Материал: Тесты_ч_1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

2.5. Если импульс системы материальных точек в отсутствии внешних сил остается постоянным, то центр масс этой системы может двигаться...

1)с переменным ускорением;

2)равномерно и прямолинейно;

3)с постоянным ускорением;

4)по окружности с постоянной скоростью.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Материальная

точка начинает двигаться

Fx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под действием силы Fx, график которой пред-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставлен на рисунке. Правильно отражает зави-

 

 

 

 

 

 

 

 

симость величины проекции импульса Рх от

 

 

 

 

 

 

 

 

времени график...

 

 

 

 

 

t1

 

 

t2

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Px

 

 

 

 

Px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t1

t2

t

t1

t2 t

t1

t2

t

1)

 

 

2)

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υ, м/с

 

 

 

 

 

 

2.7. На рисунке приведен график зависимости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скорости тела от времени t. Если масса тела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кг, то изменение импульса – за 2 с равно…

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1 кг м/с;

2) 2 кг м/с;

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 4 кг м/с;

4) 0,5 кг м/с.

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

6

 

t, с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. На рисунке предыдущего теста приведен график зависимости скорости тела от времени t. Если масса тела 1,5 кг, то изменение импульса тела за первые 4 с движения тела равно…

1) 4 кг м/с;

2) 3 кг м/с;

3) 6 кг м/с;

 

4) 2 кг м/с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кг·м/с

2.9. На теннисный мяч, летевший с импульсом Р1,

 

 

 

 

 

 

 

на короткое время t = 0,01 с подействовал порыв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветра с постоянной силой F = 300 Н, при этом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

импульс мяча

стал

равным

Р2

(масштаб и

 

 

 

Р2

 

 

 

 

 

 

 

 

направление

указаны

на рисунке). Величина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

импульса Р1

была равна...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1 кг·м/с;

2) 6,1 кг·м/с;

 

3) 33,2 кг·м/с;

4) 5 кг·м/с;

5) 6,2 кг·м/с.

 

 

20

 

 

 

 

 

2.10. Теннисный мяч летел с импульсом Р1 (мас-

 

 

 

1 кг·м/с

штаб и направление указаны на рис.). В горизон-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1

тальном направлении на короткое время t = 0,1 с

 

 

 

 

 

 

на мяч подействовал порыв ветра с постоянной си-

 

 

 

 

лой F = 30 Н. В результате действия силы величина

 

 

 

 

 

импульса Р2 стала равна…

F

 

1) 5 кг м/с;

2) 8 кг м/с;

3) 4 кг м/с;

4) 25 кг м/с.

2.11. Теннисный мяч летел с импульсом Р1 в горизонтальном направлении, когда теннисист произвел по мячу резкий удар со средней силой 50 Н. Изменившийся импульс мяча стал равным Р2 (масштаб и направление указаны на рисунке). Сила действовала на мяч в течение...

1) 0,5

с;

2) 0,1 с;

3) 0,05 с;

 

4) 0,01 с.

2.12. На

теннисный

мяч,

который

летел

с

 

 

 

время t =

 

 

импульсом Р1, на короткое

0,1 с

подействовал

порыв ветра с

постоянной

силой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F = 40 Н

и

импульс

мяча

стал

равным

Р2

(масштаб

и

направление указаны

на

рисунке).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина импульса Р1

была равна...

 

 

 

 

1) 5 кг·м/с;

2) 3 кг·м/с;

 

 

3)

4) 0,5

кг·м/с;

5) 43 кг·м/с.

 

 

 

2.13. Теннисный мяч летел с импульсом Р1 (масштаб и направления указаны на рисунке). Теннисист произвел по мячу резкий удар со средней силой 80 Н. Изменившийся импульс

мяча стал равным Р2 . Сила действовала на мяч в течение...

1)

2 с;

2) 0,5 с;

3) 0,05 с;

4)

0,3 с;

5) 0,2 с.

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.

Импульс

тела

Р1 изменился

2

4

 

3

 

под

действием

кратковременного

 

 

 

2

 

 

Р1

 

 

удара, и скорость тела стала равной

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 , как показано на рисунке. В мо-

 

 

 

 

 

мент удара сила не могла действо-

вать в направлении…

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1, 2, 3;

 

2) 1, 2;

 

 

3) 1;

 

 

4) 2, 3, 4.

2.15. Для условия теста 2.14 сила могла действовать в направле-

нии…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) только 4;

2) только 1;

3) 1, 2;

 

 

4) 2, 3, 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кг·м/с

2.16. Теннисный мяч летел с импульсом Р1, когда

 

 

теннисист произвел по мячу резкий удар длительно-

 

Р2

 

стью t

= 0,1 с. Изменившийся импульс мяча стал

 

 

 

Р1

равным Р2 (масштаб и направления указаны на

 

 

рисунке). Средняя сила удара равна…

 

 

1) 30 Н;

 

2) 5 Н;

 

 

3) 50 Н;

 

4) 23 Н.

y

 

 

 

2.17. Радиус-вектор частицы изменяется по

 

 

 

2

закону

 

 

 

В момент времени

 

3

 

r

2 t 2i t

3 j .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

t = 1 с частица оказалась в некоторой точ-

 

А

 

 

ке А. Скорость частицы в этот момент вре-

 

 

 

мени имеет направление…

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1) 1;

 

 

2) 2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 3;

 

 

4) 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18. Импульс тела Р1

изменился под

3

 

2

 

действием кратковременного удара и

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скорость стала равной

2 (см. рис.). В

 

4

 

 

 

момент удара сила могла действовать

 

 

 

 

 

в направлении…

 

 

 

Р1

 

 

 

 

 

 

1) 3;

 

2) 3, 4;

 

 

3) 1;

 

 

4) 2, 3, 4.

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

2.19. Радиус-вектор частицы изменяется

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

по закону r 2 t

2i

t3 j . В момент време-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ни t = 1 с частица оказалась в некоторой

 

 

 

 

2

 

точке А.

Ускорение частицы в этот мо-

 

 

 

А

 

 

мент времени имеет направление…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1;

 

 

2) 2;

3) 3;

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 4;

 

 

5) 5.

 

 

 

 

 

 

 

2.20. На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же.

После удара шары разлетелись под углом 90° так, что импульс од-

ного стал равен р1 = 0,3 кг м/с, а другого – р2 =0, 4 кг м/с. Налетаю-

щий шар имел импульс, равный...

 

 

 

 

 

 

 

1) 0,7 кг м/с;

 

2) 0,25 кг м/с;

3) 0,1 кг м/с;

4) 0,5 кг м/с.

 

2.21. На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же с

импульсом р = 0,5 кг м/с. После удара шары разлетелись под углом

90° так, что импульс первого шара стал р1 = 0,3 кг м/с. Импульс

второго шара после удара стал равен...

 

 

 

 

 

 

1) 0,4 кг м/с;

 

2) 0,3 кг м/с;

3) 0,2 кг м/с;

4) 0,5 кг м/с.

 

2.22.

Импульс

материальной

точки

изменяется

по

закону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 10 t i

3 t 2 j

(кг·м/с). Модуль силы, действующей на точку в

момент времени t = 4 с, равен...

 

 

 

 

 

 

 

1) 34 Н;

 

2) 26 Н;

3) 58 Н;

 

4) 42 Н.

 

 

2.23.

Импульс

материальной

точки

изменяется

по

закону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

3 t i

2 t2 j

(кг·м/с). Модуль силы, действующей на точку в

момент времени t = 1 с, равен...

 

 

 

 

 

 

 

1) 7 Н;

 

2) 5 Н;

3) 3,14 Н;

 

4) 12 Н.

 

 

2.24. На рисунке приведѐн график зависимо-

 

υ, м/с

 

 

сти скорости тела υ от времени t. Масса тела

 

 

 

4

 

 

 

 

10 кг. Сила, действующая на тело, равна...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 0;

 

 

2) 5 Н;

3) 30 Н;

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 10 Н;

 

5) 20 Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

1

2

t, с

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

4

 

2

3

 

 

1) 1;

2.25. Автомобиль поднимается в гору по участку дуги с постоянной по величине скоростью. Равнодействующая всех сил, действующих на автомобиль, ориентирована в направлении…

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

2.26. Автомобиль поднимается в гору по участку дуги с постоянным по величине ускорением (см. рис. предыдущего теста). Равнодействующая всех сил, действующих на автомобиль, ориентирована в направлении…

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

2.27. Мальчик тянет санки массой m по горизонтальной поверхности с ускорением а, при этом веревка натягивается силой F под углом к горизонту . Коэффициент трения полозьев равен . Уравнение движения санок по горизонтальной поверхности правильно записывается в виде...

1)Fcos – mg + Fsin = ma;

2)F – mg = ma;

3)Fcos – mg + Fsin = ma;

4)Fsin – mg + Fcos = ma.

2.28.Человек входит в лифт, который затем начинает двигаться равномерно вверх, при этом вес человека...

1) не изменится;

2) уменьшится;

3) увеличится;

4)будет зависеть от скорости движения лифта.

2.29.К потолку лифта, поднимающегося вверх с замедлением, на нити подвешено тело массой 10 кг. Модуль вектора скорости изме-

нения импульса тела равен 50 (кг м)/с2. Сила натяжения нити равна…

1) 150 Н;

2) 50 Н;

3) 100 Н;

4) 0 Н.

2.30. Тело переместилось с экватора на широту 60°. Приложенная к

телу центробежная сила инерции, связанная с вращением Земли,...

1)

уменьшилась в 4 раза;

2)

увеличилась в 2 раза;

3)

увеличилась в 4 раза;

4)

уменьшилась в 2 раза.

24