СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Тестовые задания (промежуточный тест – М2)  по учебной дисциплине ФИЗИКА для специальности Прикладная информатика

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тестовые задания (промежуточный тест – М2)  по учебной дисциплине ФИЗИКА для специальности Прикладная информатика предназначены для проверки знаний обучающихся в первом семестре, содержат сто различных заданий в тестовой фоме с выбором ответа.

Просмотр содержимого документа
«Тестовые задания (промежуточный тест – М2)  по учебной дисциплине ФИЗИКА для специальности Прикладная информатика»
























Тестовые задания (промежуточный тест – М2)

по учебной дисциплине

ПД. 03 ФИЗИКА

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

базовый уровень






















Камень массой 200 г падает без начальной скорости. В этом случае можно утверждать, что:

  1. при падении импульс камня не изменяется.

  2. при ударе камня о землю его импульс больше, чем в начале падения

  3. если с той же высоты бросить камень массой 100 г, то импульс камня будет такой же


Камень массой 0,5 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью 6 м/с, тогда:

  1. импульс камня при подъеме увеличивается

  2. импульс камня при бросании равен 3 кгм/с

  3. когда камень движется вертикально вверх, импульс системы «камень – земля» сохраняется


Снаряд, летевший горизонтально со скоростью 20 м/с, разорвался на два осколка массами 2 кг и 3 кг, тогда можно говорить, что:

  1. импульс снаряда до взрыва был равен 100 кгм/с

  2. после взрыва импульс снаряда стал равным нулю

  3. импульсы осколков снаряда при движении после взрыва не изменяются


Из пушки стреляют в горизонтальном направлении, при этом:

  1. в результате отдачи пушка покатилась в том направлении, в каком полетело ядро

  2. отдача пушки при выстреле является примером реактивного движения

  3. модуль импульса ядра после выстрела не изменяется


Мячик, упав с высоты 2 м, ударился о землю и подскочил на высоту 1 м, при этом:

  1. в процессе движения импульс мячика сохранялся

  2. в момент удара о землю импульс мячика максимальный

  3. импульс мячика на высоте 2 м больше, чем на высоте 1 м


Два шара одинакового объема – березовый и свинцовый – движутся с одинаковыми скоростями. Большим импульсом обладает:

  1. свинцовый шар

  2. березовый шар

  3. импульсы шаров одинаковы


Два кубика одинакового объема – стальной и еловый – движутся с одинаковыми скоростями. Меньшим импульсом обладает:

  1. еловый кубик

  2. стальной кубик

  3. импульсы кубиков одинаковы


Тело массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с. Импульс тела равен:

  1. 3 кгм/с

  2. 6 кгм/с

  3. 9 кгм/с









Шары одинаковой массы движутся так, как показано на рисунке, и абсолютно неупруго соударяются. Импульс шаров после соударения направлен:




Отношение массы грузовика к массе легкового автомобиля  = 3, отношение импульса грузовика к импульсу автомобиля рано 3. Тогда отношение скоростей автомобиля и грузовика равно:

  1. 1

  2. 2

  3. 3



Два шара массами 1 кг и 2 кг скользят по гладкой горизонтальной поверхности со скоростями 10 м/с и 5 м/с, тогда импульсы шаров:

  1. одинаковы

  2. первого больше

  3. второго больше


Примером реактивного движения является:

  1. движение человека по берегу реки

  2. движение лодки по реке

  3. движение ракеты


Со дна аквариума всплывает мячик и выпрыгивает из воды. В воздухе он обладает кинетической энергией, которую приобрел за счет уменьшения:

  1. внутренней энергии воды

  2. потенциальной энергии мяча

  3. потенциальной энергии воды


Сосулька падает с крыши дома. Считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь, можно утверждать, что:

  1. потенциальная энергия сосульки в конце падения максимальна

  2. кинетическая энергия сосульки в конце падения не изменяется

  3. полная механическая энергия сосульки не изменяется


Мяч брошен вертикально вверх. Считая, что сопротивлением воздуха можно пренебречь, можно утверждать, что:

  1. импульс мяча при подъеме остается постоянным

  2. при подъеме мяча кинетическая энергия переходит в потенциальную

  3. полная механическая энергия при подъеме мяча увеличивается


Автомобиль едет по горизонтальной кольцевой трассе с постоянной по модулю скоростью, при этом:

  1. потенциальная энергия автомобиля уменьшается

  2. импульс автомобиля изменяется только по направлению

3. кинетическая энергия автомобиля увеличивается


Скорость свободно падающего тела массой 0,5 кг увеличилась с 2 м/с до 4 м/с, тогда:

  1. импульс тела увеличился в 2 раза

  2. кинетическая энергия увеличилась в 2 раза

3.полная механическая энергия тела уменьшилась в 2 раза


Мальчик бросил камешек в море. Считая, что камень в воде движется равномерно по вертикали, можем утверждать:

  1. полная механическая энергия камешка не изменяется

  2. кинетическая энергия камешка увеличивается

  3. импульс камешка при движении в воде не изменяется


Два шара массами 1 кг и 2 кг движутся в горизонтальной плоскости под прямым углом друг к другу со скоростями, соответственно равными 2 м/с и 1 м/с, при этом:

  1. кинетическая энергия первого шара равна кинетической энергии второго шара

  2. импульс первого шара по модулю меньше импульса второго шара

  3. сумма кинетических энергий шаров больше 2,5 Дж


Кинетической энергией обладает:

  1. камень, поднятый над землей

  2. летящий самолет

  3. растянутая пружина


Потенциальной энергией обладает:

  1. катящийся по земле шар

  2. летящая стрела

3.растянутая пружина


По горизонтальному столу катится шарик массой 0,4 кг со скоростью 2 м/с. Кинетическая энергия шарика равна:

  1. 0,8 Дж

  2. 1,6 Дж

  3. 8 Дж


Камень, брошенный с поверхности земли со скоростью 10 м/с, в верхней точке траектории обладал кинетической энергией 5 Дж. Масса камня равна:

  1. 10 кг

  2. 0,1 кг

3. 1 кг


Масса мяча 0,3 кг. Он падает свободно с высоты 5 м. Потенциальная энергия мяча равна:

  1. 1,5 м

  2. 15 м

  3. 0,15 м


На полу стоит ящик массой 20 кг. Чтобы поднять ящик на высоту кузова автомашины, равную 1,5 м, надо произвести работу:

  1. 300 Дж

  2. 30 Дж

    1. Дж


Работа силы тяги автомобиля, прошедшего с неизменной скоростью путь 2 км, равна 50 кДж. Сила трения равна:

  1. 30 Н

  2. 25 Н

  3. 250 Н


Ястреб, масса которого 0,4 кг, воздушным потоком поднят на высоту 70 м. работа силы, поднявшей птицу, равна:

  1. 280 Дж

  2. 28 Дж

  3. 2800 Дж


Тело весом 40 Н поднимается равномерно на высоту 120 см. работа, совершенная при подъеме равна:

  1. 480 Дж

  2. 48 Дж

  3. 3000 Дж


На поршень насоса действует сила 204 кН. Ход поршня равен 40 см, работа за один ход поршня равна:

  1. 300 Дж

  2. 816 Дж

  3. 81,6 кДж


Человек массой 50 кг поднимается на пятый этаж здания, высота одного этажа которого равна 3,5 м, при этом поле тяготения совершает работу:

  1. – 6,86 кДж

  2. 30 Дж

  3. 6,86 Дж


Груз массой 100 кг поднят по наклонному помосту, длина которого рана 10 м, а угол наклона равен  Работа по подъему груза равна:

  1. 490 Дж

  2. 49 Дж

  3. 4900 Дж


Определите силу сопротивления, преодолеваемую резцом станка, если на пути 0,5 м работа равна 1 кДж:

  1. 2 кН

  2. 3 кН

  3. 300 Н


Самосвал при перевозке груза развивает мощность 30 кВт. Работа, совершаемая им в течение 45 минут, равна:

  1. 8,1 кДж

  2. 81 кДж

  3. 8,1 кДж


Двигатель велосипеда мощностью 600 Вт за 30 секунд выполнит работу, равную:

  1. 18 Дж

  2. 18кДж

  3. 1,8 кДж

Человек поднимает ведро воды весом 120 Н из колодца глубиной 20 м за время, равное 15 с, при этом он развивает среднюю мощность, равную:

  1. 160 Вт

  2. 16 кВт

  3. 16 Вт


Частота колебаний напряжения в электрической цепи равна 50 Гц. Период колебаний равен:

  1. 0,2 с

  2. 0,1 с

  3. 0,02 с


При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Период сокращения сердечной мышцы равен:

  1. 0,8 с

  2. 0,1 с

  3. 0,02 с


У вала электрической швейной машинки частота вращения равна 1200 об/мин. За один оборот игла совершает одно полное колебание. Период колебания иглы равен:

  1. 0,2 с

  2. 0,1 с

  3. 0,05 с


За 0,5 мин поршень двигателя автомобиля совершает 600 колебаний. Период колебаний поршня равен:

  1. 0,5с

  2. 0,1 с

  3. 0,05 с



За 0,5 мин поршень двигателя автомобиля совершает 600 колебаний. Частота колебаний поршня равна:

  1. 5 Гц

  2. 20 Гц

  3. 10 Гц


Частота колебаний крыльев вороны в полете в среднем равна 3 Гц. Период колебаний равен:

  1.  с

  2. 0,1 с

  3. 0,05 с


Длина нити математического маятника равна 9,8 м. Период колебания математического маятника равен:

  1. 6 с

  2. 6,28 с

  3. 0,05 с




Период колебания математического маятника равен 6,28 с. Длина нити математического маятника равна:

  1. 9,8 м

  2. 6 м

  3. 98 м

Математический маятник длиной 0,99 м совершает колебания с периодом 2 с. Ускорение свободного падения в данном месте на поверхности Земли равно:

  1. 9,8 м/

  2. 9,81 м/

  3. 9,76 м/


Чтобы период колебаний математического маятника увеличился в 2 раза, длину нити надо изменить в:

  1. 2 раза

  2. 4 раза

  3. 6 раз


Приведенное ниже выражение определяет понятие «механическая волна»:

  1. особая форма материи, осуществляющая взаимодействие между частицами среды

  2. процесс распространения в пространстве механических колебаний с течением времени

  3. периодическое смещение тела от положения равновесия


Написанное ниже явление может служить причиной возникновения механической волны:

  1. равномерное движение тел

  2. равноускоренное движение тел

  3. колебание тел


Свойство механических волн:

  1. волны переносят энергию

  2. волны переносят вещество

  3. источником механической волны является любое тело, движущееся с ускорением


Свойство поперечных волн:

  1. распространяются только в газах

  2. распространяются только в твердых телах

  3. частицы среды смещаются перпендикулярно направлению распространения волны


Свойство продольных волн:

  1. распространяются только в газах

  2. распространяются только в жидких телах

  3. частицы среды смещаются по направлению распространения волны


Скорость распространения звуковой волны 340 м/с при частоте 200Гц. Длина звуковой волны равна:

  1. 1,7 м

  2. 1 м

  3. 17 м


В океанах длина волны достигает 300 м, а период 13,5 с. Скорость распространения такой волны:

  1. 1,7 м/с

  2. 22,2 м/с

  3. 17 м/с


Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 10 м. Если скорость волн 3 м/с, то частота ударов волн о корпус лодки равна:

  1. 1,7 Гц

  2. 0,3 Гц

  3. 3 Гц


Период колебаний равен 0,25 м/с, частота колебаний равна:

  1. 0,25 Гц

  2. 4 Гц

  3. 2,5 Гц


Маятник 20 полных колебаний совершает за 15 с, каков период колебаний маятника:

  1. 1,7 с

  2. 1 с

  3. 0,75 с


Частота колебаний камертона соответствует в воздухе звуковой волне длиной 0,34 м при скорости звука, равной 340 м/с:

  1. 1000 Гц

  2. 100 Гц

  3. 10 Гц


Ухо человека способно воспринимать как музыкальный тон звуковые колебания от 16 Гц. Тогда длина звуковых волн при скорости звука 340 м/с равна:

  1. 1,7 м

  2. 21 м

  3. 17 м


Если длину нити математического маятника увеличить в 4 раза, то период колебаний маятника увеличиться в:

  1. 2 раза

  2. 4 раза

  3. не изменится


Если длину нити математического маятника уменьшить в 4 раза, то период колебаний маятника уменьшиться в:

  1. 2 раза

  2. 4 раза

  3. не изменится


Если длину нити математического маятника увеличить в 9 раза, то период колебаний маятника увеличиться в:

  1. 2 раза

  2. 4 раза

  3. 3 раза


В алюминиевой отливке массой 5,4 кг содержится количество вещества:

  1. 200 моль

  2. 20 моль

  3. 2 моль


Масса 500 моль углекислого газа равна:


  1. 2 кг

  2. 20 кг

  3. 2,2 кг


По постоянной Авогадро найти массу атома водорода:

  1. 1,7кг

  2. 3,3кг

  3. 1кг


Сколько молекул содержится в углекислом газе (С массой 1 г:

  1. 1,4

  2. 1,9

  3. 1


По постоянной Авогадро найти массу молекулы водорода:

  1. 1,7кг

  2. 3,3кг

  3. 1кг


В результате нагревания давление газа в закрытом сосуде увеличилось в 4 раза. Средняя квадратичная скорость изменилась:

  1. увеличилась в 2 раза

  2. уменьшилась в 2 раза

  3. уменьшилась в 4 раза


В результате нагревания давление газа в закрытом сосуде уменьшилась в 4 раза. Средняя квадратичная скорость изменилась:

  1. увеличилась в 2 раза

  2. уменьшилась в 2 раза

  3. уменьшилась в 4 раза


При неизменной скорости молекул газа при уменьшении его объема в 3 раза давление газа изменится в:

  1. увеличилась в 9 раза

  2. уменьшилась в 2 раза

  3. увеличится в 3 раза


При неизменной скорости молекул газа при увеличении его объема в 3 раза давление газа изменится в:


  1. увеличилась в 9 раза

  2. уменьшится в 3 раза

  3. увеличится в 3 раза


При неизменной скорости молекул газа при уменьшении его концентрации в 3 раза давление газа изменится в:

  1. увеличилась в 9 раза

  2. уменьшилась в 2 раза

  3. увеличится в 3 раза


При неизменной скорости молекул газа при увеличении его концентрации в 3 раза давление газа изменится в:

  1. увеличилась в 9 раза

  2. уменьшилась в 2 раза

  3. увеличится в 3 раза


В результате уменьшения объема газа в 3 раза его давление изменится в:

  1. увеличилась в 9 раза

  2. уменьшилась в 2 раза

  3. увеличится в 3 раза


В результате увеличения объема газа в 3 раза его давление изменится в:

  1. увеличилась в 9 раза

  2. уменьшилась в 3 раза

  3. увеличится в 3 раза


Средняя квадратичная скорость движения молекул газа 700 м/с, а его давление 0,2 МПа, тогда концентрация газа равна:

  1. 2,3

  2. 2

  3. 3,3


Средняя квадратичная скорость движения молекул газа 700 м/с, а его концентрация 2,3, тогда давление газа равна:

  1. 0,2 МПа

  2. 2

  3. 3,3


Найти среднюю квадратичную скорость молекулы водорода при температуре 27:

  1. 1,4 км/с

  2. 1,2 км/с

  3. 1,9 км/с


При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул азота 830 м/с:

  1. 774 К

  2. 123 К

  3. 23 К


При какой температуре средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа равна 6,21Дж:

  1. 23

  2. 27

  3. 13



Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении 200 кПа и температуре 240 К его объем равен 40 л:

  1. 4 моль

  2. 2 моль

  3. 3 моль


В баллоне вместимостью 20 л при 12 находится сжатый воздух массой 2 кг, каково давление этого воздуха:

  1. 4 Па

  2. 8,2 МПа

  3. 3 МПа


Все тела состоят:

  1. только из протонов

  2. молекул, атомов и других частиц

  3. только из электронов


Можно утверждать, что:

  1. молекулы одного и того же вещества различны

  2. молекулы одного и того же вещества одинаковы

  3. при нагревании тела увеличивается масса молекулы


Явление диффузии доказывает:

  1. только факт существования молекул

  2. факт существования и движения молекул

  3. только факт движения молекул


Диффузия происходит:

  1. только в газах

  2. в газах и жидкостях

  3. в газах, жидкостях и твердых телах


Частицы, из которых состоит вещество:

  1. начинают двигаться, если тело бросить вверх

  2. находятся в покое при температуре 0

  3. при любой температуре движутся непрерывно и хаотично


Записанное ниже явление может служить доказательством того, что между частицами вещества проявляются силы притяжения:

  1. свинцовые цилиндры слипаются, если их прижать друг к другу свежими срезами

  2. лед в теплом помещении тает

  3. запах цветов распространяется в воздухе


Вода в природе может встречаться:

  1. одновременно в газообразном, жидком и твердом состояниях

  2. только в твердом состоянии (лед)

  3. только в жидком состоянии


Тело сохраняет свою форму и объем. Тело находится в состоянии:

  1. жидком

  2. твердом

  3. газообразном


Тело не сохраняет своего объема и может занимать весь предоставленный ему объем. Тело находится в состоянии:

  1. жидком

  2. твердом

  3. газообразном


Тело не сохраняет форму и сохраняет свой объем. Тело находится в состоянии:

  1. жидком

  2. твердом

  3. газообразном


В молекулярной физике используется понятие «идеальный газ». Это понятие применимо тогда, когда можно пренебречь:

  1. потенциальной энергией частиц

  2. массой частиц

  3. потенциальной энергией частиц и их размерами



Физический параметр одинаковый у тел, находящихся в тепловом равновесии:

  1. давление

  2. концентрация

  3. температура


Можно ли говорить о давлении, оказываемом одной молекулой на стенки сосуда:

  1. нет

  2. да

  3. иногда


В алюминиевой отливке массой 2,7 кг содержится количество вещества:

  1. 0,1 моль

  2. 100 моль

  3. 100 кг


Температура, выраженная в градусах Цельсия, соответствующая температуре 50 К:

  1. 323 

  2. - 223 

  3. 223 


Температура, выраженная в градусах Цельсия, соответствующая температуре 100 К:

  1. 323 

  2. - 173 

  3. 223 


Температура, выраженная в градусах Цельсия, соответствующая температуре 273 К:

  1. 0 

  2. - 223 

  3. 223 





Температура, выраженная в градусах Кельвина, соответствующая температуре 20 :

  1. 293 К

  2. 193 К

  3. 0 К


Температура, выраженная в градусах Кельвина, соответствующая температуре - 20 :

  1. 293 К

  2. 253 К

  3. 134 К


Температура, выраженная в градусах Кельвина, соответствующая температуре 0 :


  1. 273 К

  2. 193 К

  3. 173 К


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!