Вопрос:

Часть 1 Итоговое тестирование по физике за курс 10 класса 1 вариант А1. Какое тело из перечисленных ниже оставляет видимую траекторию? 1) Камень, падающий в горах 2) Мяч во время игры 3) Лыжник. 4) Легкоатлет, совершающий прыжок в прокладывающий новую трассу высоту А2. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и равноускоренно, изменилась за 8 с от 5 м/с до 3 м/с. При этом ускорение велосипедиста было равно M/C2 АЗ. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости тела от времени. Какой путь прошло тело за интервал времени от 2 до 8 M А4. Точка движется с постоянной по модулю скоростью по окружности радиуса Р. Как изменится центростремительное ускорение точки, если ее скорость увеличить вдвое, а радиус окружности вдвое уменьшить? 1) уменьшится в 2 раза 2) увеличится в 4 раза 3) увеличится в 2 раза 4) увеличится в 8 раз А5. Какое ускорение приобретает тело массой 5 кг под действием силы 20 Н? 1) 0,25 м/с² 2) 4 м/с² 3) 2,5 м/с² 4) 50 м/с² Аб. Человек вез двух одинаковых детей на санках по горизонтальной дороге. Затем с санок встал один ребенок, но человек продолжал движение с той же постоянной скоростью. Как изменилась сила трения при этом? 1) не изменилась 2) увеличилась в 2 раза увеличилась на 50% 3) уменьшилась в 2 раза 4) А7. Тело массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с. Каков импульс тела? КГ*М/С А8. Хоккейная шайба массой 160 г летит со скоростью 36 км/ч. Какова ее кинетическая энергия? -Дж А9. Диффузия в твердых телах происходит медленнее, чем в газах, так как 1) молекулы твердого тела тяжелее, чем молекулы газа 2) молекулы твердого тела больше, чем молекулы газа, 3) молекулы твердого тела менее подвижны, чем молекулы газа 4) молекулы твердого тела взаимодействуют слабее, чем молекулы газа А10. Как изменилось давление идеального газа, если в данном объеме скорость каждой молекулы уменьшилась в 2 раза, а концентрация осталась неизменной? 2) увеличилось в 2 раза, 3) не изменилось. 1) увеличилось в 4 раза, 4) уменьшилось в 4 раза А11. Какое из приведенных ниже выражений соответствует формуле количества вещества?

Ответ:

Часть 1

А1. 4) Легкоатлет, совершающий прыжок в высоту

А2.

Дано:

\( t = 8 \text{ с} \)

\( v_0 = 5 \text{ м/с} \)

\( v = 3 \text{ м/с} \)

Найти: \( a \)

Решение:

Используем формулу для равноускоренного движения: \( v = v_0 + at \)

Выразим ускорение: \( a = \frac{v - v_0}{t} \)

\[ a = \frac{3 \text{ м/с} - 5 \text{ м/с}}{8 \text{ с}} = \frac{-2 \text{ м/с}}{8 \text{ с}} = -0.25 \text{ м/с}^2 \]

Ответ: -0.25 м/с2

АЗ.

Решение:

Путь, пройденный телом, равен площади под графиком зависимости скорости от времени. Для интервала от 2 до 8 секунд:

Площадь трапеции = \( \frac{a + b}{2} \cdot h \)

Где \( a = 4 \text{ м/с} \) (скорость в момент времени 2 с), \( b = 2 \text{ м/с} \) (скорость в момент времени 8 с), \( h = 8 \text{ с} - 2 \text{ с} = 6 \text{ с} \) (время).

\[ S = \frac{4 \text{ м/с} + 2 \text{ м/с}}{2} \cdot 6 \text{ с} = \frac{6 \text{ м/с}}{2} \cdot 6 \text{ с} = 3 \text{ м/с} \cdot 6 \text{ с} = 18 \text{ м} \]

Ответ: 18 м

А4. 4) увеличится в 8 раз

А5. 2) 4 м/с²

А6. 1) не изменилась

А7.

Дано:

\( m = 2 \text{ кг} \)

\( v = 3 \text{ м/с} \)

Найти: \( p \)

Решение:

Импульс тела равен произведению массы на скорость: \( p = mv \)

\[ p = 2 \text{ кг} \cdot 3 \text{ м/с} = 6 \text{ кг} \cdot \text{м/с} \]

Ответ: 6 кг*м/с

А8.

Дано:

\( m = 160 \text{ г} = 0.160 \text{ кг} \)

\( v = 36 \text{ км/ч} = 36 \cdot \frac{1000}{3600} \text{ м/с} = 10 \text{ м/с} \)

Найти: \( E_k \)

Решение:

Кинетическая энергия вычисляется по формуле: \( E_k = \frac{1}{2}mv^2 \)

\[ E_k = \frac{1}{2} \cdot 0.160 \text{ кг} \cdot (10 \text{ м/с})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.160 \text{ кг} \cdot 100 \text{ м}^2/\text{с}^2 = 0.08 \text{ кг} \cdot 100 \text{ м}^2/\text{с}^2 = 8 \text{ Дж} \]

Ответ: 8 Дж

А9. 3) молекулы твердого тела менее подвижны, чем молекулы газа

А10. 1) увеличилось в 4 раза,

А11.

Решение:

Количество вещества (обозначается буквой \( \nu \)) вычисляется по формуле:

\[ \nu = \frac{N}{N_A} \]

где \( N \) — число частиц (атомов, молекул, ионов), а \( N_A \) — постоянная Авогадро.

Также количество вещества можно найти через массу и молярную массу:

\[ \nu = \frac{m}{M} \]

где \( m \) — масса вещества, а \( M \) — молярная масса.

Ответ: Формулы \( \nu = \frac{N}{N_A} \) и \( \nu = \frac{m}{M} \) соответствуют количеству вещества.