Файл: Кластер с014 п графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела. П ( 15 шт).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.01.2024

Просмотров: 1017

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Кластер с014 П Графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела.П ( 15 шт)

Сингл S014 П Кинематика вращательного движения твердого тела. Аналитические задачи, П (s014, 15 шт)

v211 –П Электрическое поле, закон Кулона, напряженность электрического поля

v214 П Электрическое поле. Потенциал, работа, связь напряженности и разности потенциалов

v217.Электроемкость П. Конденсаторы, Энергия ЭП

31 П Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция МП

v234 П Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца

V024 Работа силы. Мощность.Механическая энергия. З.С.Э.

v221 Законы постоянного тока П (закон Ома для полной цепи. Работа и мощность тока)

v231 П Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция МП

v234 П Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца

v011 Кинематика поступательного движения м. т. в пространстве.

Кластер с011(П, 20 шт Графические задачи,)

СИнгл 011 Аналитические задачи. П (s011, 15 шт)

Кластер с014 П Графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела.П ( 15 шт)

Сингл S014 П Кинематика вращательного движения твердого тела. Аналитические задачи, П (s014, 15 шт)

v241П Электромагнитная индукция. Закон Фарадея

Магнитное поле.

Сила Ампера, сила Лоренца

R, по которой движется заряженная частица в магнитном поле, связан с величиной магнитной индукции (В) в соответствии с соотношением № ...

1. R В2; 2. R В 1; 3. R В -1; 4. R В -2.

:3


v011 Кинематика поступательного движения м. т. в пространстве.

Кластер с011(П, 20 шт Графические задачи,)


1 . [Уд3] (ВОМ) На рисунке изображён график зависимости от времени t координаты х материальной точки, движущейся вдоль оси Ох. Для данного движения являются «верными» следующие утверждения:

1) точка двигалась равномерно

2) скорость точки изменялась по модулю

3) скорость точки не изменялась по направлению

4) координата точки в начальный момент времени была равна нулю

2,3,4

2 . [Уд1] (О) На рисунке представлен график зависимости проекции ускорения ах от времени t для материальной точки, движущейся вдоль оси ОХ. Номера отдельных участков графика обозначены цифрами. Интервал времени, на котором точка движется с постоянной скоростью, соответствует участку графика под номером …

:3

3 . [Уд1] (О) На рисунке представлен график зависимости проекции ускорения ах от времени t для материальной точки, движущейся вдоль оси ОХ с начальной скоростью, равной нулю. Номера отдельных участков графика обозначены цифрами. Интервал времени, на котором точка движется со скоростью, равномерно возрастающей, соответствует участку графика под номером …

:1

4 . [Уд1] (ВО1) Точка А движется по криволинейной траектории в направлении указанном стрелкой, с постоянным по величине нормальным ускорением. При этом движении величина скорости

1) увеличивается

2) не изменяется

3) уменьшается

4) однозначного ответа нет

:1

5 . [Уд1] (ВО1) Точка А движется по криволинейной траектории с постоянной по величине скоростью в направлении, указанном стрелкой. При этом движении величина нормального ускорения

1) увеличивается

2) не изменяется

3) уменьшается

4) однозначного ответа дать нельзя

:1

6 . [Уд1] (О) На рисунке представлен график зависимости модуля скорости от времени t для материальной точки, движущейся вдоль оси 0Х. Величина ускорения а при этом движении равна …

:10

7 . [Уд1] (ВО1) На рисунке приведены векторы мгновенной скорости, тангенциального, нормального и полного ускорений м.т. в какой-то момент времени. Вектор, характеризующий быстроту изменения скорости по величине

, обозначен цифрой …

:1

8 . [Уд1] (ВО) На рисунке приведены графики зависимости координаты х четырёх движущихся материальных точек от времени t. Положительную проекцию ускорения на координатную ось имеет материальная точка под номером …

:3

9. [Уд1] (ВО1) На рисунке показано взаимное расположение вектора мгновенной скорости и вектора полного ускорения при движении материальной точки. Случаю равномерного движения по окружности соответствует рисунок

:
2

10. [Уд1] (О) На рисунке показано взаимное расположение вектора мгновенной скорости и вектора полного ускорения при движении материальной точки. Случаю замедленного движения по криволинейной траектории соответствует рисунок…

:
3

1 1. [Уд1] (ВО1) Материальная точка движется по окружности. На рисунке показан график зависимости проекции скорости Vτ–от времени (τ– единичный вектор положительного направления, Vτ– проекция скорости на это направление). При этом для нормального и тангенциального ускорения выполняются условия

1) аn – увеличивается, аτ – уменьшается

2) аn – постоянно , аτ – равно нулю

3) аn - уменьшается , аτ – постоянно

4) аn – постоянно, аτ увеличивается

:3

1 2. [Уд1] (ВО1) Материальная точка движется по окружности. На рисунке показан график зависимости проекции скорости Vτ– от времени (τ– единичный вектор положительного направления, Vτ– проекция скорости на это направление). При этом для нормального и тангенциального ускорения выполняются условия

1) аn – увеличивается, аτ – увеличивается

2) аn – увеличивается, аτ – постоянно

3) аn – постоянно, аτ – увеличивается

4) аn –постоянно, аτ – постоянно

:2

1 3. [Уд1] (ВО1) На рисунке представлен график зависимости координаты х движущейся точки от времени t. Точка движется равнозамедленно на интервале времени

1) от 0 до t1

2) от t1 до t2

3) от t2 до t3

4) ни на одном интервале

:1

1 4. [Уд1] (ВО) Автомобиль движется с постоянной по модулю скоростью по траектории, представленной на рисунке. Центростремительное ускорение имеет наибольшее значение в точке …

:1

1 5. [Уд1] (О) На рисунке представлен график зависимости проекции ускорения от времени t для материальной точки, движущейся вдоль оси OX. Участок графика, соответствующий равномерному движению, обозначен цифрой …


:3

1 6.[Уд1] (ВО1) На рисунке представлена зависимость проекции скорости Vх материальной точки, движущейся прямолинейно вдоль оси ОХ от времени. Направления вектора скорости и вектора ускорения для движущейся точки одинаковы для момента времени

1) t1

2) t2

3) t3

:2

1 7. [Уд1] (ВО1) На рисунке представлена зависимость проекции скорости Vх движения точки на ось ОХ от времени. Направления вектора скорости и вектора ускорения для движущейся точки не совпадают для момента времени

1) t1

2) t2

3) t3

:2

18.[Уд1] (ВО1) Н а рисунке изображен график зависимости от времени проекции скорости материальной точки, движущейся прямолинейно по оси ОХ. Наибольшее перемещение точка совершает на интервале времени от

1) 0 до t1

2) t1 до t2

3) t2 до t3

4) t2 до t4

:4

19.[Уд1] (ВО1) Н а рисунке изображен график зависимости от времени проекции скорости материальной точки, движущейся прямолинейно по оси ОХ. Проекция ускорения на ось ОХ равна нулю в момент времени

1) 0

2) t1

3) t2

4) t3

5)t4

: 3

20.[Уд1] (ВО1) На рисунке представлена зависимость проекции скорости Vх движения точки на ось ОХ от времени t. Для путей l1 и l2, пройденных точкой в интервалы времени отt1 до t2 и от t2 до 31 , справедливо следующее соотношение

1) l1 > l2

2) l1 < l2;

3) l1 = l2

4) по графику нельзя дать ответ

:1

СИнгл 011 Аналитические задачи. П (s011, 15 шт)


1.[Уд1] (ВО1) Зависимость координаты от времени при равноускоренном движении является … функцией.

1) линейной

2) тригонометрической

3) квадратичной

4) показательной

:3

2.[Уд1] (ВО1) При переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой из кинематических характеристик движения тела не меняется

1) ускорение

2) путь

3) перемещение

4) скорость

:1

3.[Уд1] (ВО1) Математическое выражение для модуля вектора полного ускорения при криволинейном движении материальной точки соответствует выражению под номером

1)

2)

3)

4)

:4

4. [Уд3] (ВОМ) Правильными утверждениями являются:

1) если направление вектора скорости с течением времени не изменяется, то движение называется прямолинейным

2) если численное значение мгновенной скорости остаётся во время движения неизменным, то движение называется равномерным

3) ускорение – векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости с течением времени, численно равная изменению скорости за единицу времени и совпадающая по направлению с направлением этого изменения

4) ускорение – скалярная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости во времени

:1,2,3

5. [Уд1] (ВО1) Точка М движется по окружности с постоянным тангенциальным ускорением. Если проекция тангенциального ускорения на направление скорости отрицательна, то величина нормального ускорения

1) уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется

:1

6. [Уд1] (ВО1) Точка М движется по окружности с постоянным тангенциальным ускорением. Если проекция тангенциального ускорения на направление скорости положительна, то величина нормального ускорения

1) уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется

:2

7. [Уд1] (О) Координаты материальной точки изменяются со временем по закону . Модуль радиус–вектора точки (в метрах) в момент времени t = 1 с равен … (с округлением до десятых долей).

:7,3

8. [Уд1] (О) Координаты материальной точки изменяются со временем по закону . Модуль мгновенной скорости точки в момент времени