Дисциплины «Физика, математика». Контрольные итоговые тесты (2020 год)

 

  Главная      Тесты

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины «Физика, математика». Контрольные итоговые тесты (2020 год)

 

 

 

 

1. Отношение числа случаев, благоприятствующих событию A, к числу всех возможных случаев называется:

 

А. вероятностью;

Б. математическим ожиданием;

В. числом сочетаний;

Г. числом размещений.

 

2. В корзине находятся черные и белые шары. Вероятность достать из корзины белый шар равна 0,3. Чему равна вероятность доставания черного шара из корзины?

 

А. 0,3.

Б.  0,5.

В.  0,7.

Г.  1.

 

3. Укажите математическую запись теоремы сложения вероятностей:

     

      А. P (A и B) = P(A) + P(B);

      Б. P (A или B) = P(A) + P(B);

      В. P(A)+P(B)=1;

      Г. P(A)+P(B)=0.

 

4. В корзине 40 шаров: 10 черных и 30 белых. Чему равна вероятность того, что вынутый наугад шар будет белым?

 

А. 1.

Б. 3/4.

В. 4/3.

Г. 1/3.

 

5. Если m – это количество элементарных событий, благоприятствующих событию A, а n – общее количество элементарных событий, то вероятность события A равна:

            А.        ;

            Б. ;

            В. ;

            Г. .

 

6. Дискретной случайной величиной называется величина:

 

А. принимающая в результате испытания числовое значение, которое можно предсказать при большом числе испытаний;

Б. принимающая в результате испытания числовое значение, которое принципиально нельзя предсказать, исходя из условий испытания;

В. которая принимает счетное множество значений;

Г. которая принимает любые значения внутри некоторого интервала.

 

 

7. Если два события не могут произойти одновременно, то они называются:

 

А. невозможными;

Б. совместными;

В. независимыми;

Г. несовместными.

 

8. Какие значения может принимать функция распределения случайной величины:

 

А. любые неотрицательные значения;

Б. от 0 до 1;

В. любые положительные значения;

Г. от -1 до 1.

 

9. Укажите математическую запись теоремы умножения вероятностей:

 

А. P(A)·P(B)=0;

Б. P (A или B) = P(A) · P(B);

В. P(A)·P(B)=1;

Г. P (A и B) = P(A) · P(B).

 

10. По какой формуле вычисляется вероятность противоположного события , если известна вероятность P(A) события A?

      А. ;

      Б. ;

      В. ;

      Г. .

 

 

11. Если событие обязательно происходит при каждом испытании, то оно называется:

 

А. невозможным;

Б. достоверным;

В. случайным;

Г. независимым.

 

12. Укажите формулировку теоремы сложения вероятностей:

 

А. сумма вероятностей наступления случайного события A и противоположного ему события Ā равна 1.

Б. вероятность наступления случайного события А и зависящего от него события В равна сумме вероятности события А и условной вероятности события В.

В. вероятность появления какого-либо события из нескольких несовместных событий равна сумме их вероятностей;

Г. вероятность совместного появления независимых событий равна сумме их вероятностей.

 

13. Как называются два события, если непоявление одного из них влечёт появление другого?

 

А. противоположные;

Б. несовместные;

В. равносильные;

Г. совместные.

 

 

14. Укажите диапазон значений, которые может принимать вероятность произвольного случайного события А:

 

А. -1 < P(A) < 10;

Б. 0 < P(A) < 1;

В. 1 £ Р(А) £ 100;

Г. 0 £ P(A) £ 1.

 

 

15. Случайное событие – это событие,

 

А. причины которого неизвестны.

Б. которое при совокупности одних и тех же условий может произойти, а может не произойти.

В. если условия, в которых оно происходит, различны.

Г. закономерности которого не поддаются наблюдению.

 

16. В корзине 40 шаров: 10 черных и 30 белых. Чему равна вероятность того, что вынутый наугад шар будет черным?

 

А. 1/4.

Б. 3/4.

В. 4/3.

Г. 1/3.

 

17. Укажите формулу для определения математического ожидания непрерывной случайной величины:

      А.                                    В.

 

      Б.                                     Г.

 

18. Если два события не могут произойти одновременно, то они называются:

 

А. невозможными;

Б. совместными;

В. независимыми;

Г. несовместными.

 

19. Вероятность достоверного события равна:

 

      А. 0;

      Б. 0,5;

      В. 1;

      Г. зависит от условий испытания.

 

20. Непрерывной случайной величиной называется величина:

 

А. принимающая в результате испытания числовое значение, которое можно предсказать при большом числе испытаний;

Б. принимающая в результате испытания числовое значение, которое принципиально нельзя предсказать, исходя из условий испытания;

В. которая принимает счетное множество значений;

Г. которая принимает любые значения внутри некоторого интервала.

 

21. Укажите формулировку теоремы умножения вероятностей:

 

А. вероятность появления какого-либо события из нескольких несовместных событий равна произведению их вероятностей;

Б. вероятность совместного появления независимых событий равна произведению их

вероятностей;

В. произведение вероятностей наступления случайного события A и противоположного ему события Ā равна 1;

Г. произведение вероятностей наступления случайного события A и противоположного ему события Ā равна 0.

 

22. Сумма вероятностей наступления случайного события A и противоположного ему события Ā равна:

 

А. 0.

Б. 0,5.

В. 1.

Г. Зависит от условий испытания.

 

23. Какие значения может принимать функция плотности вероятности непрерывной случайной величины:

 

А. любые положительные значения;

Б. от 0 до 1;

В. любые неотрицательные значения;

Г. от -1 до 1.

 

24. Сумма вероятностей наступления случайного события A и противоположного ему события Ā равна:

 

А. 0;

Б. 0,5;

В. 1;

Г. зависит от условий испытания.

 

 

25. Если событие обязательно происходит при каждом испытании, то оно называется:

 

А. невозможным;

Б. достоверным;

В. случайным;

Г. независимым.

 

26. Укажите формулу для определения дисперсии непрерывной случайной величины:

      А.                               В.

 

      Б.                                     Г.

 

 

 

27. Объемом выборки называется:

 

А. Общее число объектов в генеральной совокупности, возведенное в 3-ю степень.

Б. Общее число объектов в выборочной совокупности, возведенное в 3-ю степень.

В. Общее число объектов в генеральной совокупности.

Г. Общее число объектов в выборочной совокупности.

 

 

28. Статистическим распределением называется:

 

А. перечень вариант;

Б. перечень вариант или интервалов и соответствующих частот;

В. перечень вариант или интервалов и соответствующих вероятностей;

Г. перечень значений случайной величины и соответствующих вероятностей.

 

29. Площадь гистограммы относительных частот равна:

 

А. Объему выборки;

Б. Сумме вариант;

В. Сумме относительных частот;

Г. 1.

 

 

30. Выборочная совокупность – это:

 

А. ограниченное число объектов, выбранных случайным образом из генеральной совокупности;

Б. ограниченное число объектов, выбранных неслучайным образом из генеральной совокупности;

В. вся совокупность исследуемых объектов;

Г. ограниченное число объектов, выбранных по определенному правилу из генеральной совокупности.

 

31. Мода равна:

 

А. варианте, которая расположена в начале статистического распределения;

Б. варианте, которая расположена в середине статистического распределения;

В. варианте, которой соответствует наибольшая частота;

Г. варианте, которая расположена в конце статистического распределения.

 

 

32. Выборочное среднее квадратическое отклонение определяют по формуле:

А. ;

Б.

В.

Г. .

 

33. При неограниченном увеличении объема выборки точечные оценки стремятся:

А. к нулю;

Б. к истинным значениям соответствующих генеральных характеристик;

В. к бесконечности;

Г. к истинным значениям характеристик случайной величины.

 

 

34. Полигоном относительных частот называют:

А. ломанную линию, отрезки которой соединяют точки ;

Б. ломанную линию, отрезки которой соединяют точки ;

В. фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длиной Dx, а высотами - отношения ;

Г. фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длиной Dx, а высотами - отношения .

 

35. Выборочная средняя определяется по формуле:

А. ;                                              В. ;

 

Б. ;                                    Г. .

 

36. В каком соотношении находятся количество элементов выборочной совокупности (Nвыб. и генеральной совокупности (Nген)?

 

А. ;                                                       В. ;

 

Б. ;                                                       Г. .

 

 

37. Чему равна сумма доверительной вероятности и уровня значимости?

 

А. 1;

Б. неотрицательному числу;

В. 0;

Г. какому-то числу от 0 до 1.

 

 

38. Полигоном частот называют:

А. ломаную линию, отрезки которой соединяют точки ;

Б. ломаную линию, отрезки которой соединяют точки ;

В. фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длиной Dx, а высотами - отношения ;

Г. фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длиной Dx, а высотами - отношения .

 

 

39. Площадь гистограммы частот равна:

 

А. Объему выборки;

Б. Сумме вариант;

В. Сумме относительных частот;

Г. 1.

 

 

40. Медиана равна:

 

А. варианте, которая расположена в начале статистического распределения;

Б. варианте, которая расположена в середине статистического распределения;

В. варианте, которая имеет относительную частоту, равную 0,5.

Г. варианте, которая расположена в конце статистического распределения.

 

 

41. Как называется численное значение признака?

 

А. объемом выборки;

Б. генеральной совокупностью;

В. вариантой;

Г. средним значением.

 

42. Выбор коэффициента Стьюдента зависит от:


А. Доверительной вероятности и средней выборочной;
Б. Моды и уровня значимости;
В. Доверительной вероятности и объема выборки;
Г. Генеральной средней и уровня значимости.

 

 

43. Дан ряд значений: 4, 5, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 3. Чему равна относительная частота варианты 4?

 

А. 3;

Б. 4/9;

В. 1/3;

Г. 3/4.

 

44. Что является центром при построении доверительного интервала для генеральной средней?

 

А. относительная частота;

Б. выборочная дисперсия;

В. выборочная средняя;

Г. исправленная выборочная дисперсия.

 

45. Гистограммой относительных частот называют:

 

А. фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длиной Dx, а высотами - отношения .

Б. ломанную линию, отрезки которой соединяют точки .

В. ломанную линию, отрезки которой соединяют точки .

Г. фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длиной Dx, а высотами - отношения .

 

46. Что является точечной оценкой математического ожидания генеральной совокупности?

 

А. выборочная дисперсия;

Б. выборочная средняя;

В. относительная частота;

Г. исправленная выборочная дисперсия.

 

47. Интервал, в котором с определенной вероятностью находится генеральная средняя, называется:

 

А. доверительной вероятностью;

Б. доверительным интервалом;

В. генеральной дисперсией;

Г. генеральным средним квадратическим отклонением.

 

48. Интервальной оценкой генеральной средней называют:

 

А. Интервал, в котором с определенной вероятностью находится генеральная средняя;

Б. Интервал, в котором находится медиана;

В. Интервал, ширина которого равна генеральной дисперсии;

Г. Интервал, ширина которого равна генеральному среднему квадратическому отклонению.

 

 

49. Доверительная вероятность – это:

 

А. значение вероятности, которому можно доверять;

Б. значение вероятности достоверного случайного события;

В. вероятность того, что точечная оценка характеристики генеральной совокупности совпадает с истинным значением этой характеристики;

Г. вероятность того, что истинное значение оцениваемой величины находится внутри доверительного интервала.

 

  

 

 49.Объемной скоростью течения жидкости Q называется:

 

А. Масса жидкости, протекающая в единицу времени через поперечное

      сечение потока Q = m/t.

 Б. Объем жидкости, протекающей в единицу времени через поперечное 

      сечение потока Q = V/t

 В. Отношение массы жидкости, протекающей в единицу времени через

      поперечное сечение потока к ее объему Q = m/V

 Г.  Удельный объем жидкости.

 

 

50. Линейной скоростью движения жидкости v называется:

 

А. Число молекул в единице объема движущейся  жидкости.

Б.  Скорость поступательного движения отдельной молекулы.

В.  Средняя скорость направленного поступательного движения частиц жидкости.

Г.  Число молекул жидкости, проходящих через поперечное сечение потока в  

      единицу времени.

 

 

51. Связь между линейной v и объемной Q  скоростями выражается формулой:

А.   Q = S×v, где S – площадь поперечного сечения потока

Б.   Q×v =S

В.   Q×S = v

Г.   Q = v×t

 

 

52. Как объемная скорость установившегося течения жидкости в трубе переменного сечения зависит от площади поперечного сечения трубы?

 

А. Чем меньше площадь сечения, тем меньше объемная скорость.

Б. Чем меньше площадь сечения, тем больше объемная скорость.

В. Чем больше площадь сечения, тем меньше объемная скорость.

Г.  Объемная скорость не зависит от  площади поперечного сечения трубы.

 

 

53. Как линейная скорость движения жидкости в трубе переменного сечения при установившемся течении зависит от диаметра трубы?

 

А. Чем меньше диаметр трубы, тем меньше скорость.

Б. Чем меньше диаметр трубы, тем больше скорость.

В. Чем больше диаметр, тем больше скорость.

Г.  Линейная скорость не зависит от диаметра трубы.

 

 

 

54. Градиентом скорости течения жидкости g называют отношение:

 

А.  g = dv/dt

Б.  g = dv/dx

В.  g = dv/ds

Г.  g = dx/dt

 

 

55. Сила трения между двумя слоями движущейся жидкости (основной закон  вязкого течения жидкости - закон Ньютона)  с вязкостью h , площадью S, и  градиентом скорости dv/dx  имеет вид:

 

А.  F = - (dv/dx)×l

Б.   F = - (dv/dx)×S

В.   F = (dv/dt)×S

Г.   F = (dv/dx)×S

 

 

56. Единица измерения вязкости в системе СИ:

 

А.  Па×с

Б.  Па×с2

В.  Па/с

Г.  Па×м2

 

 

57.  Как изменяется вязкость жидкости при повышении температуры?

 

А. Вязкость не меняется.

Б. Вязкость увеличивается.

В. Вязкость уменьшается.

Г. У одних жидкостей вязкость уменьшается, у других увеличивается.

 

 

58. По закону Пуазейля  объемная скорость Q течения жидкости c вязкостью h по трубе радиуса R, длиной l   и разностью давлений на концах трубы  DP определяется формулой:

 

А.  Q = (pR4/8Sl)×DP

Б.  Q = (pR2/8hl)×DP

В.  Q = (pR4/8hl)×DP

Г.  Q = (pR4/h)×DP

 

59. Какое течение жидкости называется ламинарным?

 

А. Течение, при котором линейная скорость постоянна  во всех точках 

     потока.

Б. Течение, при котором объемная скорость одинакова  во всех сечениях

    потока.

В. Течение, при котором скорость потока постепенно падает до нуля.

Г. Упорядоченное течение, при котором отдельные слои жидкости текут не

    перемешиваясь  друг с другом.

 

60. Закон Бернулли утверждает, что в текущей жидкости статическое давление:

 

А. Больше там, где скорость движения жидкости меньше.

Б.  Больше там, где скорость движения жидкости больше.

В.  меньше там, где скорость движения жидкости меньше

Г.  не зависит от скорости течения.

 

61. Какое движение жидкости (или газа) называется турбулентным?

 

А. Движение, при котором линейная скорость частиц жидкости различна в 

     различных сечениях потока.

Б. Движение, при котором температура жидкости различна в различных

    сечениях потока.

В. Любое движение жидкости с высокой скоростью.

Г.  Движение, при котором в жидкости возникают многочисленные

       завихрения.

 

 

62. Какой параметр в формуле числа Рейнольдса выступает в качестве

критического размера при течении жидкости по трубе?

 

А. Длина трубы, по которой течет жидкость.

Б. Диаметр трубы, по которой течет жидкость.

В. Размеры молекул жидкости.

Г. Отношение длины трубы к диаметру.

 

 

63. Что такое поверхностно-активные вещества?

 

А. Вещества, способные адсорбироваться на границе раздела двух фаз,

         понижая ее поверхностное натяжение.

Б. Вещества, которые повышают поверхностное натяжение.

В. Вещества, которые понижают температуру кипения.

Г. Вещества, которые уменьшают плотность жидкости.

 

 

64. Как поверхностно-активные вещества влияют на поверхностное

натяжение жидкости?

 

А. Не влияют.

Б. Увеличивают.

В. Уменьшают.

Г. У разных жидкостей по-разному.

 

 

65. Как изменяется поверхностное натяжение жидкости с повышением температуры?

 

А. С увеличением температуры коэффициент поверхностного натяжения

     растет.

Б.  С увеличением температуры коэффициент поверхностного натяжения

     уменьшается.

В. С увеличением температуры коэффициент поверхностного натяжения не

      изменяется.

Г. С увеличением температуры коэффициент поверхностного натяжения  у

       разных жидкостей изменяется по-разному.

 

 

 

66. Известно, что кровь является неньютоновской жидкостью, то есть ее вязкость

изменяется в зависимости от градиента скорости в потоке.

Это прежде всего объясняется тем, что:

 

А. Плазма крови обладает высокой вязкостью.

Б. Форменные элементы крови образуют крупные агрегаты – "монетные столбики".

В. Форменные элементы крови разнообразны по форме и размерам.

Г. Плазма крови обладает низкой вязкостью.

 

 

67. При течении жидкости по трубам гидродинамическое сопротивление определяется формулой:

 

А. pР4/8hl

Б. 8hl/pR4

B. 8pP4lh

Г. 10pR2/hr

 

 

68. Идеальной жидкостью называется:

 

А. Несжимаемая и не имеющая вязкости жидкость

Б. Жидкость, течение которой подчиняется уравнению Ньютона

В. Жидкость, молекулы которой не взаимодействуют между собой

Г. Жидкость, состоящая из однородных недеформируемых частиц.

 

 

69. Уравнение неразрывности струи имеет вид:

 

А. v1×Q1 = v2×Q2

Б.  v1×S1 = v2×S2

В.  S1×S1 = S2×S2

Г.  v1 / S1 = v2 / S2

 

 

70.  Закон Бернулли гласит, что:

 

А. Статическое давление в установившемся потоке идеальной жидкости есть величина   

     постоянная.

Б.  Динамическое давление равно статическому в любом сечении установившегося потока.

В.  Разность динамического и статического давления равна гидродинамическому давлению.

Г.  Сумма гидродинамического, статического и динамического давлений в установившемся 

      потоке идеальной жидкости есть величина постоянная.

 

 

71.  При движении тел сферической формы в жидкости или газе сила сопротивления F 

      равна:

 

А.  F = – 9×h×R4× v

Б.  F = 3×v2×R×r

В.  F = - 6×p×h×R×v

Г.  F = 8×p× R2×v×r

 

 

72. Жидкости – это вещества, для которых соотношение между средней кинетической энергией частиц и их потенциальной энергией имеет вид:

А.  Wпот  » Wкин

Б.   Wпот << Wкин

В.   Wпот >> Wкин

Г.   Wпот ¹ 0, Wкин » 0

 

 

77.  Ламинарное течение жидкости переходит в турбулентное при:

 

А.  Повышении температуры.

Б.  При увеличении скорости течения.

В.  При повышении давления.

Г.  При уменьшении скорости течения жидкости.

 

 

79.  Кинематической вязкостью жидкости называется отношение:

 

А.  Плотности жидкости r к ее динамической вязкости h

Б.  Динамической вязкости h жидкости к линейной скорости течения жидкости v.

В.  Динамической вязкости h жидкости к ее плотности r.

Г.  Динамической вязкости h жидкости к объемной скорости ее течения  Q.

 

 

80.  Дополнительное давление Dр под искривленной (сферической с радиусом кривизны R) поверхностью жидкости  определяется по формуле Лапласа, имеющей вид:

 

А.  Dр = 2s R

Б.   Dр = 2s / R

В.  Dр = 2R / s

Г.  Dр = s / 2R

 

 

81. Число Рейнольдса Re  зависит от плотности жидкости r, скорости ее течения v, критического размера d, вязкости жидкости  и определяется  формулой:

 

АRe = r v d /h

БRe = r v/hd

ВRe = r /hv d

Г.  Re = r h/v d

 

 

82.  Если число Рейнольдса превышает критическое значение, то:

 

А.  Течение жидкости имеет ламинарный характер.

Б.  Характер течения жидкости определить нельзя.

В.  Течение жидкости называется установившимся.

Г.  Течение жидкости имеет турбулентный характер.

 

 

83. Критической скоростью течения жидкости называется скорость,

 

А. При превышении которой ньютоновская жидкость не подчиняется закону Ньютона.

Б. При превышении которой турбулентное течение жидкости переходит в ламинарное.

В. При превышении которой ламинарное течение жидкости переходит в турбулентное.

Г.  При превышении которой вязкость жидкости резко падает.

 

 

294. На точечный электрический заряд 4.10-10 Кл электрическое поле действует с силой

10-6 Н. Чему равна напряженность электрического поля в точке нахождения заряда?

 

А. 4.10-16 В/м.

Б. 4.10-4 В/м.

В. 2,5.103 В/м.

Г. 2,5.1015 В/м.

 

 

295. Напряженность электрического поля в точке нахождения заряда 6.10-6 Кл равна 1,5.103 В/м. Чему равна сила, действующая на этот заряд?

 

А. 2,5.10-9 Н.

Б. 9.10-3 Н.

В. 4,5.10-3 Н.

Г. 4.10-9 Н.

 

 

 

296. Как изменится модуль силы взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние между ними уменьшить в 2 раза, а один из зарядов увеличить в 2 раза?

 

А. Уменьшится в 2 раза.

Б. Увеличится в 8 раз.

В. Увеличится в 4 раза.

Г. Не изменится.

 

 

297. Направление вектора напряженности электрического поля совпадает с направлением силы, действующей на:

 

А. Незаряженный металлический шар, помещенный в поле.

Б. Отрицательный пробный заряд, помещенный в поле.

В, Положительный пробный заряд, помещенный в поле.

Г. Ответа нет, так как напряженность – скалярная величина.

 

 

298. Силовая линия электрического поля – это:

 

А. Линия, вдоль которой в поле будет двигаться положительный заряд.

Б. Линия, вдоль которой в поле будет двигаться отрицательный заряд.

В. Светящаяся линия в воздухе, которая видна при большой напряженности поля.

Г. Воображаемая линия, в каждой точке которой напряженность поля направлена по касательной к этой линии.

 

 

299. Заряд + 10-3 Кл под действием сил электростатического поля перемещается из точки 1 в точку 2, при этом поле совершает работу 3 Дж. Чему равна разность потенциалов между точками φ12?

 

А. – 3000 В.

Б. + 3000 В.

В. + 3.10-3 В.

Г. + 0,33.10-3 В.

 

 

300. В однородном электрическом поле с напряженностью 300 В/м положительный заряд перемещается на 2 см перпендикулярно к линиям напряженности. Чему равна разность потенциалов между этими точками?

 

А. 0 В.

Б. 6 В.

В. 150 В.

Г. 15000 В.

 

 

 

 

 

301. В магнитном поле с индукцией В = 4 Тл движется электрон со скоростью v = 107 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Чему равен модуль силы F, действующей на электрон со стороны магнитного поля?

 

А. 0,4.10-12 Н.

Б. 6,4.10-12 Н.

В. 0,4.10-26 Н.

Г. 6,4.10-26 Н.

 

 

302. Магнитное поле можно обнаружить по его действию на:

1) …. неподвижный заряд;

2) … проводник с током.

 

А. Только 1.

Б. Только 2.

В. 1 и 2.

Г. Оба ответа неправильны.

 

 

303. Направление индукции магнитного поля…

 

А. Отсутствует, так как это скалярная величина.

Б. Совпадает с направлением силы, действующей со стороны магнитного поля на двигающийся положительный заряд.

В. Совпадает с направлением силы, действующей со стороны магнитного поля на двигающийся отрицательный заряд.

 

 

304. Частица влетела в однородное магнитное поле со скоростью v, при этом на нее начала действовать сила F. Если в ту же точку поля под тем же углом эта частица влетит со скоростью в 2 раза большей, то сила, действующая на нее, будет равна:

 

А. F.

Б. 2F.

В. 4F.

Г. F/2.

 

 

305. Явление электромагнитной индукции – это:

 

А. Возникновение ЭДС в проводнике, помещенном в магнитное поле.

Б. Возникновение ЭДС в контуре при изменении потока вектора магнитной индукции через него.

В. Совмещение в пространстве векторов напряженности электрического поля и индукции магнитного поля.

Г. Возникновение магнитного поля вокруг проводника с током.

 

 

 

 

306. За 2 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно увеличился от 2 до 8 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке?

 

А. 3 В.

Б. 6 В.

В. 12 В.

Г. 2 В.

 

 

307. В компьютере при считывании информации с жесткого диска происходит возникновение импульса тока в считывающей головке при прохождении около нее намагниченного участка диска. Импульс тока возникает при этом благодаря явлению…

 

А. Самоиндукции.

Б. Электромагнитной индукции.

В. Термоэлектронной эмиссии.

Г. Радиоактивности.

 

 

308. Магнитное поле можно обнаружить по воздействию на: 1) Постоянные магниты; 2) Провода с постоянным током; 3) Летящие с постоянной скоростью заряженные частицы.

 

А. Только 1.

Б. Только 2.

В. Только 3.

Г. Все ответы правильные.

 

 

309. В однородное магнитное поле влетает нейтрон перпендикулярно направлению вектора магнитной индукции. Если не учитывать воздействие силы тяжести, его траектория:

 

А. Парабола.

Б. Окружность.

В. Прямая.

Г. Гипербола.

 

 

310. На провод с током, расположенный под углом α = 30о к вектору индукции однородного магнитного поля, действует сила F. При увеличении угла α в 2 раза на провод будет действовать сила:

 

А. 0.

Б. 2F.

В. F/2.

Г. .

 

 

311. Напряженность однородного электрического поля равна Е. В него перпендикулярно силовым линиям влетает частица с зарядом q так, что смещается на расстояние х в направлении вдоль силовой линии и на y в поперечном направлении. При этом поле совершает работу:

 

А. Eqx.

Б. Eqy.

В. Eq(x+y).

Г. Eq(x+y)2.

 

 

312. Для расчета работы при перемещении с постоянной скоростью заряда q из точки 1 в точку 2 в электростатическом поле необходимо знать:

 

А. Потенциал точки 1.

Б. Потенциал точки 2.

В. Разность потенциалов точек 1 и 2 (+).

Г. Разность потенциалов точек 1 и 2 и траекторию, по которой происходит перемещение.

 

 

313. Магнитное поле может быть:

 

А. Только потенциальным.

Б. Только вихревым.

В. Ни тем, ни другим.

Г. И тем, и другим.

 

 

314. Электрическое поле может быть:

 

А. Только потенциальным.

Б. Только вихревым.

В. Ни тем, ни другим.

Г. И тем, и другим, в зависимости от источников.

 

 

315. Работа по перемещению электрического заряда в вихревом электрическом поле:

 

А. Зависит от траектории, по которой происходит перемещение.

Б. Зависит только от положения начальных и конечных точек перемещения.

В. Оба ответа могут быть правильными, в зависимости от условий.

 

 

316. Электрон влетает в однородное магнитное поле. Его траектория - …

 

А. Прямая.

Б. Окружность.

В. Винтовая линия.

Г. Любая из названных линий в зависимости от угла между векторами начальной скорости и магнитной индукции.

 

 

 

 

 

317. Чем объясняется взаимное притяжение двух параллельных проводников, по которым протекают постоянные электрические токи в одном направлении?

 

А. Электростатическим взаимодействием электрических зарядов.

Б. Действием магнитного поля одного электрического тока на другой электрический ток.

В. Действием электромагнитных волн, излучаемых одним электрическим током, на второй электрический ток.

Г. Взаимодействием магнитных полей двух электрических токов.

 

 

318. Как изменится по модулю сила напряженность электрического поля точечного заряда при увеличении расстояния от заряда в 4 раза?

 

А. Уменьшится в 4 раза.

Б. Уменьшится в 16 раз.

В. Увеличится в 4 раза.

Г. Увеличится в 16 раз.

 

 

319. При перемещении электрического заряда q между точками с разностью потенциалов 6 В силы, действующие на заряд со стороны электрического поля, совершили работу 3 Дж. Чему равен заряд q?

 

А. 0,5 Кл.

Б. 2 Кл.

В. 18 Кл.

Г. По условию задачи заряд определить невозможно.

 

 

320. В какую сторону и как будет двигаться первоначально неподвижный протон, помещенный в постоянное во времени магнитное поле с индукцией В?

 

А. По направлению вектора В, равномерно.

Б. По направлению вектора В, равноускоренно.

В. Против направления вектора В, равноускоренно.

Г. По окружности в плоскости, перпендикулярной вектору В, с постоянной по модулю скоростью.

Д. Останется неподвижным.

 

 

321. При внесении магнита в катушку с замкнутыми выводами в ней возникает электрический ток. Как называется это явление?

 

А. Электромагнитная индукция.

Б. Электростатическая индукция.

В. Магнитная индукция.

Г. Самоиндукция.

 

 

 

 

 

322. Какая из формул, приведенных ниже, выражает закон электромагнитной индукции?

 

А.

Б. (+)

В.

Г.

 

 

323. Чему равна энергия магнитного поля катушки индуктивностью 2 Гн при силе тока

3 А?

 

А. 6 Дж.

Б. 3 Дж.

В. 9 Дж.

Г. 12 Дж.

 

 

324. Какое из перечисленных ниже свойств не относится к электростатическому полю?

 

А. Линии напряженности начинаются и оканчиваются на электрических зарядах.

Б. Работа сил поля при перемещении заряда по любому замкнутому контуру равна нулю.

В. Поле обладает запасом энергии.

Г. Работа сил поля при перемещении заряда по замкнутому контуру может быть не равна нулю.

 

 

325. Какое из перечисленных ниже свойств не относится к вихревому (индукционному) электрическому полю?

 

А. Линии напряженности не связаны с электрическими зарядами.

Б. Работа сил поля при перемещении заряда по любому замкнутому контуру равна нулю.

В. Поле обладает запасом энергии.

Г. Работа сил поля при перемещении заряда по замкнутому контуру может быть не равна нулю.

 

 

326. Два электрона движутся параллельно со скоростями v1 и v2 на расстоянии r друг от друга. Зависят ли силы электрического и магнитного взаимодействия электронов от модулей скоростей их движения?

 

А. Не зависят.

Б. Зависят обе силы.

В. Сила магнитного взаимодействия не зависит, сила электрического взаимодействия зависит.

Г. Сила магнитного взаимодействия зависит, сила электрического взаимодействия  не зависит.

 

 

327. Как нужно расположить проводник с током в магнитном поле для того, чтобы сила, действующая на него со стороны магнитного поля, была максимальной?

 

А. Параллельно линиям индукции.

Б. Под углом 45о к линиям индукции.

В. Перпендикулярно линиям индукции.

Г. При любом расположении сила будет одинаковой.

 

 

328. Ток проводимости – это:

 

А. Переменное магнитное поле.

Б. Переменное электрическое поле.

В. Направленное движение электрических зарядов.

 

 

329. Ток смещения – это:

 

А. Переменное магнитное поле.

Б. Переменное электрическое поле.

В. Направленное движение электрических зарядов.

 

 

330.  Напряженность поля точечного заряда q  на расстоянии r от него равна:

 

А.  E = q2/4peoer

Б.  E = q2/4peoer2

В.  E = q/4peoer2

Г.  E = q2/2peoer

 

 

331. Принцип суперпозиции электрических полей заключается в следующем:

 

А.  Напряженность электрического поля системы неподвижных точечных зарядов равна векторной сумме напряженностей, создаваемых в данной точке каждым из зарядов в отдельности.

Б.  Электрическое поле внутри проводника равно нулю.

В.  Поток вектора напряженности электрического поля через замкнутую поверхность равен сумме зарядов, находящихся внутри нее.

Г.  Алгебраическая сумма зарядов замкнутой системы есть величина постоянная.

 

 

332.  Работа, совершаемая над электрическим зарядом силами электрического поля равна:

 

А. Произведению заряда на напряженность электрического поля.

Б.  Отношению напряженности электрического поля к величине заряда.

В.  Произведению заряда на убыль потенциала.

Г.  Произведению заряда на потенциал электрического поля.

 

 

 

 

333.  Потенциал поля точечного заряда q  на расстоянии r от него равна:

 

А. f = qr2

Бf = q/4peoer2

Вf = q/4peoer

Гf = q2/4peoer2

 

 

334.  Заряд электрического конденсатора равен:

 

А.  q = C/U

Б.  q = CU2/2

В.  q = C2U/2

Г.  q = CU

 

 

335.  Объемная плотность энергии электрического поля равна:

 

А. w = CU2/2

Б.  w = E2/2

В.  w = CU

Г.  w = eoeE2/2

 

 

336.  Плотностью электрического тока называется:

 

А. Векторная величина, равная по модулю отношению силы тока, текущего по проводнику, к площади поперечного сечения проводника.

Б. Скалярная величина, численно равная заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени.

В. Сила, действующая на единичный положительный заряд.

Г.  Электрическая энергия единицы объема проводника.

 

 

337.  Заряженная частица влетает в однородное магнитное поле под углом a к направлению поля, причем  0 <  a  < p/2. Она будет двигаться:

 

А. По прямой.

Б.  По окружности.

В.  По параболе.

Г.  По винтовой линии вдоль силовых линий магнитного поля.

 

 

338.  На проводник с током в магнитном поле действует:

 

А. Сила Кулона.

Б.  Сила Ампера.

В.  Сила Лоренца.

Г.  Центробежная сила.

 

 

 

339. На заряд, движущийся в магнитном поле, действует:

 

А. Сила Кулона.

Б.  Сила Ампера.

В.  Сила Лоренца.

Г.  Центробежная сила.

 

 

340. Для величины магнитной проницаемости ферромагнетиков справедливо следующее соотношение:

 

А.  m >> 1

Б.  m << 1

В.  m » 1

Г.  0 <  m < 1

 

 

341.  Из данных выражений: 1. ei = - dФ/dt;   2. ei = IS;   3. ei = -LdI/dt;  4. ei  = LI2/2 для ЭДС электромагнитной индукции и ЭДС самоиндукции справедливы следующие:

 

А. 1 и 2

Б.  2 и 3

В.  3 и 4

Г.  1 и 3

 

 

342.  Энергия магнитного поля проводника с индуктивностью L, по которому течет ток I, равна:

 

А. W = LI

Б. W = 2LI

В. W = LI2/2

Г. W = IL2/2

 

 

343. Объемная плотность энергии магнитного поля с напряженностью Н и магнитной индукцией В равна:

 

А. w = mmоH

Б. w = mmоB

В. w = HB

Г. w = BH/2

 

 

344. Для воды характерна:

 

А. Электронная поляризация.

Б.  Деформационная поляризация.

В.  Ионная поляризация.

Г.  Ориентационная поляризация.

 

 

345. Диэлектрики не проводят электрический ток потому, что:

 

А. В диэлектриках отсутствуют свободные носители заряда.

Б.  В диэлектриках имеется равное количество положительных и отрицательных зарядов.

В.  В диэлектриках имеются только положительные свободные заряды.

Г.  В диэлектриках имеются только отрицательные свободные заряды.

 

 

346. Удельная электропроводность численно равна:

 

А. Величине заряда, протекающего через поперечное сечение проводника в единицу  

     времени.

Б.  Величине, обратной удельному сопротивлению.

В.  Силе, действующей на единичный положительный заряд, помещенный в 

      электрическое поле.

Г.  Удельному сопротивлению.

 

 

347. Магнитный поток Ф ( поток  вектора магнитной индукции ) через некоторую площадку S, расположенную перпендикулярно вектору В, равен:

 

А. Ф = В/S

Б. Ф = ВS

В. Ф = 0,5В/S

Г. Ф = 0,5ВS

 

 

348. Если некоторая плоская площадка S расположена в магнитном поле параллельно вектору магнитной индукции В, то магнитный поток Ф через эту площадку равен:

 

А. Ф = В/S

Б.  Ф = 1

В.  Ф = 0,5В/S

Г.  Ф = 0

 

 

349.  Электрическое поле действует:

 

А. Только на неподвижные заряды.

Б.  Только на движущиеся заряды.

В.  На все заряды, независимо от их скорости.

 

 

350.  Постоянное магнитное поле действует:

 

А.  Только на движущиеся заряды.

Б.  Только на неподвижные заряды.

В.  На все заряды, независимо от их скорости.

Г.  Вообще не действует на электрические заряды.

 

 

351. Работа однородного магнитного поля с магнитной индукцией В  по перемещению проводника, по которому течет ток I равна:

 

АА = I×Ф

Б.  A = DI×B

В.  A = I×DФ

Г.  A = I×DB

 

 

352. Работа, которую совершает сила Лоренца Fл, действующая на заряд q, движущийся в магнитном поле, равна:

 

А.  А = Fл×q

Б.  А = 0

В.  А = Fл /q

Г.  А = Fл /q2

 

 

353. Источником магнитного поля являются:

 

А. Магнитные заряды.

Б.  Неподвижные электрические заряды.

В.  Движущиеся электрические заряды.

Г.  Как движущиеся, так и неподвижные заряды.

 

 

354.  На заряд, помещенный в электрическое поле действует:

 

А.  Центробежная сила.

Б.  Сила Лоренца.

В.  Сила Ампера.

Г.  Сила Кулона.

 

 

355.  Заряд некоторого проводника равен   q1 = 17,6×10-19 Кл (заряд электрона равен    q = 1,6×10-19 Кл). Какой из нижеприведенных зарядов невозможно перенести  с этого проводника на другой:

 

А. 16×10-19 Кл

Б. 1,6×10-19 Кл

В. 14,4×10-19 Кл

Г.  2,8×10-19 Кл

 

 

356. Если изолированный проводник поместить в электрическое поле с напряженностью Е = 10 В/м, то напряженность поля Е внутри проводника будет равна:

 

А. Е = 1 В/м.

Б.  Е = 10 В/м.

В.  Е = 0.

Г.  Данных для ответа на вопрос не достаточно.

 

 

357. Мягкий провод, свитый в спираль, подвешен за один конец. Что произойдет, если по спирали пропустить электрический ток:

 

А. Спираль растянется.

Б. Спираль сожмется.

В. Эффект зависит от направления тока.

Г.  Для ответа недостаточно данных.

 

 

358. Одинаковую ли работу нужно совершить для того , чтобы вставить магнит в катушку в случаях, когда 1) ее обмотка замкнута и 2) обмотка разомкнута:

 

А. Одинаковую.

Б.  В первом случае совершенная работа больше.

В.  В первом случае совершенная работа меньше.

Г.  Для ответа недостаточно данных.

 

 

359.  Замкнутое кольцо движется в однородном магнитном поле поступательно 1) вдоль линий магнитной индукции, 2) перпендикулярно к ним. В каком случае в кольце возникнет индукционный ток:

 

А. Во втором случае.

Б. В первом случае.

В. В обоих случаях.

Г. Ни в одном из обоих.

 

 

360. Магнитная проницаемость парамагнетиков:

 

А. μ > 1

Б. μ< 1

В. μ= 1

Г. μ>> 1

 

 

361. Магнитная проницаемость диамагнетиков:

 

А. μ > 1

Б. μ< 1

В. μ= 1

Г. μ>> 1

 

 

362. Магнитная проницаемость ферромагнетиков:

 

А. μ > 1

Б.  μ< 1

В.  μ= 1

Г.  μ>> 1

 

 

363. При увеличении напряженности электрического поля в 2 раза объемная плотность энергии электрического поля увеличилась:

 

А. В 2 раза.

Б. В 4 раза.

В. В 8 раз.

 

 

364. При увеличении частоты электромагнитного поля импеданс живой ткани:

 

А. Увеличивается.

Б. Уменьшается.

В. Остается постоянным.              

 

 

365. Основными составляющими импеданса живой ткани являются:

 

А. Активное и индуктивное сопротивления.

Б. Активное и емкостное сопротивления.

В. Индуктивное и емкостное сопротивления.

 

 

366. Напряженность электрического поля увеличилась в два раза. Как изменился вектор поляризации?

 

А. Увеличился в два раза.

Б. Уменьшился в два раза.

В. Увеличился в четыре  раза.

Г. Уменьшился в четыре раза.

 

 

367. Напряженность электрического поля в диэлектрике:

 

А. Больше напряженности поля в вакууме.

Б. Меньше напряженности поля в вакууме.

В. Равна напряженности поля в вакууме.

Г. Равна нулю.

 

Правильный ответ: Б.

Степень сложности 2. Раздел 3. Тема 6.

 

368. Напряженность электрического поля в проводнике:

 

А. Больше напряженности поля в вакууме.

Б. Меньше напряженности поля в вакууме.

В. Равна напряженности поля в вакууме.

Г. Равна нулю.

 

 

 

 

369. Магнитная индукция в парамагнетике:

 

А. Равна магнитной индукции в вакууме.

Б. Больше магнитной индукции в вакууме.

В. Меньше магнитной индукции в вакууме.

Г. Много больше магнитной индукции в вакууме.

 

 

370. Магнитная индукция в диамагнетике:

 

А. Равна магнитной индукции в вакууме.

Б. Больше магнитной индукции в вакууме.

В. Меньше магнитной индукции в вакууме.

Г. Много больше магнитной индукции в вакууме.

 

 

371. Магнитная индукция в ферромагнетике:

 

А. Равна магнитной индукции в вакууме.

Б. Больше магнитной индукции в вакууме.

В. Меньше магнитной индукции в вакууме.

Г. Много больше магнитной индукции в вакууме.

 

 

374. Единицами измерения удельной электропроводности являются:

 

А. Сименс/метр.

Б. Ом/метр.

В. Сименс·метр.

Г. Ом·метр.

 

 

375. Силовой характеристикой электрического поля является:

 

А. Потенциал электрического поля.

Б. Напряженность электрического поля.

В. Градиент объемной плотности энергии электрического поля.

 

 

376. Энергетической характеристикой электрического поля является:    

 

А. Потенциал электрического поля.

Б. Напряженность электрического поля.

В. Градиент объемной плотности энергии электрического поля.

 

 

377. Протон влетает в магнитное поле, силовые линии которого параллельны скорости протона. Как изменится его скорость?

 

А. Увеличится.

Б. Уменьшится.

В. Останется постоянной.

 

 

384. Электрический диполь в неоднородном электрическом поле:

 

А. Втягивается в область поля с высокой напряженностью.

Б. Выталкивается из области поля с высокой напряженностью.

В. Совершает вращательное движение.

 

 

385. Ток проводимости может существовать:

 

А. В вакууме.

Б. В диэлектрике.

В. В ионизированном газе.

 

 

386. Какой процесс в веществе называется поляризацией?

 

А. Образование собственного электрического поля, направленного против внешнего поля.

Б. Образование собственного магнитного поля, направленного против внешнего поля.

В. Образование собственного электрического поля, направленного по внешнему полю.

Г. Образование собственного магнитного поля, направленного по внешнему полю.

 

 

387. Что называется дисперсией величин, характеризующих электрические свойства сред?

 

А. Зависимость от длины волны.

Б. Зависимость от температуры.

В. Зависимость от частоты.

 

 

391. Какие элементы биологической ткани создают емкостное сопротивление электрическому току?

 

А. Цитоплазма.

Б. Мембраны.

В. Оба ответа правильные.

Г. Оба ответа неправильные.

 

 

392. Наличие у биологических мембран емкостных свойств подтверждается тем, что

 

А. Сила тока опережает по фазе приложенное напряжение.

Б. Сила тока отстает по фазе от приложенного напряжения.

В. Сила тока совпадает по фазе с приложенным напряжением.

 

394. Какие заряды называются свободными?

 

А. Заряды, перемещающиеся в пределах атома.

Б. Заряды, перемещающиеся в пределах молекулы.

В. Заряды, перемещающиеся на расстояние, превышающее размеры атома.

Г. Заряды, перемещающиеся на расстояние, превышающее размеры молекулы.

 

395. Какие заряды называются связанными?

 

А. Заряды, перемещающиеся в пределах атома.

Б. Заряды, перемещающиеся в пределах молекулы.

В. Заряды, перемещающиеся на расстояние, превышающее размеры атома.

Г. Заряды, перемещающиеся на расстояние, превышающее размеры молекулы.

 

 

396. Какие вещества называют проводниками?

 

А. Вещества, имеющие связанные заряды.

Б. Вещества, имеющие свободные заряды.

В. Вещества, проводимость которых не зависит от состояния зарядов.

 

 

397. Какие вещества называют диэлектриками?

 

А. Вещества, имеющие связанные заряды.

Б. Вещества, имеющие свободные заряды.

В. Вещества, проводимость которых не зависит от состояния зарядов.

 

 

398. Назовите основную характеристику материала проводника?

 

А. Диэлектрическая проницаемость.

Б. Удельное сопротивление.

В. Активное сопротивление.

Г. Магнитная проницаемость.

 

 

399. Назовите основную характеристику диэлектрика?

 

А. Диэлектрическая проницаемость.

Б. Удельное сопротивление.

В. Активное сопротивление.

Г. Магнитная проницаемость.

 

 

400. Что такое удельное сопротивление?

 

А. Сопротивление проводника длиной 1 м.

Б. Сопротивление проводника с площадью поперечного сечения, равной 1 м2.

В. Сопротивление проводника длиной 1 м с площадью поперечного сечения, равной 1 м2.

 

 

401. Что такое электропроводность проводника?

 

А. Величина, прямо пропорциональная сопротивлению проводника.

Б. Величина, обратно пропорциональная сопротивлению проводника.

В. Величина, не зависящая от сопротивления проводника.

 

 

402. Что такое удельная электропроводность?

 

А. Величина, прямо пропорциональная удельному сопротивлению проводника.

Б. Величина, не зависящая от удельного сопротивления проводника.

В. Величина, обратно пропорциональная удельному сопротивлению проводника.

 

 

403. В каких единицах измеряется сопротивление проводника?

 

А. Вольт.

Б. Ом.

В. Ампер.

Г. Генри.

 

 

404. В каких единицах измеряется удельное сопротивление проводника?

 

А. Вольт.метр .

Б. Ом.метр.

В. Ампер.метр.

Г. Генри.метр.

 

 

405. В каких единицах измеряется электропроводность?

 

А. Сименс.

Б. 1/вольт.

В. 1/ампер.

Г. Генри/м.

 

 

406. В каких единицах измеряется удельная электропроводность?

 

А. Вольт/метр.

Б. Ампер/метр.

В. Сименс/м.

Г. Генри/м.

 

 

407. Что такое диэлектрическая проницаемость?

 

А. Напряженность собственного электрического поля диэлектрика.

Б. Разность напряженностей электрического поля в вакууме и в диэлектрике.

В. Отношение напряженности электрического поля в вакууме к напряженности электрического поля в диэлектрике.

Г. Отношение напряженности электрического поля в диэлектрике к напряженности электрического поля в вакууме.

 

 

408. Что называется напряженностью электрического поля?

 

А. Энергия единичного электрического заряда.

Б. Работа по перемещению единичного заряда.

В. Сила, действующая на единичный заряд.

Г. Мощность источника электрического поля.

 

409. Как направлена напряженность электрического поля?

 

А. От отрицательного заряда к положительному заряду.

Б. От положительного заряда к отрицательному заряду.

В. Перпендикулярно прямой, соединяющей положительный и отрицательный заряды.

Г. Параллельно силовым линиям магнитного поля.

 

 

410. Что происходит в проводнике, помещенном в электрическое поле?

 

А. Положительные электрические заряды двигаются против напряженности электрического поля.

Б. Положительные электрические заряды двигаются по напряженности электрического поля.

В. Свободные заряды двигаются хаотически.

Г. Свободные заряды двигаются перпендикулярно линиям напряженности электрического поля.

 

411. Как направлено собственное поле проводника, помещенного во внешнее электрическое поле?

 

А. Собственного поля нет.

Б. Собственное поле направлено против внешнего электрического поля.

В. Собственное поле совпадает с внешним электрическим полем.

Г. Собственное поле перпендикулярно внешнему электрическому полю.

 

 

412. Что называется электрическим диполем?

 

А. Система из двух любых электрических зарядов, находящихся на определенном расстоянии.

Б. Система из двух равных по величине одноименных электрических зарядов, находящихся на определенном расстоянии.

В. Система из двух равных по абсолютной величине разноименных электрических зарядов, находящихся на определенном расстоянии.

Г. Система из двух равных по абсолютной величине разноименных электрических зарядов, не разделенных расстоянием.

 

413. Что такое дипольный момент?

 

А. Произведение модуля одного из зарядов диполя на расстояние между зарядами.

Б. Произведение силы, действующей на диполь со стороны электрического поля, на расстояние между зарядами.

В. Произведение суммы зарядов диполя на расстояние между зарядами.

Г. Произведение модуля одного из зарядов диполя на время.

414. В каких единицах измеряется дипольный момент?

 

А. Дж.м-1.

Б. Кл.м.

В. В.м2.

Г. А.м.

 

 

415. Как направлен дипольный момент?

 

А. Перпендикулярно оси диполя.

Б. От положительного заряда к отрицательному.

В. От отрицательного заряда к положительному.

Г. Не имеет направления, т.к. дипольный момент – скалярная величина.

 

 

416. Что происходит с молекулой неполярного диэлектрика, помещенной во внешнее электрическое поле?

 

А. Электронное облако сдвигается по направлению напряженности внешнего электрического поля.

Б. Электронное облако сдвигается в направлении, противоположном направлению напряженности внешнего электрического поля.

В. Электронное облако не изменяет формы.

Г. Электронное облако сдвигается перпендикулярно направлению напряженности внешнего электрического поля.

 

 

417. Что происходит с молекулой полярного диэлектрика, помещенной во внешнее электрическое поле?

 

А. Диполь ориентируется так, что его дипольный момент направлен перпендикулярно напряженности внешнего поля.

Б. Диполь ориентируется так, что его дипольный момент направлен по напряженности внешнего поля.

В. Диполь ориентируется так, что его дипольный момент направлен против напряженности внешнего поля.

Г. С молекулой ничего не происходит, так как диэлектрики не реагируют на внешнее электрическое поле.

 

418. Что происходит в полярном диэлектрике, помещенном во внешнее электрическое поле?

 

А. Вследствие ориентации молекул в диэлектрике возникает собственное электрическое поле, направленное против внешнего.

Б. Вследствие ориентации молекул в диэлектрике возникает собственное электрическое поле, направленное так же, как внешнее.

В. Вследствие ориентации молекул в диэлектрике возникает собственное электрическое поле, направленное перпендикулярно внешнему.

Г. В диэлектрике ничего не происходит, так как диэлектрики не реагируют на внешнее электрическое поле.

 

 

419. У какого диэлектрика напряженность собственного поля при поляризации больше?

 

А. У неполярного.

Б. У полярного.

В. Не зависит от строения молекулы.

Г. Диэлектрики не реагируют на внешнее электрическое поле, собственное поле не возникает.

 

 

420. Что такое амплитуда колебания?

 

А. Отклонение от положения равновесия в любой момент времени.

Б. Отклонение от положения равновесия через каждые Т/4.

В. Наибольшее отклонение от положения равновесия.

 

 

421. Максимальная энергия заряженного конденсатора в идеальном колебательном контуре равна 2 Дж. Через некоторое время она становится равной 0,5 Дж. Чему равна в этот момент времени энергия магнитного поля катушки?

 

А. 1,5 Дж.

Б. 2,5 Дж.

В. 1 Дж.

Г. 3 Дж.

 

 

422. Что определяет начальная фаза колебания?

 

А. Величину смещения в момент начала отсчета времени.

Б. Время, за которое совершается одно полное колебание.

В. Наибольшее отклонение от положения равновесия.

Г. Величину смещения в любой момент времени.

 

 

423. Уравнение гармонических колебаний может быть записано как в виде, так и в виде . Какое из этих уравнений является верным, если начало отсчета времени соответствует положению равновесия?

 

А. 1.

Б. 2.

В. Оба верны.

Г. Оба неверны.

 

 

426. Амплитуда гармонических колебаний заряда равна 1 Кл, частота 0,5 Гц. Чему равна величина заряда через 0,5 с, если в начальный момент времени заряд равен 0?

 

А. 0,5 Кл.

Б. 0,7 Кл.

В. 1 Кл.

Г. 0,3 Кл.

 

 

427. Частота колебаний в идеальном колебательном контуре равна 10 Гц. Чему равна циклическая частота?

 

А. 6,28 рад.с-1.

Б. 0,5π рад.с-1.

В. 62,8 рад.с-1.

Г. 2 π рад.с-1.

 

 

428. В идеальном колебательном контуре период колебаний равен 2 с. Определите циклическую частоту.

 

А. 3,14 рад.с-1.

Б. 4π рад.с-1.

В. 12,56 рад.с-1.

Г. 6,28 рад.с-1.

 

 

429.  Уравнение гармонического колебания тока имеет вид: I = 0,06 cos 100πt (А). Каковы амплитуда и частота колебания?

 

А. I0 = 60 мА; ν = 100 Гц.

Б. I0 = 0,06 А; ν = 50 Гц.

В. I0 = 0,03 А; ν = 314 Гц.

Г. I0 = 60 мА; ν = 628 Гц.

 

 

430. При гармонических колебаниях напряжение изменяется по закону:

U = 0,02 cos(5πt + π/2). Чему равна начальная фаза колебания?

 

А. (5πt + π/2) рад.

Б. 5πt  рад.

В. π/2 рад.

Г. π рад.

 

431. Заряд на пластинах конденсатора идеального колебательного контура изменяется с течением времени в соответствии с уравнением: q = 10-5 cos (104πt ) (Кл). Какое из уравнений выражает зависимость силы тока от времени?

 

А. I = 0,1π cos (104πt) (A).

Б. I = 10-5 sin (104πt) (А).

В. I = 0,1π cos (104πt +π/2) (А).

Г. I = 10-5 sin (104πt + π/2) (А).

 

 

 

 

 

432. Уравнение I = 10-4 cos (ωt + π/2) (A) выражает зависимость тока от времени в идеальном колебательном контуре. Чему будет равна энергия на конденсаторе и в катушке индуктивности, если ток в цепи равен 10-4 А?

 

А. В конденсаторе энергия максимальна, в катушке равна 0.

Б. В конденсаторе энергия равна нулю, в катушке максимальна.

В. В конденсаторе и катушке энергия распределена поровну.

Г. В конденсаторе энергия в 2 раза меньше, чем в катушке.

 

 

437. Какие превращения энергии происходят в идеальном колебательном контуре?

 

А. Энергия электрического поля конденсатора превращается во внутреннюю энергию катушки индуктивности.

Б. Энергия магнитного поля катушки превращается во внутреннюю энергию конденсатора.

В. Потенциальная энергия электронов превращается в их кинетическую энергию.

Г. Энергия электрического поля конденсатора превращается в энергию магнитного поля катушки, а энергия магнитного поля катушки переходит в энергию магнитного поля конденсатора.

 

 

439. Коэффициент затухания при колебаниях в реальном колебательном контуре – это:

 

А. Величина, обратная времени, за которое амплитуда колебаний уменьшается в 2,7 раза (в «е» раз).

Б. Величина, равная времени, за которое амплитуда колебаний уменьшается в 2,7 раза.

В. Величина, обратная времени, за которое амплитуда колебаний уменьшается в 2 раза.

Г. Величина, равная времени, за которое амплитуда колебаний уменьшается в 2 раза.

 

 

440. Частота свободных затухающих колебаний в реальном колебательном контуре:

 

А. Больше собственной частоты контура.

Б. Меньше собственной частоты контура.

В. Равна собственной частоте контура.

 

 

443. Декремент затухания равен:

 

А. Отношению амплитуд, разделенных промежутком времени, равным ¼ периода.

Б. Отношению амплитуд, разделенных промежутком времени, равным ½ периода.

В. Отношению амплитуд, разделенных промежутком времени, равным 2 периодам.

Г. Отношению амплитуд, разделенных промежутком времени, равным 1 периоду.

 

 

444. Вынужденные колебания возникают:

 

А. Под действием постоянной силы.

Б. Под действием любой переменной силы.

В. Под действием вынуждающей силы, изменяющейся по периодическому закону.

 

 

445. При резонансе амплитуда вынужденных колебаний:

 

А. Достигает максимального значения.

Б. Достигает минимального значения.

В. Не изменяется.

 

 

446. При отсутствии сопротивления в колебательном контуре резонанс возникает:

 

А. При совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой контура.

Б. При частоте вынуждающей силы, меньшей собственной частоты контура.

В. При частоте вынуждающей силы, большей собственной частоты контура.

 

 

447. Автоколебаниями называют:

 

А. Незатухающие колебания, существующие в системе при наличии переменного внешнего воздействия.

Б. Незатухающие колебания, существующие в системе при отсутствии переменного внешнего воздействия.

В. Незатухающие свободные колебания в идеальном колебательном контуре.

Г. Затухающие свободные колебания в реальном колебательном контуре.

 

 

448. Примером автоколебательной системы являются:

 

А. Часы.

Б. Сердце.

В. Генератор электромагнитных колебаний.

Г. Все ответы правильные.

 

 

453. При гармонических электрических колебаниях в идеальном колебательном контуре максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 50 Дж, максимальное значение энергии магнитного поля катушки 50 Дж. Как изменяется во времени полная энергия электромагнитного поля в контуре?

 

А. От 0 до 100 Дж.

Б. От 50 до 100 Дж.

В. Не изменяется, равна 100 Дж.

Г. Не изменяется, равна 50 Дж.

 

 

454. Расположите в порядке возрастания длины волны электромагнитные излучения разной природы: 1) Инфракрасное излучение дровяной печи. 2) Рентгеновское излучение. 3) Видимое излучение Солнца. 4) Излучение СВЧ печей.

 

А. 2, 3, 4, 1.

Б. 2, 1, 4, 3.

В. 2, 3, 1, 4.

Г. 4, 3, 2, 1.

 

455. Каковы физические основы магнитокардиографии?

 

А. Регистрация электрокардиограммы при помещении пациента в магнитное поле.

Б. Регистрация электрокардиограммы при компенсации магнитного поля Земли.

В. Регистрация магнитного поля биотоков сердца.

Г. Воздействие магнитным полем на сердце.

 

 

463. Электромагнитные волны отличаются от звуковых: 1) … наличием дифракции, 2) … распространением в вакууме, 3)… наличием поляризации.

 

А. Только 1.

Б. 2 и 3.

В. Все ответы правильные.

Г. 1 и 2.

 

 

464. В каком из приведенных ниже устройств происходит излучение электромагнитных волн?

1) Электрон разгоняется между пластинами конденсатора и тормозится при ударе об одну из них.

2) Электрон движется по окружности между полюсами электромагнита с большой скоростью.

3) В колебательном контуре с раздвинутыми обкладками конденсатора происходят электромагнитные колебания.

 

А. Только 1.

Б. Только 2.

В. Только 3.

Г. Все ответы правильные.

 

 

465. Квантовые оптические генераторы (лазеры) используются:

 

А. Для разрезания металлов и живых тканей.

Б. Для передачи и считывания информации.

В. В физиотерапии.

Г. В качестве источников монохроматического света.

Д. Все ответы правильные.

 

 

466. Собственная частота колебаний контура радиопередатчика равна 106 Гц. Чему равна длина электромагнитной волны, излучаемой передатчиком?

 

А. 3.1014 м.

Б. 100 м.

В. 3,3.10-3 м.

Г. 300 м.

 

Правильный ответ: Г.

Степень сложности 1. Раздел 4. Тема 10.

 

467. Какое явление положено в основу действия лазеров?

 

А. Спонтанное излучение.

Б. Индуцированное излучение.

В. Излучение протонов.

Г. Излучение нейтронов.

 

 

468. Собственная частота колебаний контура радиопередатчика равна v. Если c – скорость света в вакууме, то длина электромагнитной волны, излучаемой передатчиком, равна:

 

А. λ = cv.

Б. λ = c/v.

В. λ = v/с.

Г. Среди ответов нет правильного.

 

 

469. Скорость распространения электромагнитных волн в среде зависит от:

 

А. Плотности среды.

Б. Вязкости среды.

В. Относительной диэлектрической и относительной магнитной проницаемости среды.

Г. Упругости среды.

 

 

470. Расположите в порядке увеличения частоты следующие электромагнитные излучения: 1) радиоволны; 2) гамма-излучение; 3) видимый свет; 4) ультрафиолетовое излучение.

 

А. 1, 2, 3, 4.

Б. 1, 3, 4, 2.

В. 1, 4, 3, 2.

Г. 4, 3, 2, 1.

 

 

471. При переходе электромагнитной волны из воздуха в воду длина волны:

 

А. Не изменяется.

Б. Уменьшается.

В. Увеличивается.

 

 

472. При переходе электромагнитной волны из воздуха в воду частота:

 

А. Не изменяется.

Б. Уменьшается.

В. Увеличивается.

 

 

 

473. При каком движении электрического заряда происходит излучение электромагнитных волн?

 

А. При любом движении.

Б. При равномерном и прямолинейном движении.

В. Только при колебательном движении по гармоническому закону.

Г. При любом движении с ускорением.

 

 

474. Какое электромагнитное излучение из перечисленных ниже видов имеет наименьшую длину волны?

 

А. Радиоволны.

Б. Видимый свет.

В. Ультрафиолетовое излучение.

Г. Гамма-излучение.

Д. Инфракрасное излучение.

 

 

475. Вещество, используемое в оптическом квантовом генераторе (лазере), имеет три энергетических уровня с энергиями Е3>E21. Лазерное излучение испускается при переходах между уровнями 2 и 1. Какой из уровней является метастабильным?

 

А. Только 1.

Б. Только 2 (+).

В. Только 3.

Г. 1 и 2.

 

476. Фотолюминесценция – это люминесценция, возбуждаемая:

 

А. Потоком электронов.

Б.  Энергией химических реакций.

В.  Рентгеновскими лучами.

Г.  Оптическим излучением.

 

 

477. Катодолюминесценция – это люминесценция, возбуждаемая:

 

А. Потоком электронов.

Б. Энергией химических реакций.

В. Рентгеновскими лучами.

Г. Оптическим излучением.

 

 

478. Хемилюминесценция – это люминесценция, возбуждаемая:

 

А. Потоком электронов.

Б. Энергией химических реакций.

В. Рентгеновскими лучами.

Г. Оптическим излучением.

 

 

479. Равновесным тепловым излучением тела называется:

 

А. Электромагнитное излучение, поглощенное телом при данной температуре.

Б. Электромагнитное излучение, испускаемое телом при данной температуре.

В. Электромагнитное излучение, отраженное телом при данной температуре.

 

 

480. Два светофильтра имеют оптическую плотность 1 и 2. Какова их общая оптическая плотность?

 

А. D= 1

Б. D= 2

В. D= 3

 

481. Две кюветы с раствором имеют коэффициенты пропускания 0,2 и 0,5. Каков общий коэффициент пропускания двух кювет?

 

А.  = 0,3

Б.   τ = 0,7

В.  =0,1

 

 

482. Необходимо ослабить световой поток в 10 раз. Имеется светофильтр с коэффициентом пропускания 0,2. Какой светофильтр надо взять дополнительно, чтобы решить эту задачу?

 

А. =0,1

Б.  =0,5

В.  =0,7

Г.  =0,3

 

 

483. Необходимо ослабить световой поток в 100 раз. С какой оптической плотностью светофильтр надо взять, чтобы выполнить эти условия?

 

А. D = 1

Б.  D = 2

В. D = 1,5

 

 

484. В основе определения концентрации раствора через его оптическую плотность лежит:

 

А. Закон Кирхгофа

Б.  Закон Вина.

В.  Закон Бугера-Бэра.

 

485. Положение максимума в спектре излучения абсолютно черного тела можно найти, используя:

 

А. Закон Кирхгофа

Б.  Закон Вина.

В. Закон Стефана-Больцмана.

 

 

486. Правило Стокса состоит в том, что:

 

А. Спектр излучения люминесценции не отличается от спектра возбуждения.

Б. Спектр излучения сдвинут в сторону больших длин волн.

В. Спектр излучения сдвинут в сторону меньших длин волн.

 

487. Положение максимума в спектре абсолютно черного тела зависит от:

 

А. Плотности тела.

Б. Температуры.

В Давления.

 

488. Энергетическая светимость абсолютно черного тела зависит от:

 

А. Размеров тела

Б. Плотности тела.

В. Температуры.

Г. Давления.

 

 

489. Длина волны, соответствующая максимуму в спектре излучения абсолютно черного тела увеличилась в два раза. Как изменилась температура тела?

 

А. Увеличилась в 2 раза.

Б.  Увеличилась в 4 раза.

В.  Уменьшилась в 2 раза.

Г.  Уменьшилась в 4 раза.

 

490. Энергетическая светимость абсолютно черного тела увеличилась в 16 раз. Как изменилась температура тела?

 

А. Увеличилась в 16 раз.

Б.  Увеличилась в 8 раз.

В.  Увеличилась в 4 раза.

Г.  Увеличилась в 2 раза.

 

 

491. На каком числе энергетических уровней находятся электроны в атоме лития?

 

А. 1

Б.  2

В.  3

 

 

492. На каком числе энергетических уровней находятся электроны в атоме углерода?

 

А. 1

Б. 2

В. 3

 

 

493. Люминесценцией называется:

 

А. Переход атома в вышележащее возбужденное состояние.

Б.  Испускание света при нагревании тел.

В.  Излучение, превышающее равновесное тепловое.

 

 

494. Основным признаком, отличающим фосфоресценцию от люминесценции, является:

 

А. Различие в спектрах.

Б. Различие в интенсивности свечения.

В. Различие в длительности свечения.

 

 

495. Атом водорода имеет спектр:

 

А. Сплошной.

Б. Линейчатый.

В. Полосатый.

 

 

496. Спектральные серии в спектре испускания атома водорода обусловлены:

 

А. Переходами электрона с вышележащих уровней на уровень с определенным главным квантовым числом.

Б. Переходами с определенного уровня на вышележащие уровни.

В. Вырыванием электрона и переходом его в свободное состояние.

 

 

497. Атом, имеющий систему из трех энергетических уровней Е3>E21 и находящийся в положении Е1, может:

 

А. Излучить свет трех разных длин волн.

Б. Поглотить свет трех разных длин волн.

В. Излучить свет двух разных длин волн.

Г. Поглотить свет одной длины волны.

 

498. С помощью спектроскопа изучают два источника света: 1) газоразрядную трубку, заполненную неоном; 2) газоразрядную трубку, заполненную водородом. Какой вид спектра наблюдается?

 

А. В обоих случаях – линейчатый.

Б. В обоих случаях – сплошной.

В. 1 – линейчатый, 2 – сплошной.

Г. 1 – сплошной, 2 – линейчатый.

 

499. Как изменяется энергия фотонов при увеличении длины световой волны в 2 раза?

А. Увеличивается в 2 раза.

Б. Уменьшается в 2 раза.

В. Увеличивается в 4 раза.

Г. Уменьшается в 4 раза.

 

500. Возбужденные атомы разреженного газа, слабо взаимодействующие друг с другом, дают:

 

А. Линейчатый спектр.

Б. Полосатый спектр.

В. Сплошной спектр.

 

 

501. С помощью спектроскопа изучают два источника света: 1) газоразрядную трубку, заполненную неоном; 2) раскаленную вольфрамовую нить лампы накаливания. Какой вид спектра наблюдается?

 

А. В обоих случаях – линейчатый.

Б. В обоих случаях – сплошной.

В. 1 – линейчатый, 2 – сплошной.

Г. 1 – сплошной, 2 – линейчатый.

 

502. В таблице приведены значения энергии для первых четырех энергетических уровней атома водорода:

 

n

1

2

3

4

Энергия, 10-19 Дж

-21,8

-5.3

-2.4

-1,3

 

При переходе между какими энергетическими уровнями может быть получено излучение с наибольшей длиной волны, наблюдаемое как отдельная линия в спектре испускания водорода?

 

А. С n =4 на n = 1.

Б. С n = 2 на n = 1.

В. С n =4 на n = 3.

Г. С n =3 на n =2.

 

503. Известно, что криптон имеет в видимой части спектра излучения линии при длине волны 557 и 587 нм, а кислород – при 419, 441, 470 нм. В спектре излучения газа неизвестного состава обнаружены линии при следующих длинах волн: 403, 439, 447, 471, 492, 502, 588, 668, 706 нм. На основании этих данных можно утверждать, что в составе неизвестного газа…

 

А. Есть криптон, и нет кислорода.

Б. Есть кислород, и нет криптона.

В. Нет других элементов, кроме криптона и кислорода.

Г. Есть другие элементы, но нет ни криптона, ни кислорода.

 

504. В спектре излучения газа неизвестного состава обнаружены линии только при следующих длинах волн: 403, 439, 447, 471, 492, 502, 588, 668, 706 нм. Можно утверждать, что в спектре поглощения…

 

А. Будут только эти линии.

Б. Не будет линии 403 нм. 

В. Не будет линии 706 нм.

Г. Все линии будут сдвинуты в сторону меньших длин волн.

 

 

505. Почему вещество испускает излучение с линейчатым спектром только в газообразном состоянии?

 

А. В газообразном состоянии вещества атомы удалены друг от друга, и спектр их энергетических состояний определяется только внутренними взаимодействиями электронов и ядер.

Б. В жидком и твердом состоянии вещество мало прозрачно для света.

В. В жидком и твердом состоянии атомы так близки друг другу, что излучение одного атома сразу же захватывается другими атомами.

Г. В газообразном состоянии вещество можно поместить в тонкую спектральную трубку, изображение тонкой трубки в разных цветах дает спектральные линии.

 

 

506. Какое значение имеет энергия фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного состояния с Е0 в возбужденное состояние с энергией Е1?

 

А. Е0.

Б. Е1.

В. Е1 – Е0.

Г. Е0 + Е1.

 

 

507. Для изучения молекулярной структуры веществ используется анализ спектров

испускания и поглощения атомов и молекул. Спектр – это:

 

А. Зависимость интенсивности поглощения излучения от толщины слоя вещества.

Б. Зависимость длины волны излучения от интенсивности поглощенного света.

В. Зависимость интенсивности поглощения или излучения от длины волны или                 частоты.

 

508. За счет внутренней энергии тела возникает:

 

А. Фосфоресценция.

Б. Люминесценция.

В. Хемилюминесценция.

Г. Тепловое излучение.

 

 

509. Температура абсолютно черного тела уменьшилась в 5 раз. Как изменилась  длина волны, соответствующая максимуму в спектре его излучения?

 

А. Увеличилась в 5 раз.

Б. Уменьшилась в 5 раз.

В. Увеличилась на 5 нм

Г. Уменьшилась на 5 нм.

Д. Не изменилась.

 

 

 

510. Температура абсолютно черного тела увеличилась в 3 раза. Как изменилась его энергетическая светимость?

 

А. Увеличилась в 3 раза.

Б. Уменьшилась в 9 раз.

В. Увеличилась в 81 раз.

Г. Уменьшилась в 27 раз.

Д. Не изменилась.

 

 

511. Отношение потока излучения, поглощенного данным телом, к потоку излучения, упавшему на это тело, называется:

 

А. Энергетической светимостью

Б. Коэффициентом поглощения

В. Спектральной плотностью энергетической светимости

Г. Постоянной Стефана-Больцмана

 

 

512. Отношение энергетической светимости тела в пределах небольшого интервала длин волн к величине этого интервала называется:

 

А. Потоком излучения

Б. Коэффициентом поглощения

В. Спектральной плотностью энергетической светимости

Г. Постоянной Стефана-Больцмана

 

 

513. Поток излучения, который испускается с единицы поверхности тела, называется:

 

А. Энергетической светимостью

Б. Коэффициентом поглощения

В. Спектральной плотностью энергетической светимости

Г. Постоянной Стефана-Больцмана

 

 

514. В каких единицах (в СИ) измеряется спектральная плотность энергетической светимости:

 

А. Вт.

Б. Вт·м-2.

В. Вт·м-4.

Г. Безразмерная величина.

 

 

515. В каких единицах (в СИ) измеряется энергетическая светимость:

 

А. Вт.

Б. Вт·м-2.

В. Вт·м-4.

Г. Безразмерная величина.

 

 

516. В каких единицах (в СИ) измеряется поток излучения:

 

А. Вт.

Б. Вт·м-2.

В. Вт·м-4.

Г. Безразмерная величина.

 

517. В каких единицах (в СИ) измеряется коэффициент поглощения:

 

А. Вт.

Б. Вт·м-2.

В. Вт·м-4.

Г. Безразмерная величина.

 

 

518. Согласно закону Кирхгофа при одинаковой температуре:

А. .

Б. .

В. .

Г. .

 

 

519. Тепловое излучение абсолютно черного тела имеет спектр:

 

А. Полосатый.

Б. Линейчатый.

В. Сплошной.

 

 

520. Энергетическую светимость а.ч.т. можно найти по графику спектра излучения как:

 

А. Максимум спектральной плотности энергетической светимости.

Б. Максимум спектральной плотности энергетической светимости, умноженный на соответствующую максимуму длину волны.

В. Как площадь фигуры, ограниченной самим графиком и осью абсцисс.

Г. Как площадь фигуры, ограниченной самим графиком и осью ординат.

Д. По графику спектра излучения невозможно определить энергетическую светимость а.ч.т.

 

 

 

 

521. Имеются два тела одинаковой формы, нагретых до одинаковой температуры. Одно тело является абсолютно черным, другое - серым. Сравните потоки излучения этих тел:

 

А. Поток излучения а.ч.т. больше потока излучения серого тела.

Б. Поток излучения а.ч.т. меньше потока излучения серого тела.

В. Потоки излучения равны.

 

 

 

522. Что происходит с частотой, соответствующей максимуму спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела, при повышении температуры:

 

А. Увеличивается.

Б. Уменьшается.

В. Не изменяется.

 

 

523. При какой температуре имеет место тепловое излучение:

 

А. При температурах, выше 0 ºС.

Б. В диапазоне температур от 0 ºС до 100 ºС.

В. Только при очень высоких температурах (>1000 К).

Г. При любой температуре.

 

524. Длина волны, соответствующая максимуму спектральной плотности энергетической светимости тела человека, лежит в диапазоне:

 

А. Радиоволн.

Б. Инфракрасного излучения.

В. Видимого излучения.

Г. Ультрафиолетового излучения.

 

525. Длина волны, соответствующая максимуму спектральной плотности энергетической светимости солнца, лежит в диапазоне:

 

А. Радиоволн.

Б. Инфракрасного излучения.

В. Видимого излучения.

Г. Ультрафиолетового излучения.

 

 

526. Электролюминесценция – это люминесценция, возбуждаемая:

 

А. Потоком электронов.

Б. Энергией химических реакций.

В. Электрическим полем.

Г. Рентгеновскими лучами.

 

527. Молекулярные спектры имеют характер:

А. Сплошной.

Б. Полосатый.

В. Линейчатый.

 

 

528. Как изменяется энергия фотонов при увеличении частоты световых волн в 3 раза:

 

А. Увеличивается в 3 раза.

Б. Уменьшается в 3 раза.

В. Увеличивается в 9 раз.

Г. Уменьшается в 9 раз.

Д. Не изменяется.

 

 

529. Длина световой волны и ее частота связаны между собой:

 

А. Экспоненциальной зависимостью.

Б. Логарифмической зависимостью.

В. Не связаны

Г. Прямо пропорционально.

Д. Обратно пропорционально.

 

531. К какому виду люминесценции относится свечение экрана осциллографа:

 

А. Электролюминесценция.

Б. Катодолюминесценция.

В. Радиолюминесценция.

Г. Рентгенолюминесценция.

 

 

532. Излучение Солнца – это:

 

А. Хемилюминесценция.

Б. Фотолюминесценция.

В. Радиолюминесценция.

Г. Тепловое излучение.

Д. Среди перечисленных вариантов нет правильного ответа.

 

 

533. Какое значение имеет энергия фотона, испускаемого атомом при переходе из возбужденного состояния с энергией E1 в основное состояние с энергией E0?

 

А. E0.

Б. E1.

В. E1-E0.

Г. E0+E1.

 

534. Сравните частоту света, излучаемого атомом водорода при переходе электрона со 2-го на 1-ый энергетический уровень, с частотой света, излучаемого атомом водорода при переходе электрона с 3-го на 1-ый энергетический уровень:

 

А. Частота больше в первом случае.

Б. Частота больше во втором случае.

В. Частота света одинакова.

 

 

535. Сравните длину световой волны, излучаемой атомом водорода при переходе электрона с 3-го на 1-ый энергетический уровень, с длиной световой волны, излучаемой атомом водорода при переходе электрона с 4-го на 1-ый энергетический уровень:

 

А. Длина волны больше в первом случае.

Б. Длина волны больше во втором случае.

В. Длина световой волны одинакова.

 

536. Сравните частоту света, излучаемого атомом водорода при переходе электрона со 2-го на 1-ый энергетический уровень, с частотой света, излучаемого атомом водорода при переходе электрона с 3-го на 2-ой энергетический уровень:

 

А. Частота больше в первом случае.

Б. Частота больше во втором случае.

В. Частота света одинакова.

 

537. Сравните длину световой волны, излучаемой атомом водорода при переходе электрона со 2-го на 1-ый энергетический уровень, с длиной световой волны, излучаемой атомом водорода при переходе электрона с 3-го на 2-ой энергетический уровень:

 

А. Длина волны больше в первом случае.

Б. Длина волны больше во втором случае.

В. Длина световой волны одинакова.

 

 

538. При прохождении через светофильтр световой поток ослабляется в 1000 раз. Какова оптическая плотность светофильтра:

 

А. 3.

Б. -3.

В. 1000.

Г. 0,001.

Д. Среди перечисленных вариантов нет правильного ответа.

 

 

539. При прохождении через светофильтр световой поток ослабляется в 1000 раз. Каков коэффициент пропускания светофильтра:

 

А. 3.

Б. -3.

В. 1000.

Г. 0,001.

Д. Среди перечисленных вариантов нет правильного ответа.

 

 

 

 

 

 

 

 

540. Коэффициент пропускания поглощающей среды можно определить по формуле:

 

А. .

Б. .

В. .

Г. .

 

 

541. Оптическая плотность поглощающей среды связана с коэффициентом пропускания следующим соотношением:

 

А. .

Б. .

В. .

Г. .

 

 

 

542. При прохождении через светофильтр поглощается 90% светового потока. Какова оптическая плотность светофильтра:

 

А. 0,1.

Б. 0,9.

В. 1.

Г. Среди перечисленных вариантов нет правильного ответа.

 

 

543. При прохождении через светофильтр поглощается 99% светового потока. Каков коэффициент пропускания светофильтра:

 

А. 0,01

Б. 0,99.

В. 1.

Г. 2.

Д. Среди перечисленных вариантов нет правильного ответа.

 

 

544. Величина, обратная расстоянию, на котором монохроматический поток света ослабляется за счет поглощения в веществе в 10 раз, называется:

 

А. Натуральным показателем поглощения.

Б. Десятичным показателем поглощения.

В. Молярным показателем поглощения.

Г. Удельным показателем поглощения.

 

545. Величина, обратная расстоянию, на котором монохроматический поток света ослабляется за счет поглощения в веществе в e раз, называется:

 

А. Натуральным показателем поглощения.

Б. Десятичным показателем поглощения.

В. Молярным показателем поглощения.

Г. Удельным показателем поглощения.

 

 

546. Два нейтральных светофильтра с коэффициентами пропускания 0,2 и 0,5 сложены вместе. Какова общая оптическая плотность системы светофильтров:

 

А. 0,1

Б. 0,01.

В. 0,09.

Г. 1.

 

 

547. Два нейтральных светофильтра с оптическими плотностями 1 и 2 сложены вместе. Каков общий коэффициент пропускания системы светофильтров:

 

А. 0,001.

Б. 0,01.

В. 1.

Г. 2.

Д. 3.

 

548. Оптическая плотность раствора вещества зависит от:

 

А. Его концентрации.

Б. Длины волны используемого при измерениях света.

В. От толщины кюветы с раствором.

Г. От всего вышеперечисленного.

 

 

549. Если концентрации разбавленного раствора увеличится в 2 раза, то его оптическая плотность:

 

А. Уменьшится в 2 раза.

Б. Увеличится в 2 раза.

В. Уменьшится в 4 раза.

Г. Увеличится в 4 раза.

Д. Не изменится.

 

550. Поток монохроматического света, проходящий через кювету с раствором, увеличился в два раза. Поток падающего монохроматического света не изменился. Как изменилась  оптическая плотность раствора:

 

А. Увеличилась.

Б. Уменьшилась.

В. Не изменилась.

 

551. Свет проходит последовательно через кювету с разбавленным окрашенным раствором (D = 0,6) и светофильтр (D = 2). Чему станет равна общая оптическая плотность системы, если концентрация раствора уменьшится в 3 раза:

 

А. 3,2.

Б. 2,3.

В. 2,6.

Г. Среди перечисленных вариантов нет правильного ответа.

 

 

552. Оптическая плотность разбавленного окрашенного раствора зависит от его концентрации:

 

А. Прямо пропорционально.

Б. Обратно пропорционально.

В. По экспоненциальному закону.

Г. По логарифмической зависимости.

 

 

553. Устройство, выделяющее из всего спектра изучения источника света свет с определенной длиной волны, называется:

 

А. Дифракционной решеткой.

Б. Источником света.

В. Монохроматором.

Г. Фотоэлектроколориметром.

 

 

561. Какие из перечисленных ниже физических явлений доказывают наличие квантово-корпускулярных свойств у света?

 

А. Интерференция.

Б. Дифракция.

В. Поляризация.

Г. Фотоэффект.

 

568. При интерференции света в местах максимума происходит сложение:

 

А.  Колебаний векторов напряженности электрического поля.

Б. Интенсивностей света источников, пропорциональных квадрату амплитуды колебаний напряженности электрического поля.

В. Колебаний вектора напряженности электрического поля с колебаниями вектора напряженности магнитного поля.

 

569. При каком условии можно наблюдать в воздухе интерференцию двух световых волн с разной частотой?

 

А. При одинаковой амплитуде колебаний.

Б. При одинаковой начальной фазе колебаний.

В. При постоянной разности хода.

Г. Ни при каких условиях.

 

571. Как изменяются частота и длина волны света при переходе из вакуума в стекло с показателем преломления 1,5?

 

А. Длина волны и частота увеличиваются в 1,5 раза.

Б. Длина волны и частота уменьшаются в 1,5 раза.

В. Длина волны уменьшается в 1,5 раза, частота не изменяется.

Г. Длина волны не изменяется, частота уменьшается в 1,5 раза.

 

 

572. Какое условие является необходимым для того, чтобы происходила дифракция света с длиной волны λ в область геометрической тени от диска радиусом r?

 

А. r < λ/2.

Б. r < λ.

В. r >> λ.

Г. rλ.

Д. Дифракция происходит при любых размерах диска.

 

 

573. Какое явление, наблюдаемое при взаимодействии поперечных волн с некоторыми средами, никогда не наблюдается у продольных волн?

 

А. Интерференция.

Б. Дифракция.

В. Преломление.

Г. Поляризация.

 

 

574. Как можно увеличить разрешающую способность микроскопа?

 

А. Увеличить диаметр объектива.

Б. Поместить между предметом и объективом жидкость.

В. Уменьшить длину волны света, освещающего объект.

Г. Все ответы правильные.

 

 

575. Какие электромагнитные волны (ЭМВ) являются когерентными?

 

А. ЭМВ, имеющие одинаковую частоту и постоянную амплитуду.

Б. ЭМВ, имеющие одинаковую частоту и постоянную во времени разность фаз.

В. ЭМВ, имеющие постоянную разность фаз и постоянные частоты.

 

 

576. Какова связь между интенсивностью волны и амплитудой?

 

А. Интенсивность волны прямо пропорциональна квадрату амплитуды.

Б. Интенсивность волны прямо пропорциональна амплитуде.

В. Интенсивность волны не зависит от амплитуды.

Г. Интенсивность волны обратно пропорциональна амплитуде.

 

 

577. Что такое «оптическая длина пути» световой волны (луча)?

 

А. Произведение геометрического пути волны на скорость волны.

Б. Произведение геометрического пути волны на время движения волны.

В. Произведение геометрического пути волны на показатель преломления волны.

Г. Произведение скорости волны на время ее движения.

 

 

578. Чему равна оптическая длина пути световой волны, если она прошла в стекле (n=1,5) расстояние 10 см?

 

А. 0,15 м.

Б. 0,15 см.

В. 15 м.

Г. 150 м.

 

 

579. Чему равен показатель преломления вещества (n), если свет распространяется в веществе со скоростью 2.108 м.с-1?

 

А. n = 1,8.

Б. n = 1,5.

В. n = 1,3.

Г. n = 2.

 

 

580. Дифракционная решетка имеет 1000 штрихов на мм. Чему равна постоянная решетки?

 

А. 0,001 мм-1.

Б. 1000 мм-1.

В. 0,0001 мм-1.

Г. 0,01 мм-1.

 

 

581. Какая из приведенных ниже формул является основной формулой дифракционной решетки?

 

А. c sinα = ±

Б. c cosα =

В. tgα = n

Г. c tgα = ±kλ

 

 

582. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Брюстера?

 

А. c sinα = ±kλ

Б. tg iБ = n

В. cos iБ = n

Г. sin iБ = n

 

 

583. Чему равно увеличение микроскопа, если увеличение объектива равно 20, а окуляра – 40?

 

А. 60

Б. 80

В. 800

Г. 600

 

 

584. Чему равна числовая апертура объектива, если показатель преломления иммерсионной среды 1,5, а синус угловой апертуры равен 0,9?

 

А. 1,35.

Б. 2,4.

В. 0,6.

Г. 1,5.

 

 

585. Какое явление ограничивает возможность уменьшения предела разрешения

оптического микроскопа?

 

А. Интерференция света.

Б. Дифракция света.

В. Поляризация света.

Г. Абсорбция света веществом.

 

 

586. Оптическая активность ряда биологических жидкостей позволяет оценить

концентрацию веществ на основании:

 

А. Зависимости интенсивности поляризованного света от концентрации оптически    активного вещества.

Б. Зависимости угла поворота плоскости поляризации света от концентрации.

В. Зависимости интенсивности поляризованного света от длины его пути в

оптически активном веществе.

Г. Зависимости оптической плотности вещества от его концентрации.

 

 

587. Одной из важнейших характеристик микроскопа как оптического прибора является предел разрешения, который зависит от:

 

А. Длины тубуса микроскопа и фокусного расстояния окуляра.

Б. Длины волны света и расстояния наилучшего зрения.

В. Длины волны света и числовой апертуры.

Г. Увеличений объектива и окуляра.

 

588. Условие максимума в дифракционной картине, полученной с помощью решетки, d sinφ = . В этой формуле k должно быть:

 

А. Целым числом.

Б. Четным числом.

В. Нечетным числом.

 

589. Условие максимума в дифракционной картине, полученной с помощью решетки, d sinφ = . В этой формуле выражение d sinφ:

 

А. Разность хода волн до экрана.

Б. Период решетки.

В. Ширина максимума на экране.

 

590. Колебания какого вектора (или) действуют на сетчатку глаза или на фотоэмульсию?

А. Только .

Б. Только .

В. Обоих векторов.

 

591. Какова оптическая разность хода двух когерентных монохроматических волн в проходящем свете, падающих перпендикулярно на прозрачную пластину, у которой показатель преломления равен 1,6, а геометрическая разность хода лучей равна 2 см?

 

А. 0,8 см.

Б. 3,2 см.

Г. 2 см.

Д. 1,4 см.

 

592. Почему частицы размером 0,3 нм в микроскопе неразличимы?

 

А. Так как увеличение микроскопа недостаточно.

Б. Так как вся энергия света поглощается частицами.

В. Так как свет огибает такие частицы (дифракция).

 

 

593. Метод фотоэлектроколориметрии основан на:

 

А. Поглощении света окрашенными растворами.

Б. Повороте плоскости поляризации растворами оптически активных веществ.

В. Собственной люминесценции молекул.

Г. Люминесценции флуоресцентных зондов.

 

594. Какие явления подтверждают волновую природу света?

 

А. Излучение и поглощение света.

Б. Интерференция, дифракция и поляризация.

В. Фотоэлектрический эффект.

Г. Дисперсия и рассеивание света.

 

595. Что понимают под термином «дисперсия света» ?

 

А. Зависимость скорости света от длины волны.

Б. Зависимость оптической плотности вещества от частоты.

В. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины волны) света.

Г. Зависимость показателя преломления вещества от плотности вещества и длины волны света.

 

596. Каков физический смысл абсолютного показателя преломления света в данной среде?

 

 А. Это физическая величина, равная отношению скорости света в данной среде к скорости света в вакууме.

Б. Это физическая величина, равная отношению синуса угла падения к синусу угла преломления в данной среде.

В. Это физическая величина, равная отношению показателя преломления света в данной среде к показателю преломления света в воздухе.  

Г. Это физическая величина, равная отношению скорости света в вакууме к скорости света  в данной среде.            

 

597. Какие явления используются для получения поляризованного света в поляроидах?

 

А. Двойное лучепреломление света и явление дихроизма.

Б. Отражение, преломление света  и явление дихроизма

В. Только отражение и преломление света

Г. Отражение и двойное лучепреломление света

 

 

598. Какие явления подтверждают корпускулярную природу света?

 

А. Дифракция и интерференция.

Б. Дисперсия и поляризация света.

В. Отражение и преломление света.

Г. Излучение и поглощение света

 

599. От чего зависит скорость света в среде?                          

               

А. От плотности среды.

Б. От показателя преломления среды и длины волны.

В. От электрических и магнитных свойств среды.

Г. От длины волны и частоты света.

 

600. Что такое «голография»?               

 

А. Это способ получения объёмного изображения предметов.

Б. Это метод записи и восстановления объёмного изображения предмета, основанный на интерференции и дифракции волн.     

В. Это метод получения объёмного изображения предметов, основанный на поглощении, отражении и преломлении света.    

Г. Это метод записи и восстановления объёмного изображения предмета, основанный на интерференции и поляризации волн.

 

601. Для чего используется дифракционная решетка в дифракционных спектрофотометрах?

 

А. Для получения дифракционной картины.

Б. Для отражения и преломления света.

В. Для разложения видимого излучения в спектр и выделения света определенной длины волны.

Г. Для разложения видимого излучения в спектр и поглощения его веществом.

 

602. Какие явления используются для получения поляризованного света в призме Николя?

 

А. Явление отражения и преломления света.

Б. Явление отражения, преломления и поглощения света.

В. Явление двойного лучепреломления и поглощения света.

Г. Явление двойного лучепреломления и явление полного внутреннего отражения.

 

 

603. Какие вещества называются оптически активными?

 

А. Вещества, обладающие двойным лучепреломлением.

Б. Вещества, способные поляризовать свет при прохождении света через вещество.

В. Вещества, обладающие ассиметричным строением молекул.

Г. Вещества, способные вращать плоскость  поляризации света при прохождении поляризованного света через вещество.

 

604. Чему равна интенсивность поляризованного света при выходе из призмы Николя?

 

А. Половине первоначальной интенсивности света, падающего на призму. 

Б. Четверти первоначальной интенсивности.

В. Одной трети от первоначальной интенсивности.

Г. Интенсивность поляризованного света практически равняется интенсивности света, падающего на призму.

 

605. Может ли человеческий глаз отличить поляризованный свет от естественного света?

 

А. Может, если интенсивность поляризованного света будет гораздо больше, чем у естественного.

Б. Не может ни при каких условиях.

В. Может, если применять поляризатор (или анализатор) света.

Г. Может отличать поляризованный свет от естественного только строго определенной длины волны.

               

606. Из каких основных частей состоит биологический световой микроскоп?

 

А. Из окуляра и объектива.

Б. Из окуляра, объектива и конденсора.

В. Из оптической и осветительной частей.

Г. Из оптической, осветительной и  механической частей.

 

 

607. От чего зависит увеличение объектива?         

           

А. От расстояния между объективом и окуляром и от фокуса объектива.

Б. От оптической длины тубуса и фокусного расстояния объектива.

В. От оптической длины тубуса и фокусных расстояний объектива и окуляра.

Г. От расстояния между исследуемым объектом и объективом и от фокусного расстояния объектива.

 

 

 

609. Что называется полезным увеличением микроскопа?

               

А. Отношение предела разрешения для человеческого глаза к пределу разрешения для микроскопа.

Б. Произведение увеличения объектива на увеличение окуляра.

В. Такое увеличение микроскопа, которое равно отношению произведения   оптической длины тубуса на расстояние наилучшего зрения к произведению фокусных расстояний объектива и окуляра.

Г. Отношение линейных размеров изображения к линейным размерам самого предмета.

 

 

 

611. Какое изображение предмета по законам геометрической оптики дает объектив?

 

А. Увеличенное, прямое и действительное.

Б. Увеличенное, прямое и мнимое.

В. Увеличенное, обратное и действительное.

Г. Увеличенное, обратное и мнимое.

 

612. Какое изображение предмета по законам геометрической оптики дает окуляр?

 

А. Увеличенное, обратное и действительное.

Б. Увеличенное, обратное и мнимое.

В. Увеличенное, прямое и действительное.

Г. Увеличенное, прямое и мнимое.

 

 

614. От чего зависит числовая апертура объектива?

 

А. От увеличения объектива и длины тубуса микроскопа.

Б. От  показателя преломления иммерсии и от угловой апертуры.

В. От диаметра объектива и от количества иммерсионной жидкости между предметом и объективом.

Г. От  апертурного  угла и расстояния между предметом и объективом.

 

 

615. От чего зависит угол поворота плоскости поляризации света для жидких и твердых (кристаллических) оптически активных веществ?

 

А. От природы вещества и от толщины слоя вещества.

Б. От плотности вещества, толщины слоя и температуры.

В. От природы вещества, толщины слоя вещества, длины волны света и температуры.

Г. От природы вещества и длины волны поляризованного света.

 

616. Какое минимальное количество фоторецепторов глаза должно охватывать изображение предмета, чтобы на сетчатке глаза две крайние точки предмета не сливались в одну?

 

А. Две колбочки.

Б. Две палочки и две колбочки.

В. Две палочки и одну колбочку.

Г. Три колбочки.

617. Какая взаимосвязь между  разрешающей способностью микроскопа и его пределом разрешения?

 

А. Разрешающая способность микроскопа обратно пропорциональна пределу разрешения микроскопа.

Б. Разрешающая способность микроскопа прямо пропорциональна пределу разрешения микроскопа и увеличению объектива.

В. Разрешающая способность микроскопа обратна пределу разрешения и увеличению микроскопа.

Г. Разрешающая способность микроскопа обратна пределу разрешения микроскопа, увеличению объектива и увеличению окуляра.

 

 

618. Чем отличается поляризационный микроскоп от обычного светового микроскопа?

 

А. В поляризационном микроскопе имеется поляризатор света, и предметный столик вращается вокруг оптической оси микроскопа.

Б. В поляризационном микроскопе имеется анализатор поляризованного света.

В. В поляризационном микроскопе имеются поляризатор и анализатор света.

Г. В поляризационном микроскопе  имеется поляризатор и анализатор света, а  также вращается предметный столик вокруг оптической оси микроскопа.

 

 

620. Какими параметрами характеризуется световая электромагнитная волна?

 

А. Амплитудой, частотой (длиной волны).

Б. Амплитудой, частотой (длиной волны), фазой и скоростью распространения в среде.

В. Только амплитудой, частотой и фазой.

Г. Амплитудой, частотой (длиной волны), фазой, скоростью распространения в среде и различными энергетическими характеристиками.

 

 

621. От чего зависит постоянная вращения оптически активного (жидкого или твердого) вещества?

 

А. От природы вещества.

Б. От длины волны света.

В. От температуры.

Г. Все предыдущие ответы правильны.

 

 

622. От чего зависит угол поворота плоскости поляризации света  при прохождении поляризованного света через растворы оптически активных веществ?

 

А. От природы вещества, его концентрации и толщины слоя

Б. От природы вещества, природы растворителя, от

удельного вращения вещества, от длины волны света и толщины слоя раствора

В. От природы растворенного вещества , природы растворителя, от удельного вращения вещества, от длины волны света и концентрации раствора

Г. От удельного вращения вещества, от природы растворителя, от толщины слоя раствора и от концентрации раствора

 

 

623. Что называют дисперсией удельного вращения оптически активного вещества ?

 

А. Зависимость удельного вращения от концентрации раствора.

Б. Зависимость удельного вращения от толщины слоя раствора.

В. Зависимость удельного вращения от длины волны (частоты) поляризованного света.

Г. Зависимость удельного вращения от интенсивности поляризованного света.

 

624. Какой характер волны, испускаемой атомом за один акт излучения?

 

А. Плоскополяризованная ЭМВ.

Б. Неполяризованная ЭМВ.

В. Эллиптически-поляризованная волна.

Г. Волна, поляризованная по кругу.

 

625. Какой вид поляризации света нашел широкое применение в технике и в науке?

 

А. Частично поляризованный свет.

Б. Плоскополяризованный свет.

В. Свет, поляризованный по кругу.

Г. Эллиптически поляризованный свет

 

 

626. Какому закону подчиняется интенсивность света, прошедшего через систему «поляризатор – анализатор»?

 

А. Закону Брюстера.

Б. Закону отражения и преломления света.

В. Закону Малюса.

Г. Закону поглощения света.

 

 

632. В каких направлениях совершают колебания частицы твердого тела при распространении в нем звуковой волны?

 

А. Во всех направлениях.

Б. Только вдоль направления распространения волны.

В. Только перпендикулярно направлению распространения волны.

 

 

647. Могут ли звуковые волны распространяться в безвоздушном пространстве?

 

А. Могут.

Б. Не могут.

В. Могут, если они поперечные.

Г. Могут, если они поляризованы.

 

 

657. Как изменится интенсивность звука, если звуковое давление возрастет в 2 раза:

 

А. Не изменится.

Б. Увеличится в 2 раза.

В. Уменьшится в 2 раза.

Г. Увеличится в 4 раза.

Д. Уменьшится в 4 раза.

 

658. Уменьшение интенсивности звука в 25 раз соответствует:

 

А. Уменьшению звукового давления в 25 раз.

Б. Увеличению звукового давления в 25 раз.

В. Уменьшению звукового давления в 5 раз.

Г. Увеличению звукового давления в 5 раз.

Д. Среди перечисленных вариантов нет правильного ответа.

 

 

659. Укажите единицы измерения уровня интенсивности звука:

 

А. Вт∙м-2.

Б. дБ.

В. фон.

Г. сон.

Д. Дж.

 

 

 

675. Какая вторая частица образуется в ходе реакции термоядерного синтеза:

 

А. Нейтрон.

Б. Нейтрино.

В. Протон.

Г. Электрон.

 

676. Реакция распада ядра Я1 → Я2 + Я3 идет с выделением энергии. Какое из приведенных ниже утверждений верно?

 

А. Масса ядер продуктов больше массы исходного ядра.

Б. Масса ядер продуктов меньше массы исходного ядра.

В. Масса ядер продуктов равна массе исходного ядра.

 

 

677. Регулирование скорости деления тяжелых ядер в ядерных реакторах атомных электростанций осуществляется за счет:

 

А. Увеличения отпуска электроэнергии потребителям.

Б. Увеличения теплоотвода при увеличении скорости теплоносителя.

В. Поглощения нейтронов при опускании стержней с поглотителем.

Г. Уменьшения массы ядерного топлива в активной зоне при вынимании стержней с топливом.

 

 

678. Анализ радиоактивного образца показал, что содержание элемента Х в нем за четверо суток уменьшилось от 0,4 г до 0,1 г. Каков период полураспада элемента Х в сутках?

 

А. 1 сутки.

Б. 2 суток.

В. 3 суток.

Г. 4 суток.

 

 

679. При бомбардировке ядра бериллия α-частицами была получена новая частица:

   Что это за частица?

 

А. Протон.

Б. Электрон.

В. Нейтрино.

Г. Нейтрон.

 

 

680. Противогаз и прорезиненная одежда в зоне радиоактивного заражения могут защитить от внешнего: 1) α-излучения; 2) β-излучения; 3) γ-излучения.

 

А. Только 1.

Б. Только 2.

В. Только 3.

Г. 1, 2, 3.

 

 

681. Сколько электронов входит в состав ядра атома ?

 

А. Электроны не входят в состав ядра.

Б. 92.

В. 235.

Г. 143.

 

 

682. Начальная масса радиоактивного йода 4 г, период полураспада 8 суток. Сколько его останется в образце через 16 суток?

 

А. 3 г.

Б. 0 г.

В. 1 г.

Г. 2 г.

 

683. Почему для осуществления термоядерных реакций синтеза наиболее перспективно использование изотопов водорода?

 

А. У них максимальная удельная энергия связи.

Б. У них минимальная удельная энергия связи.

В. У них минимальны силы кулоновского отталкивания.

Г. Эти элементы можно недорого получать в производственных условиях.

 

684. Почему большая часть α-частиц свободно проходит через металлическую фольгу, практически не отклоняясь от прямолинейных траекторий?

 

А. Электроны имеют отрицательный заряд.

Б. Ядро атома имеет положительный заряд.

В. Ядро атома имеет малые (по сравнению с атомом) размеры.

Г. α-частицы имеют большую (по сравнению с ядрами атомов) массу.

 

 

685. В каком из названных ниже устройств регистрация быстрых заряженных частиц осуществляется в результате возникновения электрического разряда в трубке, заполненной смесью газов, при прохождении частицы через трубку?

 

А. В пластине с толстослойной фотоэмульсией.

Б. В сцинтилляционном счетчике.

В. В пузырьковой камере.

Г. В счетчике Гейгера.

 

 

686. Какое из трех типов ядерных излучений – α, β или γ – обладает наименьшей проникающей способностью?

 

А. α-излучение.

Б. β- излучение.

В. γ-излучение.

Г. У всех трех излучений проникающая способность примерно одинакова.

 

 

687. Что такое α-излучение?

 

А. Поток электронов.

Б. Поток протонов.

В. Поток ядер атомов гелия.

Г. Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами.

 

 

688. Что такое β-излучение?

 

А. Поток электронов.

Б. Поток протонов.

В. Поток ядер атомов гелия.

Г. Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами.

 

 

689. Что такое γ-излучение?

 

А. Поток электронов.

Б. Поток протонов.

В. Поток ядер атомов гелия.

Г. Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами.

 

690. Из каких частиц состоят атомные ядра?

 

А. Из протонов и электронов.

Б. Из протонов и нейтронов.

В. Из протонов, электронов и нейтронов.

Г. Из электронов и нейтронов.

 

 

691. Каков спектр энергетических состояний атомного ядра, и какие частицы испускает ядро при переходе из возбужденного состояния в невозбужденное?

 

А. Спектр линейчатый, испускает гамма-кванты.

Б. Спектр линейчатый, испускает альфа-частицы.

В. Спектр линейчатый, испускает бета-частицы.

Г. Спектр сплошной, испускать может гамма-кванты, альфа-частицы и бета-частицы.

 

 

692. Сумма масс ядра изотопа кислорода и протона меньше суммы масс ядра изотопа фтора и нейтрона . Возможна ли в принципе ядерная реакция

 + +

 

А. Невозможна.

Б. Возможна, с поглощением энергии.

В. Возможна, с выделением энергии.

Г. Возможна. Энергия может поглощаться или выделяться в зависимости от энергии протона.

 

693. Каков характер ядерного взаимодействия в парах частиц: 1) протон-протон; 2) протон-нейтрон; 3) нейтрон-нейтрон?

 

А. 1 и 3 – отталкивание, 2 – притяжение.

Б. 1 – отталкивание, 2 – притяжение, 3 – взаимодействия нет.

В. 1 – отталкивание, 2 и 3 – притяжение.

Г. 1, 2 и 3  - притяжение.

 

694. Как изменится масса системы из одного свободного протона и одного нейтрона после соединения их в атомное ядро?

 

А. Не изменится.

Б. Уменьшится.

В. Увеличится.

Г. Может уменьшиться или увеличиться.

 

 

695. Испускание какого вида излучения не сопровождается изменением ни порядкового номера элемента, ни массового числа атомного ядра?

 

А. Альфа-частицы.

Б. Бета-частицы.

В. Гамма-кванта.

Г. Такого излучения нет.

 

696. В начальный период времени было 1000 атомных ядер изотопа с периодом полураспада 5 минут. Сколько не распавшихся ядер этого изотопа останется через 10 минут?

 

А. 0.

Б. Примерно 750.

В. Примерно 250.

Г. Примерно 125.

 

697. Какое из перечисленных ниже веществ может быть использовано в ядерных реакторах в качестве замедлителя нейтронов?

 

А. Уран.

Б. Бор.

В. Кадмий.

Г. Графит.

Д. Плутоний.

 

 

698. Определите второй продукт ядерной реакции:

 

А. Нейтрон.

Б. Протон.

В. Гамма –квант.

Г. Ядро гелия.

 

 

699. Почему при делении ядер урана может развиваться цепная ядерная реакция?

 

А. Потому что при делении ядер урана выделяется большая энергия.

Б. Потому что при делении каждого ядра урана образуется много осколков ядер.

В. Потому что при делении каждого ядра урана освобождается несколько нейтронов.

Г. Потому что при делении каждого ядра урана освобождается несколько гамма-квантов.

 

 

700. Какой прибор используется для измерения активности радиоактивного вещества»?

 

А. Дозиметр.

Б. Радиометр. 

В. Рентгенометр.

Г. Счетчик квантов.

 

701. Активность радиоактивного препарата 5 мкм Ки. Масса препарата 2 мг. Чему равна удельная активность?

 

А. 10мкКи.мг -1

Б. 3 мкКи.мг –1

В. 2,5 мкКи.мг –1   

Г. 7,5 мкКи.мг –1

 

 

702. Ядро какого из изотопов водорода содержит только два нейтрона?

 

А. Н 11 – протий.

Б. Н 21 – дейтерий.

В. Н 31 – тритий.

Г. Н 41 – четырехнуклонный водород.

 

703. Сколько нейтронов содержит ядро изотопа углерода ?

 

А. 8  

Б. 20

В. 14

Г. 6

 

704. Какой прибор служит для измерения мощности экспозиционной дозы?

 

А. Дозиметр.

Б. Радиометр.

В. Рентгенометр.

Г. Счетчик квантов.

 

 

705. В каких единицах измеряется активность радиоактивного вещества в международной системе единиц измерения (СИ)?

 

А. В «резерфордах».

Б. В «беккерелях».

В. В «кюри».

Г. В «распадах в минуту».

 

706. Какая частица излучается при β +  -  распаде радиоактивного изотопа?

 

А. Протон.

Б. Нейтрон.

В. Позитрон.

Г. Электрон.

 

707. Какая частица излучается при β - -  распаде радиоактивного изотопа?

 

А. Позитрон.

Б. Электрон.  

В. Нейтрон.

Г. Протон.

 

708. Из каких нуклонов состоит альфа-частица?

 

А.  Из протона и трех нейтронов.

Б. Из одного нейтрона и двух протонов.

В. Из двух нейтронов и двух протонов.

Г. Из трех нейтронов и трех протонов.

 

709. Какая частица излучается при электронном захвате в результате радиоактивного распада изотопа?

 

А. Позитрон.

Б. Нейтрино.  

В. Антинейтрино.

Г. Электрон.

 

710. В каких единицах принято измерять эффективное сечение ядерной реакции?

 

А. В квадратных метрах.

Б. В квадратных миллиметрах.

В. В «барнах». 

Г. В квадратных сантиметрах.

 

711. Какое соотношение между единицами измерения активности

1 Бк (беккерель) и 1 Ки (кюри)?

 

А. 1 Бк = 3,7 ·10 –10 Ки.

Б. 1 Ки = 10 6 Бк.

В. 1 Ки = 3,7 ·10 10 Бк.  

Г. 1 Ки = 1010 Бк.

 

712. Какой из видов радиоактивного распада изотопов сопровождается характеристическим рентгеновским излучением?

 

А. β + - распад.

Б. электронный захват (Е – захват). 

В. β - - распад.

Г. α – распад.

 

713. Чем отличается электрон от позитрона?

 

А. Отличается по величине заряда.

Б. Отличается по массе и заряду.

В. Отличается по знаку заряда.   

Г. Отличается по знаку и величине заряда.

 

 

714. Какой минимальной энергией должен обладать гамма-квант, чтобы произошел процесс образования электронно-позитронной пары?

 

А. 0,51 МэВ.

Б.10 МэВ.

В. 1,02 МэВ.  

Г. 5  МэВ.

 

715. Чему равна постоянная радиоактивного распада для изотопа с периодом полураспада 10 суток?

 

А. 0,0693 сут –1.  

 Б. 6,93 сут –1.

В. 10 сут –1.

Г. 0,1 сут –1.

 

716. Какие нейтроны называются «быстрыми» ?

 

А. Нейтроны с энергией выше 0,1 МэВ.     

Б. Нейтроны с энергией выше 20 МэВ.

В. Нейтроны с энергией выше 0,05 МэВ.

Г. Нейтроны с энергией от 100 до 1000 кэВ.

 

717. Что происходит в ядре атома при b - - распаде ?

 

А. Протон превращается в нейтрон.

Б.  Нейтрон превращается в протон.  

В. Нейтрон превращается в в новый нейтрон.

Г. Протон превращается в электрон и позитрон.

 

718. Что происходит в ядре атома при b + - распаде?

 

А. Протон превращается в нейтрон.

Б.  Нейтрон превращается в протон.

В. Нейтрон превращается в в новый нейтрон.

Г. Протон превращается в электрон и позитрон.

 

719. Что происходит в ядре атома при электронном захвате?

 

А. Протон превращается в нейтрон.

Б.  Нейтрон превращается в протон.

В. Нейтрон превращается в в новый нейтрон.

Г. Протон превращается в электрон и позитрон.

 

720. Каково происхождение гамма –излучения при радиоактивном распаде?

 

А. Гамма кванты излучает возбужденное дочернее ядро.  

Б. Гамма кванты излучает возбужденное материнское ядро.

В. Гамма кванты излучает возбужденный атом изотопа.

Г. Гамма кванты излучает возбужденный атомы и молекулы вещества.

 

 

721. Какой вид спектра рентгеновского излучения имеет место при электронном   захвате?

 

А. Сплошной спектр.

Б. Полосатый спектр.

В. Линейчатый спектр.  

Г. Линейчатый и полосатый спектр.  

 

 

722. Какой вид спектра гамма-излучения имеет место при радиоактивном распаде?

 

А. Линейчатый спектр.  

Б.  Сплошной спектр.

В. Полосатый спектр.

Г. Линейчатый и полосатый спектр.  

 

 

723. Чем отличаются нейтрино от антинейтрино?

 

А. Отличаются по массе частиц.

Б. Отличаются по заряду.

В. Отличаются по разнонаправленности квантовой

характеристики – спина.  

Г. Отличаются по массе и заряду частиц.

 

724. Какие изотопы называются чистыми бета-излучателями?

 

А. Которые не излучают a-частицы.

Б. Которые не излучают гамма – кванты.   

В. Которые не излучают нейтроны.

Г. Которые не излучают нейтрино.

 

 

725. В каком методе измерения активности радиоактивного препарата используется поправка на геометрию?

 

А. В относительном методе.

Б. В абсолютном методе.

В. В относительном и абсолютном методах.

Г. В методе измерения мощности дозы.

 

726. В каком методе измерения необходимо знать активность эталонного препарата?

 

А. В относительном методе.  

Б. В абсолютном методе.

В. В относительном и абсолютном методах.

Г. В методе измерения мощности дозы.

 

727. По какой формуле рассчитывается поправка на поглощение в абсолютном методе измерения активности?

 

А. По формуле Эйнштейна.

Б. По формуле Планка.

В. По формуле закона Бугера.  

Г. По формуле закона Стефана-Больцмана.

 

728. Какие нейтроны называют «быстрыми»?

 

А. Нейтроны с энергией больше 0,1 МэВ. 

Б. Нейтроны с энергией больше  20МэВ.

В. Нейтроны с энергией больше  0,01 МэВ.

Г. Нейтроны с энергией свыше 100 кэВ.

 

729. Какие нейтроны называют «медленными»?

 

А. Нейтроны с энергией меньше 0,1 МэВ.   

Б. Нейтроны с энергией меньше  0, 01МэВ.

В. Нейтроны с энергией меньше  20 МэВ.

Г. Нейтроны с энергией до 1 МэВ.

 

730. Каков радиус действия ядерных сил?

 

А. 10-8  м.

Б. 10-15 м. 

В. 10-10 м.

Г. 10-6  м.

 

731. По какой формуле вычисляют энергию связи ядра?

 

А. По формуле Планка.

Б. По формуле Бугера.

В. По формуле Эйнштейна. 

Г. По формуле Стефана-Больцмана.

 

 

732. Какие изотопы элементов испытывают бета-минус распад?

 

А. Ядра изотопов, у которых число протонов больше чем нейтронов.

Б. Ядра изотопов, у которых число нейтронов больше чем протонов. 

В. Ядра изотопов, у которых число нейтронов равняется числу протонов.

Г. Ядра изотопов, у которых четное число нейтронов.

 

733. Чем отличается электрон от позитрона?

 

А. По величине заряда.

Б. По величине массы.

В. По знаку заряда. 

Г. По заряду и массе.

 

 

734. Что характеризует постоянная радиоактивного распада?

 

А. Вероятность распада нескольких ядер за 1 минуту.

Б. Вероятность распада одного ядра за несколько секунд.

В. Вероятность распада одного ядра за единицу времени.  +

Г. Вероятность распада одного ядра за 1 час. 

 

 

735. Что такое «удельная активность»?

 

А. Активность изотопа, рассчитанная на один нуклон.

Б. Активность изотопа, рассчитанная на единицу массы или   объема вещества. 

В. Активность изотопа, рассчитанная на единицу заряда ядра.

Г. Активность изотопа, рассчитанная на 1 кв. метр.

 

 

736. Что называется «период полураспада» радиоактивного изотопа?

 

А. Время, за которое активность изотопа уменьшается вдвое. 

Б. Время, за которое масса изотопа уменьшается вдвое.

В. Время, за которое объем изотопа уменьшается вдвое.

Г. Время, за которое уменьшается объем и масса изотопа вдвое.

 

 

737. Что такое «удельная энергия связи ядра»?

 

А. Это энергия связи, рассчитанная на один нейтрон.

Б. Это энергия связи, рассчитанная на один протон.

В. Это энергия связи, рассчитанная на один нуклон. 

Г. Это энергия, рассчитанная по формуле Планка.

 

738. Какой из изотопов со средним периодом полураспада представляет наибольшую опасность для человека в течение второй (третьей) недели после ядерного взрыва (или аварии)?

 

А. Изотоп йод-131. 

Б. Изотоп углерод-14.

В. Изотоп цезий-138.

Г. Изотоп водорода – тритий.

 

739. Чему равен коэффициент размножения нейтронов для управляемой цепной ядерной реакции распада ядер под действием нейтронов?

 

А. Коэффициент размножения нейтронов должен быть гораздо больше 1.

Б. Коэффициент размножения нейтронов должен быть меньше 1.

В.Коэффициент размножения нейтронов должен быть примерно равен 1. 

Г. Коэффициент размножения нейтронов должен быть 0,1.

 

740. Из скольких контуров состояла первая ядерная энергетическая установка на первой в мире атомной электростанции, запущенной в 1954 году в СССР?

 

А. Из одного контура.

Б. Из трех контуров.

В. Из двух контуров. 

Г. Из четырех контуров.

 

741. Во сколько раз эффективное сечение захвата медленных (тепловых) нейтрона для урана-245 больше, чем для урана-238?

 

А. В 10 раз.

Б. В 100 раз.

В. В 300 раз. 

Г. В 500 раз.

 

742. Какие радиоактивные изотопы (радиоактивные осколки деления) представляют наибольшую опасность в первые сутки после ядерного взрыва (или аварии)?

 

А. Короткоживущие осколки  (с малым периодом полураспада). 

Б. Осколки со средним периодом полураспада.

В.Осколки с очень большим периодом полураспада  (долгоживущие осколки).

Г. Осколки со средним и большим периодом полураспада.

 

743. Чему равна удельная энергия связи для ядра гелия, если энергия связи ядра равна 28 МэВ?

 

А. 8  МэВ/нуклон.

Б. 10  МэВ/нуклон.

В. 7   МэВ/нуклон.    

Г. 15  МэВ/нуклон.    

 

744. Каким должен быть коэффициент размножения нейтронов для осуществления цепной ядерной реакции деления тяжелых ядер?

 

А. Коэффициент размножения нейтронов должен быть больше или равен 1. 

Б. Коэффициент размножения нейтронов должен быть меньше или равен 1.

В.  Коэффициент размножения нейтронов должен быть меньше 1.

Г. Коэффициент размножения нейтронов должен быть равен 0.

 

 

745. Какое устройство является основным источником рентгеновских лучей?

 

А. Электронно-лучевая трубка.

Б. Рентгеновская трубка. 

В. Ионно-лучевая трубка.

Г. Источник β-излучения.

 

746. Что нужно сделать для того, чтобы повысить «жесткость» рентгеновского излучения, получаемого при помощи рентгеновского аппарата?

 

А. Увеличить силу тока.

Б. Увеличить напряжение. 

В. Увеличить силу тока и уменьшить напряжение.

Г. Уменьшить ток и напряжение.

 

747. Как мощность рентгеновского излучения зависит от тока, протекающего через рентгеновскую трубку и от напряжения, прикладываемого между анодом и катодом трубки?

 

А. Мощность рентгеновской трубки прямо пропорциональна току и напряжению.

Б. Мощность рентгеновской трубки прямо пропорциональна току и квадрату напряжения. 

В. Мощность рентгеновской трубки прямо пропорциональна квадрату тока и напряжения.

Г. Мощность рентгеновской трубки  пропорциональна току и обратно пропорциональна напряжению.

 

748. В чем различие между тормозным и характеристическим рентгеновским излучением?

 

А. Эти излучения различаются по способу происхождения и по спектру излучения. 

Б. Эти излучения различаются  только по способу происхождения.

В. Эти излучения различаются только по спектру излучения.

Г. Эти излучения различаются по природе и по времени излучения.

 

 

749. От чего зависит минимальная длина волны в тормозном рентгеновском излучении?

 

А. Зависит от тока и напряжения.

Б. Зависит только от тока, притекающего через рентгеновскую трубку.

В. Зависит только от напряжения, прикладываемого между анодом и катодом трубки. 

Г. Зависит от природы антикатода.

 

750. Чему равна средняя линейная плотность ионизации в воздухе для альфа - частиц?

 

А. 40000 (пар ионов на см). 

Б. 4000 (пар ионов на см).

В. 400 (пар ионов на см).

Г. 40 (пар ионов на см).

 

751. Чему равна средняя линейная плотность ионизации в воздухе для бета – частиц?

 

А. 40000 (пар ионов на см). 

Б. 4000 (пар ионов на см).

В. 400 (пар ионов на см).  

Г. 40 (пар ионов на см).

 

752. Частица, пройдя в воздухе 2 см, создала на своем пути 80000 пар ионов. Что это за частица?

 

А. Это нейтрон.

Б. Это электрон.

В. Это альфа – частиц. 

Г. Это позитрон.

 

753. Чему равна средняя линейная плотность ионизации в воздухе для рентгеновских лучей и гамма -  квантов?

 

А. 100 (пар ионов на см).

Б. 5 (пар ионов на см). 

В. 20 (пар ионов на см).

Г. 10000 (пар ионов на см).

 

754. Чему равна средняя линейная плотность ионизации в воздухе для протонов?

 

А. 40000 (пар ионов на см).

Б. 400 (пар ионов на см).

В. 10000 (пар ионов на см). 

Г. 100000 (пар ионов на см).

 

 

755. Для какого излучения характерно только когерентное рассеяние при взаимодействии с веществом?

 

А. Для гамма – излучения.

Б. Для бета – излучения.

В. Для «мягкого» рентгеновского  излучения. 

Г. Для позитронов.

 

756. Какой энергией должны обладать гамма – кванты, чтобы при взаимодействии их с веществом преобладал процесс образования электронно-позитронной пары?

 

А. От 1 до 5 мэВ.

Б. Более 5  мэВ. 

В. Более 0,1 мэВ.

Г.  Более 20 мэВ.

 

757. Какая зависимость существует между слоем половинного ослабления (d1/2) и линейным коэффициентом ослабления (μ)?

 

А. d1/2 прямопропорционален  μ.

Б. μ  прямопропорционален d1/2.

В. μ обратно пропорционален d1/2 .

Г. μ не зависит от d1/2.

 

758. Основной вид взаимодействия заряженных частиц с веществом:

 

А. Гравитационное.

Б. Кулоновское.

В. Упругое соударение.

Г. Захват ядром вещества.

 

759. Основной вид взаимодействия быстрых нейтронов с частицами вещества:

 

А. Гравитационное.

Б. Кулоновское.

В. Упругое соударение.

Г. Захват ядром вещества.

 

760. Основной вид взаимодействия медленных нейтронов с частицами вещества:

 

А. Гравитационное.

Б. Кулоновское.

В. Упругое соударение.

Г. Захват ядром вещества.

 

761. В каком веществе – с тяжелыми или легкими атомами - больше вероятность фотоэффекта (поглощения) для гамма-квантов?

 

А. С легкими.

Б. С тяжелыми.

В. Вероятность не зависит от плотности вещества.

 

762. В каком веществе – с тяжелыми или легкими атомами - больше вероятность комптон-эффекта (некогерентное рассеяние)?

 

А. Легком.

Б. Тяжелом.

В. Вероятность не зависит от плотности вещества.

 

763. Для какого гамма-кванта больше вероятность образования пары - с энергией 5 МэВ или 25 МэВ?

 

А. 25 МэВ.

Б. 5 МэВ.

В. Вероятность не зависит от энергии.

 

764. Что такое  "линейная плотность ионизации"?

 

А. Число пар ионов, образованных излучением в веществе, на единицу массы вещества.

Б. Число пар ионов, образованных излучением в веществе, на единицу пути излучения.

В. Число частиц излучения, поглощенных единицей массы вещества.

Г. Число частиц излучения, поглощенных на единице их пути в веществе.

 

 

765. Какова зависимость линейной плотности ионизации от заряда частицы?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Экспоненциальная.

Г. Не зависит

 

766. Какова зависимость линейной плотности ионизации от массы частицы?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Экспоненциальная.

Г. Не зависит.

 

 

767. Какова зависимость линейной плотности ионизации от плотности вещества?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Логарифмическая.

Г. Не зависит.

 

768. Какова зависимость длины пробега частицы от заряда частицы?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Экспоненциальная.

Г. Не зависит

 

769. Какова зависимость длины пробега частицы от массы частицы?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Логарифмическая.

Г. Не зависит.

 

770. Какова зависимость длины пробега частицы от плотности вещества?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Экспоненциальная.

Г. Не зависит.

 

771. Какая связь между длиной пробега частицы и линейной плотностью ионизации?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Экспоненциальная.

Г. Связи нет.

 

772. Как зависит интенсивность прошедшего через вещество излучения от толщины вещества?

 

А. Прямо пропорциональная зависимость.

Б. Обратно пропорциональная зависимость.

В. Экспоненциальная зависимость.

Г. Не зависит.

 

773. Линейный коэффициент ослабления - это:

 

А. Величина интенсивности излучения, поглощенная единицей толщины вещества.

Б. Доля интенсивности излучения, поглощенная единицей толщины вещества.

В. Величина интенсивности излучения, прошедшая через вещество.

Г. Доля интенсивности излучения, прошедшая через вещество.

 

774. Единица измерения линейного коэффициента ослабления в системе СИ:

 

А. 1/м.

Б. м.

В. кг.м.

Г. кг.

 

 

775. Какова на практике зависимость линейного коэффициента ослабления от энергии излучения?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Логарифмическая.

Г. Не зависит.

 

 

776. Какова на практике зависимость линейного коэффициента ослабления от плотности поглощающего вещества?

 

А. Прямая.

Б. Обратная.

В. Экспоненциальная.

Г. Не зависит.

 

777. Массовый коэффициент ослабления:

 

А. Равен линейному коэффициенту ослабления, в расчете на единицу плотности поглощающего вещества.

Б. Равен линейному коэффициенту ослабления, в расчете на единицу массы поглощающего вещества.

В. Равен линейному коэффициенту ослабления, в расчете на единицу объема поглощающего вещества.

 

778. Как практически зависит массовый коэффициент ослабления от плотности поглощающего вещества?

 

А. Прямо пропорционален.

Б. Обратно пропорционален.

В. Не зависит.

 

779. Как связаны линейный коэффициент ослабления и слой половинного ослабления?

 

А. Прямо пропорционально.

Б. Обратно пропорционально.

В. Связи нет.

 

780. Как практически зависит слой половинного ослабления от энергии излучения?

 

А. Прямая зависимость.

Б. Обратная зависимость.

В. Не зависит.

 

 

781. Как практически зависит слой половинного ослабления от плотности поглощающего вещества?

 

А. Прямая зависимость.

Б. Обратная зависимость.

В. Не зависит.

 

 

782. Слой половинного ослабления излучения в воде (плотность 1 г/см3) 0,5 см.Чему равен слой половинного ослабления этого излучения в алюминии (плотность 2,7 г/см3)?

 

А. 0,2 см.

Б. 1,35 см.

В. 3 см.

Г. 0,135 см.

 

783. Первое вещество имеет слой половинного ослабления излучения 2 см, второе вещество имеет слой половинного ослабления этого излучения 3 см. Для какого вещества линейный коэффициент ослабления больше?

 

А. Для первого.

Б. Для второго.

В. Коэффициенты равны.

 

 

784. Вещество толщиной 60 см ослабляет излучение в 8 раз. Чему равен слой половинного ослабления?

 

А. 7,5 см.

Б. 20 см.

В. 30 см.

Г. 15 см.

 

785. Что оказывает поражающее действие на организм?

 

А. Активность изотопа.

Б. Энергия излучения, падающего на организм.

В. Энергия излучения, поглощенная организмом.

Г. Мощность источника излучения.

 

786. Тело А имеет массу m1, тело В – массу m2 (m2>m1). Каждое тело поглощает одинаковую энергию излучения W. Какое тело получает большую дозу излучения?

 

А. Тело А.

Б. Тело В.

В. Одинаково.

 

787. Что называется дозой излучения?

 

А. Количество ионов, образовавшихся в единице массы тела.

Б. Энергия излучения, поглощенная единицей объема тела.

В. Энергия излучения, поглощенная единицей массы тела.

Г. Энергия, падающая на тело.

 

788. Что называется экспозиционной дозой?

 

А. Количество ионов, образовавшихся в единице массы тела.

Б. Энергия излучения, поглощенная единицей объема тела.

В. Энергия излучения, поглощенная единицей массы тела.

Г. Энергия, падающая на тело.

 

789. Что оценивает эквивалентная доза?

 

А. Физическое действие ионизирующего излучения.

Б. Биологическое действие ионизирующего излучения.

В. Активность изотопа.

Г. Плотность потока энергии излучения.

 

790. От чего зависит коэффициент, связывающий эквивалентную дозу и дозу излучения?

 

А. От плотности тела.

Б. От свойств излучения.

В. От размеров тела.

 

 

791. От каких свойств излучения зависит коэффициент, связывающий эквивалентную дозу и дозу излучения?

 

А. От ионизирующей способности излучения.

Б. От проникающей способности излучения.

В. От интенсивности излучения.

 

792. Что такое доза смешанного излучения?

 

А. Сумма доз излучения разных видов излучения.

Б. Сумма экспозиционных доз разных видов излучения.

В. Сумма эквивалентных доз разных видов излучения.

 

793. Что называется мощностью дозы?

 

А. Доза, приходящаяся на единицу площади поверхности тела.

Б. Доза, приходящаяся на единицу массы тела.

В. Доза, полученная телом за единицу времени.

 

 

794. Человек получил одинаковые дозы излучения гамма- и альфа-излучения? Биологическое действие какого излучения будет более опасно?

 

А. Гамма-излучения.

Б. Альфа-излучения.

В. Опасность одинакова.

 

795. Объект получил одинаковые эквивалентные дозы бета-излучения и быстрых нейтронов. Биологическое действие какого излучения будет более опасно?

 

А. Бета-излучения.

Б. Нейтронов.

В. Опасность одинакова.

 

 

796. Что такое предельно допустимая доза?

 

А. Доза, не вызывающая поражающего эффекта в процессе облучения.

Б. Доза, не вызывающая отдаленных поражающих эффектов.

В. Доза, не вызывающая гибели человека.

Г. Доза, вызывающая гибель менее 50% населения.

 

797. Какой тип взаимодействия используют для регистрации нейтронов?

 

А. Ионизация атомов.

Б. Возбуждение электронов.

В. Ядерные реакции.

Г. Электрические взаимодействия.

 

798. Как изменяется суммарная масса нуклонов, когда из них образуется ядро?

 

А. Увеличивается.

Б. Уменьшается.

В. Не изменяется.

 

799. В результате какого процесса происходит замедление нейтронов?

 

А. Упругое соударение.

Б. Неупругое соударение.

В. Испускание кванта.

Г. Электрическое отталкивание.

 

800. Какие вещества используют для замедления нейтронов?

 

А. Вещества с легкими ядрами.

Б. Вещества со средними ядрами.

В. Вещества с тяжелыми ядрами.

 

 

801. Определение вязкости или внутреннего трения:

 

А. Явление возникновения силы трения между слоями жидкости при ее течении.

Б. Сила трения, возникающая в жидкостях вследствие динамического давления.

В. Сила трения, возникающая в жидкостях вследствие статистического давления.

Г. Явление возникновения силы трения между слоями жидкости под действием гравитационных сил.

 

802. Уравнение Бернулли для течения жидкостей в горизонтальной трубе:

 

А. S×V = const

Б. Р×V = const

В. Р+rV2/2 = const

Г. rV2/2+rhg= const

 

 

803. Градиент скорости это:

 

А. Изменение скорости за единицу времени в направлении, перпендикулярном скорости частиц среды

Б. Изменение скорости на расстоянии 1 м в направлении, перпендикулярном скорости частиц среды

В. Изменение скорости на расстоянии 1 м в направлении, параллельном скорости частиц среды

Г. Первая производная от скорости по времени

 

 

804. Определение коэффициента вязкости:

 

А. сила трения, действующая между слоями жидкости площадью 1 м2 и при градиенте скорости dV/dx=1 с-1

Б. сила, действующая между двумя частицами жидкости в условиях ламинарного течения жидкости

В. величина механического напряжения,  приходящего на 1 м2 площади сечения жидкости

Г. сила трения, действующая между слоями жидкости при градиенте скорости dV/dx=1с-1

 

 

805. Ньютоновские жидкости:

 

А. жидкости, которые подчиняются закону Пуазейля.

Б. жидкости, которые не обладают вязкостью.

В. жидкости, для которых вязкость зависит только от их природы и температуры.

Г. жидкости, вязкость которых зависит от условий их течения, градиента скорости жидкости

 

 

806. К чему приводит турбулентное течение крови?

 

А. к дополнительной затрате энергии сердцем

Б. к добавочной работе сердца не приводит

В. к увеличению объемной скорости течения крови     

Г. к увеличению скорости течения крови

 

 

807. К какому типу жидкостей относится кровь?

 

А. однородным

Б. ньютоновским

В. неньютоновским

Г. к жидкостям с весьма низким  коэффициентом вязкости

 

 

808. Неньютоновские жидкости:

 

А. жидкости, вязкость которых зависит не только от природы и температуры, но и от градиента скорости

Б. жидкости, вязкость которых не претерпевает изменение при изменении градиента скорости

В. жидкости, у которых вязкость не зависит от условий их течения.

Г. жидкости, которые не обладают вязкостью

 

 

815. Распределение давления при течении реальной жидкости по трубам переменного сечения:

 

А. давление вдоль трубы возрастает пропорционально длине трубы

Б. давление вдоль трубы остается неизменной

В. давление вдоль трубы убывает пропорционально квадрату длины трубы

Г. давление вдоль трубы убывает пропорционально длине трубы

 

 

816. Клинический метод определения вязкости жидкостей (в том числе и крови):

 

А. метод Стокса

Б. метод, основанный на использовании ротационных вискозиметров

В. метод отрыва капли от кольца

Г. метод, основанный на использовании капиллярного вискозиметра

 

 

 

818. Поведение частиц жидкости при турбулентном течении:

 

А. частицы жидкости перемещаются в одном направлении

Б. скорость частиц в каждой точке беспрерывно и хаотически изменяется

В. скорость движения частиц возрастает с течением времени

Г. частицы жидкости испытывают периодические колебания

 

 

823. Методы определения скорости кровотока в медицине:

 

А. ультразвуковой метод локации

Б. метод отрыва капель, метод с использованием трубки Пито

В. метод Короткова

Г. доплеровский метод, электромагнитный метод

 

 

825. Ультразвуковой  метод измерения скорости кровотока основан на идее:

А. измерения изменения амплитуды УЗ, наблюдаемого при его поглощении частицами кровотока

Б. интерференции падающей и отраженной частицами кровотока ультразвуковой волны

В. измерения изменения частоты ультразвуковой волны при ее отражении от частиц кровотока

Г. измерения изменения разности фаз между падающей и отраженной частицами кровотока ультразвуковой волны

 

 

826. Какие силы, действующие между молекулами жидкости, обуславливают внутреннее трение (вязкость)?

 

А. силы взаимного притяжения

Б. силы взаимного отталкивания

В. сила Архимеда

Г. гидростатическая сила

 

 

827. Благодаря внутреннему трению (вязкости) при слоистом течении жидкости происходит:

 

А. ускорение быстро движущихся слоев

Б. замедление медленно движущихся слоев

В. ускорение медленно движущихся и замедление быстродвижущихся слоев

Г. скорость всех слоев остается неизменной

 

 

828. В основе медицинского метода капиллярного вискозиметра лежит идея о том, что объем вязкой жидкости, протекающей по капилляру зависит от:

 

А. природы материала капилляров

Б. градиента скорости

В. коэффициента вязкости

Г. толщины стенок капилляров

 

 

830. Почему объемная скорость кровотока в любом сечении сосудистой системы постоянна?

 

А. количество циркулирующей крови в организме постоянно

Б. плотность крови в любом сечении сосудистой системы постоянна

В. вязкость крови в любом сечении сосудистой системы не претерпевает изменение

Г. давление крови в любом сечении сосу сосудистой системы одинакова

 

831. Шум, возникающий при турбулентном течении крови используется:

 

А. для лечения

Б. в исследованиях физико-химических особенностей сосудов

В. не представляет практическое значение

Г. в диагностических целях

 

832. Известно, что кровь является неньютоновской жидкостью, т.е. ее вязкость изменяется в зависимости от градиента скорости в кровотоке. Это объясняется тем, что:

 

А. плазма крови обладает высокой вязкостью;

Б. форменные элементы крови могут склеиваться в крупные агрегаты и распадаться на отдельные частицы;

В. форменные элементы крови разнообразны по форме и размерам;

Г. плазма крови обладает вязкостью, которая сложным образом зависит от условий ее

 течения по кровеносному руслу и температуры.

 

 

834. Кинематическая вязкость жидкости:

 

А. отношение вязкости жидкости к ее удельному весу

Б. отношение вязкости жидкости к ее плотности

В. отношение вязкости жидкости к ее скорости течения

Г. произведение вязкости жидкости на ее плотность

 

 

835. Единицы измерения кинематической вязкости жидкости в системе СИ:

 

А. м/с

Б. н×с

В. н/с

Г. м2

 

 

836. Совокупность методов измерения вязкости называют:

 

А. тонометрией;      

Б. вискозиметрией;

В. гемотонометрией;

Г. гидрометрией.

 

 

837. Отношение вязкости крови к вязкости воды при одной и той же температуре называют:

 

А. относительной вязкостью крови;

Б. абсолютной вязкостью крови;

В.кинематической вязкостью крови;

Г. нет правильного ответа.

 

 

838. В каком пункте правильно названы все параметры, которые определяют гидродинамическое сопротивление кровеносного сосуда?

 

А. длина кровеносного сосуда;

Б. вязкость крови

В. радиус кровеносного сосуда;

Г. все перечисленное.

 

 

882. Выделите пункт, в котором названы все задачи исследования электрических полей в организме.

 

А. изучение природы электрических процессов в организме

Б. изучение механизма действия  электромагнитных полей на организм

В. приборное

Г. все перечисленные

 

 

932. Какая ткань из перечисленных обладает наибольшей электропроводностью?

 

А. сухая кожа;

Б. кость;

В. нервная ткань;

Г. спинномозговая жидкость.

 

 

934. Биологические ткани в основном по магнитным свойствам относятся к:

 

А. ферромагнетикам;

Б. парамагнетикам;

В. диамагнетикам;

Г. диэлектрикам.

 

 

935. Магнитобиология занимается:

 

А. регистрацией временной зависимости индукции магнитного поля сердца;

Б. изучением явлений, наблюдаемых при воздействии магнитным полем на биологические системы;

В. изучением магнитных свойств биотканей;

Г. изучением электрических свойств биологических тканей.

 

940. Основные физические процессы в тканях при воздействии на них магнитным полем.

 

А. ориентация молекул

Б. изменение концентрации молекул или ионов в неоднородном магнитном поле,

В. силовое воздействие на ионы

Г. все ответы правильные

 

 

941. Источники магнитных полей тканей организма.

 

А. ферромагнетизм тканей

Б. биоэлектрические токи

В. электрическое взаимодействие ионов

Г. диамагнетизм тканей

 

 

942. Магнитокардиография – это метод измерения:

 

А. картины электрических полей сердца, возникающих при воздействии на него внешним магнитным полем

Б. индукции магнитного поля сердца в диагностических целях

В. магнитного поля сердца, наблюдаемого при воздействии внешнего электрического поля

Г. разности потенциалов на поверхности тела в диагностических целях

 

 

965. В чем заключается клинический звуковой метод аускультации?

 

А. метод диагностики, основанный на анализе звуков, возникающих в легких и в сердце

Б. метод выслушивания звуков, создаваемых путем постукивания различных органов (в том числе легких)

В. метод диагностики, основанный на записи звуков, возникающих в сердце и легких

Г. метод передачи звуков, возникающих в сердце и легких, для их записи и анализа

966. Частотный интервал звуковых колебаний, к которым наиболее чувствительно человеческое ухо.

 

А. 16-2000 Гц

Б. 20-200 Гц

В. 2500-3000 Гц

Г. 1000-3000 Гц

 

 

967. Перечислите звуковые методы в клинике.

 

А. метод ультразвуковой локации, аудиометрия

Б. перкуссия, аускультация, фонокардиография

В. гальванизация, аудиометрия, эхоэнцефалография

Г. электроэнцефолография, ультразвуковой метод измерения скорости кровотока

 

 

968. Из каких частей состоит фонендоскоп?

 

А. полой капсулы с принимающей звук мембраной, усилителя звука

Б. приемника, генератора звука, резиновых трубок

В. полой капсулы с передающей звук мембраной, резиновых трубок

Г. источника звука, полой капсулы с передающей звук мембраной, , резиновых трубок

 

 

969. Фонокардиография.

 

А. графическая регистрация тонов и шумов сердца и их диагностическая интерпретация

Б. метод диагностики, основанный на прослушивании и анализе звуков, возникающих в легких и сердце

В. метод выслушивания звуков, создаваемых путем постукивания различных органов

Г. графическая регистрация звуков и шумов сердца, возникающих при воздействии на него внешними факторами и их диагностическая интерпретация

 

 

970. В каком пункте правильно названы все основные части фонокардиографа?

 

А. микрофон, усилитель, система частотных фильтров и регистрирующее устройство

Б. микрофон, генератор, усилитель, самописец, система частотных фильтров и регистрирующее устройство

В. микрофон, выпрямитель, мембрана, электроды

Г. преобразователь, генератор, динамик

 

 

976. Ультразвук представляет собой.

 

А. механические (упругие) волны с частотой от 2×104 до 109 Гц

Б. механические (упругие) волны с частотой от 20 до 20000 Гц

В. механические (упругие)  волны с частотой менее 20 Гц

Г. механические (упругие) волны с частотой более 109 Гц

 

 

977. Прямой пьезоэффект. Регистрация ультразвука.

 

А. явление генерации электрического поля в пьезокристаллах при их механической деформации

Б. явление возбуждения УЗ в пьезокристаллах под действием переменного напряжения

В. явление изменения частоты ультразвука при его отражении от частиц кровотока

Г. явление накопления зарядов на стенках сосудов при их помещении в магнитное поле

 

 

978. Обратный пьезоэффект.

 

А. возникновение разности потенциалов на поверхности пьезокристалла при механическом воздействии

Б. явление механической деформации пьезокристаллов под действием переменного электрического поля

В. явление изменения частоты ультразвука при его отражении от частиц кровотока

Г. явление накопления зарядов на стенках сосудов при их помещении в магнитное поле

 

 

 

984. Определение шумов:

 

А. беспорядочные по частоте и по  амплитуде звуки

Б. сложные периодические колебания

В. звуки регулярные по частоте и амплитуде;

Г. сложные звуки, получаемые при сложении простых колебаний.

 

 

985. Фонокардиограф – это прибор для:

 

А. измерения порога слышимости;

Б. измерения уровня интенсивности беспорядочных по частоте и по амплитуде звуков;

В. записи звуков, сопровождающих работу сердца.

Г. измерения электрических сигналов, которые сопровождают работу сердца.

 

 

986. Звуковое давление- это:

 

А. эффективное значение добавочного давления, которое возникает в участках разряжения частиц в звуковой волне;

Б. эффективное значение добавочного давления, которое возникает в участках сгущения частиц в звуковой волне;

В. произведение интенсивности звука на скорость звуковой волны;

Г. отношение интенсивности звука к скорости распространения звука.

 

 

994. Звуковой генератор – это электронный прибор, генерирующий

 

А. звуковые колебания с частотами 16-20000 Гц

Б. ультразвуковые колебания с частотами выше 20000 Гц

В. шумы с нерегулярной частотой в интервале 16-20000 Гц

Г. электрические колебания с частотами 16-20000 Гц

 

Правильный ответ: Г

Степень сложности 2. Раздел 2. Тема 8.

 

 

996. Формула акустического импеданса тканей R (r - плотность среды, c – скорость звука)

 

А. R=rc2

Б. R=r/c

В. R=r2c

Г. R=rc

 

999. Укажите на правильное соотношение между значениями скорости звука (vз) и скорости ультразвука (vу) в одной и той же среде

 

А. vз >>vу

Б. vз <<vу

В. vз »vу

Г. vз <vу

 

 

1000. Укажите на правильное соотношение между длинами волны звука (lз) и ультразвука (lу)?

 

А. lз<<lу

Б. lз »lу

В. lз<lу

Г. lз>>lу

 

 

1001. Что называется колебательным процессом?

 

А. апериодическое изменение состояния системы со временем

Б. периодическое изменение состояния системы со временем

В. любое изменение состояния системы со временем

Г. все ответы правильные

 

 

1002. Основные виды колебаний

 

А. гармонические

Б. затухающие

В. вынужденные и автоколебания

Г. все перечисленные

 

 

1003. В каком пункте правильно перечислены названия всех основных параметров колебаний.

 

А. амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза

Б. скорость, ускорение, энергия, интенсивность

В. скорость, энергия, интенсивность, мощность

Г. длина волны, скорость, энергия, ускорение.

 

 

1004. Гармонический спектр сложного колебания.

 

А. совокупность параметров колебаний

Б. сложное колебание, полученное путем сложения простых колебаний различной частоты

В. совокупность гармонических колебаний, на которые разложено сложное периодическое колебание.

Г. совокупность параметров механических волн

 

 

1005. Частота собственных колебаний тела человека в положении лежа, стоя и отдельных частей тела соответствует частоте:

 

А. ультразвука

Б. инфразвука

В. звука

Г. пульсовых волн

 

 

1006. Вибрации

 

А. электромагнитные колебания

Б. механические колебания различных конструкций

В. ультразвуковые колебания

Г. изменения теплового состояния различных конструкций

 

 

1007. При соприкосновении с вибрирующими конструкциями человек испытывает:

 

А. вредное действие

Б. лечебное действие

В. улучшение самочувствия

Г. все ответы правильны

 

 

1008. Период упругих колебаний (колебаний тела на упругой пружине) зависит:

 

А. только от массы колеблющегося тела

Б. только от ускорения силы тяжести

В. только от коэффициента жесткости пружины

Г. одновременно от всех перечисленных параметров

 

 

1009. Период колебания:

 

А. число полных колебаний, совершаемых за одну секунду

Б. величина, определяющая положение и направление движения колеблющегося тела

В. максимальное смещение колеблющегося тела от положения равновесия

Г. время одного полного колебания

 

 

 

1010. Частота колебаний:

 

А. число колебаний за один период;

Б. максимальное смещение колеблющегося тела от положения равновесия;

В. время одного полного колебания

Г. число полных колебаний за 1 с;

 

 

1011. По какому математическому закону протекают гармонические колебания?

 

А. по экспоненциальному закону

Б. по степенному закону

В. по закону синуса или косинуса

Г. по логарифмическому закону

 

 

1012. Зависимость амплитуды затухающих колебаний от времени:

 

А. линейно возрастает;

Б. экспоненциально убывает

В. не зависит от времени;

Г. экспоненциально возрастает;

 

 

1013. Гармоническое свободное колебание – это колебание, которое наблюдается под действием:

 

А. постоянной силы

Б. силы, возрастающей линейно с течением времени

В. силы, которая экспоненциально возрастает с течением времени

Г. силы, пропорциональной смещению тела от положения равновесия и направленной к положению равновесия

 

 

1019. Теорема Фурье:

 

А. любая сложная периодическая функция может быть представлена в виде суммы других периодических функций

Б. любая сложная функция может быть представлена в виде суммы других простых функций, частоты которых кратны частоте сложной периодической  функции

В. любая сложная периодическая функция может быть представлена в виде бесконечной суммы гармонических функций, частоты которых кратны частоте сложной периодической функции

Г. все ответы правильные

 

 

1020. Гармоническим спектром сложного колебания называют:

 

А. совокупность гармонических колебаний, из которых состоит сложное колебание

Б. совокупность простых колебаний, из которых состоит сложное колебание

В. совокупность периодических колебаний, из которых состоит сложное колебание

Г. все ответы правильные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

////////////////////////////