Baixar material didático de física 10. Materiais didáticos de física (10º ano)

Este manual inclui testes de autocontrole, trabalho independente, trabalho de controle de vários níveis.
Os materiais didáticos propostos são compilados em total conformidade com a estrutura e metodologia do livro didático de V. A. Kasyanov “Física. Grau 10".

Exemplos.
Um avião voa horizontalmente a uma altitude de 8 km a uma velocidade de 1800 km/h. Quantos quilômetros antes do alvo o piloto deve soltar a bomba para atingir o alvo?
R. 40 km.
B. 20 km.
B. 10 km.

Um bonde se move em uma curva com um raio de 40 m. Calcule a velocidade do bonde se aceleração centrípetaé igual a 0,4 m/s2.
A. 2 m/s.
B. 1 m/s.
H. 4 m/s.

A resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo é zero. Este corpo está em movimento ou em repouso?
A. Um corpo se move uniformemente e em linha reta, ou está em repouso.
B. O corpo se move uniformemente e em linha reta.
B. O corpo está em repouso.

Contente
Prefácio 3
TESTES DE AUTO-VERIFICAÇÃO
TS-1. Jogada. Velocidade. Movimento retilíneo uniforme 4
TS-2. Movimento retilíneo com aceleração constante 5
TS-3. Queda livre. Movimento balístico 7
TS-4. Cinemática movimento periódico 8
TS-5. Leis de Newton 10
TS-6. Forças em mecânica 11
TS-7. Aplicando as Leis de Newton 12
TS-8. Lei da conservação do momento 14
TS-9. Força o trabalho. Potência 16
TS-10. Potencial e energia cinética 17
TS-11. lei de conservação energia mecânica 18
TS-12. Movimento de corpos em um campo gravitacional 20
TS-13. Dinâmica de livre e vibrações forçadas 22
TS-14. Mecânica relativística 23
TS-15. estrutura molecular substâncias 24
TS-16. Temperatura. Equação básica da teoria cinética molecular 26
TS-17. Equação de Clapeyron-Mendeleev. Isoprocessos 27
TS-18. Energia interna. Trabalho de gás durante isoprocessos. Primeira lei da termodinâmica 29
TS-19. Motores térmicos 30
TS-20. Evaporação e condensação. Vapor saturado. Umidade do ar. Líquido em ebulição 32
TS-21. Tensão superficial. Umedecimento, capilaridade 33
TS-22. Cristalização e fusão sólidos 35
TS-23. Propriedades mecânicas sólidos 37
TS-24. Ondas mecânicas e sonoras 39
TS-25. A lei da conservação da carga. Lei de Coulomb 40
TS-26. tensão campo eletrostático 42
TS-27. O trabalho das forças do campo eletrostático. Potencial de campo eletrostático 44
TS-28. Dielétricos e condutores em um campo eletrostático 47
TS-29. Capacitância de um condutor solitário e um capacitor. Energia de campo eletrostático 49
TRABALHOS INDEPENDENTES
SR-1. Movimento retilíneo uniforme 51
SR-2. Movimento retilíneo com aceleração constante 52
SR-3. Queda livre. Movimento balístico 53
SR-4. Cinemática do movimento periódico 54
SR-5. Leis de Newton 56
SR-6. Forças em mecânica 57
SR-7. Aplicando as Leis de Newton 58
SR-8. Lei da conservação do momento 59
SR-9. Força o trabalho. Potência 61
SR-10. Energia potencial e cinética. Lei de Conservação de Energia 62
SR-11. Absolutamente inelástico e absolutamente colisão elástica 63
SR-12. Movimento de corpos em um campo gravitacional 64
SR-13. Dinâmica de vibrações livres e forçadas 66
SR-14. Mecânica Relativística 67
SR-15. Estrutura molecular da matéria 68
SR-16. Temperatura. Equação básica da teoria cinética molecular 69
SR-17. Equação de Clapeyron-Mendeleev. Isoprocessos 70
SR-18. Energia interna. Trabalho de gás durante isoprocessos 72
SR-19. Primeira lei da termodinâmica 73
SR-20. Motores térmicos 74
SR-21. Evaporação e condensação. Vapor saturado. Umidade 75
SR-22. Tensão superficial. Umedecimento, capilaridade 77
SR-23. Cristalização e fusão de sólidos. Propriedades mecânicas de sólidos 78
SR-24. Ondas mecânicas e sonoras 80
SR-25. A lei da conservação da carga. Lei de Coulomb 81
SR-26. Intensidade do campo eletrostático 83
SR-27. O trabalho das forças do campo eletrostático. Potencial 84
SR-28. Dielétricos e condutores em um campo eletrostático 86
SR-29. Capacidade elétrica. Energia de campo eletrostático 87
PAPÉIS DE TESTE
KR-1. Movimento retilíneo 89
KR-2. Queda livre de corpos. Movimento Balístico 93
KR-3. Cinemática do movimento periódico 97
KR-4. Leis de Newton 101
CR-5. Aplicando as Leis de Newton 105
CR-6. Lei da conservação do momento 109
CR-7. Lei de Conservação de Energia 113
KR-8 - Teoria Molecular-Cinética gás ideal 117
CR-9. Termodinâmica 121
KR-10. Estados agregados substâncias 125
KR-11. Ondas mecânicas e sonoras 129
KR-12. Forças interação eletromagnética cargas estacionárias 133
KR-13. Energia de interação eletromagnética de cargas fixas 137
RESPOSTAS
Testes de autocontrole 141
Trabalho independente 144
Testes 149
Referências 154.

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  • Tarefas de teste de vários níveis em física, séries 10-11, Fedorova N.B., Ermakov N.I., Kuznetsova O.V., Borisova M.A., 2011
Testes de autocontrole

Trabalho independente

Trabalho de controle em vários níveis

UDC 373.167.1:53 LBC 22.3ya72 M28

marrom,A. E.

M28 Física. Grau 10: materiais didáticos / A. E. Maron * E. A. Maron. - 2ª ed., estereótipo. - M.: Abetarda, 2005. - 156, p. : doente.

ShVK 5-7107-9105-9

Este manual inclui testes de autocontrole, trabalho independente, testes de vários níveis.

Os materiais didáticos propostos são compilados em total conformidade com a estrutura e metodologia do livro didático de V. A. Kasyanov “Física. Grau 10*.

UDC 373.167.1:63 LBC 22.3ya72

ISBN5-7107-9105-9

Sobre OOO Drofa*, 2004

Prefácio

Os materiais didáticos sugeridos estão incluídos no apoio educacional e metodológico programas educacionais em física recomendados pelo Ministério da Educação Federação Russa por ensino médio, e são compilados em total conformidade com a estrutura e metodologia do livro de V. A. Kasyanov “Física. Grau 10".

O manual inclui testes de autocontrole (TS), trabalho independente (SR) e trabalho de controle (CR).

O conjunto prevê a organização de todas as principais etapas da atividade educacional e cognitiva dos alunos: a aplicação e atualização do conhecimento teórico, o autocontrole da qualidade de assimilação do material, o desempenho do trabalho independente e de controle.

Os testes de autocontrole de escolha de resposta são projetados para conduzir o controle temático da lição operacional e o autocontrole do conhecimento. Dependendo das condições específicas (preparação da aula, organização do ensino multinível, etc.), o professor pode variar o conjunto tarefas de teste e determinar quando completá-los.

As obras independentes contêm 5 opções e são projetadas para aproximadamente 20 minutos cada.

Os trabalhos de controle são temáticos. Eles são projetados para uma lição e são feitos em quatro versões. Cada opção contém blocos de tarefas de diferentes níveis de complexidade, separados entre si por uma linha no manual. O primeiro e segundo níveis de complexidade (I e I) correspondem aos requisitos para o nível de preparação dos egressos do ensino médio, o terceiro nível(111) fornece estudo aprofundado física. Trabalho de controle independente e multinível, testes de autocontrole, incluídos no sistema comum organização da atividade educacional e cognitiva ativa dos alunos, permitem formar tais qualidades importantes personalidade, como atividade, independência, autodiagnóstico e autoavaliação de realizações educacionais.

No total, o kit contém mais de 1.000 problemas e tarefas, a maioria com respostas.

3

Testes de autocontrole

TS-1. Jogada. Velocidade. Movimento retilíneo uniforme

Opção 1


  1. Movendo-se uniformemente, um ciclista percorre 40 m em 4 s. Que distância ele percorrerá ao se mover com a mesma velocidade em20 com?
A. 30 m. B. 50 m. C. 200 m.

  1. Na imagem1 um gráfico do movimento de um motociclista. Determine a partir do gráfico a trajetória percorrida pelo motociclista no intervalo de tempo de 2 a 4 s.
MAS.6 m. B. 2 m. V. 10 m.

  1. Na imagem2 gráficos de movimento de três corpos são apresentados. Qual desses gráficos corresponde ao movimento com maior velocidade?
MAS.1 . B.2. NO.3.

  1. De acordo com o gráfico de movimento mostrado na Figura 3, determine a velocidade do corpo.
A. 1 m/s. B. 3 m/s. H. 9 m/s.

  1. Dois carros estão se movendo ao longo da estrada velocidades constantes 10 e 15 m/s. Distância inicial entre carros é de 1 km. Determine quanto tempo levará para o segundo carro ultrapassar o primeiro.
A. 50 s. B. 80 s. V. 200 p.

opção 2


  1. O barco, movendo-se uniformemente, percorre 60 m em 2 s. Calcule a distância que ele percorrerá em 10 segundos, movendo-se com a mesma velocidade.
A. 300 m. B. 500 m. C. 100 m.

4


x, m,

X, m

1

x, m

12

-VOCÊ

/.

2

8

8

/

0

1 3

b, com

Com



0

Arroz. 4

Arroz. 5



  1. Determine a partir do cronograma de tráfego (Fig. 4) o caminho percorrido pelo carro no intervalo de tempo de1 até 3s.
EU.8 m. B. 4 m. V. 12 m.

  1. A Figura 5 mostra três gráficos de movimento. Qual destes gráficos corresponde ao movimento a uma velocidade mais baixa?
MAS.1 . B.2. NO.3.


  1. De acordo com o horário de trânsito (Fig.6 ) determine a velocidade do corpo.
MAS.8 EM. B. 4 m/s. V. 2 m/s.

  1. Uma coluna de carros se move ao longo da rodovia com velocidade de 10 m/s, estendendo-se por uma distância de 2 km. Um motociclista sai da cauda da coluna a uma velocidade20 m/s e se move em direção à cabeça da coluna. Quanto tempo levará para chegar à cabeça da coluna?
A. 200 p. B. 60 s. V. 40 p.

TS-2. Movimento retilíneo com aceleração constante

Opção 1


  1. Determine qual dos gráficos (Fig. 7) corresponde ao movimento uniformemente lento do corpo.
MAS.1.
B.2.

NO.3.

2. De acordo com o gráfico da dependência da velocidade no tempo (Fig.8 ) determine a aceleração do corpo.

A. 0,5 m/s2. H. 4 m/s2.

B. 2 m/s2.

com

5

Vf

t, com

t, com

Arroz.10


  1. Determine qual dos gráficos (Fig. 9) representa o movimento do corpo com a menor aceleração.
MAS.1. B.2. EM 3.


  1. De acordo com o gráfico da dependência da velocidade do carro no tempo (Fig.10 ) determine o movimento do carro nos primeiros 3 segundos de seu movimento.
A. 60 m. B. 90 m. C. 30 m.

  1. O corpo se move sem velocidade inicial com aceleração

  1. 5 m/s2. Determine o caminho percorrido pelo corpo no primeiro segundo.
A. 0,25 m. B. 1 m. C. 0,5 m.

opção 2


  1. Determine qual dos gráficos (Fig. 11) corresponde ao movimento uniformemente acelerado do corpo.
MAS.1. B.2. EM 3.


  1. De acordo com o gráfico da dependência da velocidade no tempo (Fig. 12), determine a aceleração do corpo.
A. 5 m/s2. B.1 m/s2. B. 2 m/s2.



  1. Determine qual dos gráficos (Fig. 13) representa o movimento do corpo com maior aceleração.
MAS. 1. B.2. NO.3.


  1. De acordo com o gráfico da dependência da velocidade do motociclista no tempo (Fig. 14), determine o movimento do motociclista para o primeiro2 com seu movimento.
A. 40 m. B. 30 m. C. 20 m.

  1. Após a largada, o carro de corrida atingiu a velocidade de 360 ​​km/h em 25 segundos. Determine a distância percorrida pelo carro durante esse tempo.
A. 1250 m. B. 1400 m. C. 1500 m.

TS-3. Queda livre. Movimento balístico1

Opção 1


  1. Qual é a velocidade de um corpo em queda livre através

  1. s após o início da queda, seu0 = 0 ?
R. 20 m/s. B. 10 m/s. H. 30 m/s.

  1. De que altura o objeto caiu se ele caiu no chão através2 com?
A. 30 m. B. 20 m. C. 10 m.

  1. Calcule o tempo queda livre corpos de cima20 m.
A. 1s. B. 3 segundos. V. 2 p.

  1. Um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade de 30 m/s. Qual é a altura máxima de elevação?
A. 45 m. B. 50 m. C. 90 m.
1 Ao resolver problemas, tome J = 10 m/s2

7


  1. Uma bola é lançada de um telhado 20 metros acima
    a superfície da terra. Sua velocidade inicial é 25 m/s
    e direcionados horizontalmente. Qual é o alcance do campo-
    essa bola na horizontal?
A. 50 m. B. 100 m. C. 75 m.

opção 2


  1. Determine a velocidade de um corpo em queda livre em termos de

  1. s após o início da queda, seu0 -
0 .

R. 10 m/s. B. 30 m/s. H. 20 m/s.


  1. Qual é a profundidade do desfiladeiro se uma pedra que caiu nele
    tocou o fundo após 4 s?
A. 80 m. B. 100 m. C. 150 m.

  1. A bola caiu no chão de uma altura de 80 m. Determine quanto
    no momento em que a bola estava em vôo.
A. 2 p. B. 1 s. V. 4 p.

  1. Uma flecha é disparada de um arco verticalmente para cima com um
    stu 20 m/s. Calcular altura máxima elevação
    Setas; flechas.
A. 10 m. B. 20 m. C. 30 m.

  1. A aeronave está voando horizontalmente em altitude8 km em breve
    1800 km/h. Quantos quilômetros até o alvo o piloto
    deve soltar a bomba para acertar o alvo?
R. 40 km. B. 20 km. B. 10 km.

TS-4. Cinemática do movimento periódico

Opção 1


  1. O corpo se move uniformemente em um círculo contra a
    seta coruja (Fig. 15). Como o vetor aceleração é direcionado
com tal movimento?

MAS.1. EM 3.

B.2.

2. O corpo se move em um círculo com um raio


  1. m com uma velocidade de Yul m/s. Determinar o peri-
    ou rotação do corpo.
A. 0,8 s. V. 2 p.

B. 1 s. Arroz. quinze

8


  1. O motociclista faz uma curva ao longo de uma trajetória circular com um raio de 50 m a uma velocidade módulo constante de 10 m/s. Qual é a aceleração do motociclista?
A. 1 m/s2. B. 3 m/s2. B. 2 m/s2.

  1. Confirmação de partículas vibrações harmônicas por leix =
10 porquen/10 veja Determinar a coordenada de uma partícula em um ponto no tempot = 10 com.

A. 10 cm. B. -10 cm. C. 0.


  1. t = 10 com.
A. 1 m/s. B. 0. V. 2 m/s.

opção 2


  1. O corpo se move uniformemente ao redor do
    no sentido horário (Fig. 16). Como as
    o vetor aceleração é direcionado para tal
    movimento?
MAS.1 . NO.3.

B.2.


  1. Qual é a frequência de rotação de um corpo que se move em um círculo com um raio de 5 m a uma velocidade de 5P EM?
A. 2Hz. B. 0,5 Hz. V. 4Hz.

  1. Um bonde se move em uma curva com um raio de 40 m. Calcule a velocidade do bonde se a aceleração centrípeta for 0,4 m/s2.
A. 2 m/s. B. 1 m/s. H. 4 m/s.

  1. O corpo realiza oscilações harmônicas de acordo com a leiX = 5 porquen/6 veja Determine a coordenada do corpo no instante Ј =2 com.
A. 2,5 cm. B. 2 cm. C. 0,4 cm.

  1. De acordo com a condição do problema anterior, determine a velocidade da partícula no momentot = 6 com.
A. 0. B. 1 m/s. B. 0,5 m/s.

Auxílio didático
2ª edição, estereótipo.
M.: Drofa, 2005. 156 p.
Páginas digitalizadas, camada de texto

Índice
Prefácio
Jogada. Velocidade. Movimento retilíneo uniforme

Queda livre. movimento balístico.

Leis de Newton
Forças na mecânica
Aplicando as Leis de Newton
Lei da conservação da quantidade de movimento
Força o trabalho. Poder
Energia potencial e cinética
Lei da conservação da energia mecânica


Mecânica relativística

Temperatura. Equação básica da teoria cinética molecular

Energia interna. Trabalho de gás durante isoprocessos A primeira lei da termodinâmica.
Motores térmicos
Evaporação e condensação. Vapor saturado. Umidade do ar. líquido fervente

Cristalização e fusão de sólidos
Propriedades mecânicas dos sólidos
Ondas mecânicas e sonoras


O trabalho das forças do campo eletrostático. O potencial do campo eletrostático

Capacitância de um condutor solitário e um capacitor. Energia de campo eletrostático

Trabalho independente
Movimento retilíneo uniforme
Movimento retilíneo com aceleração constante
Queda livre. movimento balístico
Cinemática do movimento periódico
Leis de Newton
Forças na mecânica
Aplicando as Leis de Newton
Lei da conservação da quantidade de movimento
Força o trabalho. Poder
Energia potencial e cinética. Lei da conservação de energia
Colisão absolutamente inelástica e absolutamente elástica
Movimento de corpos em um campo gravitacional
Dinâmica de vibrações livres e forçadas
Mecânica relativística
Estrutura molecular da matéria
Temperatura. Equação Básica. teoria cinética molecular
Equação de Clapeyron-Mendeleev. isoprocessos
Energia interna. Trabalho de gás durante isoprocessos
Primeira lei da termodinâmica
Motores térmicos
Evaporação e condensação. Vapor saturado. Umidade do ar.
Tensão superficial. Umectação, capilaridade
Cristalização e fusão de sólidos. Propriedades mecânicas dos sólidos.
Ondas mecânicas e sonoras
A lei da conservação da carga. lei de Coulomb
Força do campo eletrostático
O trabalho das forças do campo eletrostático. Potencial
Dielétricos e condutores em um campo eletrostático
Capacidade elétrica. Energia de campo eletrostático

Papéis de teste
Movimento retilíneo
Queda livre de corpos. movimento balístico
Cinemática do movimento periódico
Leis de Newton
Aplicando as Leis de Newton
Lei da conservação da quantidade de movimento
Lei da conservação de energia
Teoria cinética molecular de um gás ideal
Termodinâmica
Estados agregados da matéria
Ondas mecânicas e sonoras
Forças de interação eletromagnética de cargas fixas
Energia de interação eletromagnética de cargas fixas

Respostas
Testes de autocontrole
Trabalho independente
Papéis de teste
Bibliografia

Teste de admissão em física - 10º ano

Opção número 1

1) O astronauta está consertando a espaçonave.

2) Astronauta em nave espacial gira em torno da terra.

2. Qual é a fórmula para determinar a aceleração de um corpo?

3. Que fórmula expressa a segunda lei de Newton?

1 \u003d -F 2; 4) F = ma.

4. Que onda é chamada de longitudinal?

5. Qual é a fórmula para determinar a quantidade de movimento de um corpo?

6. Quando movimento uniformemente acelerado a velocidade do corpo aumentou 4 m/s em 5 s. Qual é a aceleração do corpo? (em m/s 2)

7. Determine a velocidade do som na água se uma fonte oscilando com um período de 0,002 s excita ondas de 2,9 m de comprimento na água.

1) 1483 m/s; 2) 1450 m/s; 3) 1385 m/s; 4) 1567 m/s.

8. Qual é a força da gravidade que age sobre um corpo com massa de 1,2 toneladas?

1) 1200N; 2) 12.000 N; 3) 120N; 4) 0,12N.

9. A frequência de oscilação de uma ponte ferroviária de 100 m de comprimento é de 2 Hz. Determine o período dessas oscilações.

1) 2 segundos; 2) 4 segundos; 3) 0,5 s; 4) 0,2 s.

10. Um ciclista se move uniformemente por 5 s a uma velocidade de 2 m/s. Até onde ele vai viajar Tempo dado?

1) 1m; 2) 4m; 3) 2,5m; 4) 10m.

Opção número 2.

1. O que quantidade física determina o motorista do carro pelo contador do velocímetro?

1) movimento;

2) a distância percorrida;

3) trajetória.

2. Por qual fórmula é determinada velocidade instantânea corpo?

1) V = V0 + em; 2) a \u003d V - V 0 / 2; 3) a \u003d V - V 0 / t; 4) V \u003d V 0 - at.

3. Que fórmula expressa a terceira lei de Newton?

1) F = mV; 2) F = mg; 3) F 1 \u003d -F 2; 4) F = ma.

4. O que é uma onda transversal?

1) uma onda em que as oscilações se propagam ao longo da direção de propagação da onda;

2) uma onda em que as oscilações se propagam perpendicularmente à direção de propagação da onda;

3) uma onda, cujas oscilações não estão relacionadas à direção de propagação da onda.

5. Por qual fórmula o impulso da força é determinado?

1) Ft; 2) Et; 3) mV; 4) F V .

6. Com o movimento uniformemente acelerado, a velocidade do corpo aumentou 1,6 m/s em 2 s. Qual é a aceleração do corpo? (em m/s 2)

1) 5 ; 2) 8 ; 3) 0,5 ; 4) 0, 8.

7. Determine a força sob a qual o ciclista desce a ladeira com uma aceleração igual a 0,8 m/s 2 se a massa do ciclista junto com a bicicleta

igual a 50kg?

1) 50N; 2) 40N; 3) 60N; 4) 80N.

8. Determine o comprimento onda sonora frequência de 725 Hz no vidro se a velocidade de propagação do som no vidro for 5500 m/s.

1) 7,59m; 2) 14m; 3) 759 m; 4) 1,4m.

9. Uma força de gravidade igual a 40 N atua sobre um corpo sobre uma mesa Qual é a massa desse corpo?

1) 400kg; 2) 40kg; 3) 4kg; 4) 0,4kg

10. O que é igual a impulso, movendo-se a uma velocidade de 2 m/s do corpo, se sua massa for 200 g?

1) 0,4 kg*m/s; 2) 400 kg*m/s; 3) 4 kg*m/s; 4) 0,04 kg*m/s.

Código de entrada para / r 10 classe.

Teste Nº 1 - 10º ano, sobre o tema "Cinemática"

Opção número 1

1. O que é chamado movimento mecânico?

2. Escreva a fórmula da velocidade instantânea.

3. Qual é o período de rotação?

4 . Durante as inundações, a velocidade do fluxo do rio siberiano Tunguska em alguns lugares atinge o valor υ = 30 km/h. Com que módulo de velocidade υ uma lancha se move em relação às margens, atravessando o rio ao longo o caminho mais curto? Velocidade do barco em água parada υ 0 = 34km/h.

5. Fora do parágrafoUMA 1 = 15 km/h e υ 2 t 0 t eu do pontoUMA

6. De pé acima do rio na beira de um penhasco altoH \u003d 99 m, o menino jogou uma pedra com uma velocidade υ \u003d 10 m / s em um ângulo α \u003d 45 ° em relação ao horizonte. Desprezando a resistência do ar, determine o alcanceeu vôo de pedra (g = 10m/s 2 ).

Opção número 2

1. Que tipo de movimento é chamado de uniforme?

2. Escreva a fórmula da velocidade de queda livre.

3. Que movimento é chamado de translação?

4. Comprimento do tremeu 1 = 225 m movendo-se com velocidade constante passa por um poste de telégrafo no tempot 0 = 15s. Quão rápido o trem está se movendo?

5. Ao frear em um trecho reto da estrada, a velocidade do carro diminui uniformemente de υ 1 = 20 m/s para υ 2 = 10 m/s para o tempot = 5s. Determine o módulo da aceleração do carro.

6. Que velocidade deve satélite artificial Terra ao se mover em uma órbita circular a uma alturah g = 9,23 m/s 2 . Raio da TerraR Z= 6,4 10 6 m.

Opção número 3.

1. O que está incluído no sistema de referência?

2. Escreva a fórmula da aceleração centrípeta.

3. O que é chamado de velocidade de rotação?

4. Quanto tempot 1 passará a partir do momento em que o trem entrar no túnel de comprimentoeu = 450 m antes da saída do último carro? Se o comprimento do trem é 300 m e sua velocidade é 72 km/h

5. Dependência das coordenadas do corpo no planoXY de tempost (c) dado pelas equações

x = 0, y = t 2 + 4 t + 3 (m).

Determine a velocidade inicial e a aceleração do corpo.

6. De acordo com modelo planetárioátomo, criado por Rutherford, um elétron em um átomo de hidrogênio se move em uma órbita circular em torno do núcleo a uma velocidade constante. Determine a aceleração centrípeta do elétron se o raio da órbitaR = 0,5 10 –10 m, e a velocidade de um elétron nessa órbita é υ = 2,2 10 6 EM.

Opção número 4.

1. Que movimento é chamado igualmente variável?

2. Escreva uma fórmula para se mover com movimento uniforme.

3. O que é chamado ponto material?

4. Por quanto tempot 2 passará pelo maquinista deste comboio toda a composição do comboio que se aproxima com um comprimentoeu 2 = 300 m, movendo-se com velocidade υ 2 = 36km/h? Se a velocidade do próprio trem for 56 km/h.

5. Ao testar um carro em uma seção reta de alta velocidade da pista, ele primeiro se moveu com aceleraçãouma = 5m/s 2 , depois uniformemente e, finalmente, desacelerando com o mesmo módulo de aceleração, parou. Tempo total de conduçãot = 37,5 s, velocidade média durante este tempo qua= 108 km/h. A velocidade inicial do carro era zero. Determine por quanto tempo o carro estava se movendo uniformemente.

6. Que velocidade deve ter um satélite artificial da Terra ao se mover em uma órbita circular a uma alturah = 200 km acima da superfície da Terra? Aceleração da queda livre nesta alturag = 9,23 m/s 2 . Raio da TerraR Z= 6,4 10 6 m.

Opção número 5.

1. Que movimento é chamado de irregular?

2. Escreva uma fórmula velocidade linear corpos que se movem em círculo.

3. O que é chamado de deslocamento.

4. Atirador de traço longoeu = 100 m ouviu o som de uma bala atingindo o alvo após um tempot = 0,45 s após o disparo. Tomando a velocidade do som igual a υ sv= 330 m/s e desprezando a curvatura da trajetória da bala, determine sua velocidade.

5. Um corpo em queda livre sem velocidade inicial percorreu 2/3 de sua trajetória no último segundo de sua queda. Determinar tempo total cairt e todo o caminhoH passou pelo corpo (g = 10m/s 2 ).

6. Fora do parágrafoUMA dois ciclistas partem na mesma direção com velocidades υ 1 = 15 km/h e υ 2 = 20km/h. O segundo ciclista saiut 0 = 1 hora depois do primeiro. Depois de que horast após a sua partida e a que distânciaeu do pontoUMA O segundo ciclista ultrapassará o primeiro?

Este manual inclui testes de autocontrole, trabalho independente, testes de vários níveis.
Os materiais didáticos propostos são compilados em total conformidade com a estrutura e metodologia dos livros didáticos de V. A. Kasyanov “Física. Um nível básico de. Grau 10" e "Física. Nível profundo. Grau 10".

Exemplos de tarefas:

TS 1. Em movimento. Velocidade.
Movimento retilíneo uniforme
Opção 1
1. Movendo-se uniformemente, um ciclista percorre 40 m em 4 s. Que distância ele percorrerá ao se mover com a mesma velocidade em 20 s?
A. 30 m. B. 50 m. C. 200 m.
2. A Figura 1 mostra um gráfico do movimento de um motociclista. Determine a partir do gráfico a trajetória percorrida pelo motociclista no intervalo de tempo de 2 a 4 s.
R. 6m. B. 2 m. C. 10 m.
3. A Figura 2 mostra os gráficos de movimento de três corpos. Qual desses gráficos corresponde ao movimento com maior velocidade?
A. 1. B. 2. C. 3.
4. De acordo com o gráfico de movimento mostrado na Figura 3, determine a velocidade do corpo.
A. 1 m/s. B. 3 m/s. H. 9 m/s.
5. Dois carros estão se movendo ao longo da estrada com velocidades constantes de 10 e 15 m/s. A distância inicial entre os carros é de 1 km. Determine quanto tempo levará para o segundo carro ultrapassar o primeiro.
A. 50 s. B. 80 s. V. 200 p.

Prefácio.
TESTES DE AUTO-VERIFICAÇÃO
TS-1. Jogada. Velocidade.
Movimento retilíneo uniforme.
TS-2. Movimento retilíneo com aceleração constante
TS-3. Queda livre. movimento balístico.
TS-4. Cinemática do movimento periódico.
TS-5. Leis de Newton.
TS-6. Forças em mecânica.
TS-7. Aplicação das leis de Newton.
TS-8. Lei da conservação da quantidade de movimento.
TS-9. Força o trabalho. Poder.
TS-10. Energia potencial e cinética.
TS-11. A lei da conservação da energia mecânica.
TS-12. Movimento de corpos em um campo gravitacional.
TS-13. Dinâmica das oscilações livres e forçadas.
TS-14. Mecânica relativística.
TS-15. Estrutura molecular da matéria.
TS-16. Temperatura. Equação básica da teoria cinética molecular.
TS-17. Equação de Clapeyron-Mendeleev. Isoprocessos.
TS-18. Energia interna. Trabalho de gás durante isoprocessos. Primeira lei da termodinâmica.
TS-19. Motores térmicos.
TS-20. Evaporação e condensação. Vapor saturado. Umidade do ar. Líquido fervente.
TS-21. Tensão superficial. Umectação, capilaridade.
TS-22. Cristalização e fusão de sólidos.
TS-23. Propriedades mecânicas dos sólidos.
TS-24. Ondas mecânicas e sonoras.
TS-25. A lei da conservação da carga. Lei de Coulomb.
TS-26. A intensidade do campo eletrostático.
TS-27. O trabalho das forças do campo eletrostático. O potencial do campo eletrostático.
TS-28. Dielétricos e condutores em um campo eletrostático.
TS-29. Capacitância de um condutor solitário e um capacitor. A energia do campo eletrostático.
TRABALHOS INDEPENDENTES
SR-1. Movimento retilíneo uniforme.
SR-2. Movimento retilíneo com aceleração constante.
SR-3. Queda livre. movimento balístico.
SR-4. Cinemática do movimento periódico.
SR-5. Leis de Newton.
SR-6. Forças em mecânica.
SR-7. Aplicação das leis de Newton.
SR-8. Lei da conservação da quantidade de movimento.
SR-9. Força o trabalho. Poder.
SR-9. Força o trabalho. Poder.
SR-10. Energia potencial e cinética. Lei da conservação de energia.
SR-11. Colisão absolutamente inelástica e absolutamente elástica.
SR-12. Movimento de corpos em um campo gravitacional.
SR-13. Dinâmica das oscilações livres e forçadas.
SR-14. Mecânica relativística.
SR-15. Estrutura molecular da matéria.
SR-16. Temperatura. Equação básica da teoria cinética molecular.
SR-17. Equação de Clapeyron-Mendeleev. Isoprocessos.
SR-18. Energia interna. Trabalho de gás durante isoprocessos.
SR-19. Primeira lei da termodinâmica.
SR-20. Motores térmicos.
SR-21. Evaporação e condensação. Vapor saturado. Umidade do ar.
SR-22. Tensão superficial. Umectação, capilaridade.
SR-23. Cristalização e fusão de sólidos. Propriedades mecânicas dos sólidos.
SR-24. Ondas mecânicas e sonoras.
SR-25. A lei da conservação da carga. Lei de Coulomb.
SR-26. A intensidade do campo eletrostático.
SR-27. O trabalho das forças do campo eletrostático. Potencial.
SR-28. Dielétricos e condutores em um campo eletrostático.
SR-29. Capacidade elétrica. Energia de campo eletrostático
PAPÉIS DE TESTE
KR-1. Movimento retilíneo.
KR-2. Queda livre de corpos. movimento balístico.
KR-3. Cinemática do movimento periódico.
KR-4. Leis de Newton.
CR-5. Aplicação das leis de Newton.
CR-6. Lei da conservação da quantidade de movimento.
CR-7. Lei da conservação de energia.
KR-8. Teoria molecular-cinética do gás ideal
CR-9. Termodinâmica.
KR-10. Estados agregados da matéria.
KR-11. Ondas mecânicas e sonoras.
KR-12. Forças de interação eletromagnética de cargas fixas.
KR-13. Energia de interação eletromagnética de cargas fixas.
RESPOSTAS
Testes de autocontrole.
Trabalho independente.
Papéis de teste.
Bibliografia.

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  • Física, 10º ano, nível básico, livro didático, Kasyanov V.A., 2014