Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

Ответы на все модули (для контрольного теста) по предмету физика

Ответы на все модули (для контрольного теста) по предмету физика.

Ответы на модуль 1 (ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ) по предмету физика.

1) Выберите формулу для расчета первой космической скорости.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

2) К ободу диска массой m = 5 кг приложена касательная сила F = 19,6 Н. Какую кинетическую энергию будет иметь диск через время t = 5 c после начала действия силы?

3) Какая из приведенных размерностей соответствует мощности?

4) Как называется минимальная скорость, которую надо сообщить ракете, чтобы она могла упасть в заданную точку Солнца?

четвертая космическая скорость

5) Под действием силы F = 10 Н тело движется прямолинейно так, что зависимость пройденного телом пути S от времени t дается уравнением , где . Найти массу m тела.

6) Поезд массой m = 500 т, двигаясь равнозамедленно, в течение времени t = 1 мин уменьшает свою скорость от до . Найти силу торможения F.

7) Какая из приведенных ниже формул выражает связь между линейной и угловой скоростью?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

8) Какая из приведенных ниже формул выражает закон сохранения механической энергии?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

9) Выберите формулу для расчета момента инерции тела относительно произвольной оси.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

10) Что определяет формула V=….

минимальное значение третьей космической скорости

11) Какая из приведенных ниже формул является математическим выражением закона всемирного тяготения?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Какая из приведенных ниже формул выражает связь между параболической и круговой скоростью планеты?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

13) Точка двигалась в течение с со скоростью , в течение с со скоростью и в течение c со скоростью . Определить среднюю путевую скорость ‹v› точки.

14) Какая из приведенных ниже формул выражает основной закон динамики вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

15) Выберите формулу для расчета модуля ускорения материальной точки, движущейся по криволинейной траектории?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

16) Какова величина гравитационной постоянной?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

17) Вагон массой m = 20 т, двигаясь равнозамедленно с начальной скоростью , через некоторое время останавливается. Найти работу A сил трения.

18) Из ружья массой вылетает пуля массой со скоростью . Найти скорость отдачи ружья.

19) Укажите уравнение динамики поступательного движения материальной точки.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

20) Для каких систем отсчета справедлив первый закон Ньютона?

для инерциальных систем отсчета

21) Мальчик катит обруч по горизонтальной дороге со скоростью v = 2 м/с. На какую высоту H может вкатиться обруч на горку за счет своей кинетической энергии?

22) Пуля массой m = 20 г, летящая с горизонтальной скоростью v = 500 м/с, попадает в мешок с песком массой M = 5 кг, висящий на длинном шнуре, и застревает в нем. Найти высоту H, на которую поднимется мешок.

23) Найти радиус R вращающегося колеса, если известно, что линейная скорость точки, лежащей на ободе, в 2,5 раза больше линейной скорости точки, лежащей на расстоянии r = 5 cм ближе к оси колеса.

24) Какова величина второй космической скорости?

25) Уравнение движения материальной точки вдоль оси x имеет вид , где A = 3 м, B = 2 м/с, . Найти скорость v точки в момент времени t = 4 с.

Ответы на модуль 2 (ОСНОВЫ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ МЕХАНИКИ) по предмету физика.

1) Как формулируется второй постулат теории относительности Эйнштейна?

скорость света в вакууме не зависит от движения источника и приемника света и, следовательно, одинакова во всех инерциальных системах отсчета

2) Какой вид имеют преобразования Лоренца в случае, когда сходственные оси декартовых координат неподвижной К и движущейся К’ инерциальных систем попарно параллельны, система отсчета К’ движется относительно К с постоянной скоростью v вдоль оси ОХ, за начало отсчета времени в обеих системах выбран тот момент, когда начала координат обеих систем совпадают (t = 0 и t’ = 0)?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

3) Определить относительную скорость движения, при которой релятивистское сокращение линейных размеров тела составляет 10%.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

4) Определить релятивистский импульс протона, если скорость его движения v = 0,8с.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

5) Определить релятивистский импульс р электрона, движущегося со скоростью v = 0,9с (где с — скорость света в вакууме).

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

6) С космического корабля, удаляющегося от Земли со скоростью 0,75с, стартует ракета в направлении движения корабля. Скорость ракеты относительно Земли 0,96с. Какова скорость ракеты относительно корабля?

7) Электрон движется со скоростью v = 0,6с. Определить релятивистский импульс р электрона.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

8) Что определяет формула W=…..

релятивистское правило сложения скоростей

9) Как формулируется первый постулат теории относительности Эйнштейна?

никакими измерениями в произвольной системе отсчета нельзя обнаружить ее прямолинейное и равномерное движение, то есть все процессы, происходящие в системе, не зависят от ее прямолинейного и равномерного движения

10) Полная энергия тела возросла на ΔЕ = 1 Дж. На сколько при этом изменится масса тела?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

11) Выберите формулу для расчета релятивистской массы тела.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Какая из приведенных ниже формул выражает релятивистское сокращение длины?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

13) Какая из приведенных ниже формул выражает релятивистское замедление времени?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

14) Частица движется со скоростью v = 0,5с. Во сколько раз релятивистская масса частицы больше массы покоя?

15) Два автомобиля движутся в одном и том же направлении со скоростями и относительно поверхности Земли. Чему равна скорость света фар первого автомобиля в системе отсчета, связанной с другим автомобилем?

16) Полная энергия релятивистской частицы в 8 раз превышает ее энергию покоя. Определить скорость этой частицы.

17) На сколько процентов релятивистская масса частицы больше массы покоя при скорости v = 30 Мм/с?

18) На примере каких элементарных частиц наблюдается эффект замедления времени в движущихся часах с точки зрения неподвижного наблюдателя?

19) В лабораторной системе отсчета удаляются друг от друга две частицы с одинаковыми по модулю скоростями. Их относительная скорость и в той же системе отсчета равна 0,5с. Определить скорости частиц.

20) С какой скоростью должна лететь ракета, чтобы время в ней замедлялось в три раза?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

21) Какая из приведенных ниже формул выражает соотношение между релятивистской массой и механической энергией?

22) Во сколько раз увеличится масса частицы при движении со скоростью 0,5с?

23) В ракете, движущейся со скоростью 0,96с, было зафиксировано время полета 1 год. Сколько времени должно пройти по подсчетам земного наблюдателя?

24) С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его масса в состоянии движения увеличилась на 100%?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

25) Фотонная ракета движется относительно Земли со скоростью v = 0,6с. Во сколько раз замедлится ход времени в ракете с точки зрения земного наблюдателя?

Ответы на модуль 3 (МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ) по предмету физика.

1) Каков физический смысл уравнения Бернулли?

в установившемся потоке идеальной несжимаемой жидкости полное давление, слагаемое из динамического, гидравлического и статического, постоянно на любом поперечном сечении потока

2) Что определяет формула Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение ?

3) Какое количество вещества содержится в 8 г водорода?

4) В сосуд льется вода, причем за единицу времени наливается объем воды . Каким должен быть диаметр d отверстия в дне сосуда, чтобы вода в нем держалась на постоянном уровне h = 8,3 см?

5) Плотность некоторого газа , средняя квадратичная скорость его молекул . Найти давление р, которое газ оказывает на стенки сосуда.

6) Средняя квадратичная скорость молекул некоторого газа равна . Давление газа равно . Найти плотность газа при этих условиях.
Выберите один ответ.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

7) По какой формуле определяется вязкость газа?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

8) Чему равен абсолютный нуль температуры, выраженный по шкале Цельсия?

9) Какое выражение, приведенное ниже, соответствует барометрической формуле?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

10) Относительная молекулярная масса гелия равна 4. Выразите в кг/моль молярную массу гелия.

11) Определить концентрацию n молекул газа, содержащегося в колбе вместимостью при температуре T = 290 К и давлении p = 50 кПа.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Найти среднюю длину свободного пробега λ молекул углекислого газа при температуре t = 100° С и давлении р = 13,3 Па. Диаметр молекул углекислого газа σ = 0,32 нм.

13) Что определяет формула Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение ?

распределение относительного числа молекул газа по скоростям в состоянии равновесия

14) Найти коэффициент диффузии D воздуха при давлении р = 101,3 кПа и температуре t = 10° С. Диаметр молекул воздуха σ = 0,3 нм.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

15) В сосуде находится углекислый газ, плотность которого . Средняя длина свободного пробега его молекул λ = 79 нм. Найти диаметр σ молекул углекислого газа.

16) Определить количество вещества ν молекул азота массой m = 0,2 кг.

17) Укажите основное уравнение кинетической теории газов.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

18) Какому значению числа Рейнольдса соответствует турбулентное движение жидкости?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

19) Обсерватория расположена на высоте h = 3250 м над уровнем моря. Найти давление воздуха на этой высоте. Температуру воздуха считать постоянной и равной t = 5° С. Молярная масса воздуха μ = 0,029 кг/моль. Давление воздуха на уровне моря .

20) Какое выражение, приведенное ниже, соответствует формуле Стокса?

21) Укажите уравнение Бернулли.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

22) Какое выражение, приведенное ниже, соответствует формуле количества вещества?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

23) Сколько молекул находится в одном грамме воды?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

24) Какому значению числа Рейнольдса соответствует ламинарное движение жидкости?

Ответы на модуль 4 (ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ, ЖИДКОСТИ И ТВЕРДЫЕ ТЕЛА) по предмету физика.

1) Давление воздуха внутри плотно закупоренной бутылки при температуре было . При нагревании бутылки пробка вылетела. До какой температуры нагрели бутылку, если известно, что пробка вылетела при давлении воздуха в бутылке р = 130 кПа?

2) Объем кислорода адиабатически сжимается до объема , причем в конце сжатия установилось давление . Под каким давлением находится газ до сжатия?

3) Выберите формулу для расчета энергии Гиббса.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

4) При каких условиях применимо уравнение Ван-дер-Ваальса?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

5) Какую температуру Т имеет масса m = 2 г азота, занимающего объем при давлении р = 0,2 МПа?

6) Как формулируется правило фаз Гиббса?

для обеспечения равновесия многофазной системы необходимо, чтобы число фаз было равно или меньше числа компонент плюс два, то есть r ≤ n + 2

7) Укажите уравнение Ван-дер-Ваальса.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

8) Количество ν = 1 кмоль углекислого газа находится при температуре t = 100°С. Найти давление р газа, считая его реальным. Задачу решить для объема .

9) Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает за один цикл работу А = 2,94 кДж и отдает за один цикл холодильнику количество теплоты . Найти к.п.д. η цикла.

10) Укажите уравнение первого закона термодинамики для системы с переменной массой.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

11) При изотермическом расширении массы m = 10 г азота, находящегося при температуре t = 17°С, была совершена работа А = 860 Дж. Во сколько раз изменилось давление азота при расширении?

12) Выберите формулу для расчета внутренней энергии газа Ван-дер-Ваальса для случая, когда зависимостью теплоемкости от температуры можно пренебречь.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

13) Найти давление P воздуха в воздушном пузырьке диаметром d = 0,01мм, находящемся на глубине h = 20 см под поверхностью воды. Атмосферное давление .

14) Как называется отношение абсолютной влажности ненасыщенного влажного воздуха к максимально возможной при данной температуре?

относительная влажность воздуха

15) Как называется равновесное сосуществование нескольких соприкасающихся между собой различных фаз вещества?

16) Выберите формулу для расчета высоты поднятия или опускания жидкости в капилляре.

17) Выберите формулу для расчета энтропии.

18) Как называется переход вещества из твердой фазы в газообразную?

19) Найти удельную теплоемкость с кислорода для V = const, р = const.

20) Какое выражение, приведенное ниже, соответствует изменению внутренней энергии идеального газа в любом термодинамическом процессе?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

21) Выберите формулу для расчета осмотического давления.

22) Масса m = 10,5 г азота изотермически расширяется от объема до объема . Найти изменение ΔS энтропии при этом процессе.

23) Среди приведенных ниже формул найдите ту, по которой вычисляется термический коэффициент полезного действия.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

24) Какая из приведенных ниже формул определяет избыточное давление, создаваемое силами натяжения на произвольной поверхности жидкости двоякой кривизны?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

25) Масса m = 12 г азота, находится в закрытом сосуде объемом V = 2 л, при температуре t = 10° С. После нагревания давление в сосуде стало равным р = 1,33 МПа. Какое количество теплоты Q сообщено газу при нагревании?

Ответы на модуль 5 (ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ПОСТОЯННЫЙ ТОК) по предмету физика.

1) Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома в дифференциальной форме?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

2) Лампочка и реостат, соединенные последовательно, присоединены к источнику тока. Напряжение U на зажимах лампочки равно 40 В, сопротивление R реостата равно 10 Ом. Внешняя цепь потребляет мощность Р = 120 Вт. Найти силу тока I в цепи.

3) К источнику тока с ЭДС ε = 1,5 В присоединили катушку с сопротивлением R = 0,1 Ом. Амперметр показал силу тока, равную . Когда к источнику тока присоединили последовательно еще один источник тока с такой же ЭДС, то сила тока I в той же катушке оказалась равной 0,4 А. Определить внутренние сопротивления первого и второго источников тока.

4) Какая из приведенных ниже формул выражает закон Джоуля-Ленца?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

5) Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома для участка цепи?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

6) Определить напряженность E электрического поля, создаваемого точечным зарядом Q = 10 нКл на расстоянии r = 10 см от него. Диэлектрик — масло.

7) Что определяет выражение ?

напряженность электростатического поля в фиксированной точке

8) Как называются твердые диэлектрики, способные после прекращения действия внешнего электрического поля длительно (от нескольких дней до миллионов лет) сохранять поляризованное состояние?

9) Какая из приведенных ниже формул выражает теорему Остроградского-Гаусса?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

10) Определить силу взаимодействия двух точечных зарядов , находящихся в вакууме на расстоянии r = 1 м друг от друга.

11) Выберите формулу для расчета электроемкости плоского конденсатора.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Как называется коэффициент χ в формуле вектора поляризации изотропного диэлектрика ?

диэлектрическая восприимчивость вещества

13) При силе тока во внешней цепи батареи аккумуляторов выделяется мощность , при силе тока — соответственно . Определить ЭДС ε батареи.

14) Выберите формулу для расчета удельного электрического сопротивления.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

15) Расстояние между двумя точечными зарядами и равно 10 см. Определить силу F, действующую на точечный заряд Q = 0,l мкКл, удаленный на от первого и на см от второго зарядов.

16) Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома для замкнутой цепи?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

17) Электрическое поле создано двумя точечными заряд и , находящимися на расстоянии d = 20 см друг от друга. Определить напряженность Е поля в точке, удаленной от первого заряда на и от второго на .

18) Как называются диэлектрики с высоким значением диэлектрической проницаемости?

19) Поле создано точечным зарядом Q = 1 нКл. Определить потенциал φ поля в точке, удаленной от заряда на расстояние r = 20 см.

20) Положительные заряды и находятся в вакууме на расстоянии друг от друга. Определить работу А, которую надо совершить, чтобы сблизить заряды до расстояния .

21) Плоский конденсатор заряжен до разности потенциалов U = 1 кВ. Расстояние d между пластинами равно 1 см. Диэлектрик — стекло. Определить объемную плотность энергии поля конденсатора.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

22) Какая из приведенных ниже формул выражает закон Кулона для изотропной диэлектрической среды?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

23) Какая формула выражает зависимость удельного сопротивления проводника от температуры?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

24) Какая из приведенных размерностей соответствует поверхностной плотности заряда?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

25) Чему равна масса вещества, оседающего на электроде, при электролизе?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

Ответы на модуль 6 (МАГНИТОСТАТИКА. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ) по предмету физика.

1) Выберите формулу для расчета магнитной индукции в центре кругового проводника с током.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

2) Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U = 400 В, попал в однородное магнитное поле с индукцией В = 1,5 мТл. Определить радиус R кривизны траектории.

3) Какие из приведенных ниже формул выражают систему уравнений Максвелла в интегральной форме?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

4) По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток I = 50 А. Определить магнитную индукцию В в точке, удаленной на расстояние r = 5 см от проводника.

5) Выберите формулу для расчета силы, действующей на проводник с током в магнитном поле.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

6) Как называется явление, заключающееся в том, что в проводнике с током плотностью помещенном в магнитное поле с индукцией возникает разность потенциалов в направлении, перпендикулярном векторам вследствие действия силы Лоренца на заряды, движущиеся упорядочено в проводнике со средней скоростью

7) Найти магнитную индукцию в центре тонкого кольца, по которому идет ток I = 10 А. Радиус r кольца равен 5 см.

8) Как называется свойство многих проводников, состоящее в том, что их электрическое сопротивление скачком падает до нуля при охлаждении ниже определенной критической температуры, характерной для данного материала?

9) Каково значение магнитной проницаемости для ферромагнетиков?

10) По двум параллельным прямым проводам длиной l = 2,5 м каждый, находящимся на расстоянии d = 20 см друг от друга, текут одинаковые токи I = 1 кА. Вычислить силу F взаимодействия токов.

11) Каково значение электрической постоянной?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Каково значение магнитной постоянной?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

13) Напряженность Н магнитного поля равна 79,6 кА/м. Определить магнитную индукцию В этого поля в вакууме.

14) Какая из приведенных размерностей соответствует магнитной индукции?

15) Какая формула выражает связь между векторами магнитной индукции и напряженности для однородной изотропной среды?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

16) Определить силу Лоренца F, действующую на электрон, влетевший со скоростью V = 4 Мм/с в однородное магнитное поле под углом α = 30° к линиям индукции. Магнитная индукция В поля равна 0,2 Тл.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

17) По соленоиду течет ток I = 2 А. Магнитный поток Ф, пронизывающий поперечное сечение соленоида, равен 4 мкВб. Определить индуктивность L соленоида, если он имеет N = 800 витков.

18) Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле напряженностью H = 10 кА/м. Вычислить период Т вращения электрона.

19) Как называется возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока?

20) По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам текут токи и в противоположных направлениях. Расстояние d между проводами равно 20 см. Определить магнитную индукцию В в точке, удаленной на от первого и на см от второго провода.

21) По витку радиусом r = 5 см течет ток I = 10 А. Определить магнитный момент кругового тока.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

22) Выберите формулу для расчета магнитной индукции прямого бесконечно длинного проводника.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

23) Какие из приведенных ниже формул выражают систему уравнений Максвелла в дифференциальной форме?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

24) Какая из приведенных ниже формул выражает закон Био-Савара-Лапласа?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

25) Выберите формулу для расчета магнитной индукции для участка прямого проводника с током.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

Ответы на модуль 7 (ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН) по предмету физика.

1) Гармонические колебания величины s описываются уравнением Определить период колебаний.

2) Амплитуда затухающих колебаний маятника за t = 2 мин уменьшилась в 2 раза. Определить коэффициент затухания δ.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

3) Укажите дифференциальное уравнение движения материальной точки массой m под действием упругой силы и силы трения.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

4) Укажите дифференциальное уравнение гармонических колебаний.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

5) В цепь колебательного контура, содержащего последовательно соединенные резистор сопротивлением R = 40 Ом, катушку индуктивностью L = 0,36 Гн и конденсатор емкостью С = 28 мкФ, подключено внешнее переменное напряжение с амплитудным значением и частотой ω = 314 рад/с. Определить амплитудное значение силы тока в цепи.

6) Какая из приведенных ниже формул выражает циклическую частоту пружинного осциллятора?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

7) Что определяет выражение Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение ?

потенциальную составляющую энергии колебательного движения

8) Что определяет выражение Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение ?

кинетическую составляющую энергии колебательного движения

9) Укажите дифференциальное уравнение незатухающих электромагнитных колебаний.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

10) Два одинаково направленных гармонических колебания одинакового периода с амплитудами и имеют разность фаз φ = 45°. Определить амплитуду результирующего колебания.

11) Точка совершает гармонические колебания с амплитудой А = 10 см и периодом Т = 5 с. Определить для точки максимальное ускорение.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Что определяет выражение Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение ?

полную энергию гармонического колебания

13) Каково соотношение частот при продольном эффекте Доплера в случае сближения?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

14) Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 888 пФ и катушки с индуктивностью L = 2 мГн. На какую длину волны λ настроен контур?

15) Какую индуктивность L надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости С = 2 мкФ получить частоту ν = 1000 Гц?

16) Каково соотношение частот при поперечном эффекте Доплера?

17) Как называется резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающего фактора к частоте резонансной?

18) Укажите уравнение движения пружинного маятника.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

19) Какая из приведенных ниже формул выражает период свободных колебаний электрического контура?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

20) Какая из приведенных ниже формул выражает период колебаний математического маятника?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

21) Материальная точка массой m = 20 г совершает гармонические колебания по закону Определить полную энергию Е этой точки.

22) Укажите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

23) Укажите уравнение распространения волн в изотропной среде.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

24) Уравнение изменения со временем тока в колебательном контуре имеет вид Индуктивность контура L = 1 Гн. Найти максимальную энергию магнитного поля.

25) Точка совершает гармонические колебания с периодом Т = 6 с и начальной фазой, равной нулю. Определить, за какое время, считая от начала движения, точка сместится от положения равновесия на половину амплитуды.

Ответы на модуль 8 (ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА И ФОТОМЕТРИЯ) по предмету физика.

1) В каком направлении пловец, нырнувший в воду, видит заходящее Солнце?

2) В полдень во время весеннего и осеннего равноденствия Солнце стоит на экваторе в зените. Во сколько раз в это время освещенность поверхности Земли на экваторе больше освещенности поверхности Земли в Ленинграде? Широта Ленинграда φ = 60°.

3) Какая из приведенных ниже формул выражает фазовую скорость света?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

4) Как называется оптическая характеристика среды, которая показывает, во сколько раз фазовая скорость света в данной среде меньше скорости света в вакууме?

абсолютный показатель преломления

5) Преломляющий угол равнобедренной призмы γ = 10° . Монохроматический луч падает на боковую грань под углом i = 10°. Показатель преломления материала призмы для этого луча n = 1,6 . Найти угол отклонения δ луча от первоначального направления.

6) Как называется явление, при котором луч, падающий на границу раздела двух сред, полностью отражается, не проникая во вторую среду?

полное отражение света

7) На каких явлениях света основана работа стеклянных призм, используемых в оптических приборах?

полное отражение и преломление на границах призмы

8) Лампа, подвешенная к потолку, дает в горизонтальном направлении силу света I = 60 кд. Какой световой поток Ф падает на картину площадью , висящую вертикально на стене на расстоянии r = 2 м от лампы, если на противоположной стене находится большое зеркало на расстоянии a = 2 м от лампы?

9) Как называется отношение светового потока к величине телесного угла, в пределах которого этот световой поток распространяется?

10) Какой спектр характерен для нагретых твердых тел и жидкостей?

11) Найти освещенность Е на поверхности Земли, вызываемую нормально падающими солнечными лучами. Яркость Солнца .

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Как называется разложение света в спектр, происходящее при его преломлении?

13) Какой спектр характерен для нагретых одноатомных разреженных газов?

14) Какая из приведенных ниже формул выражает закон преломления?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

15) На плоскопараллельную стеклянную (n = 1,5) пластинку толщиной l = 5 см падает под углом α = 30″ луч света. Определить боковое смещение луча, прошедшего сквозь эту пластинку.

16) Монохроматический луч падает на боковую поверхность прямоугольной равнобедренной призмы. Войдя в призму, луч претерпевает полное внутреннее отражение от основания призмы и выходит через вторую боковую поверхность призмы. Каким должен быть наименьший угол падения i луча на призму, чтобы еще происходило полное внутреннее отражение? Показатель преломления материала призмы для этого луча n = 1,5.

17) Какая из приведенных размерностей соответствует световому потоку?

18) 21 марта, в день весеннего равноденствия, на Северной Земле Солнце стоит в полдень под углом α = 10° к горизонту. Во сколько раз освещенность площадки, поставленной вертикально, будет больше освещенности горизонтальной площадки?

19) Укажите общую формулу линзы.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

20) Как называется изменение направления световых лучей при изменении преломления показателя среды, через которую эти лучи проходят?

21) На лист белой бумаги перпендикулярно к поверхности падает световой поток Ф = 120 лм. Найти освещенность Е бумажного листа.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

22) Как называется мощность оптического излучения, оцениваемая зрительным ощущением?

23) Какой спектр характерен для нагретых многоатомных разреженных газов?

24) Как называется отношение светового потока, падающего на некоторый участок поверхности, к площади этого участка?

25) Лампа, в которой светящим телом служит накаленный шарик диаметром d = 3 мм, дает силу света I = 85 кд. Найти яркость L лампы, если сферическая колба лампы сделана из прозрачного стекла. Диаметр колбы D = 6 см.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

Ответы на модуль 9 (ВОЛНОВАЯ ОПТИКА) по предмету физика.

1) Что называется дифракцией?

совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики

2) Что определяет выражение Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение?

радиус m-го темного кольца Ньютона

3) Как называется явление пространственного перераспределения энергии излучения при наложении двух или нескольких световых волн?

4) Каково условие дополнительного минимума для дифракционной решетки?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

5) Найти наибольший порядок k спектра для желтой линии натрия (λ = 589 нм), если постоянная дифракционной решетки d = 2 мкм.

6) На щель шириной а = 6λ падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны λ. Под каким углом φ будет наблюдаться третий дифракционный минимум света?

7) Как называется дифракция плоских световых волн или дифракция в параллельных лучах, когда размер отверстия меньше размера зоны Френеля?

8) Что определяет выражение Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение ?

радиус m-го светлого кольца Ньютона

9) Как называется дифракция сферических световых волн или дифракция в сходящихся лучах, когда размер отверстия сравним с размером зоны Френеля?

10) Выберите формулу для расчета степени поляризации света.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

11) Установка для получения колец Ньютона освещается белым светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кривизны линзы R = 5 м. Наблюдение ведется в проходящем свете. Найти радиус четвертого синего кольца .

12) Каковы условия максимума и минимума для разности хода двух световых лучей?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

13) Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Наблюдение ведется в отраженном свете. Радиусы двух соседних темных колец равны и . Радиус кривизны линзы R = 6,4 м. Найти длину волны λ падающего света.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

14) На мыльную пленку падает белый свет под углом I = 45° к поверхности пленки. При какой наименьшей толщине пленки отраженные лучи будут окрашены в желтый цвет (λ = 600 нм)? Показатель преломления мыльной воды n = 1,33.

15) На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия спектра второго порядка?

16) Найти угол полной поляризации при отражении света от стекла, показатель преломления которого n = 1,57.

17) На дифракционную решетку падает нормально пучок света. Для того чтобы увидеть красную линию (λ = 700 нм) в спектре этого порядка, зрительную трубку пришлось установить под углом φ = 30° к оси коллиматора. Найти постоянную дифракционной решетки.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

18) Как называется различное поглощение света в зависимости от ориентации электрического вектора световой волны?

19) При освещении кварцевого клина монохроматическими лучами (λ = 600 нм), перпендикулярными к его поверхности, наблюдаются в отраженном свете интерференционные полосы, ширина которых 8,1 мм. Показатель преломления кварца 1,54. Определить преломляющий угол клина.

20) Во сколько раз увеличится расстояние между соседними интерференционными полосами на экране в опыте Юнга, если зеленый светофильтр заменить красным ?

21) Какова степень поляризации естественного света?

22) Какой свет называется поляризованным?

свет, в котором направления колебаний светового вектора каким-то образом упорядочены

23) Как называется явление возникновения двух ортогональных линейно поляризованных составляющих оптического излучения при распространении в оптически анизотропной среде?

24) Какой свет называется плоскополяризованным?

свет, в котором вектор колеблется только в одном направлении, перпендикулярном лучу

25) Какая из приведенных ниже формул выражает закон Малюса?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

Ответы на модуль 10 (КВАНТОВАЯ ФИЗИКА) по предмету физика.

1) Каков физический смысл волновой функции?

определяет вероятность нахождения микрочастицы в фиксированный момент времени в малой области пространства

2) Выберите формулу для расчета энергии Ферми.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

3) Укажите 3-й постулат Бора.

переход электрона с одной стационарной орбиты на другую сопровождается излучением или поглощением атомом кванта энергии; квант энергии, на основании закона сохранения энергии, равен разности энергий стационарных состояний атома до и после излучения

4) Укажите соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

5) Выберите формулу для расчета кинетической энергии квантовой частицы в «потенциальной яме».

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

6) Какой функцией описывается состояние частицы в случае нестационарного трехмерного потенциального поля?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

7) Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для некоторого металла . Найти минимальную энергию фотона, вызывающего фотоэффект.

8) Укажите уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

9) Найти температуру Т печи, если известно, что излучение из отверстия в ней площадью имеет мощность N = 34,6 Вт. Излучение считать близким к излучению абсолютно черного тела.

10) Укажите 1-й постулат Бора.

электроны в атоме могут вращаться вокруг ядра не по любым, а только по разрешенным орбитам, вполне определенного радиуса, определяемого для атома водорода по формуле

11) Фотоэлемент с наибольшей избирательной чувствительностью в ближней инфракрасной области облучается монохроматическим светом с длиной волны 486 нм. Определить наибольшую скорость фотоэлектронов, если работа выхода из материала фотокатода равна 1,56 эВ.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Какая из приведенных ниже формул выражает закон Стефана-Больцмана?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

13) Каким соотношением связана величина момента импульса с орбитальным, квантовым числом?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

14) Найти массу m фотона, если соответствующая ему длина волны λ = 1,6 пм.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

15) Из трех законов внешнего фотоэффекта выберите закон Столетова.

при фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода в единицу времени, пропорционально световому потоку

16) Найти задерживающую разность потенциалов U для электронов, вырываемых при освещении калия светом с длиной волны λ = 330 нм.

17) С какой скоростью v должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны λ = 520 нм?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

18) Какую энергетическую светимость имеет абсолютно черное тело, если максимум спектральной плотности его энергетической светимости приходится на длину волны λ = 484 нм?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

19) Как называется тело, которое полностью поглощает все падающее на него электромагнитное излучение?

абсолютно черное тело

20) При нагревании абсолютно черного тела длина волн λ, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась от 690 до 500 нм. Во сколько раз увеличилась при этом энергетическая светимость?

21) Укажите 2-й постулат Бора.

электрон на каждой орбите обладает определенной энергией; такие орбиты называются стационарными; движение электронов по стационарным орбитам не сопровождается излучением или поглощением энергии атомом

22) Укажите уравнение Э. Шредингера для стационарного трехмерного потенциального поля.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

23) Найти наибольшую длину волны λ в ультрафиолетовой области спектра водорода.

24) Найти радиус первой боровской электронной орбиты для однократно ионизированного гелия.

25) Укажите уравнение Э. Шредингера для частицы, находящейся в «потенциальной яме».

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

Ответы на модуль 11 (ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА) по предмету физика.

1) Найти энергию Q, выделяющуюся при реакции Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

2) Найти энергию Q, выделяющуюся при реакции Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

3) Некоторый радиоактивный изотоп имеет постоянную распада . Через какое время t распадется 75% первоначальной массы m атомов?

4) Какая температура необходима для протекания термоядерных реакций?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

5) По какой схеме Э. Резерфордом была осуществлена первая в истории ядерная реакция?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

6) Из каких элементарных частиц состоит атомное ядро?

протонов и нейтронов

7) Найти энергию связи W ядра атома алюминия .

8) При бомбардировке изотопа лития дейтронами (ядрами дейтерия ) образуются две α-частицы. При этом выделяется энергия Q = 22,3 МэВ. Зная массы дейтрона и α-частицы, найти массу m изотопа лития

9) Какой изотоп образуется из после трех α-распадов и двух β-распадов?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

10) Сколько атомов радона распадается за время Δt = 1 сут из атомов?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

11) Найти постоянную распада λ радона, если известно, что число атомов радона уменьшается за время Δt = 1 сут на 18%.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

12) Укажите размеры атомных ядер.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

13) Как называются ядра с одинаковыми атомными номерами Z, но разными массовыми числами А?

14) Как называется β-распад радиоактивного ядра по схеме Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение ?

15) Какая из приведенных ниже формул выражает энергию связи нуклонов в ядре?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

16) Какая из приведенных ниже формул определяет закон радиоактивного распада?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

17) Как называются ядра с одинаковыми массовыми числами А, но разными атомными номерами Z?

18) Как называется самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождаемое испусканием элементарных частиц?

19) Из какой наименьшей массы m руды, содержащей 42% чистого урана, можно получить массу радия?

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

20) Как называется распад радиоактивного ядра по схеме Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение ?

21) Найти энергию связи W ядра изотопа лития .

22) Выберите формулу для расчета периода полураспада радиоактивного ядра.

Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

23) Как называется β-распад радиоактивного ядра по схеме Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение?

24) Какая из приведенных размерностей соответствует активности радиоактивного вещества?

25) Как называется распад радиоактивного ядра по схеме Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение?

Содержание
  1. Дифференцированный урок-зачет: «Законы сохранения». 10-й класс
  2. Вопросы:

  3. Что такое импульс? Сформулируйте второй закон Ньютона в импульсном представлении? Чему равен импульс покоящего тела? Что понимают под импульсом системы? Что является единицей измерения импульса, и каково его направление?
Что такое потенциальная энергия? Чему равна потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести? Чему равна потенциальная энергия тела, на которое действует сила упругости? Что такое кинетическая энергия? Чему равна полная механическая энергия? В чем заключается теорема о кинетической энергии? В чем заключается физический смысл кинетической энергии? В чем заключается теорема о потенциальной энергии? В чем заключается принцип минимума потенциальной энергии? В чем заключается теорема об изменении полной механической энергии? Закон сохранения энергии Как формулируется закон сохранения энергии? Как связаны друг с другом изменения кинетической и потенциальной энергий? Опишите превращения энергии, происходящие при движении тела брошенного вертикально вверх. Для каких систем справедлив закон сохранения энергии? С каким свойством симметрии связан закон сохранения энергии? Закон сохранения импульса Сформулируйте закон сохранения импульса Какое столкновение называют абсолютно упругим? Какое столкновение называют абсолютно неупругим? С каким свойством симметрии связан закон сохранения импульса? 3. Тестирование (15 мин.) (2 чел за доску). А) 1 кг Б) 1 Н В) 1 кг*м/с Г) 1 Дж Д) 1 Вт. 2. Какая из названных ниже физических величин является скалярной? 1) Импульс. 2) Энергия. А) только 1 Б) только2 В)1 и 2 Г) ни 1, ни 2 3. Какое выражение соответствует определению импульса тела? А) ma Б) mv В) Ft Г) mv Д) mv 2 /2 4. Какое выражение соответствует определению потенциальной энергии сжатой пружины? А) mv 2 /2 Б) mgh В) kx 2 /2 Г) kx 2 Д) mv 2 5. Какое из приведенных ниже выражений соответствует закону сохранения механической энергии? А) А= mgh2–mgh1 Б) А= mv 2 2/2–mv 2 1/2 В) Еk1+Еp1= Еk2+ Еp2 Г) m1v1+m2v2 = m1v1+m2v2 Д) Ft = mv2–mv1 6. Мяч движется со скоростью v. На мяч действует сила F так, как показано на рисунке. Какая из стрелок (А–Г) соответствует направлению импульса р мяча? 7. На рисунке приведен график зависимости потенциальной энергии груза от высоты его подъема над поверхностью земли. Какова масса этого груза? 8. Как изменится потенциальная энергия упругодеформированного тела при увеличении его деформации в 2 раза? А) Не изменится Б) Уменьшится в 2 раза В) Увеличится в 2 раза Г) Уменьшится в 4 раза Д) Увеличится в 4 раза 9. Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого над Землей на высоту 2 м, при увеличении высоты на 6 м? А) Не изменится Б) Увеличится в 2 раза В) Увеличится в 3 раза Г) Увеличится в 4 раза Д) Увеличится в 6 раз. 10. Тележка массой 40 кг после толчка движется по горизонтальной дорожке. Ее координата меняется в соответствии с уравнением х=2+4t+3t 2 . Чему равна кинетическая энергия тележки через 2с после начала движения? Вариант 2 1. В каких единицах измеряют энергию в Международной системе? 2. Какая из названных ниже физических величин является векторной? 1) Импульс. 2) Энергия. А) только 1 Б) только 2 В) 1 и 2 Г) ни 1, ни 2 3. Какое выражение соответствует определению кинетической энергии тела? 4. Какое выражение соответствует определению потенциальной энергии поднятого над Землей? 5. Какое из приведенных ниже выражений соответствует закону сохранения импульса для случая взаимодействия двух тел? А) р= mv. Б) Ft = mv2–mv1 В) m1v1+ m2v2 = m1v1+ m2v2 Г) m1v1 2 /2+mgh1 = mv2 2 /2+mgh2 Д) А= mv 2 2/2–mv 2 1/2 6. Мяч движется со скоростью v. На мяч действует сила F так, как показано на рисунке. Какая из стрелок (А-Г) соответствует направлению импульса р мяча? 7. Камень брошен вертикально вверх. В момент бросания он имел кинетическую энергию 30 Дж. Какую потенциальную энергию будет иметь камень в верхней точке траектории полета? 8. Как изменится потенциальная энергия упруго-деформированного тела при уменьшении его деформации в 2 раза? А) Не изменится Б) Уменьшится в 2 раза В) Увеличится в 2 раза Г) Уменьшится в 4 раза Д) Увеличится в 4 раза 9. Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого над Землей на высоту 6 м, при уменьшении высоты на 4 м? А) Не изменится Б) Уменьшится в 1,5 раза В) Уменьшится в 2 раза Г) Уменьшится в 3 раза Д) Уменьшится в 4 раза 10. Координата тела меняется в соответствии с уравнением х=2+30t-2t 2 . Масса тела 5 кг. Какова кинетическая энергия тела через 3с после начала движения? 3. Задачи (15 мин.) (1 вариант – нечетные номера, 2 вариант – четные номера). 1 уровень Пружину школьного динамометра растянули на 5 см. Коэффициент упругости пружины равен 40 Н/м. Чему равна потенциальная энергия растянутой пружины. Какова кинетическая энергия метеора, масса которого равна 50 кг, если он движется со скоростью 40 км/с. С какой скоростью должен двигаться автомобиль массой 4т, чтобы его кинетическая энергия была равна 32000 Дж. На какой высоте тело массой 5 кг будет обладать потенциальной энергией, равной 500 Дж. Шар массой 100 г движется со скоростью 5 м/с. После удара о стенку он движется в противоположном направлении со скоростью 4 м/с. Чему равно изменение импульса шара в результате удара о стенку. Мальчик массой 20 кг, стоя на коньках, бросает горизонтально камень массой 1 кг со скоростью 5 м/с. Определите скорость, с которой поедет мальчик в результате броска камня? 2 уровень Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На какой высоте его кинетическая энергия будет равна потенциальной энергии? Тело брошено со скоростью 15 м/с под углом к горизонту. Определите его скорость на высоте 10 м. Самолет массой 2 т летит со скоростью 50 м/с. На высоте 420 м он переходит на снижение (при выключенном двигателе) и совершает посадку, имея скорость 30 м/с. Определите работу силы сопротивления воздуха во время планирующего полета. Пуля массой 10 г влетает в доску толщиной 5 см со скоростью 800 м/с и вылетает из нее со скоростью 100 м/с. Какова сила сопротивления, какова сила сопротивления, действующая на пулю внутри доски? Под действием постоянной силы 50 Н в течение времени равного 8 с, была увеличена скорость тела до 10 м/с. С какой скоростью двигалось тело массой 100 кг до приложения силы. Два шара движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями. Масса первого шара равна 1 кг. Какую массу должен иметь второй шар, чтобы после столкновения первый шар остановился, а второй покатился назад с прежней скоростью. 3 уровень Тело, брошенное с высоты 250 м вертикально вниз с начальной скоростью 20 м/с, углубилось в почву на 1,5 м. Рассчитайте среднюю силу сопротивления почвы, если масса тела равна 2 кг. Самолет для взлета должен иметь скорость 25 м/с. Длина пробега перед взлетом 100 м. Какова мощность моторов, если масса самолета 1000кг и коэффициент сопротивления 0,02? Считать движение самолета при взлете равноускоренным. С горки высотой 2 м и основанием 5 м съезжают санки. Пройдя от основания горки горизонтально путь 35 м, они останавливаются. Определите коэффициент трения, считая его одинаковым на всем пути. Санки съезжают с горы, высота которой равна 5 м, а угол наклона равен 30 ° и движутся дальше по горизонтальному участку. Коэффициент трения на всем пути санок одинаковый и равен 0,1. Какое расстояние пройдут санки по горизонтальному участку до полной остановки. Пуля, массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 300 м/с, ударяет в подвешенный на нитях деревянный брусок массой 6 кг и застревает в нем. Определите на какую высоту поднимается брусок. Пуля, летевшая горизонтально со скоростью 40 м/с, попадает в брусок, подвешенный на нити длинной 4 м, и застревает в нем. Определите угол, на который отклонится брусок, если масса пули 20 г, а масса бруска 5 кг. 4. Итоги урока. Домашнее задание. Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии» Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии» Человек массой движется с постоянной по модулю скоростью по горизонтальному участку дороги. Определите потенциальную энергию и полную механическую энергию человека? Мячик без начальной скорости скатывается с гладкой наклонной поверхности. Определите высоту с которой мячь начал движение. Модуль скорости мяча в конце спуска Силами сопротивления пренебречь. Тело соскальзывает без начальной скорости с наклонной плоскости длинной и в конце спуска имеет скорость, модуль которой Найдите угол α наклона плоскости относительно вертикали. Силами сопротивления пренебречь. Камень массой свободно падает с высоты Определите полную механическую энергию камня в момент падения на землю. Тело массой брошено вертикально вверх. На какой высоте его кинетическая энергия будет в 2 раза больше его потенциальной энергии, если полная энергия тела в этой точке Шар массой вращают в горизонтальной плоскости на высоте от поверхности земли со скоростью, модуль которой Найдите полную механическую энергию шара E относительно поверхности земли. Шарик бросили горизонтально с некоторой высоты. Будут ли равны его кинетическая и потенциальная энергии в середине траектории? Силы сопротивления не учитывать. не хватает данных Из вертолета, зависшего на высоте сбросили без начальной скорости вертикально вниз снаряд массой Снаряд попал в вагон с песком и застрял в нем. Найдите выделившееся при этом количество теплоты Сопротивлением воздуха пренебречь. Мальчик, ожидая возле школы друга, раскачивает в руке портфель. На какую наибольшую высоту H поднимается портфель от положения равновесия, если скорость его в нижней точке траектории Мяч массой падает без начальной скорости с высоты Чему равна кинетическая энергия мяча перед падением на Землю? Силами сопротивления пренебречь. Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии» Шар массой колеблется на вертикальной пружине. Известно, что в момент прохождения равновесия модуль скорости шара равен Определите максимальную энергию W упругой деформации пружины. Горизонтально летящая пуля массой пробивает мешок с песком. Модуль скорости пули в момент попадания в мешок Найдите изменение внутренней энергии пули, если работа сил сопротивления Резиновый жгут жесткостью растянули на величину и отпустили. Чему равна наибольшая кинетическая энергия свободного конца жгута? Тело свободно падает. На какой высоте h от поверхности земли будет находится тело, когда его кинетическая и потенциальная энергии станут равными? Модуль скорости тела на этой высоте Силами сопротивления пренебречь. Тело массой брошено вертикально вверх. На какой высоте его кинетическая энергия будет в 3 раза больше его потенциальной энергии, если полная энергия тела в этой точке Тело брошено под углом α к горизонту. В каких точках траектории его полные механические энергии будут одинаковы? Силы сопротивления не учитывать. только перед падением только в начале броска Деревянный ящик скользит без начальной скорости по наклонной плоскости длиной и углом наклона Найдите модуль скорости ящика v в конце горы. Силами сопротивления пренебречь. Пуля массой летящая со скоростью, модуль которой попадает в мешок с песком и застревает в нем на глубине Найдите силу сопротивления песка? Чему равна наибольшая потенциальная энергия тела свободно падающего с некоторой высоты, если модуль его скорости перед падением на Землю Масса тела Силами сопротивления пренебречь. Тело, подвешенное на невесомой нити, совершает колебания в вертикальной плоскости. Найдите массу тела, если его модуль скорости в положении равновесия а потенциальная энергия на максимальной высоте Ответы к заданиям для варианта 1 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Задание 9 Задание 10 Ответы к заданиям для варианта 2 Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8 Задание 9 Задание 10 Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему: 5 848 930 материалов в базе Материал подходит для УМК «Физика», Перышкин А.В. § 11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах «Физика», Громов С.В., Родина Н.А., Белага В.В. и др./Под ред. Ю.А. Панебратцева § 15. Закон сохранения энергии § 36. Закон сохранения внутренней энергии и уравнение теплового баланса «Физика», Изергин Э.Т. § 15. Закон сохранения энергии в механике § 19. Применение закона сохранения механической энергии к движению жидкости и газа § 37. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах «Физика», Б.А.Кронгарт, Ш.Б. Насохова § 9. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах «Физика», Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М. § 23. Закон сохранения механической энергии «Физика», Перышкин А.В., Гутник Е.М. § 22 Вывод закона сохранения механической энергии «Физика», Грачёв А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю. Глава 4. Механическая работа. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии § 28. Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии «Физика», Кабардин О.Ф. Закон сохранения механической энергии Закон сохранения энергии в тепловых процессах «Физика», Хижнякова Л.С., Синявина А.А. Методы решения задач на применении законов сохранения в механике «Физика (в 2 частях)», Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под ред. Орлова В.А. § 18. Закон сохранения энергии в механике 1. Механическая энергия. Закон сохранения энергии в механике 2. Примеры применения закона сохранения энергии в механике 4. Общий закон сохранения энергии 5. Применение закона сохранения энергии к неравномерному движению по окружности 6. Применение закона сохранения энергии к движению тела под действием нескольких сил § 20. Применение законов сохранения в механике к движению системы тел 1. Гладкая горка и шайба «Физика», Изергин Э.Т. § 13. Закон сохранения энергии «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Глава 4. Законы сохранения в механике § 30. Закон сохранения механической энергии «Физика. Базовый уровень», Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. § 15. Закон сохранения механической энергии «Физика. Базовый и углубленный уровни (в 2 частях) », Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Глава 3. Законы сохранения в механике § 31. Закон сохранения энергии в механике 1, Когда механическая энергия сохраняется? «Физика (базовый уровень)», Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Глава 4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 25. Закон сохранения энергии. Относительность механической энергии «Физика (базовый уровень)», Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В. Глава III. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ § 14. Закон сохранения энергии в механике 1. Механическая энергия и закон сохранения энергии в механике 3. Общий закон сохранения энергии «Физика (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях)», Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под редакцией Орлова В.А. Глава III. Законы сохранения в механике § 18. Закон сохранения энергии в механике 1. Механическая энергия и закон сохранения энергии в механике 2. Примеры применения закона сохранения энергии в механике 4. Общий закон сохранения энергии 5. Применение закона сохранения энергии к неравномерному движению по окружности 6. Применение закона сохранения энергии к движению тела под действием нескольких сил § 20. Применение законов сохранения в механике к движению системы тел 1. Разрыв снаряда в полёте 2. Баллистический маятник 3. Гладкая горка и шайба «Физика (базовый и углублённый уровни) (в 3 частях)», Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.; под ред. Орлова В.А. (ч. 1); Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., под ред. Орлова В.А. (ч. 2); Генденштейн Л.Э., Кошкина А.В., Левиев Г.И. (ч. 3) § 31. Закон сохранения энергии в механике 1. Когда механическая энергия сохраняется? 1. Гладкая горка и шайба 2. Системы с пружиной Глава 3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ § 31. Закон сохранения энергии в механике «Физика (базовый и углублённый уровни)», Грачёв А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю. § 34. Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии § 35. Решение задач с использованием законов сохранения импульса и механической энергии «Физика (базовый уровень)», Касьянов В.А. Глава 4. Законы сохранения § 28. Закон сохранения механической энергии «Физика (базовый уровень)», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. Законы сохранения в механике Глава 6. Закон сохранения анергии § 50. Закон сохранения энергии в механике «Физика (базовый уровень)», Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др. ГЛАВА 4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ § 30. Закон сохранения механической энергии «Физика (базовый уровень)», Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А.; под ред. Пурышевой Н.С. §15. Закон сохранения механической энергии «Физика (углублённый уровень)», Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. § 10. Закон сохранения энергии в механических процессах «Физика (углублённый уровень)», Касьянов В.А. 4. Законы сохранения § 33. Закон сохранения механической энергии «Физика. Механика (углублённый уровень)», Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Глава 6. Закон сохранения энергии § 6.8. Закон сохранения энергии в механике «Физика. Молекулярная физика. Термодинамика (углублённый уровень)», Мякишев Г.Я., Синяков А.З. § 5.4. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия «Физика. Базовый уровень», Андрюшечкин С.М. 4. Законы сохранения в механике Другие материалы 22.03.2022 15 0 22.03.2022 18 0 22.03.2022 18 0 22.03.2022 14 0 22.03.2022 22 0 22.03.2022 22 0 22.03.2022 17 0 22.03.2022 23 0 Вам будут интересны эти курсы: Оставьте свой комментарий Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы. Добавить в избранное 22.03.2022 46 DOCX 116.4 кбайт 0 скачиваний Оцените материал: Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал. Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи. Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.
  • Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии»
  • Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии»
  • Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии»
  • Ответы к заданиям для варианта 1
  • Задание 1
  • Задание 2
  • Задание 3
  • Задание 4
  • Задание 5
  • Задание 6
  • Задание 7
  • Задание 8
  • Задание 9
  • Задание 10
  • Ответы к заданиям для варианта 2
  • Задание 1
  • Задание 2
  • Задание 3
  • Задание 4
  • Задание 5
  • Задание 6
  • Задание 7
  • Задание 8
  • Задание 9
  • Задание 10
  • Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
  • Материал подходит для УМК
  • Другие материалы
  • Вам будут интересны эти курсы:
  • Оставьте свой комментарий
  • Видео:Физика 10 класс (Урок№13 - Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения механической энергии.)Скачать

    Физика 10 класс (Урок№13 - Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения механической энергии.)

    Дифференцированный урок-зачет: «Законы сохранения». 10-й класс

    Разделы: Физика

    Класс: 10

    «Человек страшится только того, чего не знает,
    знанием побеждается всякий страх».

    Образовательная: обобщить и проверить знания темы “Законы сохранения в механике” на доступном ученику уровне трудности.

    Развивающая: развивать у учащихся умение самостоятельно применять знания, осуществлять их применение в новых условиях.

    Воспитательная: принимать самостоятельные решения, действовать в нестандартных ситуациях, оценивать свои знания.

    ХОД УРОКА

    1. Вступительное слово преподавателя.

    Учитель делает сообщение учащимся, как будет проходить урок

    2. Фронтальный опрос (10 мин.).

    На этом этапе урока учащиеся должны дать определение того или иного понятия, сформулировать закон, ответить на вопрос, относящийся к той или иной категории. На доске пять табличек с количеством очков, соответствующих уровню сложности вопроса. Каждый учащийся выбирает категорию и называет номер задания, которое будет выполнять. Учитель формулирует выбранный вопрос, и ученик отвечает на него.

    51 категория. Импульс

    102 категория. Виды энергии

    203 категория. Теоремы

    304 категория. Закон сохранения энергии

    205 категория. Закон сохранения импульса

    Видео:Урок 122. Закон сохранения полной механической энергииСкачать

    Урок 122. Закон сохранения полной механической энергии

    Вопросы:

  • Что такое импульс?
  • Сформулируйте второй закон Ньютона в импульсном представлении?
  • Чему равен импульс покоящего тела?
  • Что понимают под импульсом системы?
  • Что является единицей измерения импульса, и каково его направление?
  • Что такое потенциальная энергия?
  • Чему равна потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести?
  • Чему равна потенциальная энергия тела, на которое действует сила упругости?
  • Что такое кинетическая энергия?
  • Чему равна полная механическая энергия?
  • В чем заключается теорема о кинетической энергии?
  • В чем заключается физический смысл кинетической энергии?
  • В чем заключается теорема о потенциальной энергии?
  • В чем заключается принцип минимума потенциальной энергии?
  • В чем заключается теорема об изменении полной механической энергии?
  • Закон сохранения энергии

  • Как формулируется закон сохранения энергии?
  • Как связаны друг с другом изменения кинетической и потенциальной энергий?
  • Опишите превращения энергии, происходящие при движении тела брошенного вертикально вверх.
  • Для каких систем справедлив закон сохранения энергии?
  • С каким свойством симметрии связан закон сохранения энергии?
  • Закон сохранения импульса

  • Сформулируйте закон сохранения импульса
  • Какое столкновение называют абсолютно упругим?
  • Какое столкновение называют абсолютно неупругим?
  • С каким свойством симметрии связан закон сохранения импульса?
  • 3. Тестирование (15 мин.) (2 чел за доску).

    А) 1 кг
    Б) 1 Н
    В) 1 кг*м/с
    Г) 1 Дж Д) 1 Вт.

    2. Какая из названных ниже физических величин является скалярной? 1) Импульс. 2) Энергия.

    А) только 1
    Б) только2
    В)1 и 2
    Г) ни 1, ни 2

    3. Какое выражение соответствует определению импульса тела?

    А) ma
    Б) mv
    В) Ft
    Г) mИз приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнениеv
    Д) mv 2 /2

    4. Какое выражение соответствует определению потенциальной энергии сжатой пружины?

    А) mv 2 /2
    Б) mgh
    В) kx 2 /2
    Г) kx 2 Д) mv 2

    5. Какое из приведенных ниже выражений соответствует закону сохранения механической энергии?

    А) А= mgh2–mgh1
    Б) А= mv 2 2/2–mv 2 1/2
    В) Еk1p1= Еk2+ Еp2
    Г) m1v1+m2v2 = m1v1+m2v2
    Д) FИз приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнениеt = mv2–mv1

    6. Мяч движется со скоростью v. На мяч действует сила F так, как показано на рисунке. Какая из стрелок (А–Г) соответствует направлению импульса р мяча?

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    7. На рисунке приведен график зависимости потенциальной энергии груза от высоты его подъема над поверхностью земли. Какова масса этого груза?

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    8. Как изменится потенциальная энергия упругодеформированного тела при увеличении его деформации в 2 раза?

    А) Не изменится
    Б) Уменьшится в 2 раза
    В) Увеличится в 2 раза
    Г) Уменьшится в 4 раза
    Д) Увеличится в 4 раза

    9. Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого над Землей на высоту 2 м, при увеличении высоты на 6 м?

    А) Не изменится
    Б) Увеличится в 2 раза
    В) Увеличится в 3 раза
    Г) Увеличится в 4 раза
    Д) Увеличится в 6 раз.

    10. Тележка массой 40 кг после толчка движется по горизонтальной дорожке. Ее координата меняется в соответствии с уравнением х=2+4t+3t 2 . Чему равна кинетическая энергия тележки через 2с после начала движения?

    Вариант 2

    1. В каких единицах измеряют энергию в Международной системе?

    2. Какая из названных ниже физических величин является векторной? 1) Импульс. 2) Энергия.

    А) только 1
    Б) только 2
    В) 1 и 2
    Г) ни 1, ни 2

    3. Какое выражение соответствует определению кинетической энергии тела?

    4. Какое выражение соответствует определению потенциальной энергии поднятого над Землей?

    5. Какое из приведенных ниже выражений соответствует закону сохранения импульса для случая взаимодействия двух тел?

    А) р= mv.
    Б) FИз приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнениеt = mv2–mv1
    В) m1v1+ m2v2 = m1v1+ m2v2
    Г) m1v1 2 /2+mgh1 = mv2 2 /2+mgh2
    Д) А= mv 2 2/2–mv 2 1/2

    6. Мяч движется со скоростью v. На мяч действует сила F так, как показано на рисунке. Какая из стрелок (А-Г) соответствует направлению импульса р мяча?

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    7. Камень брошен вертикально вверх. В момент бросания он имел кинетическую энергию 30 Дж. Какую потенциальную энергию будет иметь камень в верхней точке траектории полета?

    8. Как изменится потенциальная энергия упруго-деформированного тела при уменьшении его деформации в 2 раза?

    А) Не изменится
    Б) Уменьшится в 2 раза
    В) Увеличится в 2 раза
    Г) Уменьшится в 4 раза
    Д) Увеличится в 4 раза

    9. Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого над Землей на высоту 6 м, при уменьшении высоты на 4 м?

    А) Не изменится
    Б) Уменьшится в 1,5 раза
    В) Уменьшится в 2 раза
    Г) Уменьшится в 3 раза
    Д) Уменьшится в 4 раза

    10. Координата тела меняется в соответствии с уравнением х=2+30t-2t 2 . Масса тела 5 кг. Какова кинетическая энергия тела через 3с после начала движения?

    3. Задачи (15 мин.) (1 вариант – нечетные номера, 2 вариант – четные номера).

    1 уровень

    1. Пружину школьного динамометра растянули на 5 см. Коэффициент упругости пружины равен 40 Н/м. Чему равна потенциальная энергия растянутой пружины.
    2. Какова кинетическая энергия метеора, масса которого равна 50 кг, если он движется со скоростью 40 км/с.
    3. С какой скоростью должен двигаться автомобиль массой 4т, чтобы его кинетическая энергия была равна 32000 Дж.
    4. На какой высоте тело массой 5 кг будет обладать потенциальной энергией, равной 500 Дж.
    5. Шар массой 100 г движется со скоростью 5 м/с. После удара о стенку он движется в противоположном направлении со скоростью 4 м/с. Чему равно изменение импульса шара в результате удара о стенку.
    6. Мальчик массой 20 кг, стоя на коньках, бросает горизонтально камень массой 1 кг со скоростью 5 м/с. Определите скорость, с которой поедет мальчик в результате броска камня?

    2 уровень

    1. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На какой высоте его кинетическая энергия будет равна потенциальной энергии?
    2. Тело брошено со скоростью 15 м/с под углом к горизонту. Определите его скорость на высоте 10 м.
    3. Самолет массой 2 т летит со скоростью 50 м/с. На высоте 420 м он переходит на снижение (при выключенном двигателе) и совершает посадку, имея скорость 30 м/с. Определите работу силы сопротивления воздуха во время планирующего полета.
    4. Пуля массой 10 г влетает в доску толщиной 5 см со скоростью 800 м/с и вылетает из нее со скоростью 100 м/с. Какова сила сопротивления, какова сила сопротивления, действующая на пулю внутри доски?
    5. Под действием постоянной силы 50 Н в течение времени равного 8 с, была увеличена скорость тела до 10 м/с. С какой скоростью двигалось тело массой 100 кг до приложения силы.
    6. Два шара движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями. Масса первого шара равна 1 кг. Какую массу должен иметь второй шар, чтобы после столкновения первый шар остановился, а второй покатился назад с прежней скоростью.

    3 уровень

    1. Тело, брошенное с высоты 250 м вертикально вниз с начальной скоростью 20 м/с, углубилось в почву на 1,5 м. Рассчитайте среднюю силу сопротивления почвы, если масса тела равна 2 кг.
    2. Самолет для взлета должен иметь скорость 25 м/с. Длина пробега перед взлетом 100 м. Какова мощность моторов, если масса самолета 1000кг и коэффициент сопротивления 0,02? Считать движение самолета при взлете равноускоренным.
    3. С горки высотой 2 м и основанием 5 м съезжают санки. Пройдя от основания горки горизонтально путь 35 м, они останавливаются. Определите коэффициент трения, считая его одинаковым на всем пути.
    4. Санки съезжают с горы, высота которой равна 5 м, а угол наклона равен 30 ° и движутся дальше по горизонтальному участку. Коэффициент трения на всем пути санок одинаковый и равен 0,1. Какое расстояние пройдут санки по горизонтальному участку до полной остановки.
    5. Пуля, массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 300 м/с, ударяет в подвешенный на нитях деревянный брусок массой 6 кг и застревает в нем. Определите на какую высоту поднимается брусок.
    6. Пуля, летевшая горизонтально со скоростью 40 м/с, попадает в брусок, подвешенный на нити длинной 4 м, и застревает в нем. Определите угол, на который отклонится брусок, если масса пули 20 г, а масса бруска 5 кг.

    4. Итоги урока. Домашнее задание.

    Видео:Закон Сохранения Энергии // Урок по Физике 7 класс - Закон Сохранения Механической ЭнергииСкачать

    Закон Сохранения Энергии // Урок по Физике 7 класс - Закон Сохранения Механической Энергии

    Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии»

    Видео:Вывод закона сохранения механической энергии | Физика 9 класс #22 | ИнфоурокСкачать

    Вывод закона сохранения механической энергии | Физика 9 класс #22 | Инфоурок

    Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии»

    Человек массой движется с постоянной по модулю скоростью по горизонтальному участку дороги. Определите потенциальную энергию и полную механическую энергию человека?

    Мячик без начальной скорости скатывается с гладкой наклонной поверхности. Определите высоту с которой мячь начал движение. Модуль скорости мяча в конце спуска Силами сопротивления пренебречь.

    Тело соскальзывает без начальной скорости с наклонной плоскости длинной и в конце спуска имеет скорость, модуль которой Найдите угол α наклона плоскости относительно вертикали. Силами сопротивления пренебречь.

    Камень массой свободно падает с высоты Определите полную механическую энергию камня в момент падения на землю.

    Тело массой брошено вертикально вверх. На какой высоте его кинетическая энергия будет в 2 раза больше его потенциальной энергии, если полная энергия тела в этой точке

    Шар массой вращают в горизонтальной плоскости на высоте от поверхности земли со скоростью, модуль которой Найдите полную механическую энергию шара E относительно поверхности земли.

    Шарик бросили горизонтально с некоторой высоты. Будут ли равны его кинетическая и потенциальная энергии в середине траектории? Силы сопротивления не учитывать.

    не хватает данных

    Из вертолета, зависшего на высоте сбросили без начальной скорости вертикально вниз снаряд массой Снаряд попал в вагон с песком и застрял в нем. Найдите выделившееся при этом количество теплоты Сопротивлением воздуха пренебречь.

    Мальчик, ожидая возле школы друга, раскачивает в руке портфель. На какую наибольшую высоту H поднимается портфель от положения равновесия, если скорость его в нижней точке траектории

    Мяч массой падает без начальной скорости с высоты Чему равна кинетическая энергия мяча перед падением на Землю? Силами сопротивления пренебречь.

    Видео:Закон сохранения энергии. 9 класс. Решение задачСкачать

    Закон сохранения энергии. 9 класс. Решение задач

    Тест по физике: «Закон сохранения механической энергии»

    Шар массой колеблется на вертикальной пружине. Известно, что в момент прохождения равновесия модуль скорости шара равен Определите максимальную энергию W упругой деформации пружины.

    Горизонтально летящая пуля массой пробивает мешок с песком. Модуль скорости пули в момент попадания в мешок Найдите изменение внутренней энергии пули, если работа сил сопротивления

    Резиновый жгут жесткостью растянули на величину и отпустили. Чему равна наибольшая кинетическая энергия свободного конца жгута?

    Тело свободно падает. На какой высоте h от поверхности земли будет находится тело, когда его кинетическая и потенциальная энергии станут равными? Модуль скорости тела на этой высоте Силами сопротивления пренебречь.

    Тело массой брошено вертикально вверх. На какой высоте его кинетическая энергия будет в 3 раза больше его потенциальной энергии, если полная энергия тела в этой точке

    Тело брошено под углом α к горизонту. В каких точках траектории его полные механические энергии будут одинаковы? Силы сопротивления не учитывать.

    только перед падением

    только в начале броска

    Деревянный ящик скользит без начальной скорости по наклонной плоскости длиной и углом наклона Найдите модуль скорости ящика v в конце горы. Силами сопротивления пренебречь.

    Пуля массой летящая со скоростью, модуль которой попадает в мешок с песком и застревает в нем на глубине Найдите силу сопротивления песка?

    Чему равна наибольшая потенциальная энергия тела свободно падающего с некоторой высоты, если модуль его скорости перед падением на Землю Масса тела Силами сопротивления пренебречь.

    Тело, подвешенное на невесомой нити, совершает колебания в вертикальной плоскости. Найдите массу тела, если его модуль скорости в положении равновесия а потенциальная энергия на максимальной высоте

    Ответы к заданиям для варианта 1

    Видео:Закон сохранения и превращения механической энергии. 7 класс.Скачать

    Закон сохранения и превращения механической энергии. 7 класс.

    Задание 1

    Видео:Применение закона сохранения и превращения механической энергии. Практическая часть. 9 класс.Скачать

    Применение закона сохранения и превращения механической энергии. Практическая часть. 9 класс.

    Задание 2

    Видео:ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ в механике класс физика ПерышкинСкачать

    ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ в механике класс физика Перышкин

    Задание 3

    Видео:Галилео. Эксперимент. Закон сохранения энергииСкачать

    Галилео. Эксперимент. Закон сохранения энергии

    Задание 4

    Видео:Урок 126. Задачи на закон сохранения энергии (ч.1)Скачать

    Урок 126. Задачи на закон сохранения энергии (ч.1)

    Задание 5

    Видео:Физика 10 класс. Лабораторная работа. Изучение закона сохранения механической энергииСкачать

    Физика 10 класс. Лабораторная работа. Изучение закона сохранения механической энергии

    Задание 6

    Видео:Тема: Работа, мощность, энергия. Закон сохранения механической энергииСкачать

    Тема: Работа, мощность, энергия. Закон сохранения механической энергии

    Задание 7

    Видео:Физика - импульс и закон сохранения импульсаСкачать

    Физика - импульс и закон сохранения импульса

    Задание 8

    Видео:Работа и мощность. Энергия. Закон сохранения механической энергии | Физика ЕГЭ, ЦТСкачать

    Работа и мощность. Энергия. Закон сохранения механической энергии | Физика ЕГЭ, ЦТ

    Задание 9

    Видео:Физика 9 класс. Вывод закона сохранения механической энергииСкачать

    Физика 9 класс. Вывод закона сохранения механической энергии

    Задание 10

    Ответы к заданиям для варианта 2

    Видео:ЕГЭ по физике | Решение задач на законы сохранения механической энергии и импульса | Ясно Ясно ЕГЭСкачать

    ЕГЭ по физике | Решение задач на законы сохранения механической энергии и импульса | Ясно Ясно ЕГЭ

    Задание 1

    Видео:Закон сохранения и превращения энергии. 9 класс.Скачать

    Закон сохранения и превращения энергии. 9 класс.

    Задание 2

    Видео:Решение задач на тему Закон сохранения механической энергииСкачать

    Решение задач на тему Закон сохранения механической энергии

    Задание 3

    Видео:Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Практ. часть - решение задачи. 8 класс.Скачать

    Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Практ. часть - решение задачи. 8 класс.

    Задание 4

    Видео:Изучение закона сохранения механической энергииСкачать

    Изучение закона сохранения механической энергии

    Задание 5

    Задание 6

    Задание 7

    Задание 8

    Задание 9

    Задание 10

    Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

    5 848 930 материалов в базе

    Материал подходит для УМК

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Перышкин А.В.

    § 11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Громов С.В., Родина Н.А., Белага В.В. и др./Под ред. Ю.А. Панебратцева

    § 15. Закон сохранения энергии

    § 36. Закон сохранения внутренней энергии и уравнение теплового баланса

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Изергин Э.Т.

    § 15. Закон сохранения энергии в механике

    § 19. Применение закона сохранения механической энергии к движению жидкости и газа

    § 37. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Б.А.Кронгарт, Ш.Б. Насохова

    § 9. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М.

    § 23. Закон сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Перышкин А.В., Гутник Е.М.

    § 22 Вывод закона сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Грачёв А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю.

    Глава 4. Механическая работа. Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии

    § 28. Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Кабардин О.Ф.

    Закон сохранения механической энергии

    Закон сохранения энергии в тепловых процессах

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Хижнякова Л.С., Синявина А.А.

    Методы решения задач на применении законов сохранения в механике

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (в 2 частях)», Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под ред. Орлова В.А.

    § 18. Закон сохранения энергии в механике

    1. Механическая энергия. Закон сохранения энергии в механике

    2. Примеры применения закона сохранения энергии в механике

    4. Общий закон сохранения энергии

    5. Применение закона сохранения энергии к неравномерному движению по окружности

    6. Применение закона сохранения энергии к движению тела под действием нескольких сил

    § 20. Применение законов сохранения в механике к движению системы тел

    1. Гладкая горка и шайба

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика», Изергин Э.Т.

    § 13. Закон сохранения энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика. Базовый и профильный уровни», Тихомирова С.А., Яворский Б.М.

    Глава 4. Законы сохранения в механике

    § 30. Закон сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика. Базовый уровень», Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А.

    § 15. Закон сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика. Базовый и углубленный уровни (в 2 частях) », Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.

    Глава 3. Законы сохранения в механике

    § 31. Закон сохранения энергии в механике

    1, Когда механическая энергия сохраняется?

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый уровень)», Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.

    Глава 4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ

    25. Закон сохранения энергии. Относительность механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый уровень)», Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.

    Глава III. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ

    § 14. Закон сохранения энергии в механике

    1. Механическая энергия и закон сохранения энергии в механике

    3. Общий закон сохранения энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях)», Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под редакцией Орлова В.А.

    Глава III. Законы сохранения в механике

    § 18. Закон сохранения энергии в механике

    1. Механическая энергия и закон сохранения энергии в механике

    2. Примеры применения закона сохранения энергии в механике

    4. Общий закон сохранения энергии

    5. Применение закона сохранения энергии к неравномерному движению по окружности

    6. Применение закона сохранения энергии к движению тела под действием нескольких сил

    § 20. Применение законов сохранения в механике к движению системы тел

    1. Разрыв снаряда в полёте

    2. Баллистический маятник

    3. Гладкая горка и шайба

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый и углублённый уровни) (в 3 частях)», Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.; под ред. Орлова В.А. (ч. 1); Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., под ред. Орлова В.А. (ч. 2); Генденштейн Л.Э., Кошкина А.В., Левиев Г.И. (ч. 3)

    § 31. Закон сохранения энергии в механике

    1. Когда механическая энергия сохраняется?

    1. Гладкая горка и шайба

    2. Системы с пружиной

    Глава 3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ

    § 31. Закон сохранения энергии в механике

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый и углублённый уровни)», Грачёв А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю.

    § 34. Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии

    § 35. Решение задач с использованием законов сохранения импульса и механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый уровень)», Касьянов В.А.

    Глава 4. Законы сохранения

    § 28. Закон сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый уровень)», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.

    Законы сохранения в механике

    Глава 6. Закон сохранения анергии

    § 50. Закон сохранения энергии в механике

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый уровень)», Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др.

    ГЛАВА 4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ

    § 30. Закон сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (базовый уровень)», Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А.; под ред. Пурышевой Н.С.

    §15. Закон сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (углублённый уровень)», Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф.

    § 10. Закон сохранения энергии в механических процессах

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика (углублённый уровень)», Касьянов В.А.

    4. Законы сохранения

    § 33. Закон сохранения механической энергии

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика. Механика (углублённый уровень)», Мякишев Г.Я., Синяков А.З.

    Глава 6. Закон сохранения энергии

    § 6.8. Закон сохранения энергии в механике

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика. Молекулярная физика. Термодинамика (углублённый уровень)», Мякишев Г.Я., Синяков А.З.

    § 5.4. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    «Физика. Базовый уровень», Андрюшечкин С.М.

    4. Законы сохранения в механике

    Другие материалы

    • 22.03.2022
    • 15
    • 0

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    • 22.03.2022
    • 18
    • 0

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    • 22.03.2022
    • 18
    • 0

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    • 22.03.2022
    • 14
    • 0

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    • 22.03.2022
    • 22
    • 0

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    • 22.03.2022
    • 22
    • 0

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    • 22.03.2022
    • 17
    • 0

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    • 22.03.2022
    • 23
    • 0

    Из приведенных ниже выражений закону сохранения механической энергии может соответствовать уравнение

    Вам будут интересны эти курсы:

    Оставьте свой комментарий

    Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

    Добавить в избранное

    • 22.03.2022 46
    • DOCX 116.4 кбайт
    • 0 скачиваний
    • Оцените материал:

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

    Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

    Поделиться или сохранить к себе: