fepo_14_Kolebania_i_volny.ppt
- Количество слайдов: 22
1. На рисунках изображены х, м зависимости от времени координаты и скорости материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний точки равна… 0, 2 0, 0 v, м/c 0, 0 -0, 4 -0, 2 -0, 8 -0, 4 -0, 6 -1, 2 -0, 8 -1, 6 -1, 0 -2, 0 -1, 2 -1 1) 4 с -1 2) 2 с -1 3) 3 с -1 4) 1 с 1, 0 1, 2 1, 4 1, 6 1, 8 t, c 2, 0 0, 2 0, 4 0, 6 0, 8 t, c 1, 0
2. На рисунках изображены зависимости от времени координаты и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний точки равна… 1) 4 с -1 -1 2) 1 с -1 3) 3 с 4) 2 с -1
3. На рисунках изображены зависимости от времени cкорости и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний точки равна… 1) 4 с -1 -1 2) 1 с -1 3) 3 с -1 4) 2 с
4. На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний груза на пружине с жесткостью k=10 Н/м от частоты внешней силы. При малом затухании в системе масса колеблющегося груза равна. . . 1) 10 кг 2) 0, 1 кг 3) 0, 01 кг 4) 1 т
5. На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний математической маятника от частоты внешней силы. Длина нити маятника равна… 1) 1 м 2) 0, 2 м 3) 0, 1 м 4) 0, 02 м
6. На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний груза на пружине с жесткостью k=10 Н/м от частоты внешней силы. Максимальная энергия в этой системе. . . 1) 20 Дж 2) 0, 004 Дж 3) 0, 002 Дж 4) 40 Дж
7. На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний груза массой 0, 1 кг на пружине от частоты внешней силы. Коэффициент жесткости пружины равен. . . 1) 1000 Н/м 2) 10 Н/ м 3) 100 Н/м 4) 1 Н/м
8. На рисунке представлена зависимость амплитуды вынужденных колебаний груза на пружине с жесткостью k = 10 Н/м от частоты внешней силы. При малом затухании максимальная энергия в этой системе равна. . . 1) 20 Дж 2) 40 Дж 3) 0, 004 Дж 4) 0, 002 Дж
9. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет минимальную амплитуду при разности фаз, равной… 1) 2) 0 3) 4)
10. При сложении двух гармонических колебаний одного направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами результирующее колебание имеет такую же амплитуду, что и складываемые колебания. При этом разность фаз исходных колебаний равна… 1) 2) 0 3) 4)
11. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет максимальную амплитуду при разности фаз, равной … 1) 2) 0 3) 4)
12. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами A 0. При разности фаз амплитуда результирующего колебания равна… 1) 0 2) 2 A 0 3) 4)
13. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами A 0. При разности фаз амплитуда результирующего колебания равна… 1) 2) 0 3) 4)
14. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами A 0. При разности фаз амплитуда результирующего колебания равна… 1) 0 2) 3) 4)
15. Сейсмическая упругая волна, падающая со скоростью 5, 6 км/с под углом 45° на границу раздела между двумя слоями земной коры с различными свойствами, испытывает преломление, причем угол преломления равен 30°. Во второй среде волна будет распространяться со скоростью. . . 1) 7, 8 км/с 2) 2, 8 км/с 3) 4, 0 км/с 4) 1, 4 км/с
16. Сейсмическая упругая волна, падающая под углом 45° на границу раздела между двумя слоями земной коры с различными свойствами, испытывает преломление, причем угол преломления равен 30°. Во второй среде волна распространяется со скоростью 4, 0 км/с. В первой среде скорость волны была равна. . . 1) 7, 8 км/с 2) 2, 8 км/с 3) 4, 0 км/с 4) 5, 6 км/с
17. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ со скоростью 500 м/с, имеет вид Укажите единицу измерения волнового числа. . . 1) с 2) м 3) 1/с 4) 1/м
18. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Тогда скорость распространения волны (в м/с) равна … 1) 2 2) 1000 3) 500
19. Если уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид , то частота колебаний равна. . . 1) 10 Гц 2) 1 Гц 3) 6, 28 Гц 4) 3, 14 Гц
20. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Длина волны (в м) равна… 1) 3, 14 2) 2 3) 0, 5
21. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Период (в м/с) равен … 1) 1 2) 6, 28 3) 2
22. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ со скоростью 500 м/с, имеет вид Циклическая частота -1 ω (в с ) равна … 1) 0, 001 2) 1000 3) 159
fepo_14_Kolebania_i_volny.ppt