V0>0)

3. Шарик массой m, подвешенный на нити длиной L, совершает колебания. Найти силу натяжения нити в момент, когда нить составляет угол α с вертикалью и скорость шарика равна V

4. Два сплошных однородных диска имеют одинаковые радиусы и толщину, но сделанные с материалов с разными плотностями. Известно, что момент инерции первого диска меньше, чем второго, тогда плотность материала первого диска.
1) Больше первого диска
2) Меньше, чем второго
3) Равна плотности материалов второго диска


5. Силы F1 и F2 равны по модулю. Сравните моменты этих сил и определите направление результирующего момента. Сравните моменты этих сил и определите направление результирующего момента.
1) Момент первой силы больше, чем момент второй силы, результирующий момент направлен вверх по оси вращения
2) Момент первой силы меньше, чем момент второй силы результирующий момент направлен вверх по оси вращения
3) Момент первой силы равен моменту второй силы, результирующий момент направлен вверх
4) Момент первой силы больше, чем момент второй силы, результирующий момент направлен вниз по оси вращения
5) Момент первой силы меньше, чем момент второй, результирующий момент направлен вниз по оси вращения
6) Момент первой силы равен моменту второй силы результирующий момент направлен вниз по оси вращения.

6. Однородный цилиндр имеет массу 12 кг и радиус 0,4м и может вращается вокруг горизонтальной оси, совпадающей с его осью симметрии. На цилиндр намотан шнур, к концу которого привязан груз массой 2 кг. Найти угловое ускорение, с которым вращается цилиндр.
1) 6.25(1/с2); 2) 1(1/с2); 3) 0,16(1/с2); 4)3,57 (1/с2);
Задача по физике
Определить длину волны λ, соответствующую третьей спектральной линии в серии Бальмера.
User Omrade : 14 июня 2021
20 руб.
Задача по физике
Задача по физике
Определить длину волны λ и частоту ν, соответствующую 5-й спектральной линии серии Бальмера атомарного водорода.
User Omrade : 14 июня 2021
20 руб.
Задача по физике
Задача по физике
Красная граница фотоэффекта λ0 = 0,62 мкм. Определить длину волны λ1 света, падающего на катод, если задерживающее напряжение Uз1 = 1 B. Во втором опыте длина волны света, падающего на катод λ2 = 0,7λ1. Сравните во сколько раз будут отличаться задерживающие напряжения (Uз1 и Uз2) и максимальные скорости, с которыми вылетают электроны из катода (Vm1 и Vm2) в этих опытах.
User Omrade : 14 июня 2021
20 руб.
Задача по физике
Задача по физике
Рентгеновские лучи с длиной волны 20 пм испытывают комптоновское рассеяние под углом 90°. Найти изменение длины волны рентгеновских лучей при рассеянии, энергию и импульс электронов отдачи.
User Omrade : 14 июня 2021
20 руб.
Задача по физике
Задача по физике
Выбиваемые светом при фотоэффекте электроны при облучении фотокатода видимым светом полностью задерживаются обратным напряжением U0 = 1,2 В. Специальные измерения показали, что длина волны падающего света λ = 400 нм. Определите красную границу фотоэффекта.
User Omrade : 14 июня 2021
20 руб.
Задача по физике
Задача по физике
При наблюдении колец Ньютона в отраженном синем свете (λс = 450 нм) с помощью плосковыпуклой линзы, положенной на тонкую пластинку, радиус третьего светлого кольца оказался равным 1,06 мм. После замены синего светофильтра на красный был измерен радиус пятого светлого кольца, оказавшись равным 1,77 мм. Найти радиус кривизны R линзы и длину волны λкр красного света.
User Omrade : 14 июня 2021
20 руб.
Задача по физике
Задачи по физике
2.12 На теннисный мяч, который летел с импульсом P1 , на короткое время Dt = 0,1 с подействовал порыв ветра с постоянной силой F = 40 Н и импульс мяча стал равным P2 (масштаб и направление указаны на рисунке). Величина импульса P1 была равна. 4.24 Для того чтобы раскрутить стержень массой m1 и длиной l1 (см. рис.) вокруг вертикальной оси, проходящей через его середину (см. рис.), до угловой скорости w, необходимо совершить работу A1. Чтобы раскрутить до той же угловой скорости стержень массой m
User Bolshakova_vl : 9 января 2021
100 руб.
Задача по физике
Тело скользит по наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол 45 градусов. Пройдя путь 36,4 см, тело приобретает скорость 2 м/с. Найти коэффициент трения тела о поверхность.
User Алиса8 : 28 января 2020
150 руб.
Задача по физике
Инженерная графика. Задание №78. Вариант №11. Передача зубчатая цилиндрическая
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. Задание 78. Вариант 11. Передача зубчатая цилиндрическая Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи. Размеры шпонок и пазов для них установить по ГОСТ 23360-78. Нанести размеры диаметров валов и межосевого расстояния. В состав работы входит один файл – чертеж цилиндрической зубчатой передачи соответствующего варианта. Все параметры рассчитаны по формулам со скриншота, прикрепленного сюда.
User Чертежи : 3 мая 2021
100 руб.
Инженерная графика. Задание №78. Вариант №11. Передача зубчатая цилиндрическая
200 руб.
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 3 Вариант 50
По стальной трубе, внутренний и внешний диаметры которой соответственно d1 и d2, и теплопроводность λ=40 Вт/(м·К), течет газ со средней температурой tг; коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1. Снаружи труба охлаждается водой со средней температурой tв; коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2. Определить коэффициент теплопередачи k от газа к воде, тепловой поток q и температуры поверхностей трубы. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. Определить также температуру вн
User Z24 : 5 февраля 2026
200 руб.
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 3 Вариант 50
Древнегреческий философ Эмпедокл
Древнегреческий философ Эмпедокл не имеет подобий среди своих современников – настолько он своеобразен, личностно индивидуален. Он жил в классические времена Греции, но его образ до такой степени неклассичен, что ему можно отыскать аналогии лишь в поздней, умиравшей античности. Иногда в нем видят черты, вообще не свойственные эллину. Для Эмпедокла, как и для первых философов, характерно сочетание глубины умозрения, широкой и точной наблюдательности с практическими тенденциями – со стремлением
User Qiwir : 2 сентября 2013
5 руб.
up Наверх