Радиусом-вектором точки называется:
| длина участка траектории, пройденного телом с момента начала отсчета времени | |
| вектор, проведенный из начала координат в данную точку | |
| вектор, проведенный из точки, в которой находится тело в данный момент времени, в начало координат | |
| вектор, проведенный из начального положения движущейся точки в положение ее в данный момент времени |
Тангенциальная составляющая ускорения тела:
| характеризует быстроту изменения скорости тела по модулю, равна первой производной по времени от модуля скорости , направлена по касательной к траектории, измеряется в м/с2 | |
| характеризует быстроту изменения скорости тела по направлению, равна , направлена к центру кривизны траектории, измеряется в м/с2 | |
| характеризует быстроту изменения скорости тела по модулю, равна первой производной по времени от модуля скорости , измеряется в м/с | |
| векторная физическая величина, которая находится как первая производная вектора скорости по времени , измеряется в м/с2, направлена под некоторым углом к вектору скорости |
Средняя скорость тела это:
| векторная физическая величина равная отношению радиуса-вектора ко времени , измеряется в м/с, направлена по радиусу-вектору | |
| векторная физическая величина, которая находится как первая производная радиуса-вектора по времени , измеряется в м/с, направлена по касательной к траектории в сторону движения | |
| скалярная физическая величина, которая рассчитывается по формуле , измеряется в м/с | |
| векторная физическая величина равная отношению приращения радиуса-вектора к промежутку времени , измеряется в м/с, направлена по приращению радиуса-вектора |
Дан график изменения координаты тела от времени . С ускорением тело двигалось:
| 1 с | |
| 4 с | |
| 2 с | |
| 3 с |
Единица измерения мгновенного ускорения:
| м/с2 | |
| м/с | |
| рад/с | |
| рад/с2 |
Молярной теплоемкостью вещества называется:
| величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 моль вещества на 1К | |
| величина, равная изменению внутренней энергии 1 моль газа при повышении его температуры на 1К | |
| величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 кг вещества на 1К | |
| величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания вещества на 1К |
Термодинамическим процессом называется:
| переход термодинамической системы из одного состояния в другое при неизменном каком-либо термодинамическом параметре | |
| изменение в термодинамической системе, связанное с изменением объема и давления | |
| любое изменение в термодинамической системе, связанное с изменением хотя бы одного из ее термодинамических параметров | |
| изменение в термодинамической системе, связанное с изменением температуры |
Изохорным называется:
| процесс перехода термодинамической системы из одного состояния в другое при постоянном давлении | |
| процесс перехода термодинамической системы из одного состояния в другое при постоянном объеме | |
| процесс перехода термодинамической системы из одного состояния в другое без теплообмена с окружающей средой | |
| процесс перехода термодинамической системы из одного состояния в другое при постоянной температуре |
Изохорный процесс изображен на рисунке:
Потенциал электростатического поля определяется формулой:
Закон Ома для участка цепи гласит:
| сила тока в проводнике обратно пропорциональна приложенному напряжению и сопротивлению проводника | |
| сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника | |
| сила тока в проводнике прямо пропорциональна произведению напряжения на сопротивление проводника; | |
| сила тока в проводнике прямо пропорциональна сопротивлению проводника и обратно пропорциональна приложенному напряжению |
Принцип суперпозиции магнитных полей гласит:
| магнитная индукция результирующего поля равна скалярному произведению магнитных индукций, создаваемых каждым источником поля в отдельности | |
| магнитная индукция результирующего поля равна векторному произведению магнитных индукций, создаваемых каждым источником поля в отдельности | |
| магнитная индукция результирующего поля равна алгебраической сумме магнитных индукций, создаваемых каждым источником поля в отдельности | |
| магнитная индукция результирующего поля равна векторной сумме магнитных индукций, создаваемых каждым источником поля в отдельности |
Свойства электрического заряда:
| существует в природе двух типов: положительный и отрицательный, причем одноименные заряды друг к другу притягиваются, разноименные — отталкиваются | |
| заряд может принимать любые значения от -∞ до +∞ | |
| электрический заряд всегда сохраняется | |
| существует в природе только двух типов: положительный и отрицательный, причем одноименные заряды друг от друга отталкиваются, разноименные — притягиваются |
Электрическое сопротивление на участке цепи, вольт-амперная характеристика которого приведена на рисунке, равно:
| 0,5 Ом | |
| 500 Ом | |
| 2 мОм | |
| 2 Ом |
Период вращения заряженной частицы, которая движется в магнитном поле со скоростью, перпендикулярной вектору , определяется формулой:
Направление вектора напряженности в точке А (, точка находится посередине между зарядами):
| 3 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 2 |
Индукционный ток в проводящем контуре со стороны наблюдателя (в направлении стрелки) при уменьшении тока в соленоиде имеет направление:
| против часовой стрелки | |
| по часовой стрелке | |
| ток в контуре не возникает | |
| направление тока зависит от сопротивления проводника |
Индукционный ток в проводящем контуре со стороны наблюдателя (в направлении стрелки) при увеличении тока в соленоиде имеет направление:
| направление тока зависит от сопротивления проводника | |
| ток в контуре не возникает | |
| по часовой стрелке | |
| против часовой стрелки |
В поперечной электромагнитной волне:
| векторы напряженностей электрического и магнитного полей волны сонаправлены и лежат в плоскости, перпендикулярной вектору скорости распространения волны | |
| векторы напряженностей электрического и магнитного полей волны взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости, перпендикулярной вектору скорости распространения волны | |
| вектор напряженности магнитного поля волны сонаправлен с вектором скорости распространения волны и лежит в плоскости, перпендикулярной вектору напряженности электрического поля волны | |
| вектор напряженности электрического поля волны сонаправлен с вектором скорости распространения волны и лежит в плоскости, перпендикулярной вектору напряженности магнитного поля волны |
Скорость распространения вдоль оси Х изображенной волны с периодом колебаний ее частиц 2с равна:
| 0,25 м/с | |
| 0,5м/с | |
| 1 м/с | |
| 2 м/с |
Периодом колебаний называется:
| максимальное значение колеблющейся величины | |
| значение колеблющейся величины в данный момент времени | |
| время, за которое совершается одно полное колебание | |
| число полных колебаний, совершаемых в единицу времени |
При переносе маятниковых часов с Земли на Луну их период колебаний:
| колебания прекратятся | |
| уменьшится | |
| не изменится | |
| увеличится |
Период дифракционной решетки, имеющей 500 штрихов на 1 мм длины равен (в мкм):
| 2 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 1 |
Условие интерференционного максимума формулируется следующим образом:
| оптическая разность хода равна целому числу длин волн в вакууме или четному числу длин полуволн | |
| разность фаз колебаний равна нечетному числу | |
| разность фаз колебаний равна | |
| оптическая разность хода равна нечетному числу длин полуволн в вакууме |
Закон взаимосвязи массы и энергии гласит:
| полная энергия системы равна произведению ее массы на скорость света в вакууме | |
| полная энергия релятивистской частицы равна произведению ее массы на квадрат скорости света в вакууме | |
| полная энергия системы равна произведению ее массы покоя на квадрат скорости света в вакууме | |
| полная энергия системы равна произведению ее массы на половину квадрата ее скорости |