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 |
Задачи к контрольной работе № 1Содержание книги
Поиск на нашем сайте 1. Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по закону 2. Одно из тел бросили с высоты h1 =18 м вертикально вверх, другое в тот же момент с высоты h2 = 32 м бросили горизонтально. Определите начальную скорость 3. Воздушный шар поднимается с Земли вертикально вверх с ускорением 4. Тело брошено под углом а. к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите этот угол, если максимальная высота подъема hmax меньше дальности полета s в п = 2,4 раза. 5. С вершины наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол 6. Радиус-вектор материальной точки, движущейся в поле тяготения Земли, описывается уравнением 7. Материальная точка начинает вращаться с постоянным угловым ускорением. Определите угловое ускорение 8. Диск радиусом R = 5 см вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угловой скорости от времени задается уравнением 9. Скорость автомобиля (радиус колес R = 35 см), движущегося равнозамедленно, за время 10. Вентилятор после выключения за время t = 5,5 с, двигаясь равнозамедленно, сделал до остановки N= 22 оборота. Определите угловую скорость 11. Движение материальной точки массой т = 0,25 кг описывается уравнением 12. Шарик массой m = 200 г, подвешенный на нити длиной l = 56 см, совершает колебания в вертикальной плоскости. Сила натяжения нити Т, когда нить составляет угол 13. Через блок, укрепленный на конце стола, перекинута нерастяжимая нить, к концам которой прикреплены грузы, один из которых (т 1 = 400 г) движется по поверхности стола, а другой (т 2 = 600 г) — вдоль вертикали вниз. Коэффициент трения f груза о стол равен 0,1. Считая нить и блок невесомыми, определите: 1) ускорение а, с которым движутся грузы; 2) силу натяжения T нити. 14. Через невесомый блок перекинута невесомая нерастяжимая нить с грузами одинаковой массы 15. Определите ускорения а1 и а2 тел и натяжение нитей Т и Т1 в системе, представленной на рисунке. Масса одного тела т1 = 0,6 кг, масса другого т 2 = 0,4 кг. Нити невесомы и нерастяжимы, массой блока и силами трения пренебречь.
16. На наклонной плоскости с углом наклона 17. Брусок массой 18. Снаряд, вылетевший из орудия под некоторым углом к горизонту со скоростью 19. Две лодки (масса каждой вместе с рыбаком равна
м.
21. С башни высотой 22. Медную игральную кость с ребром 23. Конькобежец, разогнавшись до скорости 24. Мощность 25. Груз массой 26. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите отношение кинетической Т ипотенциальной энергии П шарика, брошенного под углом 27. Энергозатраты на откачку воды из подвала глубиной 28. Шарик массой т1 = 16 г, движущийся горизонтально, столкнулся с шаром массой т2 = 0,8 кг, висящим на прямом недеформируемом и невесомом стержне длиной l = 1,7 м. Считая удар упругим, определите скорость шарика 29. Шар, движущийся со скоростью 30. Два свинцовых шара массами
31. К стержню длиной
32. Сравните кинетические энергии двух шаров с одинаковыми плотностями, катящихся по плоскости с одинаковой скоростью, если радиус второго шара в 33. Шар и сплошной цилиндр, изготовленные из одного и того же материала, одинаковой массы и одинакового радиуса, катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Определите, во сколько раз отличаются их кинетические энергии. 34. С наклонной плоскости, составляющей угол 35. Колесо массой т= 2,8 кг раскручивается постоянной касательной силой F = 15 Н. Пренебрегая трением, определите момент времени t, когда кинетическая энергия вращающегося колеса Твр = 3 кДж. 36. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 37. Кинетическая энергия вращающегося с частотой 38. Через неподвижный блок, укрепленный на краю стола, перекинута нить, к которой привязаны три груза массами 39. На пружинных весах лежит гиря массой т = 1,2 кг, которая сжимает пружину на х1= 3 см. Определите, на какую величину 40. Человексидит в центре скамьи Жуковского, вращающейся по инерции вокруг неподвижной вертикальной оси с частотой 41. Принимая, что масса Земли неизвестна, определите высоту h, на которой ускорение свободного падения 42. Определите среднюю плотность 43. Радиус некоторой планеты R' в п = 3 раза больше радиуса Земли Ro. Определите продолжительность суток Т' на планете, если тела на ее экваторе невесомы. Ускорение свободного падения 44. Радиус некоторой планеты R = 3800 км, продолжительность суток Т = 40 ч. Определите массу М этой планеты, если на полюсе тела весят в п = 1,2 раза больше, чем на экваторе. 45. Искусственный спутник вращается вокруг Земли по окружности на высоте h=2 Мм. Считая массу Земли неизвестной, определите период Т обращения спутника, если радиус Земли Ro = 6,37 • 106 м. 46. Определите работу сил поля тяготения при перемещении тела массой т = 12 кг из точки 1, находящейся от центра Земли на расстоянии 47. Определите высоту h, на которую можно поднять с Луны ракету массой т = 2 т, если при этом совершается работа А = 1 ГДж. Какую энергию Т надо затратить, чтобы запустить ракету по круговой орбите с данной высоты? Масса Луны М= 7,33 • 1022 кг, радиус Луны R = 1,74 • 106 м. 48. Определите числовое значение первой космической скорости для Луны, если ускорение свободного падения у поверхности Луны 49. При вертикальной посадке на Луну ракета последние 120 м пути, двигаясь равнозамедленно, прошла за время t = 6,5 с. Определите вес Р космонавта перед посадкой, если его масса m = 70 кг. Радиус Луны R = 1740 км масса Луны М= 7,35 • 1022 кг. 50. Вертикальный стержень укреплен на горизонтальном диске, вращающемся с частотой п = 0,8 с-1. К вершине стержня привязан шарик на нити длиной l = 0,12 м. Определите расстояние от стержня до оси вращения если угол 51. Полый шар плавает на границе двух несмешивающихся жидкостей так, что соотношение частей шара во второй и первой жидкости равно 52. В стакан с водой, уравновешенный на рычажных весах, опустили подвешенный на нити латунный шарик массой 53. В сообщающиеся трубки с водой площадью сечения 54. Два мальчика массами 55. Определите силу 56. Открытый цилиндрический сосуд, стоящий на ножках высотой
57. Цилиндрический сосуд высотой 58. Водомер представляет собой горизонтальную трубу переменного сечения, в которую впаяны две вертикальные манометрические трубки одинакового сечения. По трубе протекает вода. Пренебрегая вязкостью воды, определите ее массовый расход, если разность уровней в манометрических трубках
59. Пренебрегая вязкостью воды, определите объем 60. Пробковый шарик радиусом 61. Определите число N молекул воды в бутылке вместимостью 0,33 л. Молярная масса воды 62. В баллоне вместимостью 63. Газ в баллоне под давлением 64. В закрытом сосуде при температуре 300 К и давлении 0,1 МПа находятся 10 г водорода и 16 г гелия. Считая газы идеальными, определите удельный объем 65. Кислород массой 66. B баллоне вместимостью 67. В сосуде вместимостью 68. Определите среднюю арифметическую скорость 69. Исходя из основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеальных газов, выведите связь между давлением 70. Определите среднюю кинетическую энергию 71. Определите среднюю кинетическую энергию 72. Азот массой т= 5 г находится под давлением 100 кПа при температуре 17° С. После нагревания при постоянном давлении газ занял объем 10 л. Определите: 1) количество теплоты Q, полученное газом; 2) изменение внутренней энергии 73. Определите удельные теплоемкости 74. При изохорном нагревании азота объемом 10 л давление газа изменилось на 75. Азот (N2) массой 14 г находится при температуре 27 °С. В результате изобарного расширения (см. рисунок) объем газа увеличился в 2 раза. Определите: 1) изменение внутренней энергии 76. При изобарном расширении двухатомного газа была совершена работа А=1 кДж. Определите количество теплоты Q, переданное газу. 77. Азот массой т= 100 г (молярная масса 78. Газ массой m = 10 г расширяется изотермически от объема 79. Некоторый газ массой m = 1 г и первоначальным удельным объемом, находящийся при температуре Т = 280 К и под давлением р1 = = 0,1 МПа, сжимают изотермически до давления р2 = 1 МПа. Определите: 1) какой это газ; 2) работу А, затраченную на сжатие газа. 80. Многоатомный идеальный газ из одного и того же состояния расширяется один раз при постоянной температуре, другой — при постоянном давлении. В обоих случаях работа расширения газа одинакова. Начертите графики этих процессов. В котором из рассматриваемых процессов и во сколько раз количество подведенной к газу теплоты больше? 81. Азот массой m = 56 г, находящийся при нормальных условиях, расширяется адиабатно, причем объем газа увеличивается в два раза. Определите: 1) изменение внутренней 82. Определите число i степеней свободы газа, если он расширяется адиабатно и при этом его объем увеличивается в четыре раза, а термодинамическая температура уменьшается в 1,74 раза. 83. Двухатомный идеальный газ совершает процесс, в ходе которого молярная теплоемкость С газа остается постоянной и равной 84. Некоторый двухатомный газ подвергают политропному сжатию, в результате чего давление газа возросло от р1 = 10 кПа до р2 = 30 кПа, а объем газа уменьшился от V1 = 2,5 л до V2 = 1 л. Определите: 1) показатель политропы п; 2) изменение внутренней энергии 85. В сосуде, теплоемкость которого 0,6 кДж/К, находится 0,5 л воды и 300 г льда при 0 °С. Определите, какая установится температура после впуска в воду 100 г водяного пара при температуре 100 °С. Удельная теплота парообразования 2,26 МДж/кг, удельная теплота плавления льда 3,35 • 105 Дж/кг, плотность вод 1 г/см3, удельная теплоемкость воды 4,19 • 103 Дж/(кг • К). 86. В идеальной тепловой машине Карно, работающей по обратному циклу (холодильной машине), в качестве холодильника используется вода при 0 °С, а в качестве нагревателя — вода при 100 °С. Сколько воды m 2 следует заморозить в холодильнике, чтобы превратить в пар 100 г воды в нагревателе? Удельная теплота плавления льда 87. Идеальный газ количеством вещества
88. Идеальный трехатомный газ количеством вещества v = 2 моль занимает объем V1 = 10 л и наход
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 1045; 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 (0.035 с.) |