Механическая работа. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Потенциальная энергия. Работа силы тяжести и силы упругости

Механическая работа. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Потенциальная энергия. Работа силы тяжести и силы упругости

Механическая работа. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Потенциальная энергия. Работа силы тяжести и силы упругости.

В каком случае совершается работа?

A. Искусственный спутник вращается вокруг Земли.Б. Санки скатываются по абсолютно гладкой ледяной горке.

B. Книга лежит на столе.

Г. Груз равномерно поднимают в лифте.

Во всех случаях.

Работа каких сил по замкнутому контуру равна нулю?

силы трения и силы упругости

силы тяжести и силы упругости

силы трения и силы тяжести

силы трения, силы тяжести и силы упругости

Чему равна работа силы трения при перемещении тела массой 2 кг на расстояние 10 м по горизонтальной поверхности под действием силы параллельной этой поверхности, если коэффициент трения между телом и поверхностью равен 0,3?

На рисунке изображено движение спортивного ядра массой 7,26 кг из положения 1 в положение 3 . Чему равна механи­ческая работа при перемещении ядра из положения 1 в поло­жение 3? Трением пренебречь.

Если тело движется в направлении равнодействующей двух сил F 1 = 3 H и F 2 = 4 H, составляющих угол 90 0 друг с другом, то работа равнодействующей силы на пути 10 м составит:

Груз массой т = 100 кг поднимают на высоту h = 20 м за время t = 2 с. Сравните работу силы тяги по подъ­ему груза, если груз поднимают:

б) равноускоренно без начальной скорости.

1) А а = 2 А б . 2) А б = 2 А а . 3) А а = 4 А б . 4) А б = 4 А а

Тело массой 1 кг движется вдоль оси 0х . Его координата меняется по закону x ( t ) = 2 + 3 t – 2 t 2 (все величины выражены в системе СИ) Определите кинетическую энергию тела через 2 с после начала движения.

1) 24,5 Дж 2) 12,5 Дж 3) 8 Дж 4) 4,5 Дж

Скорость автомобиля при торможении изменяется с тече­нием времени в соответствии с графиком, представленным на рисунке. Как изменилась кинетическая энергия авто­мобиля за первые 20 секунд торможения?

уменьшилась в 2 раза

увеличилась в 4 раза

уменьшилась в 4 раза

Для того чтобы уменьшить кинетическую энергию тела в 2 раза, надо скорость тела уменьшить в

1) 2 раза 2) раза 3) 4 раза 4) раза

По какой из формул можно определить кинетическую энер­гию Ек , которую имеет тело в начальной точке траектории (см. рисунок)?

Ек = m /2 + mgh - mgH

На рисунке представлена траекто­рия движения тела, брошенного под углом к горизонту. В какой из четырёх точек, отмеченных на траектории, кинетическая энергия имеет минимальное значение?

Шарик скатывали с горки по трём раз­ным гладким желобам (выпуклому, прямому и вогнутому). В начале пути скорости шарика одинаковы. В каком случае скорость шарика в конце пути наибольшая? Трением пренебречь.

Во всех случаях скорость одинаковая

Первый автомобиль имеет массу 1000 кг, второй — 500 кг. Скорости их движения изменяются с течением време­ни в соответствии с графиками, представленными на рисунке. Отношение кинетических энергий автомобилей в момент времени t 1 равно

На рисунке изображены графики зависимости скорости от времени движения двух тел. Масса первого тела равна 10 кг, масса второго – 5 кг. Отношение кинетических энергий автомобилей в момент времени t = 2с равно

Тело массой 1кг движется прямолинейно из состояния покоя под действием постоянной силы. Какую работу должна совершить эта сила, чтобы скорость тела стала 10 м/с?

В каком случае двигатель автомобиля должен совершить большую работу: для разгона с места до скорости 36 км/ч или на увеличение скорости от 36 км/ч до 72 км/ч?

в первом случае

во втором случае

ответ зависит от массы автомобиля

Ракета находится в межпланетном пространстве. Ес­ли пренебречь изменением массы топлива, то двига­тель ракеты совершил большую работу:

А. при разгоне с места до скорости 420 км/ч;

Б. при увеличении скорости от 420 до 840 км/ч.

В обоих случаях работа одинакова.

Это зависит от массы ракеты

Для сообщения неподвижному телу заданной скорости v требуется совершение работы А . Какую работу надо совершить для увеличения скорости этого тела от значения v до значения 2 v ?

1) А 2) 2 А 3 ) 3 А 4) 4 А

Какая работа должна быть совершена для остановки поезда массой 1 . 10 6 кг, движущегося со скоростью 108 км/ч?

Тело обладает кинетической энергией 100 Дж и им­пульсом 40 кг·м/с. Чему равна масса тела?

1) 8 кг 2) 5 кг 3) 2,5 кг 4) 0,4 кг

Изменение импульса изначально покоившегося тела массой 2 кг составляет 1 кг·м/с. Изменение кинетической энергии этого тела равно

1) 0,25 Дж 2) 4 Дж 3) 1 Дж 4) 0,5 Дж

Если первоначально пружина не деформирована (см. рис.), то зависимость модуля работы силы упругости A от удлинения пружины x соответствует на рисунке кривой

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Энергия деформированной пружины пропорциональна квадрату величины ее удлинения. Данное утверждение является.

Ученик исследовал зависимость модуля силы упруго­сти F пружины от ее растяжения х и получил следующие результаты:

Определите потенциальную энергию пружины при растяжении на 0,08 м.

1) 0,04 Дж 2) 0,16 Дж 3) 25 Дж 4) 0,08 Дж

Недеформированную пружину жесткостью 30 Н/м растянули на 0,04 м. Чему равна потенциальная энергия растянутой пружины?

Первая пружина имеет жесткость 20 Н/м, вто­рая — 40 Н/м. Обе пружины растянуты на 1 см. Отношение потенциальных энергии пружин E 2 /E 1 равно

Две пружины имеют одинаковую жесткость. Первая из них растянута на 4 см. Потенциальная энергия второй пружины в 2 раза меньше, чем у первой. Вторая пружина

1) сжата на 2 см

3) растянута на 0,5 см

4) растянута на 4 см

Между двумя сжатыми одинаковыми пружинами жест­костью k (см. рис.), надетыми на горизонтальную ось и упирающимися в вертикальные стенки, зажата бусинка массой m . Как изменится потенциальная энергия системы пружин, если сместить бу­синку на расстояние х от по­ложения равновесия?

Уменьшится на kx 2 /2

Увеличится на kx 2 /2

Увеличится н а kx 2

При деформации 1 см стальная пружина имеет по­тенциальную энергию упругой деформации 1 Дж. На сколько изме­нится потенциальная энергия этой пружины при увеличении дефор­мации еще на 1 см?

уменьшится на 1 Дж

уменьшится на 2 Дж

увеличится на 3 Дж

увеличится на 4 Дж

При деформации 2 см стальная пружина имеет потенциальную энергию упругой деформации 4 Дж. Как изменится потенциальная энергия этой пружины при уменьшении деформации на 1 см?

1) уменьшится на 1 Дж

2) уменьшится на 2 Дж

3) уменьшится на 3 Дж

4) увеличится на 4 Дж

Максимальная сила, с которой растягивается динамометр, равна 400 Н. Жесткость пружины динамометра равна 10000 Н/м. Чему равна работа внешней силы при растяжении динамометра?

Для того чтобы растянуть пружину на 0,1 м, необходимо совершить работу 0,2 Дж. Какая сила упругости возникнет в этой пружине при ее растяжении еще на 0,2 м?

1) 2 Н 2) 4 Н 3) 8 Н 4) 12 Н

Легкая пружина жесткостью 30 Н/м была растянута на 0,02 м, а при ее медленном растяжении еще на 0,04 м была совершена работа

1) 6 мДж 2) 24 мДж 3) 48 мДж 4) 54 мДж

Зависимость модуля силы упругости от деформации пружины х имеет вид F = 120 х (Н). Какую работу надо совершить, чтобы сжать недеформированную пружину на 5 см?

1) 15 Дж 2) 0,6 Дж 3) 0,3 Дж 4) 0,15 Дж

Брусок массой 0,5 кг соскальзывает с наклонной плоскости высотой 1 м. Какую работу совершает сила нормальной реакции опоры при соскальзывании бруска?

1) 5 Дж 2) 0,5 Дж 3) 0,05 Дж 4) 0 Дж

На рисунке представлена траектория движе­ния тела, брошенного под углом к горизонту. В какой из четырех точек, отмеченных на тра­ектории, потенциальная энергия тела имеет минимальное значение?

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

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

1) 20 кг 2) 2 кг 3) 0,5 кг 4) 0,05 кг.

Легковой автомобиль и автокран движутся по мосту, причем масса автокрана 4500 кг. Какова масса легкового автомобиля, если отношение потенциальной энергии автокрана к потенциальной энергии легкового автомобиля относительно уровня воды равно 3?

Легковой автомобиль и автобус движутся по горизонтальному мосту. Скорость легкового автомобиля в 1,5 раза больше скорости автобуса. Масса автобуса в 4 раза больше массы легкового автомобиля. Каково отношение значений потенциальных энергий автобуса и легкового автомобиля относительно уровня воды в реке?

1) 0,7 2) 1,5 3) 1,8 4) 4,0

Снаряд в полете разделился на две части, массы которых соот­носятся между собой как = Каково отношение изменений потенциальных энергии этих частей при их падении на Землю?

Потенциальная энергия взаимодействия с Землей гири массой 5 кг увеличилась на 75 Дж. Это произошло в результате того, что гирю

подняли на 1,5 м

опустили на 1,5м

опустили на 7 м

Мальчик подбросил футбольный мяч массой 0,4 кг на высоту 3 м. На сколько изменилась потенциальная энергия мяча?

Тело массой m находилось на расстоянии H от поверхности Земли. Затем расстояние уменьшилось на h . Как изменилась потенциальная энергия системы «тело – Земля»?

Увеличилась на mgh .

Увеличилась на mg ( H + h ).

Уменьшилась на mg ( H - h ).

Уменьшилась на mgh .

Тело брошено с некоторой начальной скоростью под углом к горизонту. Какой из графиков зависимости потенциальной энергии от квадрата импульса (рис.) соответствует движению тела от точки максимального подъема до точки падения? (2)

Мячик для настольного тенниса скатывается из положения М в положение N вначале по «лесенке» (рис. а ), а затем вдоль наклон­ного желоба (рис. б ). При движении по какой траектории — а или б — работа силы тяжести будет иметь наименьшее значение?

По траектории на рисунке а

По траектории на рисунке б

По обеим траекториям работа силы тяжести будет одинакова

Нельзя дать однозначный ответ, так как неизвестна высота каждой ступеньки

Тело поднято по склону горы, составляющему угол α = 30° с горизонтом, на высоту h = 30 м над началь­ным уровнем. Масса тела т = 1 кг. Какова работа си­лы тяжести за время подъема?

1) 150Дж. 2) –150Дж. 3) 300 Дж. 4 ) – 300Дж

Тело массой т проезжает расстояние L вниз вдоль склона, наклоненного под углом α к горизонту. Работа силы тяжести при этом

равна mgL sin α

равна mgL cos α

не может быть вычислена, если неизвестен коэффициент трения тела о плоскость

С наклонной плоскости соскальзывает брусок. Сила тяжести, действующая на этот брусок

совершает положительную работу

совершает отрицательную работу

не совершает работу

может совершать как положительную, так и отрицательную работу

Тело массой 3 кг в первом случае соскальзывает с вер­шины наклонной плоскости высотой 2 м и длиной 4 м, а во втором случае падает вертикально с верши­ны этой плоскости. В каком случае работа силы тя­жести больше и каково ее значение?

В первом случае и равна 12 Дж.

В первом случае и равна 120 Дж.

Во втором случае и равна 60 Дж.

В обоих случаях одинакова и равна 60 Дж.

Шарик массой т = 100 г, подвешенный на нити дли­ной l = 1 м, совершает движение по окружности. При этом нить постоянно отклонена от вертикали на угол α = 45 0 (см. рис.). Определите работу силы тяжести за вре­мя, равное половине периода обращения.

Работа сил тяжести, совершаемая над искусственным спутником массой m , движущимся по круговой орбите с радиусом R вокруг Земли со скоростью v , за один полный оборот равна

На рисунке представлен схематичный вид графика изменения кинетической энергии тела с течением времени. Какой из представленных вариантов описания движения соответствует данному графику?

Тело брошено вертикально вверх с крыши дома и упало на землю.

Тело брошено под углом к горизонту с крыши дома и упало на землю .

Тело брошено под углом к горизонту с поверхности земли и упало обратно на землю.

Тело брошено под углом к горизонту с поверхности земли и упало на крышу дома.

На рисунке показаны графики зависимости потенциаль­ной и кинетической энергии движущегося тела от скорости его движения. Определите характер движения тела, соот­ветствующий данным графикам.

Неподвижное тело, находящееся на некоторой высоте, начало равноускоренное движение. Не меняя высоты относительно Земли, тело достигло определённой ско­рости и стало двигаться равномерно.

Тело без начальной скорости свободно падало с некото­рой высоты, затем его движение стало равномерным.

На некоторой высоте над Землёй тело двигалось равно­мерно, затем разогналось и продолжило равномерное движение.

Тело, находящееся на некоторой высоте, бросили вверх, оно вернулось в исходную точку и осталось неподвижным

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Камень бросили с балкона три раза с одинаковой по модулю начальной скоростью. Первый раз вектор ско­рости камня был направлен вертикально вверх, во второй раз — горизонтально, в третий раз — верти­кально вниз. Если сопротивлением воздуха можно пре­небречь, то модуль скорости камня при подлете к зем­ле будет

больше в первом случае

больше во втором случае

во всех случаях одинаковым

При упругом ударе тел сохраняется

только скорость одного из них

только сумма их импульсов

только сумма их кинетических энергий

сумма их импульсов и сумма их кинетических энер­ гий

Проводя физический опыт, роняют стальной ша­рик на массивную стальную плиту. Ударившись о плиту, шарик подскакивает вверх. По какому признаку, не используя приборов, можно опреде­лить, что удар шарика о плиту не является абсо­лютно упругим?

Абсолютно упругих ударов в природе не бывает

На плите не остается вмятин

При ударе в шарике образуется трещина

Высота подскока шарика меньше высоты, с которой он упал

Автомобиль движется равномерно по мосту, перекину­тому через реку. Механическая энергия автомобиля оп­ределяется

только его скоростью и массой

только высотой точки моста над уровнем воды в реке

только его скоростью, массой, высотой точки моста над уровнем воды в реке

его скоростью, массой, уровнем отсчета потенциаль­ной энергии и высотой точки моста над этим уровнем

Санки массой m тянут в гору с постоянной скоро­стью. Когда санки поднимутся на высоту h от первона­чального положения, их полная механическая энергия

увеличится на mgh

будет неизвестна, т. к. не задан наклон горки

будет неизвестна, т. к. не задан коэффициент тре­ния

Тело брошено под углом к горизонту. В какой момент времени его механическая энергия наибольшая, если сопротивление воздуха не учитывать?

В момент броска.

В момент падения.

В высшей точке траектории.

В любой момент времени значение энергии одина­ково

На рисунке показан груз, подвешенный на нити и совершающий свободные колебания как маятник. В каких пределах при этих колебаниях груза изменяется его потенциальная энергия? Полная механическая энергия груза при прохождении положения равновесия равна 20 Дж.

Потенциальная энергия изменяется от 0 до 10 Дж

Потенциальная энергия изменяется от 0 до 20 Дж

Потенциальная энергия не изменяется и равна 10 Дж

Потенциальная энергия не изменяется и равна 20 Дж

На рисунке показаны:

1 – положение равновесия груза на пружине,

2 – положение груза в крайней нижней точке,

3 – положение груза в крайней верхней точке

Если груз подвесить к недеформированной пружине (положение 3) и отпустить, то возникнут свободные колебания груза на пружине. В каких пределах при этих колебаниях изменяется потенциальная энергия системы груз—пружина?

Полная механическая энергия системы груз—пружина при про­хождении положения равновесия равна 20 Дж.

Потенциальная энергия изменяется от 0 до 10 Дж.

Потенциальная энергия изменяется от 0 до 20 Дж.

Потенциальная энергия не изменяется и равна 10 Дж.

Потенциальная энергия не изменяется и равна 20 Дж

Товарный вагон, движущийся по горизонтальному пути с небольшой скоростью, сталкивается с другим вагоном и останавливается. При этом пружина буфера сжи­мается. Какое из перечисленных ниже преобразований энергии происходит в этом процессе?

Кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины.

Кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию.

Потенциальная энергия пружины преобразуется в её кинетическую энергию.

Внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона.

При выстреле из пружинного пистолета происходят преобразования

Энергии теплового движения молекул пули в кинетическую энергию

Кинетической энергии пружины в потенциальную энергию пружины

Потенциальной энергии пружины в кинетическую энергию пули

Кинетической энергии пли в потенциальную энергию пружины

Пружинный маятник совершает колебания относительно по­ложения равновесия так, как показано на рисунке. Какой из графиков — 1, 2, 3 или 4 — соответствует зависимости полной механической энергии Е маятника от времени колебаний t . Тре­нием пренебречь. (1)

Пружинный маятник совершает колебания относительно положения равновесия так, как показано на рисунке а. Какой из гра­фиков — 1, 2, 3 или 4 (рис. б) — соответ­ствует зависимости полной механической энергии от времени колебаний? (1)

Мяч брошен вертикально вверх. На рисунке показан график изменения кинетической энергии мяча по мере его подъема над точкой бросания. Какова потенциальная энергия мяча на высо­те 2 м?

На рисунке представлен график изменения со вре­менем кинетической энергии ребенка на качелях. В момент, соответствующий точке А на графике, его потенциальная энергия, отсчитанная от положения равновесия, равна

По какой из формул можно определить кинетическую энер­гию Ек , которую имеет тело в верхней точке траектории (см. рисунок)?

Ек = m /2 + mgh - mgH

Камень брошен вертикально вверх. В момент броска он имел кинетическую энергию 30 Дж. Какую потенциальную энергию относительно поверхности Земли будет иметь камень в верхней точке траектории полета? Сопротивлением воздуха пренебречь

1) 0 Дж 2) 15 Дж 3) 30 Дж 4) 60 Дж

Тело массой 1 кг, брошенное вертикально вверх, достигло максимальной высоты 20 м. Какой кинетической энергией обладало тело в момент броска? Сопротивлением воздуха пренебречь.

1) 100 Дж 2) 200 Дж 3) 400 Дж 4) 800 Дж

Тело массой 1 кг свободно падает на Землю с нулевой начальной скоростью. На высоте 10 м от поверхности Земли кинетическая энергия тела равна 200 Дж. С какой высоты над поверхностью Земли упало тело?

1) 10 м 2) 20 м 3) 30 м 4) 40 м

Тело массой 1 кг, брошенное с уровня земли вер­тикально вверх, упало обратно. Перед ударом о землю оно имело кинетическую энергию 200 Дж. С какой ско­ростью тело было брошено вверх? Сопротивлением воз­духа пренебречь.

Шайба соскальзывает по гладкой наклонной плоскости из состояния покоя с высоты 20 см. У основания наклонной плоскости скорость шайбы равна

Максимальная высота, на которую шайба массой 40 г может подняться по гладкой наклонной плоскости относительно начального положения, равна 0,2 м. Кинетическая энергия шайбы в начальном положении равна:

1) 0,004 Дж 2) 0,008 Дж 3) 0,08 Дж 4) 0,04 Дж

После удара клюшкой шайба стала скользить вверх по ледяной горке, и у ее вершины имела скорость 5 м/с. Высота горки 10 м. Если трение шайбы о лед пренебрежимо мало, то после удара скорость шайбы равнялась

1) 7,5 м/с 2) 15 м/с 3) 12,5 м/с 4) 10 м/с

Шарик на длинной легкой нерастяжимой нити совершает колебания, поднимаясь над положением равновесия на максимальную высоту 20 см. Максимальная кинетическая энергия шарика в процессе колебаний равна 1 Дж. Масса шарика равна

1) 0,1 кг 2) 0,2 кг 3) 0,5 кг 4) 1 кг

Шарик массой 100 г на длинной легкой нерастяжимой нити совершает колебания. Максимальная скорость шарика в процессе колебаний равна 2 м/с. Максимальная потенциальная энергия шарика, если отсчитывать от ее положения равновесия, равна

1) 0,2 Дж 2) 2 Дж 3) 20 Дж 4) 2000 Дж

Небольшой шарик подвешен на невесомом стержне, кото­рый может вращаться вокруг точки подвеса О в вертикальной плоскости. Какую минимальную горизонтальную скорость нужно сообщить шарику, чтобы он поднялся на максимальную высоту? Длина стержня L . Сопротивлением воздуха пренебречь. (4)

Камень, привязанный к веревке длиной l = 2,5 м, равномерно вра­щается в вертикальной плоскости против часовой стрелки (см. ри­сунок). Масса камня — 2 кг. При каком значении периода обраще­ния камня его вес в точке А станет равным нулю?

1) 2 с 2) 3,14 с 3) 8 с 4) 31,4 с

Груз, закреплённый на пружине жёсткостью 200 Н/м, совершает гармонические колебания с амплитудой 1 см (см. рисунок). Какова максимальная кинетическая энергия груза?

1) 0,01 Дж 2) 0,02 Дж 3) 1 Дж 4) 100 Дж

Закрепленный пружинный пистолет стреляет вер­тикально вверх. Какой была деформация пружины Δ1 пе­ред выстрелом, если жесткость пружины k , а пуля массой т в результате выстрела поднялась на высоту h ? Трением пренебречь. Считать, что Δl . ( 4)

ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Укажите неверное утверждение. Изменение полной механической энергии системы происходит:

под действием внешних сил, действующих на тела системы;

под действием сил взаимодействия между телами системы ;

под действием сил сопротивления в самой системе;

при превращении других видов энергии в механи­ческую.

Упавший и отскочивший от земли мячик подпры­гивает на меньшую высоту, чем та, с которой он упал. Чем это объясняется?

Гравитационным притяжением мяча к Земле

Переходом при ударе кинетической энергии мяча в потенциальную

Переходом при ударе потенциальной энергии мяча в кинетическую

Переходом при ударе части механической энер­гии мяча во внутреннюю

Если многократно сжимать пружину, то она на­гревается. Это можно объяснить тем, что

потенциальная энергия пружины переходит в ее кинетическую энергию

кинетическая энергия пружины переходит в ее потенциальную энергию

часть механической энергии пружины перехо­дит в ее внутреннюю энергию

пружина нагревается при трении о воздух

Парашютист спускается с неизменной скоростью, а энергия его взаимодействия с Землей постепенно умень­шается. При спуске парашютиста

его потенциальная энергия полностью преобразу­ется в кинетическую энергию

его полная механическая энергия не меняется

его потенциальная энергия полностью преобразует­ся во внутреннюю энергию парашютиста и воздуха

его кинетическая энергия преобразуется в потен­циальную

Маленький стальной шарик опускается в высоком сосуде с водой с неизменной скоростью. При этом энергия его взаимодействия с Землей постепенно уменьшает­ся. При движении шарика

его потенциальная энергия полностью преобразуется в кинетическую энергию

его полная механическая энергия не меняется

его потенциальная энергия полностью преобразуется во внутреннюю энергиюшарика и воды

его кинетическая энергия полностью преобразуется в потенциальную энергию

Груз массой т под действием силы F , направленной вер­тикально вверх, поднимается на высоту h . Изменение кинетической энергии груза при этом равно

l) mgh 2) Fh 3) Fh – mgh 4) Fh + mgh

Груз массой 1 кг под действием силы 50 Н, направленной вертикально вверх, поднимается на 3 м. Изменение кинетической энергии груза при этом равно

1) 30 Дж 2) 120 Дж 3) 150 Дж 4) 180 Дж

Гвоздь длиной 10 см забивается в деревянный брус одним ударом молотка. В момент удара ки­нетическая энергия молотка равна 3 Дж. Опреде­лите среднюю силу трения гвоздя о дерево бруса.

Скорость брошенного мяча непосредственно перед ударом о стену была вдвое больше его скорости сразу после удара. Какое количество теплоты выделилось при ударе, если перед ударом кинетическая энергия мяча была равна 16 Дж?

1) 12 Дж 2) 8 Дж 3) 4 Дж 4) 2 Дж

Шарик массой m движется со скоростью v . Послу упругого соударения со стенкой он стал двигаться в противоположном направлении, но с такой же по модулю скоростью. Чему равна работа силы упругости, которая подействовала на шарик со стороны стенки?

1) m v ² /2 2) m v ² 3) m v ²/ 4 4) 0

Два шарика массами т 1 = т и т 2 = 2т , имеющие импульсы р 1 = р и р 2 = 0,5 р , движутся во взаимно перпендикулярных направлениях. В результате соударения шарики обмениваются импульсами. Потеря кинетической энергии в результате соударения составила (3)

Пуля массой т , имеющая скорость v 0 , пробивает де­ревянный брусок массой 10 m , висящий на невесомом стержне, и вылетает из него со скоростью, в 3 раза меньше начальной. Какую часть составляет началь­ная кинетическая энергия бруска от первоначальной энергии пули?

1) 0,01. 2) 0,044 . 3) 0,15. 4) 0,5.

Мяч выпустили из рук на высоте 10 м с нулевой начальной скоростью. Его кинетическая энергия при падении на Землю равна 50 Дж. Потеря за счет сопротивления воздуха составила 10 Дж. Какова масса мяча:

1) 0,4 кг 2) 0,5 кг 3) 0,6 кг 4) 0,8 кг

Пластилиновый шар массой 0,1 кг имеет скорость 1 м/с. Он налетает на неподвижную тележку массой 0,1 кг, при­крепленную к пружине, и прилипает к тележке. Чему равна полная механическая энергия системы при ее даль­нейших колебаниях? Трением пренебречь.

1) 0,025 Дж 2) 0,05Дж 3) 0,5Дж 4) 0,1 Дж

Пластилиновый шар массой 0,1 кг имеет скорость 1 м/с. Он налетает на неподвижную тележку массой 0,1 кг, при­крепленную к пружине, и прилипает к тележке. Чему равна максимальная кинетическая энергия тележки при ее даль­нейших колебаниях? Трением пренебречь.

1) 0,025 Дж 2) 0,05Дж 3) 0,5Дж 4) 0,1 Дж

Тело массой т лежит на гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.), касаясь левого конца пружины жесткостью k . Правый конец пружины касается вертикальной стенки. На те­ло начинает действовать постоянная сила F 0 , направленная вдоль оси пружины. Чему равна энергия сжатой пружины в мо­мент остановки тела?

1) F 0 2 /(2 k ) 2) F 0 2 / k 3) 2 F 0 2 / k 4) 4 F 0 2 / k

Ящик скользит по горизонтальной поверхности. На рисун­ке изображен график зависимости работы силы трения от пройденного пути. Какой(-ие) участок(-ки) был(-и) наиболее скользким (-и)?

только от 0 до 1 м

только от 1 до 5 м

только от 5 до 5,5 м

от 0 до 1 м и от 5 до 5,5 м

За 5 с скорость автомобиля массой 1000 кг увеличилась от 10 до 20 м/с. Определите модуль работы силы трения, если величина силы тяги составила 2,5 кН. Движение осуществлялось по горизонтальной дороге.

1) 500 Дж 2) 37,5 кДж 3) 150 кДж 4) 468,8 кДж

Тело массой т скользит по горизонтальной шероховатой поверхности. Коэффициент трения между телом и по­верхностью равен μ . Начальная скорость движения тела равна v . Какую мощность развивала сила трения в на­чальный момент времени?

1) 0 2) mg v 3) μ mg v 4) – μ mg v

Мощность. КПД механизма.

Какую мощность развивает двигатель подъем­ного механизма крана, если он равномерно поднимает плиту массой 600 кг на высоту 4 м за 3 с?

72 000 Вт 2) 8000 Вт 3) 7200 Вт 4) 800 Вт

Какую мощность развивает сердце лыжника на тренировке, если его пульс равен 180 ударов в минуту, а при одном ударе совершает работу 15 Дж?

1) 83 мВт 2) 12 Вт 3) 45 Вт 4) 2,7 кВт

Подъемный кран с двигателем мощностью 8 кВт поднимают груз с постоянной скоростью 6 м/мин. Какова масса груза?

Чему равен КПД двигателя механизма, имеющего мощность 400 кВт и движущегося со скоростью 10 м/с при силе сопротивления движению 20 кН?

Мотор при движении электровоза со скоростью v = 72 км/ч потребляет мощность N = 800 кВт. Коэффициент полезного действия силовой установки электровоза =0,8. Определить силу тяги мотора.

Самолет летит прямолинейно и равномерно со скоростью 800км/ч. Найдите силу тяги моторов, если их мощность равна 1800 кВт, а КПД равен 70%.

Для определения КПД наклонной плоскости использовано оборудо­вание, изображенное на рисунке. Ученик с помощью динамометра поднимает брусок с двумя груза­ми равномерно вдоль наклонной плоскости. Данные эксперимента ученик занес в таблицу. Чему ра­вен КПД наклонной плоскости? Ответ выразите в процентах.

Показание динамометра при подъеме груза, Н

Длина наклонной плоскости, м

Вес бруска с двумя грузами, Н

Высота наклонной плоскости, м

1) 9,8% 2) 22% 3) 45% 4) 100%

Если наклонная плоскость имеет такой наклон, что при подъеме по ней она дает выигрыш в силе в 2 раза (трение отсутствует), то что такая наклонная плоскость дает в работе?

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎