Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А 22 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. F mg.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Урок физики на тему: «Решение задач на применение законов Ньютона»
Advertisements

Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А 5.
Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А 3 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г Новый Оскол Белгородской обл.
1. Тело массой т движется со скоростью V. Каков импульс тела? А) Б) В) Г) Д) Е) 2. Тело массой т движется со скоростью V. Какова кинетическая энергия.
Лекцию подготовил Волчков С.Н.. Движение тела в гравитационном поле Земли Рассмотрим движение тела, брошенного под углом к горизонту.
2530 Всего заданий Время тестированиямин. Готовимся к ЕНТ Готовимся к ЕНТ Автор: Макарова Е.Г. школа-гимназия 17 г.Актобе Силы. Вес тела. Силы. Вес тела.
Решение задач на движение по наклонной плоскости. Подготовил учитель физики МБОУ лицея 82 п.Каменоломни: Кухмистрова Т.В. ( )
Приветствуем участников первого тура кубка г. Уфы-2011 по физике.
Тема 4Соударения Автор: Г.Г. Бажина – учитель физики МБОУ ГИМНАЗИЯ 11 г.Красноярск.
* На концах нити, перекинутой через блок, подвешены тела разных масс. Под действием силы тяжести каждый из грузов проходит за 2 с после начала движения.
1. Единицей измерения какой физической величины является килограмм? А. Силы. Б. Массы. В. Работы. Г. Энергии. Д. Мощности. 2. Кто открыл закон инерции?
Автор - составитель тестов В. И. Регельман Источник : Обобщающие теоретические тесты по МЕХАНИКЕ группа.
Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А 1 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. v t 21.
1.Внимательно изучите условие задачи, поймите физическую сущность явлений и процессов, рассматриваемых в задаче, уясните основной вопрос задачи. 2.Мысленно.
Круглый стол по профильному обучению Северный округ, 2010 г.
1. Кинематика прямолинейного движения материальной точки. 2. Кинематика криволинейного движения материальной точки. 3. Кинематика вращательного движения.
Применение законов Ньютона к решению задач. Урок физики в 10 классе. Учитель: Попова И.А.
Динамика Законы Ньютона Относительность механического движения Скорость Ускорение Уравнения прямолинейного равноускоренного движения Свободное падение.
Элективный курс « Применение законов динамики к решению задач » Занятие 11 « Решение задач повышенной сложности » Автор : Ирина Владимировна Бахтина, учитель.
Как стать отличником? При изучении наук примеры полезнее правил Исаак Ньютон Школа 258 © Зверев В.А. Санкт-Петербург 2011.
Транксрипт:

Подготовка к ЕГЭ ЧАСТЬ А задания А22 Автор презентации: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ 3» г. Новый Оскол Белгородской обл. F mg s

1. Груз начинает свободно падать с некоторой высоты без начальной скорости. Пролетев 40 м, груз приобрёл скорость 20 м/с. На этом участке пути отношение изменения кинетической энергии груза к работе силы сопротивления воздуха равно 1) 1 2) 1 3) 2 4) 4 2. Груз начинает свободно падать с некоторой высоты без начальной скорости. Пролетев 40 м, груз приобрёл скорость 20 м/с. На этом участке пути отношение изменения потенциальной энергии груза к работе силы сопротивления воздуха равно 1) 1 2) 2 3) 2 4) 4 3. Четыре бруска массой 2 кг каждый скреплены с помощью невесомых нерастяжимых нитей. К первому бруску также прикреплена нить, за которую тянут сцепку из четырёх брусков. При этом бруски перемещаются по горизонтальной поверхности с постоянным ускорением, равным по модулю 0,5 м/с 2. Коэффициент трения между брусками и поверхностью равен 0,4. Сила натяжения нити между первым и вторым брусками равна 1) 27 Н 2) 9 Н 3) 2 Н 4) 1 Н F

4. Четыре бруска массой 2 кг каждый скреплены с помощью невесомых нерастяжимых нитей. К первому бруску также прикреплена нить, за которую тянут сцепку из четырёх брусков. При этом бруски перемещаются по горизонтальной поверхности с постоянным ускорением, равным по модулю 0,5 м/с 2. Коэффициент трения между брусками и поверхностью равен 0,4. Сила натяжения нити между вторым и третьим брусками равна 1) 2 Н 2) 9 Н 3) 10 Н 4) 18 Н 5. Маленький шарик начинает падать на горизонтальную поверхность пола с высоты 4 м. Из-за дефектов поверхности стола шарик при ударе о него теряет 10 % своей кинетической энергии и отскакивает от стола под углом 30° к горизонту. На какую максимальную высоту поднимется шарик после удара о стол? 1) 3,6 м 2) 0,9 м 3) 1 м 4) 0,4 м 6. Маленький шарик начинает падать на горизонтальную поверхность пола с высоты 2 м. Из-за дефектов поверхности стола шарик при ударе о него теряет 20 % своей кинетической энергии и отскакивает от стола под углом 60° к горизонту. На какую максимальную высоту поднимется шарик после удара о стол? 1) 0,4 м 2) 1,5 м 3) 1,2 м 4) 1,6 м F

7. Шарик, закреплённый на лёгкой нерастяжимой нити длиной 60 см, равномерно движется по окружности, лежащей в горизонтальной плоскости. При этом нить образует с вертикалью угол Определите модуль скорости шарика. 1) 12 м/с 2) 3,5 м/с 3) 3 м/с 4) 2,6 м/с 8. Три одинаковых бруска массой 1 кг каждый, связанные невесомыми нерастяжимыми нитями, движутся по гладкому горизонтальному столу под действием горизонтальной силы F = 6H, приложенной к первому бруску. Сила натяжения нити, связывающей первый и второй бруски, равна по модулю 1) 6 Н 2) 2 Н 3) 4 Н 4) 1 Н F 9. Груз удерживают на месте с помощью рычага, приложив вертикальную силу 400 Н (см. рисунок). Рычаг состоит из шарнира и однородного стержня массой 20 кг и длиной 4 м. Расстояние от оси шарнира до точки подвеса груза равно 1 м. Масса груза равна 1) 80 кг 2) 100 кг 3) 120 кг 4) 160 кг

10. Брусок массой 200 г, находящийся на гладкой горизонтальной поверхности, движется по ней под действием постоянной силы, модуль которой равен 2 Н, направленной под углом 60° к горизонту. Изменение кинетической энергии бруска при перемещении его на расстояние 0,5 м равно 1) 0,5 Дж 2) 0,87 Дж 3) 1 Дж 4) 4 Дж F 11. На графике приведена зависимость модуля силы упругости растянутой пружины от величины ее растяжения. Найти период свободных колебаний груза массой 0,5 кг, подвешенного на этой пружине. 1) 0,314 с 2) 31,4 с 3) 12,56 с 4) 125,6 с F, Н х, см Какую силу давления оказывает нить на ось блока? Массы грузов одинаковы и равны т. Трение не учитывать. Нить невесома и нерастяжима. 1) mg 2) 2 mg 3) 0,4 mg 4) 4,8 mg

13. Ящик массой 100 кг равномерно тащат по полу с помощью веревки. Веревка образует угол 60 0 с полом. Коэффициент трения между ящиком и полом 0,4. Определите силу натяжения веревки, под действием которой движется ящик. Ответ выразите в ньютонах и округлите с точностью до десятых. 1) 535,9 Н 2) 933,7 Н 3) 472,6 Н 4) 1596,3 Н 14. Брусок массой m движется по горизонтальной поверхности стола под действием силы F, направленной под углом к горизонту. Коэффициент трения скольжения μ. Чему равен модуль силы трения? 1) F cos 2) μ(mg - Fsin) 3) Fsin 4) μ(mg + Fsin) F 15. По гладкому горизонтальному столу из состояния покоя движется брусок массой 1,6 кг, соединенный с грузом массой 0,4 кг невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через гладкий невесомый блок (см. рисунок). Каково ускорение груза? 1) 0,2 м/с 2 2) 1,4 м/с 2 3) 2 м/с 2 4) 3,3 м/с 2

16. По гладкому горизонтальному столу из состояния покоя движется массивный брусок, соединенный с грузом массой 0,4 кг невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через гладкий невесомый блок (см. рисунок). Ускорение груза равно 2 м/с 2. Чему равна масса бруска? 1) 0,8 кг 2) 1,0 кг 3) 1,6 кг 4) 2,0 кг 17. На последнем километре тормозного пути скорость поезда уменьшилась на 10 м/с. Определите общий тормозной путь поезда, если скорость в начале торможения составляла 20 м/с, а торможение было равнозамедленным. 1) 1 км 2) 5 км 3) 3 км 4) 4 км 18. К подвижной вертикальной стенке приложили груз массой 10 кг (см. рисунок). Известно, что если стенку передвигать влево с минимальным ускорением 25 м/с 2, то груз не соскальзывает вниз. Определите коэффициент трения между грузом и стенкой. 1) 0,1 2) 0,2 3) 0,3 4) 0,4 а

19. На последнем километре тормозного пути скорость поезда уменьшилась на 10 м/с. Определите скорость в начале торможения, если общий тормозной путь поезда составил 4 км, а торможение было равнозамедленным. 1) 20 м/с 2) 25 м/с 3) 40 м/с 4) 42 м/с 20. К подвижной вертикальной стенке приложили груз массой 10 кг. Коэффициент трения между грузом и стенкой равен 0,4. С каким минимальным ускорением надо передвигать стенку влево, чтобы груз не соскользнул вниз? 1) м/с 2 2) 25 м/с 2 3) 250 м/с 2 4) 4 м/с 2 а 21. Плотность бамбука равна 400 кг/м 3. Какой наибольший груз может перевозить по озеру бамбуковый плот площадью 10 м 2 и толщиной 0,5 м? 1) 5000 кг 2) 3000 кг 3) 40 кг 4) 80 кг

22. К жесткому невесомому стержню длиной 2,5 м прикреплен шар массой 2 кг. Стержень равномерно вращается против часовой стрелки в вертикальной плоскости (см. рисунок). При каком значении периода обращения стержня вес шара в точке А станет равным нулю. 1) 2 с 2) 3,14 с 3) 8 с 4) 31,4 с А 23. Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника равна 4 см, масса груза 400 г, жесткость пружины 40 Н/м. Максимальная скорость колеблющегося груза равна 1) 0,4 м/с 2) 0,8 м/с 3) 4 м/с 4) 16 м/с 24. Однородный стержень АВ массой m = 100 г покоится, упираясь в стык дна и стенки банки концом В и опираясь на край банки в точке С (см. рисунок). Модуль силы, с которой стержень да-вит на стенку сосуда в точке С, равен 0,5 Н. Чему равен модуль вертикальной составляющей силы, с которой стержень давит на сосуд в точке В, если модуль горизонтальной составляющей этой силы равен 0,3 Н? Трением пренебречь. 1) 0,15 Н 2) 0,6 Н 3) 0,8 Н 4) 2,8 Н В А С

25. Брусок массой М = 300 г соединен с бруском массой m = 200 г невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок (см. рисунок). Чему равен модуль ускорения бруска массой 200 г? 1) 2 м/с 2 2) 3 м/с 2 3) 4 м/с 2 4) 6 м/с 2 m М 26. С балкона высотой 20 м упал на землю мяч массой 0,2 кг. Из-за сопротивления воздуха скорость мяча у земли оказалась на 20% меньше скорости тела, свободно падающего с высоты 20 м. Импульс мяча в момент падения равен 1) 4 кг м/с 2) 4,2 кг м/с 3) 3,2 кг м/с 4) 6,4 кг м/с 27. Брусок массой М = 300 г соединен с грузом массой m = 200 г невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок (см. рисунок). Брусок скользит без трения по неподвижной наклонной плоскости, составляющей угол 30° с горизонтом. Чему равно ускорение груза m ? 1) 1 м/с 2 2) 2,5 м/с 2 3) 5 м/с 2 4) 7 м/с 2 α m М

28. Книга лежит на столе. Масса книги 0,6 кг. Площадь ее соприкосновения со столом 0,08 м 2. Давление книги на стол равно 1) 75 Па 2) 7,5 Па 3) 0,13 Па 4) 0,048 Па 29. Определите начальную скорость бруска, если известно, что после того, как он проехал 0,5 м вниз по наклонной плоскости с углом наклона 30° к горизонту, его скорость стала равна 3 м/с. Трением пренебречь. 1) 3 м/с 2) 2,4 м/с 3) 1 м/с 4) 2 м/с 30. По гладкой горизонтальной поверхности под действием силы F движутся одинаковые бруски, связанные нерастяжимой нитью, как показано на рисунке. Если третий брусок переложить со второго бруска на первый, то ускорение брусков 1) не изменится 2) уменьшится в 2 раза 3) увеличится в 1,5 раза 4) уменьшится в 1,5 раза 2 F Пуля массой 10 г, летящая со скоростью 200 м/с, пробивает доску толщиной 2 см и вылетает со скоростью 100 м/с. Определите силу сопротивления доски, считая ее постоянной. 1) 100 Н 2) 2 кН 3) 7,5 кН 4) 10 кН

32. Граната, летевшая с некоторой скоростью, разрывается на две части. Первый осколок летит под углом 90° к первоначальному направлению со скоростью 40 м/с, а второй под углом 30° со скоростью 20 м/с. Отношение массы второго осколка к массе первого осколка равно 1) 0,5 2) 1 3) 2 4) Шайбе массой 100 г, находящейся на наклонной плоскости, сообщили скорость 4 м/с, направленную вверх вдоль наклонной плоскости. Шайба остановилась на расстоянии 1 м от начала движения. Угол наклона плоскости 30°. Сила трения шайбы о плоскость равна 1) 0,1 Н 2) 0,3 Н 3) 1Н 4) 4Н 34. По гладкой горизонтальной поверхности под действием силы F движутся одинаковые бруски, связанные нерастяжимой нитью, как показано на рисунке. Если на второй брусок положить еще один такой же, то сила натяжения нити между брусками 1) увеличится в 2 раза 2) уменьшится в 2 раза 3) увеличится в 4/3 4) уменьшится в 4/3 2 F 1

35. Ядро, летевшее с некоторой скоростью, разрывается на две части. Первый осколок летит под углом 90° к первоначальному направлению со скоростью 20 м/с, а второй под углом 30° со скоростью 80 м/с. Отношение массы первого осколка к массе второго осколка равно 1) 0,5 2) 1 3) 2 4) 4 2 F По гладкой горизонтальной поверхности под действием силы F движутся одинаковые бруски, связанные нерастяжимой нитью, как показано на рисунке. Если на второй брусок положить еще один такой же, то ускорение брусков 1) не изменится 2) уменьшится в 2 раза 3) увеличится в 1,5 раза 4) уменьшится в 1,5 раза 37. Одинаковые бруски, связанные нитью, движутся под действием внешней силы F по гладкой горизонтальной поверхности (см. рисунок). Как изменится сила натяжения нити Т, если третий брусок переложить с первого на второй? 1) увеличится в 2 раза 2) увеличится в 3 раза 3) уменьшится в 1,5 раза 4) уменьшится в 2 раза 2 F 1 3

38. По гладкой горизонтальной поверхности под действием силы F движутся одинаковые бруски, связанные нерастяжимой нитью, как показано на рисунке. Если на каждый брусок положить еще один такой же, то сила натяжения нити между брусками 1) не изменится 2) уменьшится в 2 раза 3) увеличится в 1,5 раза 4) уменьшится в 1,5 раза 2 F С какой максимальной скоростью по горизонтальной дороге может двигаться небольшой автомобиль, чтобы вписаться в поворот радиусом 16 м? Коэффициент трения шин о дорогу 0,4. 1) 4,7 м/с 2) 6 м/с 3) 8 м/с 4) 12,6 м/с 40. Автомобиль, двигаясь по горизонтальной дороге, совершает поворот по дуге окружности. Каков минимальный радиус этой окружности при коэффициенте трения автомобильных шин о дорогу 0,4 и скорости автомобиля 10 м/с ? 1) 25 м 2) 50 м 3) 100 м 4) 250 м

41. С какой максимальной скоростью может безопасно двигаться автомобиль по горизонтальной дороге на повороте радиусом 81 м, если коэффициент трения колес о дорогу равен 0,4? 1) 12 м/с 2) 15 м/с 3) 16,2 м/с 4) 18 м/с 42. Коэффициент трения резины колес автомобиля об асфальт равен 0,4. При скорости движения 20 м/с водитель, во избежание аварии, должен придерживаться радиуса поворота, не меньшего, чем: 1) 200 м 2) 100 м 3) 40 м 4) 10 м 43. Брусок массой 2 кг движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы F, направленной под углом 30 0 к горизонту. Коэффициент трения между бруском и плоскостью 0,2. Модуль силы трения, действующей на брусок равен 2,8 Н. Чему равен модуль силы F ? 1) 2,8 Н 2) 3,2 Н 3) 5,6 Н 4) 12 Н

44. На каком расстоянии от центра Земли силы притяжения космического корабля к Земле и Луне уравновешивают друг друга? Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а расстояние между их центрами в 60 раз больше радиуса Земли R 3. 1) 25 R 3 2) 32 R 3 3) 50R 3 4) 54 R Брусок массой m под действием силы F, направленной под углом к горизонту проходит по горизонтальной поверхности стола путь s. Коэффициент трения скольжения μ. Чему равна работа силы трения? 1)- μmgs 2) – μ(mg - Fsin) s 3) 0 4) μ(mg – Fsin)s F mg s 46. Брусок массой движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы, направленной под углом к горизонту. Модуль этой силы 12 H. Коэффициент трения между бруском и плоскостью 0,2. Чему равен модуль силы трения, действующей на брусок? 1) 2,8 Н 2) 4 Н 3) 6 Н 4) 10,4 Н

Литература и интернет – ресурсы: 1. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2010 : Физика/авт.-сост.А.В.Берков, В.А.Грибов. – М.: АСТ: Астрель, Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2011 : Физика/авт.-сост.А.В.Берков, В.А.Грибов. – М.: АСТ: Астрель, Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2012 : Физика/авт.-сост.А.В.Берков, В.А.Грибов. – М.: АСТ: Астрель, Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ : 2013 : Физика/авт.-сост.А.В.Берков, В.А.Грибов. – М.: АСТ: Астрель, Интернет – портал «Решу ЕГЭ РФ» – физика