Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ОГЭ — физика
Механические явления
1.  
i

Два шара раз­ной массы под­ня­ты на раз­ную вы­со­ту от­но­си­тель­но по­верх­но­сти стола (см. рис.). Срав­ни­те зна­че­ния по­тен­ци­аль­ной энер­гии шаров E1 и E2. Счи­тать, что по­тен­ци­аль­ная энер­гия от­счи­ты­ва­ет­ся от уров­ня крыш­ки стола.

 

1)  E_1 = E_2

2)  E_1 =2E_2

3)  2E_1 = E_2

4)  E_1 = 4E_2

2.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти υ ве­ло­си­пе­ди­ста от вре­ме­ни t. За пер­вые 4 c дви­же­ния ки­не­ти­че­ская энер­гия ве­ло­си­пе­ди­ста уве­ли­чи­лась

 

1)  в 4 раза

2)  в 5 раз

3)  в 16 раз

4)  в 25 раз

3.  
i

Два сплош­ных шара оди­на­ко­во­го объ­е­ма, алю­ми­ни­е­вый (1) и мед­ный (2), па­да­ют с оди­на­ко­вой вы­со­ты из со­сто­я­ния покоя. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. Срав­ни­те ки­не­ти­че­ские энер­гии и E1 и E2 ско­ро­сти шаров υ1 и υ2 не­по­сред­ствен­но перед уда­ром о землю.

 

1)  E_1=E_2; v _1= v _2

2)  E_1=E_2; v _1 мень­ше v _2

3)  E_1 мень­ше E_2; v _1= v _2

4)  E_1 мень­ше E_2; v _1 мень­ше v _2

4.  
i

Ка­мень, под­бро­шен­ный вверх в точке 1, сво­бод­но па­да­ет на землю. Тра­ек­то­рия дви­же­ния камня схе­ма­тич­но изоб­ра­же­на на ри­сун­ке. Тре­ние пре­не­бре­жи­мо мало. Ки­не­ти­че­ская энер­гия камня имеет

 

1)  мак­си­маль­ное зна­че­ние в по­ло­же­нии 1

2)  мак­си­маль­ное зна­че­ние в по­ло­же­нии 2

3)  оди­на­ко­вое зна­че­ние во всех по­ло­же­ни­ях

4)  мак­си­маль­ное зна­че­ние в по­ло­же­нии 4

5.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти υ дви­же­ния ав­то­мо­би­ля от вре­ме­ни t. Чему равна масса ав­то­мо­би­ля, если его им­пульс через 3 с после на­ча­ла дви­же­ния со­став­ля­ет 4500 кг·м/с?

 

1)  135 кг

2)  150 кг

3)  1350 кг

4)  1500 кг

6.  
i

Тело дви­жет­ся по окруж­но­сти с по­сто­ян­ной по мо­ду­лю ско­ро­стью. Век­тор им­пуль­са тела в точке А со­на­прав­лен век­то­ру

 

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4

7.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны век­тор ско­ро­сти υ дви­жу­ще­го­ся тела и век­тор силы F, дей­ству­ю­щей на тело, в не­ко­то­рый мо­мент вре­ме­ни. Век­тор им­пуль­са тела в этот мо­мент вре­ме­ни со­на­прав­лен век­то­ру

 

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4

8.  
i

Сна­ряд мас­сой m вы­ле­та­ет из ство­ла ору­дия со ско­ро­стью υ и на не­ко­то­рой вы­со­те h раз­ры­ва­ет­ся на оскол­ки. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. Пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия сна­ря­да до раз­ры­ва равна

 

1)  0

2)   дробь: чис­ли­тель: m v в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби

3)  mgh

4)  mgh плюс дробь: чис­ли­тель: m v в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби

9.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти ве­ло­си­пе­ди­ста от вре­ме­ни. За пер­вые 2 с дви­же­ния ки­не­ти­че­ская энер­гия ве­ло­си­пе­ди­ста уве­ли­чи­лась.

 

1)  в 2 раза

2)  в 3 раза

3)  в 4 раза

4)  в 9 раз

10.  
i

Тело, бро­шен­ное вер­ти­каль­но вверх с по­верх­но­сти земли, до­сти­га­ет наи­выс­шей точки и па­да­ет на землю. Если со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха не учи­ты­вать, то пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия тела

 

1)  мак­си­маль­на в мо­мент до­сти­же­ния наи­выс­шей точки

2)  мак­си­маль­на в мо­мент на­ча­ла дви­же­ния

3)  оди­на­ко­ва в любые мо­мен­ты дви­же­ния тела

4)  мак­си­маль­на в мо­мент па­де­ния на землю

11.  
i

Тело дви­жет­ся по окруж­но­сти с по­сто­ян­ной по мо­ду­лю ско­ро­стью. Век­тор уско­ре­ния в точке А со­на­прав­лен век­то­ру

 

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4

12.  
i

В каком из пе­ре­чис­лен­ных слу­ча­ев про­ис­хо­дит пре­иму­ще­ствен­но пре­вра­ще­ние по­тен­ци­аль­ной энер­гии в ки­не­ти­че­скую?

 

1)  Ав­то­мо­биль уско­ря­ет­ся после све­то­фо­ра на го­ри­зон­таль­ной до­ро­ге

2)  Фут­боль­ный мяч после удара летит вверх

3)  С крыши дома на землю па­да­ет ка­мень

4)  Спут­ник вра­ща­ет­ся на по­сто­ян­ной ор­би­те во­круг Земли

13.  
i

Ло­ко­мо­тив дви­жет­ся по рель­сам и ав­то­ма­ти­че­ски сцеп­ля­ет­ся с не­по­движ­ным ва­го­ном. Как при этом ме­ня­ют­ся по мо­ду­лю им­пульс ло­ко­мо­ти­ва и им­пульс ва­го­на от­но­си­тель­но земли?

 

1)  им­пульс ло­ко­мо­ти­ва умень­ша­ет­ся, им­пульс ва­го­на не ме­ня­ет­ся

2)  им­пульс ло­ко­мо­ти­ва умень­ша­ет­ся, им­пульс ва­го­на уве­ли­чи­ва­ет­ся

3)  им­пульс ло­ко­мо­ти­ва уве­ли­чи­ва­ет­ся, им­пульс ва­го­на умень­ша­ет­ся

4)  им­пульс ло­ко­мо­ти­ва не ме­ня­ет­ся, им­пульс ва­го­на уве­ли­чи­ва­ет­ся

14.  
i

Два шара раз­ной массы под­ня­ты на раз­ную вы­со­ту (см. рис.) от­но­си­тель­но по­верх­но­сти стола. Срав­ни­те по­тен­ци­аль­ные энер­гии шаров E1 и E2. Счи­тать, что по­тен­ци­аль­ная энер­гия от­счи­ты­ва­ет­ся от уров­ня крыш­ки стола.

 

1)  E_1= 2 E_2

2)  2E_1= E_2

3)  4E_1= E_2

4)  E_1= 4 E_2

15.  
i

Два шара дви­жут­ся нав­стре­чу друг другу (см. рис.). Пер­вый об­ла­да­ет им­пуль­сом P1, вто­рой  — P2. Пол­ный им­пульс P си­сте­мы шаров равен по мо­ду­лю

 

1)  P = P_1 минус P_2  и на­прав­лен слева на­пра­во

2)  P = P_1 плюс P_2  и на­прав­лен слева на­пра­во

3)  P = P_1 минус P_2  и на­прав­лен на­ле­во

4)  P = P_1 плюс P_2 и на­прав­лен на­ле­во

16.  
i

Би­льярд­ный шар, име­ю­щий им­пульс p, уда­ря­ет­ся о по­ко­я­щий­ся шар, и шары раз­ле­та­ют­ся. Пол­ный им­пульс шаров после со­уда­ре­ния

 

1)  равен  дробь: чис­ли­тель: p, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби

2)  равен p

3)  равен 2p

4)  за­ви­сит от угла раз­ле­та шаров

17.  
i

Для эф­фек­тив­но­го уско­ре­ния кос­ми­че­ско­го ко­раб­ля струя вы­хлоп­ных газов, вы­ры­ва­ю­ща­я­ся из сопла его ре­ак­тив­но­го дви­га­те­ля, долж­на быть на­прав­ле­на

 

1)  по на­прав­ле­нию дви­же­ния ко­раб­ля

2)  про­ти­во­по­лож­но на­прав­ле­нию дви­же­ния ко­раб­ля

3)  пер­пен­ди­ку­ляр­но на­прав­ле­нию дви­же­ния ко­раб­ля

4)  под про­из­воль­ным углом к на­прав­ле­нию дви­же­ния ко­раб­ля

18.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны век­тор ско­ро­сти дви­жу­ще­го­ся тела и век­тор силы, дей­ству­ю­щей на тело, в не­ко­то­рый мо­мент вре­ме­ни. Век­тор им­пуль­са в этот мо­мент вре­ме­ни со­на­прав­лен век­то­ру

 

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4

19.  
i

Мяч бро­са­ют вер­ти­каль­но вверх с по­верх­но­сти земли. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. При уве­ли­че­нии массы бро­са­е­мо­го мяча в 2 раза вы­со­та подъ­ема мяча

 

1)  не из­ме­нит­ся

2)  уве­ли­чит­ся в  ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2 конец ар­гу­мен­та раз

3)  уве­ли­чит­ся в 2 раза

4)  уве­ли­чит­ся в 4 раза

20.  
i

Три ме­тал­ли­че­ских шара оди­на­ко­вых раз­ме­ров, свин­цо­вый, сталь­ной и алю­ми­ни­е­вый, под­ня­ты на одну и ту же вы­со­ту над сто­лом. По­тен­ци­аль­ная энер­гия ка­ко­го шара мак­си­маль­на? (По­тен­ци­аль­ную энер­гию от­счи­ты­вать от по­верх­но­сти стола.)

 

1)  свин­цо­во­го

2)  алю­ми­ни­е­во­го

3)  сталь­но­го

4)  зна­че­ния по­тен­ци­аль­ной энер­гии шаров оди­на­ко­вы

21.  
i

Масса пи­сто­ле­та в 100 раз боль­ше массы пули. При вы­стре­ле пуля вы­ле­та­ет из пи­сто­ле­та, имея им­пульс, мо­дуль ко­то­ро­го равен p. Мо­дуль им­пуль­са пи­сто­ле­та в этот мо­мент равен

 

1)  p

2)  10p

3)  100p

4)   дробь: чис­ли­тель: p, зна­ме­на­тель: 100 конец дроби

22.  
i

Два шара оди­на­ко­во­го объ­е­ма, алю­ми­ни­е­вый (1) и мед­ный (2), па­да­ют с оди­на­ко­вой вы­со­ты из со­сто­я­ния покоя. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. Срав­ни­те ки­не­ти­че­ские энер­гии E1 и E2 и ско­ро­сти шаров υ1 и υ2 в мо­мент удара о землю.

 

1)  E_1=E_2; v _1= v _2

2)  E_1=E_2; v _1 мень­ше v _2

3)  E_1 мень­ше E_2; v _1= v _2

4)  E_1 мень­ше E_2; v _1 мень­ше v _2

23.  
i

Под дей­стви­ем го­ри­зон­таль­но на­прав­лен­ной силы, мо­дуль ко­то­рой равен F, бру­сок мас­сой m рав­но­мер­но и пря­мо­ли­ней­но пе­ре­ме­сти­ли по по­верх­но­сти стола на рас­сто­я­ние S. Ра­бо­та, со­вер­шен­ная при этом силой тя­же­сти, равна

 

1)  FS

2)   дробь: чис­ли­тель: mg, зна­ме­на­тель: S конец дроби

3)  mgS

4)  0

24.  
i

Мяч на­чи­на­ет па­дать на землю с вы­со­ты 20 м с на­чаль­ной ско­ро­стью, рав­ной нулю. Какую ско­рость при­об­ре­тет мяч к мо­мен­ту удара о по­верх­ность Земли? Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь.

 

1)  2,5 м/с

2)  5 м/с

3)  20 м/с

4)  40 м/с

25.  
i

Груз мас­сой 1 кг под­ня­ли с вы­со­ты 1 м над полом на вы­со­ту 3 м. Ра­бо­та силы тя­же­сти при под­ня­тии груза равна

 

1)  −20 Дж

2)  −10 Дж

3)  20 Дж

4)  30 Дж

26.  
i

Тело мас­сой 5 кг дви­жет­ся вдоль оси Ox. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти про­ек­ции px им­пуль­са этого тела от вре­ме­ни t. Из гра­фи­ка сле­ду­ет, что

 

1)  про­ек­ция на­чаль­ной ско­ро­сти тела на ось Ox равна –20 м/с.

2)  про­ек­ция на­чаль­ной ско­ро­сти тела на ось Ox равна 4 м/с.

3)  про­ек­ция уско­ре­ния тела на ось Ox равна –5 м/с2.

4)  про­ек­ция уско­ре­ния тела на ось Ox равна 1 м/с2.

27.  
i

Тело мас­сой 5 кг дви­жет­ся вдоль оси Ox. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти про­ек­ции Ox им­пуль­са этого тела от вре­ме­ни t. Из гра­фи­ка сле­ду­ет, что

 

1)  про­ек­ция на­чаль­ной ско­ро­сти тела на ось Ox равна 40 м/с

2)  про­ек­ция на­чаль­ной ско­ро­сти тела на ось Ox равна −8 м/с

3)  про­ек­ция уско­ре­ния тела на ось Ox равна −2 м/с2

4)  про­ек­ция уско­ре­ния тела на ось Ox равна 10 м/с2

28.  
i

По глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти во вза­им­но пер­пен­ди­ку­ляр­ных на­прав­ле­ни­ях дви­жут­ся две шайбы мас­са­ми m1 = 2 кг и m2 = 1 кг со ско­ро­стя­ми υ1 = 1 м/с и υ2 = 2 м/с со­от­вет­ствен­но, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Общая ве­ли­чи­на ки­не­ти­че­ской энер­гии этих двух шайб равна

 

1)  1 Дж

2)   ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 5 конец ар­гу­мен­та Дж

3)  З Дж

4)  6 Дж

29.  
i

Ав­то­мо­биль мас­сой 1000 кг, дви­га­ю­щий­ся вдоль оси Ox в по­ло­жи­тель­ном на­прав­ле­нии со ско­ро­стью 72 км/ч, оста­но­вил­ся. Из­ме­не­ние про­ек­ции им­пуль­са ав­то­мо­би­ля на ось Ox равно

 

1)  −72 000 кг·м/с

2)  −20 000 кг·м/с

3)  20 000 кг·м/с

4)  72 000 кг·м/с

30.  
i

Тело дви­жет­ся в по­ло­жи­тель­ном на­прав­ле­нии оси Ox. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти от вре­ме­ни t для про­ек­ции силы Fx, дей­ству­ю­щей на тело. В ин­тер­ва­ле вре­ме­ни от 0 до 5 с про­ек­ция им­пуль­са тела на ось Ох

 

1)  не из­ме­ня­ет­ся

2)  уве­ли­чи­ва­ет­ся на 5 кг·м/с

3)  уве­ли­чи­ва­ет­ся на 10 кг·м/с

4)  умень­ша­ет­ся на 5 кг·м/с

31.  
i

С вы­со­ты h без на­чаль­ной ско­ро­сти на кучу с пес­ком па­да­ет тело мас­сой m и за­стре­ва­ет в песке. Чему равен мо­дуль из­ме­не­ния им­пуль­са тела за время, в те­че­ние ко­то­ро­го про­ис­хо­дит его за­стре­ва­ние в песке?

 

1)  0

2)  m ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2gh конец ар­гу­мен­та

3)  mgh

4)  m ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: дробь: чис­ли­тель: 2h, зна­ме­на­тель: g конец дроби конец ар­гу­мен­та

32.  
i

С вы­со­ты h без на­чаль­ной ско­ро­сти на глад­кую го­ри­зон­таль­ную по­верх­ность па­да­ет тело мас­сой m. После аб­со­лют­но упру­го­го удара о по­верх­ность тело от­ска­ки­ва­ет от нее. Чему равен мо­дуль из­ме­не­ния им­пуль­са тела за время, в те­че­ние ко­то­ро­го про­ис­хо­дит со­уда­ре­ние тела с по­верх­но­стью и от­скок от нее?

 

1)  0

2)  m ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: дробь: чис­ли­тель: gh, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби конец ар­гу­мен­та

3)  m ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2gh конец ар­гу­мен­та

4)  2m ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2gh конец ар­гу­мен­та

33.  
i

Свин­цо­вый шар сво­бод­но па­да­ет вдоль вер­ти­ка­ли на те­леж­ку с пес­ком, рав­но­мер­но дви­жу­щу­ю­ся без тре­ния по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, и за­стре­ва­ет в песке. Ско­рость те­леж­ки после па­де­ния в нее шара

 

1)  умень­шит­ся

2)  не из­ме­нит­ся

3)  уве­ли­чит­ся

4)  ста­нет рав­ной нулю

34.  
i

Свин­цо­вый шар сво­бод­но па­да­ет вдоль вер­ти­ка­ли на те­леж­ку с пес­ком, рав­но­мер­но дви­жу­щу­ю­ся без тре­ния по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти вдоль оси OX, и за­стре­ва­ет в песке. Про­ек­ция на ось OX им­пуль­са си­сте­мы тел «те­леж­ка + шар» после па­де­ния шара в те­леж­ку

 

1)  умень­шит­ся

2)  не из­ме­нит­ся

3)  уве­ли­чит­ся

4)  ста­нет рав­ной нулю

35.  
i

Свин­цо­вый шар па­да­ет с вы­со­ты 5 м на землю. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. Ме­ха­ни­че­ская энер­гия шара была

 

1)  ми­ни­маль­ной на вы­со­те 5 м

2)  ми­ни­маль­ной на вы­со­те 2,5 м

3)  мак­си­маль­ной на вы­со­те 0 м, не­по­сред­ствен­но перед уда­ром о землю

4)  оди­на­ко­вой на всех вы­со­тах в те­че­ние про­цес­са па­де­ния

36.  
i

Бру­сок со­скаль­зы­ва­ет с глад­кой на­клон­ной плос­ко­сти вы­со­той 2 м, ко­то­рая плав­но пе­ре­хо­дит в глад­кую го­ри­зон­таль­ную по­верх­ность. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. Ме­ха­ни­че­ская энер­гия брус­ка была

 

1)  мак­си­маль­ной на вы­со­те 2 м

2)  мак­си­маль­ной на вы­со­те  ко­рень из 2 м

3)  ми­ни­маль­ной во время дви­же­ния по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, на вы­со­те 0 м

4)  оди­на­ко­вой в те­че­ние всего вре­ме­ни дви­же­ния

37.  
i

Две те­леж­ки мас­са­ми m и 3m дви­жут­ся по инер­ции нав­стре­чу друг другу с оди­на­ко­вы­ми по мо­ду­лю ско­ро­стя­ми υ (см. рис.). После столк­но­ве­ния те­леж­ки сцеп­ля­ют­ся и на­чи­на­ют дви­гать­ся

 

1)  впра­во со ско­ро­стью 2υ

2)  впра­во со ско­ро­стью υ

3)  влево со ско­ро­стью υ/2

4)  влево со ско­ро­стью υ

38.  
i

Две те­леж­ки мас­са­ми 2m и m дви­жут­ся по инер­ции нав­стре­чу друг другу со ско­ро­стя­ми 2υ и υ со­от­вет­ствен­но(см. рис.). После столк­но­ве­ния те­леж­ки сцеп­ля­ют­ся и на­чи­на­ют дви­гать­ся

 

1)  впра­во со ско­ро­стью 2υ

2)  впра­во со ско­ро­стью υ

3)  влево со ско­ро­стью υ

4)  влево со ско­ро­стью 2υ

39.  
i

Тело дви­жет­ся в по­ло­жи­тель­ном на­прав­ле­нии оси ОX. В таб­ли­це пред­став­ле­на за­ви­си­мость про­ек­ции дей­ству­ю­щей на тело силы Fx от вре­ме­ни t.

 

t, с012345678
Fx, Н333330000

 

В ин­тер­ва­ле вре­ме­ни от 0 c до 4 с про­ек­ция им­пуль­са тела на ось OX

 

1)  не из­ме­ня­ет­ся

2)  уве­ли­чи­ва­ет­ся на 4 кг·м/c

3)  уве­ли­чи­ва­ет­ся на 12 кг·м/c

4)  умень­ша­ет­ся на 3 кг·м/c

40.  
i

Тело дви­жет­ся в по­ло­жи­тель­ном на­прав­ле­нии оси ОX. В таб­ли­це пред­став­ле­на за­ви­си­мость про­ек­ции дей­ству­ю­щей на тело силы Fx от вре­ме­ни t.

 

t, с0123456789
Fx, Н2222111111

 

В ин­тер­ва­ле вре­ме­ни от 0 c до 3 с про­ек­ция им­пуль­са тела на ось OX

 

1)  не из­ме­ня­ет­ся

2)  уве­ли­чи­ва­ет­ся на 6 кг·м/c

3)  уве­ли­чи­ва­ет­ся на 2 кг·м/c

4)  умень­ша­ет­ся на 1 кг·м/c

41.  
i

Два сплош­ных шара оди­на­ко­во­го объ­е­ма, алю­ми­ни­е­вый (1) и мед­ный (2), па­да­ют с оди­на­ко­вой вы­со­ты из со­сто­я­ния покоя. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. Срав­ни­те ки­не­ти­че­ские энер­гии Е1 и E2 и ско­ро­сти шаров υ1 и υ2 не­по­сред­ствен­но перед уда­ром о землю.

 

1)  Е1 = Е2 ; υ1 = υ2

2)  Е1 = Е2 ; υ1 < υ2

3)  Е1 < Е2 ; υ1 = υ2

4)  Е1 < Е2 ; υ1 < υ2

42.  
i

Тело дви­жет­ся рав­но­мер­но и пря­мо­ли­ней­но, при этом мо­дуль им­пуль­са тела равен 1 кг·м/c. На тело в на­прав­ле­нии его дви­же­ния на­чи­на­ет дей­ство­вать по­сто­ян­ная сила, мо­дуль ко­то­рой равен 2 Н. Через 5 се­кунд дей­ствия этой силы мо­дуль им­пуль­са тела будет равен

 

1)  1 кг·м/c

2)  5 кг·м/c

3)  10 кг·м/c

4)  11 кг·м/c

43.  
i

Тело дви­жет­ся рав­но­мер­но и пря­мо­ли­ней­но, при этом мо­дуль им­пуль­са тела равен 4 кг·м/c. На тело в на­прав­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном на­прав­ле­нию его дви­же­ния, на­чи­на­ет дей­ство­вать по­сто­ян­ная сила, мо­дуль ко­то­рой равен 1 Н. Через 2 се­кун­ды дей­ствия этой силы мо­дуль им­пуль­са тела будет равен

 

1)  4 кг·м/c

2)  2 кг·м/c

3)  6 кг·м/c

4)  8 кг·м/с

44.  
i

Сна­ряд мас­сой m, ле­тя­щий со ско­ро­стью u, раз­ры­ва­ет­ся на вы­со­те h на три оскол­ка, раз­ле­та­ю­щих­ся в раз­ные сто­ро­ны. Пол­ный им­пульс оскол­ков сразу после раз­ры­ва равен по мо­ду­лю

 

1)  0

2)   дробь: чис­ли­тель: mu, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби

3)  mu

4)  mgh

45.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти υ дви­же­ния ав­то­мо­би­ля от вре­ме­ни t. Чему равна масса ав­то­мо­би­ля, если его им­пульс через 3 с после на­ча­ла дви­же­ния со­став­ля­ет 4500 кг·м/c?

 

1)  135 кг

2)  150 кг

3)  1350 кг

4)  1500 кг

46.  
i

Ско­рость дви­жу­ще­го­ся тела умень­ши­лась в 3 раза. При этом его ки­не­ти­че­ская энер­гия

 

1)  уве­ли­чи­лась в 9 раз

2)  умень­ши­лась в 9 раз

3)  уве­ли­чи­лась в 3 раза

4)  умень­ши­лась в 3 раза

47.  
i

На вет­ря­ной элек­тро­стан­ции поток воз­ду­ха (ветер) вра­ща­ет ло­па­сти про­пел­ле­ров, на­са­жен­ных на валы ге­не­ра­то­ров элек­три­че­ско­го тока. Таким об­ра­зом, про­ис­хо­дит пре­об­ра­зо­ва­ние

 

1)  по­тен­ци­аль­ной энер­гии по­то­ка воз­ду­ха в ки­не­ти­че­скую энер­гию вра­ща­ю­щих­ся ча­стей ге­не­ра­то­ров

2)  ки­не­ти­че­ской энер­гии по­то­ка воз­ду­ха в ки­не­ти­че­скую энер­гию вра­ща­ю­щих­ся ча­стей ге­не­ра­то­ров

3)  по­тен­ци­аль­ной энер­гии по­то­ка воз­ду­ха в по­тен­ци­аль­ную энер­гию вра­ща­ю­щих­ся ча­стей ге­не­ра­то­ров

4)  ки­не­ти­че­ской энер­гии по­то­ка воз­ду­ха в по­тен­ци­аль­ную энер­гию вра­ща­ю­щих­ся ча­стей ге­не­ра­то­ров

48.  
i

Сна­ряд, им­пульс ко­то­ро­го \vecp был на­прав­лен го­ри­зон­таль­но, разо­рвал­ся на два оскол­ка. Им­пульс од­но­го оскол­ка \vecp_2 в мо­мент раз­ры­ва был на­прав­лен вер­ти­каль­но вниз (рис. 1). Какое на­прав­ле­ние имел им­пульс \vecp_1 дру­го­го оскол­ка (рис. 2)?

Рис. 1

Рис. 2

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4

49.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны век­тор ско­ро­сти \vecv и век­тор уско­ре­ния \veca дви­жу­ще­го­ся тела в не­ко­то­рый мо­мент вре­ме­ни. Век­тор им­пуль­са тела в этот мо­мент вре­ме­ни со­на­прав­лен век­то­ру

 

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4

50.  
i

Сна­ряд, им­пульс ко­то­ро­го \vecp был на­прав­лен го­ри­зон­таль­но, разо­рвал­ся на два оскол­ка. Им­пульс од­но­го оскол­ка \vecp_2 в мо­мент раз­ры­ва был на­прав­лен вер­ти­каль­но вниз (рис. 1). Какое на­прав­ле­ние имел им­пульс \vecp_1 дру­го­го оскол­ка (рис. 2)?

Рис. 1

Рис. 2

1)  1

2)  2

3)  3

4)  4

51.  
i

Мяч бро­са­ют вер­ти­каль­но вверх с по­верх­но­сти Земли. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. При уве­ли­че­нии на­чаль­ной ско­ро­сти мяча в 2 раза вы­со­та подъ­ема мяча

 

1)  уве­ли­чит­ся в  ко­рень из 2 раза

2)  уве­ли­чит­ся в 2 раза

3)  уве­ли­чит­ся в 4 раза

4)  не из­ме­нит­ся

52.  
i

Тело мас­сой m, бро­шен­ное с по­верх­но­сти земли вер­ти­каль­но вверх с на­чаль­ной ско­ро­стью υ0, под­ня­лось на мак­си­маль­ную вы­со­ту h0. Со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха пре­не­бре­жи­мо мало. Пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия тела на не­ко­то­рой про­ме­жу­точ­ной вы­со­те h равна

 

1)  mgh

2)  mgh_0

3)  mgh плюс дробь: чис­ли­тель: m v _0 в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби

4)  mgh_0 плюс дробь: чис­ли­тель: m v _0 в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: 2 конец дроби

53.  
i

Два шара раз­ной массы под­ня­ты на раз­ную вы­со­ту от­но­си­тель­но по­верх­но­сти стола (см. рис.). Срав­ни­те зна­че­ния по­тен­ци­аль­ной энер­гии шаров Е1 и Е2. Счи­тать, что по­тен­ци­аль­ная энер­гия от­счи­ты­ва­ет­ся от уров­ня крыш­ки стола.

1)  Е1  =  Е2

2)  Е1  =  2Е2

3)  2Е1  =  Е2

4)  Е1  =  4Е2

54.  
i

Два шара раз­ной массы под­ня­ты на раз­ную вы­со­ту от­но­си­тель­но по­верх­но­сти стола (см. рис.). Срав­ни­те зна­че­ния по­тен­ци­аль­ной энер­гии шаров Е1 и Е2. Счи­тать, что по­тен­ци­аль­ная энер­гия от­счи­ты­ва­ет­ся от уров­ня крыш­ки стола.

1)  Е1  =  2Е2

2)  2Е1  =  Е2

3)  4Е1  =  Е2

4)  Е1  =  4Е2