Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Кинематика поступательного и вращательного движенияСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего профессионального образования «Московский государственный университет дизайна и технологии» (НТИ (филиал) «МГУДТ»)
.
Методическое пособие для подготовки к интернет экзамену
НОВОСИБИРСК 2013
УДК 535 Б43 Авторы: Белоусова О.Е., Цыцилина О.
Методическое пособие создано по материалам интернет–тестирования в сфере образования на сайте http://www.i-exam.ru/index.html
Методическое пособие рассмотрено на заседании кафедры физики Протокол № _____ от _________ 2013 г.
Зав. кафедрой физики: О.Е. Белоусова
Рецензент: Краснолуцкий С.Л.
Содержание: 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 2. Динамика поступательного и вращательного движения. 3. Работа. Энергия 4. Законы сохранения в механике 5. Элементы специальной теории относительности 6. Средняя энергия молекул 7. Распределения Максвелла и Больцмана 8. Первое начало термодинамики 9. Второе начало термодинамики. Энтропия. 10. Электростатическое поле в вакууме 11. Законы постоянного тока 12. Магнитостатика 13. Явление электромагнитной индукции 14. Электрические и магнитные свойства вещества 15. Свободные и вынужденные колебания 16. Сложение гармонических колебаний 17. Волны. Уравнение волны 18. Энергия волны. Перенос энергии волной 19. Уравнения Максвелла 20. Интерференция и дифракция света 21. Поляризация и дисперсия света 22. Тепловое излучение. Фотоэффект 23. Эффект Комптона. Световое давление 24. Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга 25. Спектр атома водорода. Правило отбора 26. Уравнение Шредингера 27. Ядерные реакции. 28. Ядро. Элементарные частицы 29. Фундаментальные взаимодействия.
Ответ: 6
Ответ: 3 Ответ: 3
Ответ: 4 №7 Импульс материальной точки изменяется по закону Решение: Согласно второму закону Ньютона скорость изменения импульса материальной точки равна действующей на нее силе: №8 Импульс материальной точки изменяется по закону Решение: Согласно второму закону Ньютона скорость изменения импульса материальной точки равна действующей на нее силе: Ответ: 8
Ответ: 3
№10 Диск начинает вращаться вокруг неподвижной оси с постоянным угловым ускорением. Зависимость момента импульса диска от времени представлена на рисунке линией Ответ: B №11 Диск вращается вокруг неподвижной оси с постоянной угловой скоростью. Зависимость момента импульса диска от времени представлена на рисунке линией Ответ: Е №12 Тонкостенный цилиндр массы m и радиуса R вращается под действием постоянного момента сил вокруг оси, проходящей через центр масс цилиндра и перпендикулярной плоскости его основания. Если ось вращения перенести параллельно на край цилиндра, то (при неизменном моменте сил) его угловое ускорение Ответ: уменьшится в 2 раза …
Для моментов инерции рассматриваемых тел относительно указанных осей верным является соотношение Решение: Момент инерции сплошного однородного кругового цилиндра (диска) массы m и радиуса R относительно его оси вычисляется по формуле
№14 Диск может вращаться вокруг оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр. В точке А прикладывают одну из сил ( Решение: При вращении тела вокруг неподвижной оси момент относительно этой оси создает только одна составляющая действующей на него силы, а именно касательная к траектории точки ее приложения №15 При выстреле орудия снаряд вылетел из ствола с угловой скоростью Решение: Найдем угловые ускорения снаряда относительно продольной оси при выстреле №16 Шар, цилиндр (сплошной) и тонкостенный цилиндр с равными массами и радиусами раскрутили каждый вокруг своей оси до одной и той же угловой скорости и приложили одинаковый тормозящий момент. Раньше других тел остановится … Решение. При одинаковом моменте сил угловое ускорение обратно пропорционально моменту инерции тела. Момент инерции шара
№17 Тонкостенный цилиндр массы m и радиуса R вращается под действием постоянного момента сил вокруг оси, проходящей через центр масс цилиндра и перпендикулярной плоскости его основания. Если ось вращения перенести параллельно на край цилиндра, то (при неизменном моменте сил) его угловое ускорение Решение: Момент инерции при неизменных материале, форме и размерах тела зависит от расположения оси вращения. Момент инерции тонкостенного кругового цилиндра массы m и радиуса R относительно его оси №18 Величина момента импульса тела относительно неподвижной оси изменяется по закону Решение:
№19 Частица совершила перемещение по некоторой траектории из точки 1 с радиус-вектором Решение: По определению
№20 Частица совершила перемещение по некоторой траектории из точки M (1, 2) в точку N (2, –1). При этом на нее действовала сила Решение: По определению
Ответ: №22 На рисунке приведен график зависимости скорости тела Ответ: 20 Работа. Энергия
Ответ: 250 №2 Тело массы m=100 г бросили с поверхности земли с начальной скоростью v0 = 10 м/с под углом α = 30° к горизонту. Если пренебречь сопротивлением воздуха, средняя мощность, развиваемая силой тяжести за время падения тела на землю, равна … Решение: Средняя мощность, развиваемая силой за некоторый промежуток времени, равна отношению работы, совершаемой силой за рассматриваемый промежуток времени, к длительности этого промежутка: Ответ: 0
№3 Потенциальная энергия частицы задается функцией (Функция Решение: Связь между потенциальной энергией частицы и соответствующей ей потенциальной силой имеет вид Ответ: 6 №4 Потенциальная энергия частицы задается функцией (Функция Ответ: -4 №5 Частица движется в двумерном поле, причем ее потенциальная энергия задается функцией Решение:
Решение:
№7 Тело массы Решение: Минимальная сила, которую надо приложить к телу, чтобы поднимать его по наклонной плоскости без ускорения, равна сумме составляющей силы тяжести, параллельной наклонной плоскости, и силы трения: минимальная работа 14 Дж.
Решение:
График зависимости имеет вид №9 Тело массой m =100 г бросили с поверхности земли вверх с начальной скоростью Решение: Работа силы сопротивления воздуха равна изменению полной энергии тела:
Средняя энергия молекул №1 Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Решение: Д ля статической системы в состоянии термодинамического равновесия на каждую поступательную и вращательную степени свободы приходится в среднем кинетическая энергия, равная
№2 В соответствии с законом равномерного распределения энергии по степеням свободы средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна: №3 В соответствии с законом равномерного распределения энергии по степеням свободы средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна: Ответ: №4 Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна Ответ:6 №5 Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре
№6 Если не учитывать колебательные движения в молекуле водяного пара, то отношение кинетической энергии вращательного движения к полной кинетической энергии молекулы равно … 1/2 №7 При комнатной температуре отношение Решение Из отношения №8 На каждую степень свободы движения молекулы проходится одинаковая энергия, равная Решение Средняя кинетическая энергия молекул равна Первое начало термодинамики
Ответ 2 №2 При изотермическом расширении 0,5 моля газа при температуре 200 К объем увеличился в Решение: При изотермическом расширении газа работа находится по формуле:
Решение: Работа газа в координатных осях
Решение: Работу газа в циклическом процессе можно найти, определив площадь, ограниченную кривой цикла в координатах p, V Цикл имеет форму трапеции. Тогда
Отношение работ
Ответ 2.
Решение. Из графика видно, что газ получает теплоту в процессах 1-2 и 3-1. Переход 3-1 осуществляется при постоянном объеме, следовательно, работа газа №7 При увеличении давления в 3 раза и уменьшении объема в 2 раза внутренняя энергия идеального газа…. Решение. Внутренняя энергия идеального газа равна
Ответ. Увеличится в 1,5 раза
Решение. При любом способе перехода идеального газа из первого состояния во второе,согласно первому началу термодинамики,теплота,сообщаемая газу,расходуется на изменение его внутренней энергии и на совершение им работы против внешних сил: №9 Если при коэффициенте полезного действия тепловой машины 80 %, рабочее тело отдает холодильнику 200 Дж тепла, то получает от нагревателя ____ Дж тепла Решение: Коэффициент полезного действия тепловой машины определяется по формуле
№10 Идеальному газу сообщается одинаковое количество теплоты при изохорном (1), изобарном (2) и изотермическом (3) процессах. Для совершаемых газом работ справедливы соотношения … Ответ №11 Одноатомному идеальному газу в результате изобарического процесса подведено количество теплоты Ответ 0,6 Ответ 7 №6 На рисунках представлены графики зависимости напряженности поля E(r) для различных распределений заряда:
График зависимости E(r) для заряженной металлической сферы радиуса R показан на рисунке Ответ. 2
Решение: Работа сил электростатического поля по перемещению заряда №8 Установите соответствие между источником электростатического поля и формулой,позволяющей вычислить напряденность поля в некоторой точке. 1.Точечный заряд 2.Равномерно заряженная длинная нить 3.Равномерно заряженная бесконечная плоскость Решение: Напряженность поля точечного заряда в некоторой точке обратно пропорциональна квадрату расстояния до зарядаю. Напряженность поля равномерно заряженной нити обратно пропорциональна расстоянию нити. Напряженность поля равномерно заряженной бесконечной плоскости не зависит от расстояния до плоскости. №9 Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности Поток напряженности электростатического поля отличен от нуля сквозь… Решение: Согласно теореме Гасса,поток напряженности электростатического поля в вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен отношению алгебраической суммы их зарядов,охватываемых этой поверхностью,и электрической постоянной |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 1129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.013 с.)