Физика: подготовка к ЕГЭ

Филимонова Елена Владимировна

Материалы для подготовки к ЕГЭ по физике

Скачать:

Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

ЕГЭ При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только зелёный свет, а во второй — пропускающий только фиолетовый свет. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение. Как изменяются длина световой волны и запирающее напряжение при переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется 1

Слайд 2

ЕГЭ Ученик изучает силу Архимеда, действующую на тела, полностью погружённые в жидкость. В его распоряжении имеются пять установок, состоящие из ёмкостей с различными жидкостями и сплошных шариков разного объёма, сделанных из разных материалов (см. таблицу). Какие две установки необходимо использовать ученику для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость силы Архимеда от объёма тела? № установки Жидкость, налитая в ёмкость Объём шарика Материал, из которого сделан шарик 1 керосин 30 см3 сталь 2 вода 20 см3 алюминий 3 керосин 20 см3 алюминий 4 подсолнечное масло 30 см3 сталь 5 вода 30 см3 алюминий 2

Слайд 3

ЕГЭ С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в кПа, а нижняя шкала — в мм рт. ст. Погрешность измерений давления равна половине цены деления шкалы барометра. Чему равно атмосферное давление по результатам этих измерений? 3

Слайд 4

ЕГЭ Необходимо экспериментально изучить зависимость периода свободных электромагнитных колебаний в колебательном контуре от величины электроёмкости конденсатора. Какие две установки следует использовать для проведения такого исследования? 4

Слайд 5

ЕГЭ На рисунке приведена фотография электрической цепи по измерению сопротивления реостата. Погрешности измерения силы тока в цепи и напряжения на реостате равны половине цены деления амперметра и вольтметра. Чему равна по результатам этих измерений сила тока в цепи? 5

Слайд 6

ЕГЭ Для проведения лабораторной работы по обнаружению зависимости сопротивления проводника от его диаметра ученику выдали пять проводников различной длины и диаметра, изготовленных из разных материалов (см. таблицу). Какие два проводника из предложенных необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование? № проводника Длина проводника Диаметр проводника Материал 1 5 м 1,0 мм алюминий 2 10 м 0,5 мм медь 3 20 м 1,0 мм медь 4 10 м 1,0 мм медь 5 10 м 0,5 мм алюминий 6

Слайд 7

ЕГЭ На рисунке изображена упрощённая диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какие из этих четырёх переходов связаны с поглощением кванта света с наименьшей энергией и излучением света наименьшей длины волны? Установите соответствие между процессами поглощения и испускания света и стрелками, указывающими энергетические переходы атома. ПРОЦЕСС А) поглощение кванта света с наименьшей энергией Б) излучение света наименьшей длины волны ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 7

Слайд 8

ЕГЭ Конденсатор состоит из двух круглых пластин, между которыми находится диэлектрик (ε — диэлектрическая проницаемость диэлектрика). Необходимо экспериментально установить, как зависит электроёмкость конденсатора от расстояния между его пластинами. Какие два конденсатора следует использовать для проведения такого исследования? 8

Слайд 9

ЕГЭ На рисунке изображена упрощённая диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какие из этих переходов связаны с поглощением света наименьшей длины волны и излучением кванта света с наибольшей энергией? Установите соответствие между процессами поглощения и испускания света и стрелками, указывающими энергетические переходы атома. ПРОЦЕСС А) поглощение света наименьшей длины волны Б) излучение кванта света с наибольшей энергией ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 9

Слайд 10

ЕГЭ Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать (v — частота фотона, h — постоянная Планка, р — импульс фотона). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ А) длина волны фотона Б) энергия фотона ФОРМУЛЫ 10

Слайд 11

ЕГЭ Для того чтобы более точно измерить массу одного винта, на электронные весы положили 50 таких винтов. Весы показали 25 г. Погрешность весов равна ±1 г. Чему равна масса одного винта по результатам этих измерений? Запишите ответ с учётом погрешности измерений. 11

Слайд 12

ЕГЭ Ученик изучает закон Ома для полной цепи. В его распоряжении имеются пять установок, состоящие из источников с различными ЭДС и внутренними сопротивлениями, резисторов разного сопротивления и амперметра. Какие две установки необходимо использовать ученику для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость силы тока в цепи от внешнего сопротивления? 12

Слайд 13

ЕГЭ Школьник, изучая законы геометрической оптики, провёл опыт по преломлению света (см. рисунок). Для этого он направил узкий пучок света на стеклянную пластину. Пользуясь приведённой таблицей, выберите из приведённого ниже списка два правильных утверждения и укажите их номера. угол a 20° 40° 50° 70° sin a 0,34 0,64 0,78 0,94 1) Угол падения равен 20°. 2) Показатель преломления стекла примерно равен 1,47. 3) Угол преломления равен 40°. 4) В воздухе скорость света меньше, чем в стекле. 5) Угол отражения равен 20°. 13

Слайд 14

ЕГЭ Для того чтобы более точно измерить массу одной шайбы, на электронные весы положили 30 таких шайб. Весы показали 12,0 г. Погрешность весов равна ±1,5 г. Чему равна масса одной шайбы по результатам этих измерений? Запишите ответ с учётом погрешности измерений. 14

Слайд 15

ЕГЭ Ученик изучает закон Ома для полной цепи. В его распоряжении имеются пять установок, состоящие из источников с различными ЭДС и внутренними сопротивлениями, резисторов разного сопротивления и амперметра. Какие две установки необходимо использовать ученику для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость силы тока в цепи от внутреннего сопротивления источника? 15

Слайд 16

ЕГЭ Ученик изучает закон Архимеда, изменяя в опытах объём погружённого в жидкость тела и плотность жидкости. Какие два опыта он должен выбрать, чтобы обнаружить зависимость архимедовой силы от объёма погружённого тела? (На рисунках указана плотность жидкости.) 16

Слайд 17

ЕГЭ При проведении лабораторной работы ученик собрал электрическую цепь по схеме на рисунке. Погрешности измерения силы тока в цепи и напряжения на резисторе равны цене деления амперметра и вольтметра. Определите показания вольтметра с учётом погрешности измерений. 17

Слайд 18

ЕГЭ Была выдвинута гипотеза, что размер мнимого изображения предмета, создаваемого рассеивающей линзой, зависит от оптической силы линзы. Необходимо экспериментально проверить эту гипотезу. Какие два опыта можно провести для такого исследования? 18

Слайд 19

ЕГЭ Была выдвинута гипотеза, что размер мнимого изображения предмета, создаваемого рассеивающей линзой, зависит от расстояния между предметом и линзой. Необходимо экспериментально проверить эту гипотезу. Какие два опыта можно провести для такого исследования? 19

Слайд 20

ЕГЭ Ученик измерял объём жидкости при помощи мензурки (см. рисунок). Погрешность измерения объёма равна цене деления мензурки. Запишите в ответ объём жидкости с учётом погрешности измерений. 20

Слайд 21

ЕГЭ Для проведения опыта по обнаружению зависимости сопротивления проводника от его диаметра ученику выдали пять проводников, параметры которых указаны в таблице. Какие два проводника из предложенных ниже необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование? № проводника Длина проводника Диаметр проводника Материал 1 5 м 1,0 мм медь 2 10 м 0,5 мм медь 3 20 м 1,0 мм алюминий 4 10 м 0,5 мм алюминий 5 10 м 1,0 мм медь 21


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

ОПТИКА Подготовка к ЕГЭ

Слайд 2

Цель: повторение основных понятий, законов и формул ОПТИКИ в соответствии с кодификатором ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ : Волновые свойства света Интерференция света Дифракция света Дисперсия света Дифракционная решетка

Слайд 3

Волновые свойства света В основу волновой теории положен принцип Гюйгенса: каждая точка, до которой доходит волна, становится центром вторичных волн , а огибающая этих волн дает положение волнового фронта в следующий момент времени. Свет – это электромагнитные волны

Слайд 4

Волновые свойства света Тот факт, что свет в одних опытах обнаруживает волновые свойства , а в других – корпускулярные , означает, что свет имеет сложную двойственную природу , которую принято характеризовать термином корпускулярно-волновой дуализм . Квантовые свойства света: излучение черного тела, фотоэффект, эффект Комптона Волновые свойства света: Интерференция, дифракция, поляризация света

Слайд 5

Интерференция света Интерференция ( от лат. inter — взаимно и ferio - ударяю) — явление наложения волн, вследствие которого наблюдается устойчивое во времени усиление или ослабление результирующих колебаний в различных точках пространства) Интерференционная картина — неизменная во времени картина усиления или ослабления воли в пространстве Кольца Ньютона в зеленом и красном свете. Распределение интенсивности в интерференционной картине.

Слайд 6

Интерференция света Условие максимума: максимальная результирующая интенсивность при интерференции когерентных колебаний в определенной точке пространства получается при их запаздывании друг относительно друга на время , кратное периоду этих колебаний: Условие минимума : Минимальная результирующая интенсивность при интерференции когерентных колебаний в определенной точке пространства получается при их запаздывании друг относительно друга на время , равное нечетному числу полупериодов этих колебаний: При одинаковом законе колебаний двух источников интерференционные максимумы наблюдаются в точках пространства, для которых геометрическая разность хода интерферирующих волн равна целому числу длин волн : При одинаковом законе колебаний двух источников интерференционные минимумы наблюдаются в тех точках пространства, для которых геометрическая разность хода интерферирующих воли равна нечетному числу полуволн

Слайд 7

Примеры интерференции

Слайд 8

Просветление оптики Просветление оптики — уменьшение отражения света от поверхности линзы в результате нанесения на нее специальной пленки Требуемая толщина покрытия Просветляющие плёнки уменьшают светорассеяние и отражение падающего света от поверхности оптического элемента, соответственно улучшая светопропускание системы и контраст оптического изображения.

Слайд 9

Дифракция света Дифракция - явление нарушения целостности фронта волны, вызванное резкими неоднородностями среды; Решить задачу дифракции — значит найти распределение интенсивности света на экране в зависимости от размеров и формы препятствий, вызывающих дифракцию; Условие для т- го дифракционного минимума Принцип Гюйгенса–Френеля а - размер щели, α - угол отклонения света от прямолинейного направления

Слайд 10

Дисперсия света Разложение света в спектр вследствие дисперсии при прохождении через призму (опыт Ньютона) Диспе́рсия све́та (разложение света) — это явление зависимости абсолютного показателя преломления вещества от длины волны (или частоты) света (частотная дисперсия), или, что то же самое, зависимость фазовой скорости света в веществе от длины волны (или частоты).

Слайд 11

Дифракционная решетка Решетки представляют собой периодические структуры , выгравированные специальной делительной машиной на поверхности стеклянной или металлической пластинки; Дифракционная решетка предпочтительнее в спектральных экспериментах, чем применение щели из-за слабой видимости дифракционной картины и значительной ширины дифракционных максимумов на одной щели Условие главных максимумов при дифракции света на решетке : главные максимумы будут наблюдаться под углом α , определяемым условием: m = 0, 1, 2, … Увеличение числа щелей приводит к увеличению яркости дифракционной картины

Слайд 12

Дифракционная решетка Интенсивность света в главном дифракционном максимуме пропорциональна квадрату полного числа щелей дифракционной решетки где I 0 — интенсивность света, излучаемого одной щелью Разрешающая способность дифракционной решетки Период решётки Дифракция света на решетке Очень большая отражательная дифракционная решётка d = 1 / N мм

Слайд 13

Рассмотрим задачи: ЕГЭ ( Демо , КИМ) ГИА-9 ( Демо )

Слайд 14

ГИА Дима рассматривает красные розы через зеленое стекло. Какого цвета будут казаться ему розы? Объясните наблюдаемое явление. Дайте развернутое, логически связанное обоснование. Черными, т.к. зеленое стекло не пропускает лучи красного цвета

Слайд 15

(ЕГЭ) Если осветить красным светом лазерной указки два близких отверстия S 1 и S 2 , проколотые тонкой иглой в фольге, то за ней на экране наблюдаются два пятна. По мере удаления экрана Э они увеличиваются в размере, пятна начинают перекрываться и возникает чередование красных и темных полос. Что будет наблюдаться в точке А, если S 1 A = S 2 A? Фольга Ф расположена перпендикулярно лазерному пучку . середина красной полосы середина темной полосы переход от темной к красной полосе нельзя дать однозначный ответ

Слайд 16

(КИМ). Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено 1) преломлением света 2) отражением света 3) поляризацией света 4) дисперсией света

Слайд 17

(ЕГЭ) В трех опытах на пути светового пучка ставились экраны с малым отверстием, тонкой нитью и широкой щелью. Явление дифракции происходит только в опыте с малым отверстием в экране только в опыте с тонкой нитью только в опыте с широкой щелью в экране во всех трех опытах

Слайд 18

(ЕГЭ) Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено: интерференцией света дисперсией света отражением света дифракцией света

Слайд 19

(ЕГЭ) Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе стекло – воздух равен 8/13. Какова скорость света в стекле? 4,88·10 8 м/с 2,35·10 8 м/с 1,85·10 8 м/с 3,82·10 8 м/с

Слайд 20

Используемая литература Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО "Издательство Астрель ", 2009. – 160 с. Геометрическая оптика. Образовательный сайт / http :// geomoptics . narod . ru / Index . htm Дисперсия света. Словари и энциклопедии на Академике / http :// dic . academic . ru / dic . nsf / ruwiki /15536 Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с. КЛАСС!ная физика для любознательных. ПЛОСКОЕ ЗЕРКАЛО / http :// class - fizika . narod . ru /8_38 serk . htm Мякишев , Г.Я. и др. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев , Б.Б. Буховцев . –" Просвещение ", 2009. – 166 с. Открытая физика [текст, рисунки]/ http :// www . physics . ru Подготовка к ЕГЭ / http :// egephizika Пособие по физике «Геометрическая оптика» / http :// optika 8. narod . ru /7. Ploskoe _ zerkalo . htm Просветление оптики. Материал из Википедии — свободной энциклопедии / http :// ru . wikipedia . org / wiki /% D 0%9 F % D 1%80% D 0% BE % D 1%81% D 0% B 2% D 0% B 5% D 1%82% D 0% BB % D 0% B 5% D 0% BD % D 0% B 8% D 0% B 5_% D 0% BE % D 0% BF % D 1%82% D 0% B 8% D 0% BA % D 0% B 8 Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http :// fipi . ru / view / sections /92/ docs /


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Динамика. Подготовка к ЕГЭ. Урок итогового повторения по теме «Динамика» в 11 классе

Слайд 2

Сила Сила – количественная мера воздействия одного тела на другое. Проявление воздействия меняется в зависимости от значения силы, направления ее действия точки приложения. Сила – векторная величина . Воздействие на рассматриваемое тело других тел изображается векторами , число которых равно числу воздействующих те л.

Слайд 3

Принцип суперпозиции сил Равнодействующая нескольких сил – сила, эквивалентная данной системе сил, т.е. сила, вызывающая такое же механическое воздействие на рассматриваемое тело, что и система сил. Равнодействующая сила равна векторной сумме всех сил, приложенных к материальной точке. Принцип суперпозиции сил позволяет когда это удобно, рассматривать одну силу как сумму нескольких сил , называемых составляющими данной силы.

Слайд 4

Масса, плотность Гравитационную массу m 1 (или m 2 ) определяют сравнением ее с массой эталонного тела – цилиндра из платино-иридиевого сплава, масса которого принята за 1 кг (рис. 3). Процесс сравнения масс на рычажных весах называется взвешиванием (рис. 4). Масса тела — физическая величина, являющаяся мерой инертности тела. Плотность — физическая величина, определяемая для однородного вещества массой его единичного объёма.

Слайд 5

Законы динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета - Первый закон Ньютона – Материальная точка (тело) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит ее (его) изменить это состояние. Инертность — физическое свойство, заключающееся в том, что любое тело оказывает сопротивление изменению его скорости (как по модулю, так и по направлению). Масса тела — физическая величина, являющаяся мерой инертности тела.

Слайд 6

Законы динамики: второй закон Ньютона - Второй закон Ньютона – В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорционально массе тела: Произведение массы тела и его ускорения равно векторной сумме всех действующих на него сил

Слайд 7

Равнодействующая сил I закон Ньютона: Материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит ее изменить это состояние II закон Ньютона: В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорционально массе тела: Равномерное движение (покой) Неравномерное движение

Слайд 8

Законы динамики: третий закон Ньютона - Третий закон Ньютона – Силы, с которыми два тела действуют друг на друга , равны по модулю , противоположны по направлению и действуют вдоль прямой, соединяющей эти тела : F 12 = -F 21 Или "Любому действию всегда препятствует равное и противоположное противодействие". F 12 = -F 21

Слайд 9

Принцип относительности Галилея Принцип относительности Галилея – это принцип физического равноправия инерциальных систем отсчёта в классической механике , проявляющегося в том, что законы механики во всех таких системах одинаковы .

Слайд 10

Силы в механике: сила тяжести Для тел массой m, расположенных близко к поверхности Земли, установлено, что сила притяжения примерно равна: где g = 9,8 м/с 2 – ускорение свободного падения. На полюсах Земли ускорение свободного падения больше , так как Земля сплюснута с полюсов. Земля

Слайд 11

Силы в механике: сила упругости Силой упругости называется сила, характеризующая действие, которое оказывает деформированное тело (нить, пружина, трос и др.) на соприкасающееся с ним другое тело. Для пружин и стержней при малых деформациях установлено, что сила упругости пропорциональна изменению длины D l пружины или стержня, т.е. пропорциональна деформации: k – жесткость или упругость тела

Слайд 12

Силы в механике: сила трения Силу, характеризующую взаимодействие между телами при соприкосновении, называют силой реакции поверхности , представляют в виде суммы сил, составляющих ее: где N – сила нормальной реакции поверхности , направленная перпендикулярно этой поверхности, F тр – сила трения , направленная вдоль этой поверхности. При скольжении модуль силы трения µ – коэффициент трения скольжения Если скольжение не происходит, то максимально возможное значение силы трения покоя равно значению силы трения скольжения :

Слайд 13

Закон всемирного тяготения Закон всемирного тяготения – сила гравитационного притяжения любых двух материальных точек прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Слайд 14

Вес и невесомость Вес тела – это сила, с которой тело вследствие притяжения Земли давит на горизонтальную опору или растягивает вертикальный подвес . При взвешивании в системе отсчета, покоящейся относительно Земли , вес неподвижного тела и сила тяжести совпадают , если не учитывать малые поправки, связанные с вращением Земли. Если весы движутся с ускорением, то вес может быть и больше, и меньше силы тяжести. На экваторе или в лифте, движущемся с ускорением, направленным вниз, вес тела меньше силы тяжести. Если тело не давит на опору или не натягивает подвес, то говорят , что тело находится в состоянии невесомости . Если лифт и весы падают с ускорением свободного падения независимо друг от друга, то груз не давит на чашу, поэтому вес груза равен нулю, т.е. груз находится в состоянии невесомости.

Слайд 15

задачи

Слайд 16

1. Известно, что масса Луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Сила, с которой Земля притягивает Луну, равна примерно 2∙10 20 Н, а сила, с которой Луна притягивает Землю, равна 2∙10 20 Н равна 81∙10 20 Н меньше в 9 раз меньше в 81 раз

Слайд 17

2. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени для прямолинейно движущегося тела. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю На участках AB и СВ На участках ОА и ВС Только на участке BC Только на участке ОА

Слайд 18

3. Через неподвижный блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, к концам которой подвешены грузики равной массы m. Чему равна сила натяжения нити? 0,25 mg 0,5 mg mg 2 mg

Слайд 19

4 Тело массой 5 кг с помощью каната начинают равноускоренно поднимать вертикально вверх. Чему равна сила, действующая на тело со стороны каната, если известно, что за 3 с груз был поднят на высоту 12 м?

Слайд 20

5. В инерциальной системе отсчета брусок начинает скользить с ускорением вниз по наклонной плоскости. Модуль равнодействующей сил, действующих на брусок, равен mg N F тр ma

Слайд 21

6. На рисунке показан график изменения скорости парусной лодки с течением времени. Масса лодки 200 кг. Какая сила действует на лодку в промежуток времени от 0 до 2 с? 800 Н 300 Н 100 Н 200 Н

Слайд 22

7. На рисунке показан график зависимости силы упругости бельевой резинки от изменения ее длины  l. На каком участке изменения длины  l соблюдается закон Гука? при всех значениях  l при  l больше l 1 закон Гука не выполняется в этом опыте при  l меньше l 1

Слайд 23

8. Брусок равномерно перемещается по столу вправо под действием силы F = 2 Н. Чему равен модуль силы трения F тр и как направлен вектор этой силы? 0 2 Н; вправо 2 Н; влево. 4 Н; вправо.

Слайд 24

9. В таблице зафиксированы значения силы притяжения заряженных тел при разных расстояниях между ними. Какой вывод о связи силы и расстояния можно сделать по этой таблице? сила очень мала и ее можно не учитывать сила уменьшается с расстоянием зависимость не прослеживается при r больше 10 см сила обращается в 0

Слайд 25

10. Плотность бамбука равна 400 кг/м 3 . Какой наибольший груз может перевозить бамбуковый плот площадью 10 м 2 и толщиной 0,5 м? 5000 кг 3000 кг 2000 кг 80 кг

Слайд 26

11. На рис.А показаны направления скорости и ускорения тела в данный момент времени. Какая из стрелок (1-4) на рис.Б соответствует направлению результирующей всех сил, действующих на тело. 1 2 3 4

Слайд 27

12. Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом движении всегда совпадают по направлению Сила и скорость Сила и ускорение Сила и перемещение Ускорение и перемещение

Слайд 28

13. При свободном падении ускорение всех тел одинаково. Этот факт объясняется тем, что Земля имеет очень большую массу Сила тяжести пропорциональна массе тела Сила тяжести пропорциональна массе Земли Все земные предметы очень малы по сравнению с Землей

Слайд 29

14. Скорость автомобиля массой 500 кг изменяется в соответствии с графиком, приведенным на рисунке. Определите равнодействующую силу в момент времени t = 3 с. 0 Н 500 Н 1000 Н 2000 Н

Слайд 30

15. По какой из приведенных формул можно рассчитать силу гравитационного притяжения между двумя кораблями одинаковой массы m? F = Gm 2 /b 2 F = Gm 2 /4b 2 F = Gm 2 /9b 2 ни по одной из указанных формул

Слайд 31

16. Ракетный двигатель первой отечественной экспериментальной ракеты на жидком топливе имел силу тяги 660 Н. Стартовая масса ракеты была равна 30 кг. Какое ускорение приобретала ракета во время вертикального старта? 10 м/с 2 12 м/с 2 22 м/с 2 32 м/с 2

Слайд 32

17. При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных однородных тел сила гравитационного притяжения? увеличивается в 3 раза уменьшается в 3 раза увеличивается в 9 раз уменьшается в 9 раз

Слайд 33

18. На рисунке изображен график зависимости модуля скорости вагона от времени в инерциальной системе отсчета. В течение каких промежутков времени суммарная сила, действующая на вагон со стороны других тел, равнялась нулю, если вагон двигался прямолинейно 0 – t 1 , t 3 – t 4 0 – t 4 t 1 – t 2 , t 2 – t 3 Таких промежутков времени нет

Слайд 34

19. В состоянии невесомости вес тела равен нулю на тело не действуют никакие силы сила тяжести равна нулю масса тела равна нулю

Слайд 35

20. Под действием равнодействующей силы, равной 5 Н, тело массой 10 кг движется равномерно со скоростью 2 м/с равномерно со скоростью 0,5 м/с равноускоренно с ускорением 2 м/с 2 равноускоренно с ускорением 0,5 м/с 2

Слайд 36

21. Скорость лыжника при равноускоренном спуске с горы за 4 с увеличилась на 6 м/с. Масса лыжника 60 кг. Равнодействующая всех сил, действующих на лыжника, равна 20 Н 30 Н 60 Н 90 Н

Слайд 37

22 На рисунке представлен график зависимости силы упругости пружины от величины ее деформации. Жесткость этой пружины равна 0,01 Н/м 10 Н/м 20 Н/м 100 Н/м

Слайд 38

23. В инерциальной системе отсчета движутся два тела. Первому телу массой m сила F сообщает ускорение a . Чему равна масса второго тела, если вдвое меньшая сила сообщила ему в 4 раза бóльшее ускорение? 2 m m/8 m/2 m

Слайд 39

24. К подвижной вертикальной стенке приложили груз массой 10 кг. Коэффициент трения между грузом и стенкой равен 0,4. С каким минимальным ускорением надо передвигать стенку влево, чтобы груз не соскользнул вниз? 4  10 – 2 м/с 2 4 м/с 2 25 м/с 2 250 м/с 2

Слайд 40

25 Парашютист спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае вес парашютиста равен нулю сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не равна нулю

Слайд 41

26 Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку (см. рис.1), и подвесил к пружине груз массой 0,1 кг (см. рис.2). Какова жесткость пружины? 40 Н/м 20 Н/м 13 Н/м 0,05 Н/м Рис.1 Рис. 2

Слайд 42

27 На рисунке приведены условные изображения Земли и Луны, а также вектор F Л силы притяжения Луны Землей. Известно, что масса Земли примерно в 81 раз больше массы Луны. Вдоль какой стрелки (1 или 2) направлена и чему равна по модулю сила, действующая на Землю со стороны Луны? вдоль 1, равна F Л вдоль 2, равна F Л вдоль 1, равна 81 F Л вдоль 2, равна

Слайд 43

28 Тело равномерно движется по плоскости. Сила давления тела на плоскость равна 20 Н, сила трения 5 Н. Коэффициент трения скольжения равен : 0,8 0,25 0,75 0,2

Слайд 44

29 Брусок лежит на шероховатой наклонной опоре (рис.3). На него действуют 3 силы: сила тяжести тд , сила упругости опоры N и сила трения F Tp . Если брусок покоится, то модуль равнодействующей сил F Tp и т g равен: N; N cos α ; N sin α ; mg + F Tp .

Слайд 45

30 Полосовой магнит массой m поднесли к массивной стальной плите массой M. Сравните силу действия магнита на плиту F 1 с силой действия плиты на магнит F 2 . F 1 = F 2 F 1 > F 2 F 1 < F 2

Слайд 46

32 При движении по горизонтальной поверхности на тело массой 40 кг действует сила трения скольжения 10 Н. Какой станет сила трения скольжения после уменьшения массы тела в 5 раз, если коэффициент трения не изменится? 1 Н 2 Н 4 Н 8 Н

Слайд 47

33 Во сколько раз сила притяжения Земли к Солнцу больше силы притяжения Меркурия к Солнцу? Масса Меркурия составляет 1/18 массы Земли, а расположен он в 2,5 раза ближе к Солнцу, чем Земля. В 2,25 раза; в 2,9 раза; в 7,5 раз; в 18 раз.

Слайд 48

34 Самолет летит по прямой с постоянной скоростью на высоте 9 000 м. Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. Какое из следующих утверждений о силах, действующих на самолёт в этом случае, верно? На самолет не действует сила тяжести. Сумма всех сил, действующих на самолет, равна нулю. На самолет не действуют никакие силы. Сила тяжести равна силе Архимеда, действующей на самолет

Слайд 49

35 В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой т ускорение а. Если массу тела и действующую на него силу уменьшить в 2 раза, то ускорение тела не изменится увеличится в 4 раза уменьшится в 4 раза уменьшится в 8 раз

Слайд 50

37 Два маленьких шарика массой т каждый находятся на расстоянии r друг от друга и притягиваются с силой F. Какова сила гравитационного притяжения двух других шариков, если масса одного З т, масса другого — m/3 , а расстояние между их центрами З r ? F/3 F/9 3F 9F

Слайд 51

38 Одинаковые бруски, связанные нитью, движутся под действием внешней силы F по гладкой горизонтальной поверхности. Как изменится сила натяжения нити Т, если третий брусок переложить с первого на второй? уменьшится в 1,5 раза уменьшится в 2 раза увеличится в 2 раза увеличится в 3 раза


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

ТЕРМОДИНАМИКА Подготовка к ЕГЭ

Слайд 2

Термодинамика. Основные понятия. Термодинамика – это наука о тепловых явлениях. Термодинамика рассматривает изолированные системы тел, находящиеся в состоянии термодинамического равновесия - в таких системах прекратились все наблюдаемые макроскопические процессы. Основное свойство термодинамически равновесной системы - выравнивание температуры всех ее частей; Термодинамический процесс - переход из одного в другое равновесное состояние

Слайд 3

Термодинамика. Работа газа. Если газ подвергается сжатию в цилиндре под поршнем, то внешние силы совершают над газом некоторую положительную работу A ` ; Если объем газа изменился на малую величину ΔV, то газ совершает работу pSΔx = pΔV , где p – давление газа, S – площадь поршня, Δx – его перемещение; Работа численно равна площади под графиком процесса на диаграмме ( p , V ). Величина работы зависит от того, каким путем совершался переход из начального состояния в конечное. Три различных пути перехода из состояния (1) в состояние (2) . Во всех трех случаях газ совершает разную работу , равную площади под графиком процесса.

Слайд 4

Тепловое равновесие При тепловом контакте две системы приходят в состояние теплового равновесия . Две системы находятся в состоянии теплового равновесия , если при контакте параметры состояния обеих систем не изменяются;

Слайд 5

Теплопередача. Виды теплопередачи

Слайд 6

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА (или теплообмен) - один из способов изменения внутренней энергии тела (или системы тел), при этом внутренняя энергия одного тела переходит во внутреннюю энергию другого тела без совершения механической работы . Теплота способна переходить только от тела с более высокой температурой к телу менее нагретому Теплообмен всегда протекает так, что убыль внутренней энергии одних тел всегда сопровождается таким же приращением внутренней энергии других тел , участвующих в теплообмене. Это является частным случаем закона сохранения энергии. Теплопередача. Виды теплопередачи

Слайд 7

Теплопроводность - перенос энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым за счет теплового движения и взаимодействия микрочастиц (атомов, молекул, ионов и т.п.), который приводит к выравниванию температуры тела. Не сопровождается переносом вещества ! Этот вид передачи внутренней энергии характерен как для твердых веществ , так и для жидкостей и газов . Теплопроводность различных веществ разная . Металлы обладают самой высокой теплопроводностью , причем у разных металлов теплопроводность отличается . Жидкости обладают меньшей теплопроводностью, чем твердые тела, а газы меньшей, чем жидкости. Виды теплопередачи. Теплопроводность.

Слайд 8

Конвекция - вид теплопередачи, при котором энергия передается потоками (струями) вещества . Характерна для жидкостей и газов . Виды теплопередачи. Конвекция.

Слайд 9

Излучение - вид теплопередачи, при котором энергия передается с помощью электромагнитных волн (преимущественно инфракрасного диапазона). Может происходить в вакууме Виды теплопередачи. Излучение.

Слайд 10

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества Удельная теплоемкость С — это количество теплоты, которое получает или отдает тело массой 1 кг при изменении ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ НА 1 К. Энергия, переносимая от одной системы к другой только за счет разницы в температурах этих систем, называется количеством теплоты

Слайд 11

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества Количество теплоты, необходимое для плавления (выделившаяся при кристаллизации) тела Количество теплоты, необходимое для нагревания (выделившаяся при остывании) тела Энергия, переносимая от одной системы к другой только за счет разницы в температурах этих систем, называется количеством теплоты Количество теплоты, необходимое для парообразования (выделившаяся при конденсации) тела Нагревание Остывание Плавление Кристаллизация Испарение Конденсация

Слайд 12

Первый закон термодинамики Обмен энергией между термодинамической системой и окружающими телами в результате теплообмена и совершаемой работы Важным следствием первого закона термодинамики является утверждение о невозможности создания машины , способной совершать полезную работу без потребления энергии извне и без каких-либо изменений внутри самой машины. Такая гипотетическая машина получила название вечного двигателя ( perpetuum mobile ) первого рода . Q = Δ U + A I закон термодинамики : Количество теплоты , полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами

Слайд 13

Первый закон термодинамики В изобарном процессе ( p = const ) Q = Δ U + p Δ V I закон термодинамики : Количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами В изохорном процессе ( V = const ) газ работы не совершает , A = 0 Q = Δ U Q = Δ U + A В изотермическом процессе температура газа не изменяется, следовательно, не изменяется и внутренняя энергия газа, ΔU = 0 Q = A Адиабатический процесс - процесс , протекающий в отсутствие теплообмена с окружающими телами В адиабатическом процессе Q = 0 A = – Δ U

Слайд 14

Второй закон термодинамики Первая формулировка ( Клаузиус , 1850 год): невозможен процесс, при котором тепло самопроизвольно переходит от тел менее нагретых к телам более нагретым . Вторая формулировка ( Оствальд , 1901 год): невозможен вечный двигатель второго рода. Многие тепловые процессы могут протекать только в одном направлении . Такие процессы называются необратимыми . Обратимыми процессами называют процессы перехода системы из одного равновесного состояния в другое, которые можно провести в обратном направлении через ту же последовательность промежуточных равновесных состояний.

Слайд 15

Принципы действия тепловых машин Тепловым двигателем называется устройство, способное превращать полученное количество теплоты в механическую работу . Механическая работа в тепловых двигателях производится в процессе расширения некоторого вещества, которое называется рабочим телом . Реально существующие тепловые двигатели (паровые машины, двигатели внутреннего сгорания и т. д.) работают циклически . Процесс теплопередачи и преобразования полученного количества теплоты в работу периодически повторяется . Для этого рабочее тело должно совершать круговой процесс или термодинамический цикл , при котором периодически восстанавливается исходное состояние . . Тепловой резервуар с более высокой температурой называют нагревателем , а с более низкой – холодильником .

Слайд 16

КПД тепловой машины Q = Q 1 – |Q 2 | = А Работа A , совершаемая рабочим телом за цикл, равна полученному за цикл количеству теплоты Q. Отношение работы A к количеству теплоты Q 1 , полученному рабочим телом за цикл от нагревателя, называется коэффициентом полезного действия η тепловой машины: Q 1 - количество теплоты, которое рабочее тело получает от нагревателя; Q 2 - количество теплоты, которое рабочее тело отдает холодильнику Полное количество теплоты Q , полученное рабочим телом за цикл, равно В 1824 году французский инженер С. Карно рассмотрел круговой процесс, состоящий из двух изотерм и двух адиабат . Цикл Карно Изотерма Адиабата Изотерма Адиабата С. Карно выразил коэффициент полезного действия цикла через температуры нагревателя T 1 и холодильника T 2 Цикл Карно – наиболее эффективный круговой процесс из всех возможных при заданных температурах нагревателя и холодильника: η Карно = η max

Слайд 17

КПД тепловой машины Структура тепловых машин Холодильные машины

Слайд 18

Рассмотрим задачи:

Слайд 19

1. Газ в сосуде сжали, совершив работу 25 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 30 Дж. Следовательно газ получил извне количество теплоты, равное 5 Дж газ получил извне количество теплоты, равное 55 Дж газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 5 Дж газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 55 Дж

Слайд 20

2. В тепловом двигателе газ получил 300 Дж тепла и совершил работу 36 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа? уменьшилась на 264 Дж уменьшилась на 336 Дж увеличилась на 264 Дж увеличилась на 336 Дж

Слайд 21

3 . В результате некоторого процесса газ перешел из состояния 1 в состояние 2. Какую работу совершили при этом над газом? 4 . 10 5 Дж 16 . 10 5 Дж 8 . 10 5 Дж 12 . 10 5 Дж

Слайд 22

4 . Фарфоровую статуэтку массой 0,2 кг обжигали при температуре 1500 К и выставили на стол, где она остыла до температуры 300 К. Какое количество тепла выделила статуэтка при остывании? 2,6 . 10 5 Дж 3,3 . 10 5 Дж 6,6 . 10 4 Дж 2,6 . 10 2 Дж

Слайд 23

5. Внутренняя энергия гири увеличивается, если гирю поднять на 2 м гирю нагреть на 2 о С увеличить скорость гири на 2 м/с подвесить гирю на пружине, которая растянется на 2 см

Слайд 24

6. Тепловой двигатель за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 3 кДж и отдает холодильнику количество теплоты, равное 2,4 кДж. КПД двигателя равен 20% 25% 80% 120%

Слайд 25

7. Температура кристаллического тела при плавлении не изменяется. Внутренняя энергия вещества при плавлении Увеличивается Не изменяется Уменьшается Может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от кристаллической структуры тела

Слайд 26

8. Работа газа за термодинамический цикл 1-2-3-4 равна 100 кДж 200 кДж 300 кДж 400 кДж

Слайд 27

9. При охлаждении твердого тела массой m температура тела понизилась на  T . По какой из приводимых ниже формул следует рассчитывать количество отданной телом теплоты Q ? с – удельная теплоемкость вещества.

Слайд 28

10. Внутренняя энергия идеального газа при его охлаждении увеличивается уменьшается увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения объема не изменяется

Слайд 29

11. Тепловая машина с КПД 40 % получает за цикл от нагревателя 100 Дж. Какое количество теплоты машина отдает за цикл холодильнику? 40 Дж 60 Дж 100 Дж 160 Дж

Слайд 30

12. Теплопередача всегда происходит от тела с большим запасом количества теплоты к телу с меньшим запасом количества теплоты большей теплоемкостью к телу с меньшей теплоёмкостью большей температурой к телу с меньшей температурой большей теплопроводностью к телу с меньшей теплопроводностью

Слайд 31

13. В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, изображенном на р V -диаграмме (см. рисунок), газ совершает наибольшую работу? А Б В во всех трех процессах газ совершает одинаковую работу

Слайд 32

14. . При нагревании текстолитовой пластинки массой 0,2 кг от 30º C до 90º C потребовалось затратить 18 кДж энергии. Следовательно, удельная теплоемкость текстолита равна 0,75 кДж/( кг  К ) 1 кДж/( кг  К ) 1,5 кДж/( кг  К ) 3 кДж/( кг  К )

Слайд 33

15. . В герметично закрытом сосуде находится одноатомный идеальный газ. Как изменится внутренняя энергия газа при понижении его температуры? увеличится или уменьшится в зависимости от давления газа в сосуде уменьшится при любых условиях увеличится при любых условиях не изменится

Слайд 34

16. От каких макроскопических параметров зависит внутренняя энергия тела? 1 . от температуры и объема тела 2. от температуры и скорости движения тела 3. от температуры тела и расстояния от тела до поверхности Земли 4. только от температуры тела

Слайд 35

17. . Максимальный КПД тепловой машины с температурой нагревателя 227  С и температурой холодильника 27  С равен 100 % 88 % 60 % 40 %

Слайд 36

18. Тепловая машина за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж и отдает холодильнику 40 Дж. Чему равен КПД тепловой машины? 1) 60% 2) 40% 3) 29% 4) 43%

Слайд 37

19. На рисунке приведен график зависимости объема идеального одноатомного газа от давления в процессе 1 – 2. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 300 кДж. Количество теплоты, сообщенное газу в этом процессе, равно 0 кДж 100 кДж 200 кДж 500 кДж

Слайд 38

20. Тепловая машина с КПД 60% за цикл работы получает от нагревателя количество теплоты, равное 100 Дж. Какую полезную работу машина совершает за цикл? 40 Дж 60 Дж 100 Дж 160 Дж

Слайд 39

21. Внутренняя энергия газа в запаянном несжимаемом сосуде определяется главным образом движением сосуда с газом хаотическим движением молекул газа взаимодействием молекул газа с Землей действием внешних сил на сосуд с газом

Слайд 40

22. На диаграмме (см. рисунок) показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа. Газ отдает 50 кДж теплоты. Работа внешних сил равна 0 кДж 25 кДж 50 кДж 100 кДж

Слайд 41

23. Тепловая машина имеет КПД 25%. Средняя мощность передачи теплоты холодильнику в ходе ее работы составляет 3 кВт. Какое количество теплоты получает рабочее тело машины от нагревателя за 10 с? 0,4 Дж 40 Дж 400 Дж 40 кДж

Слайд 42

24. Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3 (см. рисунок)? 10 кДж 20 кДж 30 кДж 40 кДж

Слайд 43

25. В тепловой машине температура нагревателя 600 K, температура холодильника на 200 K меньше, чем у нагревателя. Максимально возможный КПД машины равен

Слайд 44

26. При каком из перечисленных ниже процессов остается неизменной внутренняя энергия 1 моль идеального газа? при изобарном сжатии при адиабатном сжатии при адиабатном расширении при изотермическом расширении

Слайд 45

27. Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3 (см. рисунок)? 10 кДж 20 кДж 30 кДж 40 кДж

Слайд 46

28. Температура нагревателя идеального теплового двигателя Карно 227 ºС , а температура холодильника 27 ºС . Рабочее тело двигателя совершает за цикл работу, равную 10 кДж. Какое количество теплоты получает рабочее тело от нагревателя за один цикл? 2,5 Дж 11,35 Дж 11,35 кДж 25 кДж



Предварительный просмотр:

Тест по теме «Волновая оптика » в форме ЕГЭ.

А1.Как изменяются частота и длина волны света при переходе из вакуума в среду с абсолютным показателем преломления n? Выберите верное утверждение.

1)  Длина волны уменьшается в п раз, частота увеличивается в n раз

2)  Длина волны  увеличивается  в  п  раз,  частота уменьшается в n раз

3)  Длина волны уменьшается в n раз, частота не изменяется

4)  Длина волны увеличивается в n раз, частота не изменяется

A2. Свет от двух точечных когерентных монохроматических источников приходит в точку  1  экрана с  разностью фаз Δ = 3λ/2, в точку 2 экрана с разностью фаз Δ = λ/2. Одинакова ли в этих точках освещенность и если не одинакова, то в какой точке больше? Расстояние от источников света до экрана значительно больше длины волны.

1)  Одинакова и отлична от нуля

2)  Одинакова и равна нулю

3)  Не одинакова, больше в точке 1

4)  Не одинакова, больше в точке 2

A3. Явление дифракции света происходит

1)  только на малых круглых отверстиях

2)  только на больших отверстиях

3)  только на узких щелях

4)  на краях любых отверстий и экранов

A4. На дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов на 1 м , падает нормально свет с длиной волны 500 нм. Расстояние от решетки до экрана 1 м. Найдите расстояние от центрального до первого максимума.

1) 0,05 м                 2) 0,1 м                 3) 0,15 м                 4) 0,2 м

A5.  Для видимого света угол преломления лучей на границе воздух-стекло падает с увеличением частоты излучения. Ход лучей для трех основных цветов при падении белого света из воздуха на границу раздела показан на рисунке. Цифрам соответствуют цвета

1)  1- синий      2 — зелёный       3 — красный   

2)  1 -  красный        2 - синий               3 – зеленый        

3)  1- зеленый          2 - синий              3 - красный

A6. Какое явление служит доказательством поперечности световых волн?

1)  Интерференция света

2)  Дифракция света

3)  Поляризация света

4)  Дисперсия света

B1. Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок). Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне, скоростью их распространения, длиной волны? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается   2) уменьшается   3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота

Скорость

Длина волны

B2. Пучок света переходит из воздуха в воду. Частота световой волны — v, длина световой волны в воде — X, показатель преломления воды относительно воздуха — п. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                    ФОРМУЛЫ

А) скорость света в воздухе                                1)    λ*ν

Б)  скорость света в воде                                     2)    λ/ν  

                                                                                3)    λ*ν/n

                                                                         4)    (λ/ν) *n  

А

Б



Предварительный просмотр:

ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ВЕЛИЧИН, ЗАКОНОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1) Плавание тел вследствие действия силы Архимеда возможно только в жидкостях.

2) Если тела находятся в тепловом равновесии, то их температура одинакова.

3) Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

4) Дифракция рентгеновского излучения принципиально невозможна.

5) «Красная граница» фотоэффекта — максимальная длина волны, при которой еще происходит фотоэффект.

2. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

 

1) Сила — векторная величина, равная произведению массы тела на сообщаемое ему ускорение.

2) Тепловым движением называют самопроизвольное перемешивание газов или жидкостей.

3) При протекании электрического тока по проводнику количество теплоты, выделяющееся в нём за одно и то же время, возрастает обратно пропорционально квадрату силы тока.

4) Ультрафиолетовое, рентгеновское и видимое излучения имеют электромагнитную природу и различаются длиной волны в вакууме.

5) Альфа-, бета- и гамма-компоненты радиоактивного излучения — волны электромагнитной природы, различающиеся частотой.

3. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

 

1) Под водой меньшее давление передаётся вниз, а большее — вверх.

2) Температура кипения жидкости есть характеристика только жидкости, не изменяемая никаким способом.

3) Сила Лоренца не действует на заряженные частицы, влетающие параллельно линиям индукции однородного магнитного поля.

4) Дифракция радиоволн никогда не наблюдалась вследствие их большой длины волны.

5) Критическая масса вещества — минимальная масса радиоактивного вещества, необходимая для начала самоподдерживающейся цепной реакции деления.

4. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

 

1) Чем меньше сила трения колёс автомобиля о дорогу, тем на меньшей скорости машина может вписаться в заданный поворот.

2) При понижении температуры влажного воздуха может образовываться иней, туман или выпасть роса.

3) Действие электрического тока на магнитную стрелку может наблюдаться, только если электрический ток протекает по железному проводнику.

4) При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред скорость волны не изменяется.

5) Рентгеновские лучи обладают разной проникающей способностью через мягкие и костные ткани человека.

5. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответ их номера.

 

1) В инерциальной системе отсчёта импульс системы тел сохраняется, если сумма внешних сил равна нулю.

2) Процесс конденсации жидкостей происходит с поглощением большого количества теплоты.

3) В процессе электризации трением два первоначально незаряженных тела приобретают разноимённые и равные по модулю заряды.

4) В цепи постоянного тока во всех параллельно соединённых резисторах протекает одинаковый электрический ток.

5) В процессе альфа-распада происходит испускание радиоактивным веществом ядер атомов гелия.

6. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

 

1) Центростремительная сила, действующая на материальную точку, всегда направлена по радиусу к центру дуги окружности и касательно к траектории движения.

2) В идеальной тепловой машине КПД определяется температурой нагревателя и температурой холодильника.

3) В процессе электризации трением два тела приобретают разноимённые по знаку, но одинаковые по модулю заряды.

4) Явление радуги обусловлено исключительно особыми свойствами солнечного света, поэтому её можно наблюдать не только на Земле, но и на Луне, и на Марсе.

5) Фотоэффект в металлах вызывается исключительно видимым светом, явление не возникает при действии ультрафиолетового излучения.

7. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Материальная точка движется равноускоренно под действием нескомпенсированной силы.

2) В ходе процесса плавления кристаллического тела его температура и внутренняя энергия не меняются.

3) В гальваническом элементе происходит преобразование механической энергии в электрическую.

4) Рентгеновское, гамма- и видимое излучения имеют электромагнитную природу и различаются длиной волны в вакууме.

5) Тепловые нейтроны вызывают деления ядер урана в некоторых типах ядерных реакторов атомных электростанций

8. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Вектор скорости материальной точки всегда направлен перпендикулярно к её траектории.

2) Броуновское движение частиц в жидкости происходит и днём, и ночью.

3) Заряженное тело, движущееся в инерциальной системе отсчёта равноускоренно и прямолинейно, создаёт в пространстве постоянное магнитное поле.

4) Луч падающий, луч отражённый и перпендикуляр, проведённый к границе раздела сред из точки падения, лежат во взаимно перпендикулярных плоскостях.

5) Тепловые нейтроны вызывают деления ядер урана в некоторых типах ядерных реакторов атомных электростанций.

9. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответ их номера.

 

1) Вектор скорости материальной точки всегда направлен по касательной к её траектории.

2) В процессе кристаллизации постоянной массы вещества его внутренняя энергия увеличивается.

3) Разноимённые точечные электрические заряды отталкиваются друг от друга.

4) Явления интерференции и дифракции могут наблюдаться в любом диапазоне электромагнитных волн.

5) При переходе атома из одного стационарного состояния в другое стационарное состояние атом испускает или поглощает фотон.

10. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) В инерциальной системе отсчёта период колебаний нитяного маятника увеличивается по мере увеличения высоты, на которой находится маятник.

2) Если газ находится в замкнутом сосуде постоянного объёма, то при его нагревании давление газа увеличивается.

3) При электризации трением происходит разделение зарядов

4) При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред частота колебаний в волне увеличивается при переходе в среду с бóльшим показателем преломления.

5) Если хотя бы один изотоп элемента стабилен, можно быть уверенным, что любые изотопы этого элемента также стабильны.

11. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Одна и та же сила сообщает телу меньшей массы большее ускорение.

2) Броуновское движение в жидкости возможно только днём при солнечном свете.

3) Одноимённые полюса постоянных магнитов отталкиваются друг от друга.

4) Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться только при углах падения меньше предельного.

5) Отклонение компонент радиоактивного излучения в магнитном поле в противоположные стороны свидетельствует о наличии излучения различной частоты.

12. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Тело соскальзывает с наклонной плоскости и останавливается у её основания, при этом полная механическая энергия сохраняется.

2) Если два газа находятся в тепловом равновесии, то это означает равенство средних кинетических энергий их молекул.

3) Если электрический ток протекает по медному проводнику, то ни при каких условиях не может наблюдаться действие тока на магнитную стрелку.

4) Гармонические колебания электрического заряда в металлических проводниках являются источниками электромагнитных волн радиодиапазона.

5) «Красная граница» фотоэффекта — максимальная длина волны, при которой ещё происходит фотоэффект.

13. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

 

1) Сила трения скольжения — сила гравитационной природы.

2) Хаотическое тепловое движение частиц тела не прекращается при достижении термодинамического равновесия.

3) Ускорение, сообщаемое силой Лоренца α-частице, зависит от её скорости и угла, который составляет вектор скорости с линиями индукции данного однородного магнитного поля.

4) Собирающая линза может давать как мнимые, так и действительные изображения.

5) Ионизация воздуха возникает только под воздействием потоков бета-частиц радиоактивного излучения, но не происходит под действием альфа- и гамма-излучения.

14. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения тела.

2) Земля переизлучает падающую на её поверхность солнечную энергию, в том числе в виде инфракрасного излучения.

3) Магнитное поле индукционного тока в контуре всегда увеличивает магнитный поток сквозь контур, изменение которого привело к возникновению этого индукционного тока.

4) Гармонические колебания электрического заряда в металлических проводниках являются источниками электромагнитных волн радиодиапазона.

5) Отклонение  альфа -частиц и  бета -частиц в магнитном поле в противоположные стороны свидетельствует о наличии частиц, вылетающих с разными скоростями.

15. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Плавание тел вследствие действия силы Архимеда возможно только в жидкостях.

2) Для конденсации жидкости ей необходимо сообщить некоторое количество теплоты.

3) В металлических проводниках электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов, происходящее на фоне их хаотического теплового движения.

4) Просветление линз и объективов базируется на явлении интерференции света.

5) Фотоны могут двигаться в вакууме со скоростями, равными 300 000  км/с.

16. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Ни одно тело не может двигаться в атмосфере Земли со скоростью, превышающей скорость звука в воздухе.

2) С ростом температуры скорость диффузии в жидкости и твердых телах растёт

3) Сила тока короткого замыкания произвольного источника электрической энергии определяется только его внутренним сопротивлением.

4) Наблюдаемая радуга может быть объяснена на основе явлений преломления, отражения и дисперсии света в мельчайших каплях воды.

5) Фотоэффект в металлах может возникать под воздействием видимого и ультрафиолетового излучений.

17. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) При неравномерном движении по окружности полное ускорение тела всегда направлено по радиусу к центру окружности.

2) Процесс кристаллизации веществ проходит с выделением большого количества теплоты.

3) Изобарным называется процесс, происходящий с газом неизменной массы при неизменном давлении.

4) В процессе электризации трением два первоначально незаряженных тела приобретают разноимённые, но разные по модулю заряды.

5) Силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током.

18. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Сила Архимеда увеличивается с увеличением плотности тела, погружённого в жидкость.

2) Импульс тела — векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость.

3) В процессе плавления кристаллических тел их температура остаётся неизменной.

4) Разноимённые полюса постоянных магнитов отталкиваются друг от друга.

5) Силой Лоренца называют силу, с которой магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы.

19. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Тело движется ускоренно под действием силы трения покоя, сообщаемое этой силой ускорение сонаправлено силе трения покоя.

2) Для конденсации жидкости ей необходимо сообщить некоторое количество теплоты.

3) При размыкании цепи, содержавшей катушку с железным сердечником, по которой шёл постоянный ток, наблюдается явление самоиндукции.

4) Просветление линз и объективов базируется на законах геометрической оптики.

5) Фотоны обладают ненулевой массой и могут двигаться в вакууме со скоростями, меньшими или равными 300 000 км/с.

20. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) При равномерном движении материальной точки по окружности сила, действующая на неё, всегда направлена по радиусу к центру дуги окружности и сонаправлена ускорению, ею сообщаемому.

2) Если два газа находятся в тепловом равновесии, то это означает равенство средних кинетических энергий их молекул.

3) Сила тока короткого замыкания определяется только величиной ЭДС источника.

4) Энергия от Солнца на Землю поступает за счёт высокой теплопроводности вакуума.

5) Ядро любого атома состоит из положительно заряженных протонов и незаряженных нейтронов, при этом ядро атома заряжено положительно.

21. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) По мере подъёма в гору атмосферное давление понижается.

2) Процесс передачи количества теплоты от более нагретого тела к менее нагретому является необратимым.

3) Ориентация магнитной стрелки на Земле была бы невозможна при отсутствии на Земле атмосферы.

4) Гармонические колебания электрического заряда в металлических проводниках являются источниками рентгеновских лучей.

5) При естественной радиоактивности чем меньше период полураспада изотопов, тем быстрее снижается масса радиоактивного вещества.

22. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) При подъёме в гору атмосферное давление растёт.

2) Если тела находятся в тепловом равновесии друг с другом, то их температура одинакова.

3) В трансформаторе переменный ток преобразуется в постоянный.

4) Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться только при углах падения больше предельного.

5) В нейтральном атоме число протонов в ядре должно быть равно числу электронов в электронной оболочке атома.

23. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Приливы и отливы вызваны совместным действием Луны и Солнца на Землю, при этом Землю можно рассматривать как материальную точку.

2) Процесс конденсации жидкостей происходит с выделением в окружающую среду большого количества теплоты.

3) Ориентация магнитной стрелки в пространстве какой-либо планеты свидетельствует о наличии у этой планеты магнитного поля.

4) В однородной и изотропной среде свет распространяется прямолинейно.

5) Отклонение альфа- и бета-частиц в магнитном поле в противоположные стороны свидетельствует о наличии в спектре излучения частиц с разной массой.

24. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) В любых системах отсчёта все механические процессы протекают одинаково.

2) Скорость диффузии в жидкости растёт с ростом температуры.

3) В цепи постоянного тока отношение напряжений на концах параллельно соединённых резисторов равно отношению их сопротивлений.

4) Электромагнитные волны ультрафиолетового диапазона имеют меньшую длину волны, чем радиоволны.

5) Ядро любого атома (кроме атома водорода) состоит из положительно заряженных протонов и не имеющих заряда нейтронов.

25. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Тело движется ускоренно под действием силы трения покоя, сообщаемое этой силой ускорение противонаправлено силе трения покоя.

2) Естественная конвекция в жидкости невозможна в состоянии невесомости.

3) В растворах или расплавах электролитов электрический ток представляет собой упорядоченное движение ионов, происходящее на фоне их теплового хаотического движения.

4) Инфракрасное и рентгеновское излучения имеют электромагнитную природу и одинаковые волновые свойства, одинаково способны ионизировать воздух.

5) Спектры излучения атомов двух разных химических элементов могут полностью совпадать.

26. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Механическим движением называется изменение положения тела или частей тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

2) При сильном понижении температуры влажного воздуха может образовываться только роса.

3) В гальваническом элементе происходит преобразование химической энергии в электрическую.

4) Электромагнитные волны видимого света имеют меньшую частоту, чем ультрафиолетовое излучение.

5) Альфа-частицы движутся с относительно низкими скоростями по сравнению с бета-частицами, и они не могут вызвать ядерную реакцию.

27. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Вектор скорости материальной точки всегда сонаправлен вектору её ускорения.

2) Чтобы вода кипела длительное время, необходимо выполнение двух условий: достижение водой температуры кипения и передача ей количества теплоты.

3) В металлических проводниках электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов, происходящее на фоне их теплового движения.

4) Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться при переходе из оптически более плотной среды в оптически менее плотную, если угол падения больше предельного угла.

5) В процессе альфа-распада всегда происходит испускание радиоактивным элементом медленных нейтронов.

28. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Силы, с которыми тела действуют друг на друга, лежат на одной прямой, направлены в противоположные стороны, равны по модулю, имеют одну природу.

2) Потенциальная энергия тела прямо пропорциональна квадрату скорости движения тела.

3) Тепловым движением называют самопроизвольное перемешивание газов или жидкостей.

4) Напряжение на концах участка электрической цепи из последовательно соединённых резисторов равно сумме напряжений на каждом резисторе.

5) Магнитное поле вокруг проводника с током возникает только в момент изменения силы тока в проводнике.

29. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Под водой меньшее давление передаётся вниз, а большее — вверх.

2) Температура кипения жидкости есть характеристика только жидкости, не изменяемая никаким способом.

3) Магнитная стрелка своим северным концом указывает на южный магнитный полюс Земли.

4) Дифракция радиоволн никогда не наблюдалась вследствие их большой длины волны.

5) Период полураспада урана-238 составляет 4,5 млрд лет, что сравнимо с возрастом Земли как планеты Солнечной системы.

30. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

Запишите в ответе их номера.

 

1) Одна и та же сила сообщает телу большей массы меньшее ускорение.

2) В системе Солнце — Земля Солнце излучает только тогда, когда в данной местности день, Земля — когда ночь.

3) Силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током.

4) Явление дифракции не может наблюдаться для электромагнитных волн длинноволновой части радиодиапазона.

5) Период полураспада урана 4,5 млрд лет, что сравнимо с возрастом Земли.

31. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения тела.

2) Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается при достижении термодинамического равновесия.

3) В растворах или расплавах электролитов электрический ток представляет собой упорядоченное движение ионов, происходящее на фоне их теплового хаотического движения.

4) При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред длина волны остаётся неизменной величиной.

5) В процессе позитронного бета-распада происходит выбрасывание из ядра позитрона, возникшего из-за самопроизвольного превращения протона в нейтрон.

32. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

 

1) При равномерном движении материальной точки по окружности сила, действующая на неё, всегда направлена по радиусу к центру дуги окружности и сонаправлена ускорению, ею сообщаемому.

2) Если два газа находятся в тепловом равновесии, то это означает равенство средних кинетических энергий их молекул.

3) Сила тока короткого замыкания определяется только величиной ЭДС источника.

4) Энергия от Солнца на Землю поступает за счёт высокой теплопроводности вакуума.

5) Ядро любого атома (кроме водорода) состоит из положительно заряженных протонов и незаряженных нейтронов, при этом ядро атома заряжено положительно.

33. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) В инерциальной системе отсчёта для поддержания равноускоренного прямолинейного движения тела необходимо прикладывать к нему постоянную силу.

2) В процессе кристаллизации жидкого вещества его температура постепенно снижается.

3) В замкнутой электрической цепи электрический ток течёт от точек, имеющих меньший потенциал, к точкам, имеющим больший потенциал.

4) Двояковогнутая стеклянная линза может быть как рассеивающей, так и собирающей — в зависимости от показателя преломления прозрачной среды, в которую эта линза погружена.

5) Период полураспада радиоактивных веществ увеличивается при повышении внешнего давления.

34. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) При равномерном движении точечного тела по окружности вектор ускорения этого тела направлен к центру указанной окружности.

2) Внутренняя энергия неизменного количества идеального газа зависит от его температуры и объёма.

3) Модуль силы взаимодействия двух точечных электрических зарядов обратно пропорционален расстоянию между ними.

4) При сложении гармонических волн от двух синфазных точечных когерентных источников интерференционные максимумы наблюдаются там, где разность хода волн от указанных источников равна целому числу длин волн.

5) Любой движущейся частице можно поставить в соответствие волну, длина которой обратно пропорциональна модулю импульса этой частицы, а коэффициент пропорциональности является фундаментальной физической константой.

35. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) При равномерном движении точечного тела по окружности вектор ускорения этого тела направлен вдоль радиуса указанной окружности от её центра.

2) Внутренняя энергия неизменного количества идеального газа зависит только от его температуры.

3) Модуль силы взаимодействия двух точечных электрических зарядов обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.

4) При сложении гармонических волн от двух синфазных точечных когерентных источников интерференционные минимумы наблюдаются там, где разность хода волн от указанных источников равна нечётному числу длин полуволн.

5) Любой движущейся частице можно поставить в соответствие волну, длина которой обратно пропорциональна квадрату модуля импульса этой частицы.

36. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В инерциальной системе отсчета изменение импульса тела равно импульсу равнодействующей силы, действующей на тело.

2) При неизменной температуре нагревателя КПД идеальной тепловой машины повышается с понижением температуры холодильника.

3) Силой Лоренца называют силу, с которой однородное электрическое поле действует на постоянные магниты.

4) Период гармонических электромагнитных колебаний в идеальном контуре, состоящем из катушки индуктивности и воздушного конденсатора, уменьшается при сближении пластин конденсатора.

5) Энергия связи ядра равна той энергии, которая выделяется при образовании ядра из отдельных частиц.

37. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) При соскальзывании шайбы по гладкой наклонной плоскости её полная механическая энергия остаётся неизменной, а кинетическая энергия возрастает.

2) Если газ находится в замкнутом сосуде постоянного объёма, то при его нагревании давление газа уменьшается.

3) При сближении пластин воздушного конденсатора его электрическая ёмкость увеличивается.

4) В замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через ограниченную им площадку возникает индукционный ток.

5) В нейтральном атоме суммарное число электронов равно суммарному числу нуклонов в ядре этого атома.

38. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) При соскальзывании шайбы по гладкой наклонной плоскости её полная механическая энергия остаётся неизменной, а потенциальная энергия убывает.

2) Средняя скорость движения броуновской частицы в газе зависит от температуры газа, но не зависит от массы самой частицы.

3) В цепи постоянного тока отношение напряжений на концах параллельно соединённых резисторов равно отношению их сопротивлений.

4) Дифракция рентгеновского излучения принципиально невозможна.

5) Фототок в установке по исследованию фотоэффекта прекращается при подаче на электроды задерживающего напряжения.

39. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) При торможении шайбы при ее движении по горизонтальной поверхности работа силы тяжести, действующей на шайбу, равна нулю.

2) Процесс диффузии может наблюдаться только в газах и жидкостях

3) При коротком замыкании внешней цепи идеальный амперметр, включенный в цепь, показывает силу тока, равную нулю.

4) В замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через ограниченную им площадку возникает индукционный ток.

5) Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона больше энергии кванта света, выбившего его с поверхности фотокатода, на величину работы выхода.

40. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) Работа силы, приложенной к телу, прямо пропорциональна синусу угла между направлением действия силы и перемещением, совершаемым телом.

2) Внутренняя энергия постоянной массы идеального газа в изотермическом процессе всегда увеличивается.

3) Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме прямо пропорциональна квадрату расстояния между ними.

4) Силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током.

5) Монохроматический свет с длиной волны меньше красной границы фотоэффекта для данного металла, падая на катод, выполненный из него, приводит к возникновению фототока.

41. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) Изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени является механическим движением.

2) Теплопередача путём электромагнитного излучения возможна только в атмосфере Земли и не наблюдается в вакууме.

3) При последовательном соединении резисторов напряжения на всех резисторах одинаковы.

4) Магнитное поле индукционного тока в контуре всегда увеличивает магнитный поток, изменение которого привело к возникновению этого индукционного тока.

5) Через промежуток времени, равный периоду полураспада, нераспавшимися остается половина от большого числа изначально имевшихся радиоактивных ядер данного элемента.

42. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) Материальной точкой называют тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.

2) Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается при достижении термодинамического равновесия.

3) Два неподвижных точечных заряда в вакууме действуют друг на друга с силами, обратно пропорциональными квадрату расстояния между ними.

4) Электромагнитные волны видимого света имеют большую длину волны, чем рентгеновское излучение.

5) Закон радиоактивного распада позволяет установить, какие именно атомы радиоактивного вещества распадутся в следующую секунду.

43. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) При любом равномерном движении тело за каждую секунду совершает одинаковые перемещения.

2) Скорость диффузии жидкостей повышается с повышением температуры.

3) Сила Лоренца не действует на заряженные частицы, движущиеся параллельно линиям индукции однородного магнитного поля.

4) Инфракрасное, ультрафиолетовое и видимое излучения — излучения электромагнитной природы, различающиеся скоростью распространения в вакууме.

5) Масса покоя ядра всегда больше массы покоя слагающих его протонов и нейтронов.

44. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) При прямолинейном равномерном движении тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.

2) С ростом температуры давление насыщенных паров воды возрастает прямо пропорционально их абсолютной температуре.

3) В процессе электризации трением два тела приобретают разноименные по знаку, но одинаковые по модулю заряды.

4) В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно.

5) Работа выхода электронов с поверхности металла в процессе фотоэффекта одинакова для всех металлов.

45. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

 

1) Давление столба жидкости прямо пропорционально её плотности.

2) В процессе плавления постоянной массы вещества его внутренняя энергия уменьшается.

3) Короткое замыкание в цепи постоянного тока возникает при стремлении внешнего сопротивления цепи к нулю.

4) Явление дифракции не может наблюдаться для электромагнитных волн длинноволновой части радиодиапазона.

5) Под энергией связи ядра понимают ту энергию, которая необходима для расщепления ядра на отдельные нуклоны.



Предварительный просмотр:

Механика

Перемещение при равномерном движении

Перемещение при прямолинейном равномерном движении.

Уравнение равномерного движения

Уравнение прямолинейного равномерного движения

Скорость

= ;

  =

Закон сложения скоростей

Vпн = vпд + vдн (векторная сумма)

Уравнение координаты при равноускоренном движении

Скорость при РУД

Скорость при равноускоренном движении.

Перемещение при РУД

Перемещение при равноускоренном движении.

Формула квадратов скоростей (Перемещение при равноускоренном движении.)

Средняя скорость при неравномерном движении

Движение по окружности

Центростремительное ускорение

Центростремительное (нормальное) ускорение

Период обращения

Период обращения

Частота

Связь периода и частоты

Скорость при движении по окружности

υ=2πR/Т

Связь линейной скорости и угловой

Связь между линейной и угловой скоростями.

Угловая скорость

Угловая скорость при равномерном движении по окружности.

Динамика

Плотность вещества

Плотность

2 закон Ньютона

Вектор силы

3 закон Ньютона

3-й закон Ньютона

Сила упругости (закон Гука)

http://www.eduspb.com/public/img/formula/formuly_mehanika_image042.gif

Закон всемирного тяготения

Гравитационная сила (закон всемирного тяготения)

Сила тяжести

Сила тяжести

Вес тела, движущегося с ускорением а↑     

Вес тела, движущегося с ускорением а↓

Р=m(g+a)

 Р=m(g-a)

Скорость ИСЗ

Первая космическая скорость

Давление

Давление

Давление жидкости

Давление столба жидкости или газа

Сила Архимеда

Выталкивающая (архимедова) сила.

Условия плавания тел

mg>Fарх ,>   - тело тонет,

mg =Fарх , = - тело плавает внутри жидкости,

mgарх ,<   - тело всплывает

Сила трения

Сила трения скольжения

Момент силы

Момент силы

Условия равновесия

1.++ +…+=0;

2. M1+M2+…+Mn=0.

Условие равновесия рычага

 = ,     =

КПД

ŋ =  100%

Работа. Мощность. Энергия.

Законы сохранения.

Плотность вещества

Импульс тела (количество движения)

Закон изменения импульса

Основное уравнение динамики

Закон сохранения импульса

Закон сохранение импульса

Механическая работа

A=Fscosα

Мощность

N = = Fcosα

Кинетическая энергия

Кинетическая энергия

Теорема об изменении кинетической энергии

Связь работы и кинетической энергии

Потенциальная энергия тела, поднятого над землей

Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести

Потенциальная энергия упруго деформированного тела

Потенциальная энергия упругодеформированного тела

Теорема об изменении потенциальной энергии

Связь работы и потенциальной энергии

Закон сохранения механической энергии

Механические колебания и волны

Уравнение колебаний

Уравнения гармонических колебаний

Фаза колебаний

Фаза колебаний

Циклическая частота

Период колебания нитяного маятника

Период колебаний математического маятника

Период колебания пружинного маятника

Период колебаний пружинного маятника

Скорость механической волны

Скорость (фазовая) распространения волны

Молекулярная физика и термодинамика

Относительная молекулярная (атомная) масса

Относительная молекулярная (атомная) масс

Молярная масса

Молярная масса

Количество вещества

Количество вещества

Средняя квадратичная скорость молекул

Средняя квадратичная скорость молекул

Концентрация (число молекул в 1 м3)

Концентрация

Основное уравнение МКТ идеального газа (различные формы записи)

Основное уравнение МКТ идеального газа Основное уравнение МКТ идеального газа

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы

Уравнение состояния идеального газа (различные формы записи)

(Уравнение Менделеева-Клапейрона)

Р = nkT

Уравнение Менделеева-Клапейрона

Уравнение Клапейрона

Уравнение Клапейрона

Закон Дальтона

p= p1+p2+…+pn

Закон Бойля-Мариотта

pV = const 

(при Т = const и m = const)

Закон Гей-Люсакка

Закон Гей-Люсакка

Закон Шарля

Закон Шарля

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа

Первый закон термодинамики (различные формы записи)

Первый закон термодинамики

Работа идеального газа в изобарном процессе

А = р∆V  = νR∆T

A=S-площади фигуры ограниченной графиком (PV) и осями координат.

Количество теплоты при изменении температуры

Q = cm(Т21)

Количество теплоты при плавлении и отвердевании

Q=±λm

Количество теплоты при кипении и конденсации

Q = ±Lm  

Количество теплоты при сгорании топлива

Q = qm

Уравнение теплового баланса

=

КПД тепловой машины

КПД тепловой машины

КПД идеальной тепловой машины

КПД идеальной тепловой машины

Относительная влажность воздуха

Относительная влажность воздуха

Электромагнитные колебания и волны

Уравнение гармонических колебаний заряда

Уравнение гармонических колебаний заряда

Циклическая частота

Циклическая частота электромагнитных колебаний (формула Томсона)

Период электромагнитных колебаний (формула Томсона)

Период электромагнитных колебаний (формула Томсона)

Полная энергия колебательного контура

 ==

Действующие значения тока и напряжения

Действующие значения тока; Действующие значения напряжения

Емкостное сопротивление

Емкостное сопротьивление

Индуктивное сопротивление

Индуктивное сопротивление

Коэффициент трансформации

Коэффициент трансформации

Абсолютный показатель преломления

Абсолютный показатель преломления

Связь между длиной волны и частотой

Электростатика

Закон сохранения электрического заряда

Закон сохранения электрического заряда

Электрический заряд

q =

Закон Кулона

Закон Кулона

Напряженность электростатического поля

Напряженность электростатического поля

Напряженность поля точечного заряда и шара (на расстояниях, ˃ радиуса шара)

Напряженность поля точечного заряда и шара

Принцип суперпозиции полей

Принцип суперпозиции полей

Энергия заряда в электрическом поле

Энергия заряда в электрическом поле

Работа однородного электростатического поля по перемещению заряда

Работа однородного электростатического поля по перемещению заряда

Потенциал электростатического поля

Потенциал электростатического поля

Напряжение (разность потенциалов)

Напряжение

Связь напряженности и напряжения

Связь напряженности и напряжения

Потенциал поля точ. заряда и шара (на расстояниях больших R шара)

Потенциал поля точечного заряда и шара

электроемкость конденсатора

Емкость конденсатора

Емкость плоского конденсатора

Емкость плоского конденсатора

Емкость системы параллельно соединенных конденсаторов

Емкость системы параллельно соединенных конденсаторов

Емкость системы последовательно соединенных конденсаторов

Емкость системы последовательно соединенных конденсаторов

Энергия электрического поля конденсатора

Энергия электрического поля конденсатора

Постоянный ток

Сила электрического тока

Сила электрического тока

Зависимость силы тока от скорости и концентрации свободных зарядов

Зависимость силы тока от скорости и концентрации свободных зарядов

Сопротивление

Зависимость удельного сопротивления от материала и размеров проводника

Закон Ома для участка цепи постоянного тока

Закон Ома для участка цепи постоянного тока

Закон Джоуля-Ленца

Закон Джоуля-Ленца

Работа электрического тока

Работа электрического тока

Мощность электрического тока

Мощность электрического тока

Законы последовательного соединения проводников

 = (I=I1=I2=…= I n),

2.  U=U1+U2+… +Un;  

3.  R=R1+R2+… +R n

Законы параллельно соединенных проводников

 (U=U1=U2=… =U n);

2.   I=I1+I2+… + I n;

=,

при n = 2

при R1= R2  = … = Rn: =

ЭДС источника тока

ЭДС источника тока

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи постоянного тока

Полная мощность электрической цепи

Полная мощность электрической цепи

Электромагнитные явления

Сила Ампера

Сила Ампера

Магнитный поток

Магнитный поток

Сила Лоренца

Сила Лоренца

ЭДС электромагнитной индукции

ЭДС электромагнитной индукции

ЭДС индукции в движущемся проводнике

ЭДС индукции в движущемся проводнике

Индуктивность

Индуктивность

ЭДС самоиндукции

ЭДС самоиндукции

Энергия магнитного поля тока

Энергия магнитного поля тока

Оптика

Закон отражения

Закон преломления

Абсолютный показатель преломления

Относительный показатель преломления второй среды относительно первой;

Относительный показатель преломления второй среды относительно первой

Оптическая сила линзы

Оптическая сила линзы

Формула тонкой линзы

Формула тонкой линзы

Увеличение тонкой линзы

Линейное увеличение тонкой линзы

Волновая и квантовая оптика

Формула дифракционной решетки

http://www.eduspb.com/public/img/formula/image008_44.gif

Скорость волны

Скорость волны

Условия максимума

и минимума интерференции

Условия максимума интерференции; Условия минимума интерференции

Расстояние между соседними максимумами

 =

Расстояние от источников света до экрана

L= ,

Энергия кванта (фотона)  

Энергия кванта (фотона)

Импульс кванта (фотона)

Импульс кванта (фотона)

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

Красная граница фотоэффекта

Красная граница фотоэффекта

Атомная физика

Энергия кванта при переходе электрона в атоме с одной орбиты на другую (2 постулат Бора)

Частота излученного (поглощенного) кванта

Энергия электрона в стационарном состоянии с номером «n» в атоме водорода (по Бору)

Массовое число

A = Z+N

Уравнение α-распада

Уравнение α-распада

Уравнение β-распада

Уравнение β-распада

Закон радиоактивного распада

Закон радиоактивного распада

Скорость  радиоактивного распада, число распадов ядер в единицу времени

ɑ =

Дефект масс

 Энергия связи ядра



Предварительный просмотр:

Пружинный и математический маятники, колебания

1. Период колебаний потенциальной энергии горизонтального пружинного маятника 1 с. Каким будет период ее колебаний, если массу груза маятника увеличить в 2 раза, а жесткость пружины вдвое уменьшить? (Ответ дайте в секундах.)

Ответ: 2

2. Период колебаний потенциальной энергии пружинного маятника 1 с. Каким будет период ее колебаний, если массу груза маятника и жесткость пружины увеличить в 4 раза? (Ответ дайте в секундах.)

Ответ: 1

3. На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии математического маятника (относительно положения его равновесия) от времени. Какова полная механическая энергия маятника в момент времени, соответствующий на графике точке D? (Ответ дайте в джоулях.)

Ответ: 16

4.На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии математического маятника (относительно положения его равновесия) от времени. Какова кинетическая энергия маятника в момент времени 1с? (Ответ дайте в джоулях.) https://phys-ege.sdamgia.ru/get_file?id=72897

Ответ: 20

5. На рисунке дан график зависимости координаты материальной точки от времени. Какова частота колебаний? (Ответ дайте в герцах.) https://phys-ege.sdamgia.ru/get_file?id=72837

https://phys-ege.sdamgia.ru/get_file?id=72837

Ответ: 0,25

6. Груз, подвешенный на пружине жёсткостью 400 Н/м совершает свободные гармонические колебания. Какой должна быть жёсткость пружины, чтобы частота колебаний этого груза увеличилась в 2 раза? (Ответ дайте в ньютонах на метр.)

Ответ: 1600

7.https://phys-ege.sdamgia.ru/get_file?id=72892На рисунке изображена зависимость амплитуды установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей силы (резонансная кривая). Какова амплитуда колебаний этого маятника при резонансе? (Ответ дайте в сантиметрах.)

Ответ: 10

8. На графиках представлена зависимость координаты х центров масс тела а и тела б от времени t при гармонических колебаниях вдоль оси Ox.

 

 На каком расстоянии друг от друга находятся центры масс тел а и б в момент времени 0 с? (Ответ дайте в сантиметрах.)

Ответ: 2

9. Гиря массой 4 кг, подвешенная на стальной пружине, совершает свободные колебания с периодом 2 с. С каким периодом будет совершать свободные колебания гиря массой 1 кг, подвешенная на этой пружине? (Ответ дайте в секундах.)

Ответ: 1

10. При свободных колебаниях груза на нити как маятника его кинетическая энергия изменяется от 0 Дж до 50 Дж, максимальное значение потенциальной энергии 50 Дж. Чему равна полная механическая энергия груза при таких колебаниях? (Ответ выразите в джоулях.)

Ответ: 50

11. В таблице представлены данные о положении шарика, гармонически колеблющегося вдоль оси Ox в различные моменты времени.

 

t, с

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

х, мм

0

2

5

10

13

15

13

10

5

2

0

–2

–5

–10

–13

–15

–13

 

Какова амплитуда колебаний шарика? (Ответ дайте в миллиметрах.)

Ответ: 15

12. Груз массой 50 г, прикреплённый к лёгкой пружине, совершает свободные колебания. График зависимости координаты x этого груза от времени t показан на рисунке. Чему равна жёсткость пружины?

Ответ: 101,25https://phys-ege.sdamgia.ru/get_file?id=76670

13. Маленький грузик, закреплённый на пружине жёсткостью 80 Н/м, совершает гармонические колебания. График зависимости координаты x этого грузика от времени t изображён на рисунке. Какова масса грузика? (Ответ дайте в граммах.)

https://phys-ege.sdamgia.ru/get_file?id=72888

Ответ: 50

14. Частота собственных малых вертикальных колебаний пружинного маятника равна 6 Гц. Какой станет частота таких колебаний, если массу груза пружинного маятника увеличить в 4 раза? Ответ приведите в герцах. Ответ: 3

15. Груз на длинной лёгкой пружине совершает колебания с частотой 0,5 Гц. Пружину разрезали на 4 равные части и прикрепили к одной из частей тот же груз. Чему стал равен период колебаний получившегося пружинного маятника? (Ответ дайте в секундах.)

Ответ: 1

16. Груз подвешен на лёгкой вертикальной пружине и совершает на ней колебания с частотой ω = 10 рад/с, двигаясь по вертикали. На какую длину растянется эта пружина, если аккуратно подвесить к ней тот же груз, не возбуждая колебаний? (Ответ дайте в сантиметрах.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2.

Ответ: 10

17. На рисунке изображена зависимость амплитуды установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей силы (резонансная кривая). Частота вынуждающей силы вначале была равна 0,5 Гц, а затем стала равна 1,0 Гц.

Во сколько раз изменилась при этом амплитуда установившихся вынужденных колебаний маятника?

Ответ: 5

18. Гиря массой 2 кг подвешена на стальной пружине и совершает свободные колебания вдоль вертикально направленной оси Ox, координата x центра масс гири, выраженная в метрах, изменяется со временем по закону  Чему равна кинетическая энергия гири в начальный момент времени? (Ответ выразите в джоулях.)

Ответ: 4



Предварительный просмотр:

Вариант 1.

  1. На рисунке приведён график зависимости координаты тела x от времени t при его прямолинейном движении по оси x.

E15_01_13

Определите проекцию скорости тела  в промежутке  времени от 25 до 30 с.

Ответ: ___________________________ м/с.

2. Сила гравитационного притяжения между двумя шарами, находящимися на расстоянии 2 м друг от друга, равна 9 нН. Какова будет сила притяжения между ними, если расстояние увеличить до 6 м? Ответ выразите в наноньютонах (нН).

Ответ: __________________________ нН.

3. Шарик массой 100 г падает с высоты 20 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент перед ударом о землю, если потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 3 Дж?

Ответ: ___________________________ Дж.

4. В инерциальной системе отсчета вдоль оси ох движется тело массой 20 кг. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости Vx этого тела от времени t. Из приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения и укажите их номера.

1)

Модуль ускорения тела в промежутке времени от 60 до 80 с в 3 раза больше модуля ускорения тела в промежутке времени от 80 до 100 с

2)

В промежутке времени от 80 до 100 с тело переместилось на 30 м

3)

В момент времени 90 с модуль равнодействующей сил, действующих на тело, равен 1,5 Н

4)

В промежутке времени от 60 до 80 с импульс тела увеличился на 40 кг·м/с

5)

Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 10 до 20 с увеличилась в 4 раза

Ответ:

5. В момент времени  шарик бросили вертикально вверх
с начальной скоростью
 (см. рисунок). На графиках А и Б представлены зависимости некоторых физических величин от времени движения шарика. Установите соответствие между этими графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять (t0 – время полёта, сопротивлением воздуха пренебречь). 138153

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А)

E15

Б)

E15

1)

координата шарика y

2)

проекция скорости шарика υy

3)

проекция ускорения шарика ay

4)

проекция Fy силы тяжести, действующей на шарик

Ответ:

А

Б

6. В сосуде содержится неон, абсолютная температура которого равна 900 К. Концентрацию неона увеличили в 1,5 раза, при этом его давление уменьшилось в 3 раза. Определите установившуюся абсолютную температуру газа.

Ответ: __________________________ К.

7. При переводе идеального газа из состояния 1
в состояние 2 концентрация молекул
n пропорциональна давлению р (см. рисунок). Масса газа в процессе остаётся постоянной. 1314_А8

Из приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения, характеризующие процесс 1–2, и укажите их номера.

1)

Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа остается неизменной

2)

Плотность газа уменьшается

3)

Абсолютная температура газа увеличивается

4)

Происходит изотермическое сжатие газа

5)

Среднеквадратическая скорость теплового движения молекул газа увеличивается

Ответ:

8. По проволочному резистору течёт ток. Как изменятся при увеличении длины проволоки в 2 раза и уменьшении силы тока вдвое тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе, и его электрическое сопротивление?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1)

увеличится

2)

уменьшится

3)

не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе

Электрическое сопротивление резистора 

9. В катушке индуктивностью 6 мГн сила тока I зависит от времени t, как показано на графике, приведённом на рисунке. Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения о процессах, происходящих в катушке, и укажите их номера.

E16

1)

Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке, максимален
в интервале времени от 0 до 1 с.

2)

Энергия магнитного поля катушки в интервале времени от 1 до 3 с оставалась равной 12 мДж.

3)

Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в рамке, в интервале времени от 4 до 6 с равен 9 мВ.

4)

Модуль ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке, минимален
в интервале времени от 3 до 4 с.

5)

Скорость изменения тока в катушке была максимальна в интервале времени от 4 до 6 с.

Ответ:

10. Период полураспада изотопа кислорода О составляет 71 с. Какая доля от исходного большого количества этих ядер остаётся нераспавшейся через интервал времени, равный 142 c?

Ответ: ___________________ %.

11. Ученик измерял объем жидкости при помощи мензурки (см. рисунок).   Погрешность измерения объема равна половине цены деления мензурки. Запишите в ответ объем жидкости с учетом погрешности измерений.http://fizikchap2013.ucoz.ru/ushakow/7u11.gif

Ответ: (_________ ±  _________) см3.

12. Для проведения опыта по обнаружению зависимости  периода колебаний нитяного маятника от длины нити ученику выдали пять маятников, параметры которых указаны в таблице. Грузы – полые металлические шарики одинакового объема. Какие два маятника  из предложенных ниже необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование?

№ маятников

Длина нити

Масса груза

Материал, из которого сделан груз

1

60 см

100 г

медь

2

100 см

200 г

сталь

3

80 см

300 г

алюминий

4

80 см

100 г

алюминий

5

150 см

200 г

сталь

В ответ запишите номера выбранных маятников.

Ответ:



Предварительный просмотр:

Итоговый тест (электив). Вариант 2.

  1. Автомобиль движется по прямой улице вдоль оси Ox. На графике представлена зависимость проекции его скорости от времени.

Определите путь, пройденный автомобилем за 30 с от момента начала наблюдения.

Ответ: _________________________ м.

2.В инерциальной системе отсчёта сила  сообщает телу массой m ускорение 12 м/с2.  Определите ускорение тела массой 2m под действием силы  в этой системе отсчёта.

3. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила F1 = 4 H. Какова сила F2, если плечо силы F1 равно 15 см, а плечо силы F2 равно 10 см?

Ответ: _______________________ Н.

4. В таблице представлены данные о положении шарика, колеблющегося вдоль оси Ох, в различные моменты времени.

t, с

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

х, мм

0

5

9

12

14

15

14

12

9

5

0

-5

-9

-12

-14

-15

-14

Из приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения и укажите их номера.

1)

Потенциальная энергия шарика минимальна в момент времени 3 с

2)

Период колебаний шарика равен 2 с

3)

Кинетическая энергия шарика максимальна в момент времени 1 с

4)

Амплитуда колебаний шарика равна 15 мм

5)

Полная механическая энергия шарика остается неизменной

Ответ:

5. Шайба массой m съезжает с горки без трения из состояния покоя. Ускорение свободного падения равно g. У подножия горки кинетическая энергия шайбы равна Eк. Чему равны высота горки и модуль импульса шайбы у подножия горки?

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

ФОРМУЛА

А)

высота горки

Б)

модуль импульса шайбы у подножия горки

1)

2)

3)

4)

Ответ:

А

Б

6. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде с поршнем равна 40%. Определите относительную влажность воздуха в сосуде, если объём сосуда за счёт движения поршня при неизменной температуре уменьшить в 3 раза.

Ответ: ___________________________ %.

7. На рисунке показан график циклического процесса, проведённого с одноатомным идеальным газом, в координатах V-Т, где V – объем газа, Т – абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно.

Из приведенного ниже списка выберите два правильных утверждения, характеризующие процессы на графике, и укажите их номера.

1)

Газ за цикл совершает работу, равную нулю

2)

Давление газа в процессе АВ постоянно, при этом внешние силы над газом совершают положительную работу

3)

В процессе ВС газ отдает положительное количество теплоты

4)

В процессе CD внутренняя энергия газа уменьшается

5)

В процессе DA давление газа изотермически уменьшается

Ответ:

8. Каждый из резисторов в схеме, изображенной на рисунке, имеет сопротивление 150 Ом. Каким будет сопротивление участка цепи, если ключ К замкнуть?1418_А12

Ответ: _____________________ Ом. 

9. Электрон e влетает в зазор между полюсами электромагнита
со скоростью
 направленной горизонтально. Вектор
индукции
 магнитного поля направлен вертикально
(см. рисунок). Как направлена относительно рисунка
(вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) действующая на электрон сила Лоренца  Ответ запишите словом (словами).1403_А13

Ответ: _______________________

10. Радиоактивный изотоп висмута  претерпевает α-распад. Укажите массовое и зарядовое число образовавшегося ядра.

Ответ:

Массовое число

Зарядовое число

11. Ученик измерял силу тяжести, действующую на груз. Показания динамометра приведены на фотографии. Погрешность измерения равна половине цены деления динамометра.8246н

Запишите показания динамометра с учетом погрешностей измерений. 

Ответ: (_________ ±  _________) Н. 

12. На рисунке приведена схема электрической цепи, собранной учеником для исследования зависимости силы тока, проходящего через резистор, от напряжения на нём. На рисунках 1 и 2 показаны шкалы амперметра и вольтметра. Погрешности изменения приборов равны цене деления. Чему равно по результатам этих измерений сила тока на участке электрической цепи с учетом погрешности измерений?

1411_А12-2

Рис. 1                                                            Рис. 2

Ответ: (__________ ±  ________) В