Tárgy „kinematikai

Tárgy „kinematikai
A1. Az ábra azt mutatja, grafikonok az idő koordinátáit a szervezetben. Egy bizonyos ponton az időben modul elmozdulások-CIÓ szerelési helyzettől maximális értéke?

A2. Újság feküdt egy szék egy síkban mozog képest:

A. utas mellett ül

B. stewardess, séta a székek között

G. kísérleti vezető repülőgép

1) Csak B 2) A és B

3) B és B 4) B és D

A3. Felrajzolva az útvonal-by vre Meni (lásd. Ábra). Ahhoz, hogy megtalálja az átlagos sebesség az első 5 mozgás.

3) 0,8 m / 4) 1,2 m / s

A4. Az autó halad az autópályán állandó sebességgel, és fékezni kezd. A vetítés a gyorsulás tengely mentén irányul vektort a kezdeti jármű sebessége ...

1) negatív 2) pozitív

3) 4 nulla) lehet bármilyen jele

Tárgy „kinematikai

A5. Az ábra egy olyan grafikon, a busz pontból a B pont és vissza. Tétel A jelentése az x = 0 és B pont - a pont x = 30 km. Mi az a távolság lovagol a buszon, útban ból B 12 perc alatt?

A6. Az ábra egy telken sebesség # 965; a járművet a t idő. Keresse az útnak autóval 5 másodpercig.

A7. A szabadesés vákuum ólom golyó, parafa, a tollpihe

1) ólom labda esik a legnagyobb gyorsulás

2) cső esik a legalacsonyabb gyorsulás

3) toll esik a legalacsonyabb gyorsulás

4) Ezen szervezetek mindegyike esik azonos gyorsulás

A8. Find sugara egyenletesen forgó kerék, felni sebességponton egyenlő 3,14 m / s, és a kerék sebessége 4 Hz.

1) 2 0.325 m) 0,225 m

3) 4 0,125 m) 0,525 m

A9. Ebben az esetben, a referencia-rendszer kapcsolódó említett test, nem tehetetlenségi. Referencia rendszer kapcsolódó Föld vett tehetetlenségi.

1) A gyalogos mozog állandó sebességgel

2) a jármű mozgásban van egyenletesen vízszintes részét

3) metró vonat halad egyenletesen gyorsuló

4) hoki korong egyenletesen rácsúszik a sima felület a jég

A10. Mi a tömeg?

1) egy természetes jelenség, 2) Body tehetetlenségi

3) sebességének mérésére tehetetlenségi test

A11. Az ábra azt mutatja, három vektort az alkalmazott erők egy ponthoz és le-fekvő ugyanabban a síkban. Modul kor-tórusz F1 erő egyenlő a modulus N. 3-hatású vektorok F1, F2 és F3

A12. Alatt az erő a testsúly 600 g megszerzett gyorsulás 2 m / s2 (lásd. Ábra.). Mi gyorsulás nyereség testtömeg 3 kg alatti azonos teljesítmény?

1) 0,2 m / s2 2) 0,4 m / s2

3) 0,8 m / s2 4) 1,2 m / s2

A13. Hogy milyen ábra jobb interakciót mutatja erőket az asztalra, és egy könyv fekszik az asztalon?

A14. A mesterséges hold van egy kör alakú vagy bites magasságban 600 km-rel a felület sebességgel bolygók 3.4 km / s. bolygó sugara 3400 km. Mi az expressz ki- CIÓ szabad felületére eső a bolygó?

1) 3,0 km / s2 2) 4,0 m / s2

3) 9,8 m / s2 4) 9.8 km / s2

A15. Kő súlya 100 g dobott felfelé kezdeti sebességgel # 965; = 20 m / s. Modul ható gravitációs erő a szikla idején üti a földre,

A16. Egy 50 kg testsúlyú emelni egy kötél állandó gyorsulással irányított függőlegesen felfelé. Ha a gyorsulás egyenlő a modulo 3 m / s2, a kötél elszakad. Milyen erő képes ellenállni a feszültséget kötelet?

A17. Az intézkedés alapján a rugóerő 2,4 N 1,5 cm megnyúltak. Hatása alatt egy rugóerő meghosszabbítható 1 cm?

1) 0,625 2 H) 1.6 H

A18. Bár súlya 150 g az említett kezdeti sebesség, és kezdődött, hogy csúszik az asztalra felületen. A sebesség ugyanakkor változott a törvény: v = 3 - 2 t, amelyben az összes értékeket a SI. Határozzuk meg a súrlódási együttható a bárban az asztalra.

A19. Milyen pozícióban a test legnagyobb nyomás?

4) minden ábrán az azonos nyomású

A20. Különleges kamera fiatal Zaphod-pensate két pozíció a levegőben alá nyugalmi helyzetben gyöngy: kora ősszel után 0,31 s (lásd az ábrát.). Gyorsítását Pada-zásával kapcsolatos eredmények egy ilyen kísérlet közelítőleg egyenlő.

A21. A grafikon mutatja a mérési eredmények a hossza a tavaszi különböző értékeket tömegcikkek fekvő tányérrugó egyenleg (jobb oldali kép).

Tárgy „kinematikai

Figyelembe véve mérési hibák (# 916; m = ± 1 g, # 916; l = ± 0,2 cm) rugóállandója k közelítőleg egyenlő

* A22. Két csepp alá a daru, egyik a másik után. Mi a vetülete a sebesség Auto-drop képest az első raj mozgásának iránya cseppecskék egy 0,5?

1) -2.5 m / s 2) 2,5 m / s

* A23. Mi közötti szög a kapott két azonos modulo erők és az x-tengely, ha az egyik az erők egy egyenesbe esik ezzel a tengellyel és a második tengellyel szöget zár be OX # 945;?

3) 2 # 945; 4) arctg (cos # 945;)

* A24. Bár tömege m mozog Rav-nouskorenno vízszintes felső felületű alatti erővel az ábrán látható. A súrlódási tényező egyenlő F # 956;. súrlódási erők modul

1) mgcos # 945; 2) Fcos # 945;

3) # 956; (mg - Fsin # 945;) 4) # 956; (mg + Fsin # 945;)

B1. A tetején a ferde sík a nyugalmi állapotban a gyorsulás csúszás világító doboz, amelyben van egy tömege m (lásd. Ábra). Hogyan változtassuk meg a mozgás, gyorsulás és súrlódási erők munkaegység, ha ugyanazt a ferde sík lesz siklik azonos mezőben a rakomány tömege 2m? Ahhoz, hogy nagyságának meghatározásához minden egyes megfelelő karakter változik:

FIZIKAI változás mértéke

A) Működési idő 1) fokozott

B) Gyorsítás 2) csökkent

B) A súrlódási erő munkavégző egység 3) nem változik