Рекомендации по решению заданий линии 23, 24, 25 ОГЭ по физике 2023
материал для подготовки к егэ (гиа) по физике (7, 8, 9 класс)

Бормотова Ольга Владимировна
Подборка задач линий 23, 24, 25 ОГЭ по физике. 
Сопоставление комплекта необходимых и достаточных формул, взятых из 
1) критериев проверки для экспертов,
2) предлагаемых примерных решений и
3) кодификатора ОГЭ по физике 2023.
На примерах показано, в каких видах можно использовать законы и формулы на ОГЭ,
какие формулы нужно самим добавлять к имеющимся в кодификаторе,
насколько подробно нужно записывать информацию, считанную с графиков (например, записывать в дано точки на графике или можно сразу интервалы) и т. д.
А также можно открыть документ и просто все эти задачи прорешать с учениками.

Скачать:


Предварительный просмотр:

Рекомендации по решению задач линии 23, 24, 25 ОГЭ по физике 2023.

В экзаменационной работе ОГЭ по физике используется три типа заданий с развёрнутым ответом.

1. Экспериментальное задание (задание 17), которое проверяет

 умение проводить косвенные измерения физических величин;

 умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков или схематических рисунков и делать выводы на основании полученных экспериментальных данных.

Максимальный балл за выполнение задания – 3 балла.

2. Качественные задачи (задания 20, 21 и 22) представляют собой описание явления или процесса, для которого учащимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств и т.п. Максимальный балл за выполнение задания – 2 балла.

3. Расчётные задачи (задания 23, 24 и 25), для которых необходимо представить подробное решение и получить верный ответ.

Максимальный балл за выполнение задания – 3 балла.

Рассмотрим подробно расчётные задачи линии 23, 24 и 25 на примерах.

Пример 1. (линия 23)

Пуля массой 50 г вылетает из ствола ружья вертикально вверх со скоростью 40 м/с. Чему равна потенциальная энергия пули через 4 с после начала движения? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Полное правильное решение включает следующие элементы:

1) верно записано краткое условие задачи;

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом (в данном решении –

формула для расчёта потенциальной энергии тела, поднятого над Землёй;

уравнение для перемещения при равноускоренном движении);

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ с указанием единиц измерения величины. При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными вычислениями).

C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_16-17-20.png

Возможный вариант решения:

Дано:

m = 50 г

υ0 = 40

 t = 4 c

g = 10

СИ

0,05 кг

Решение:

Еп = mgh

h = υ0 t −

h = 40 · 4 −  = 160 − 80 = 80 (м)

Eп = 0,05  10  80 = 40 (Дж)

Еп − ?

Ответ: Еп = 40 Дж

Пример 2. (линия 24)

Какое количество керосина израсходовали двигатели самолёта, пролетевшего расстояние 500 км со средней скоростью 250 км/ч , если средняя полезная мощность его двигателей равна 2300 кВт? КПД двигателей равен 25%.

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

формулы для расчёта КПД,

количества теплоты при сгорании топлива,

механической работы через мощность,

пути для равномерного движения.C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_17-39-43.png

C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_16-45-55.png

C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_16-47-32.png

C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_16-42-47.png

Возможный вариант решения:

Дано:

N = 2300 кВт

s = 500 км

υ = 250  

η = 25% = 0,25

q = 4,6107 

СИ

2300000 Вт

Решение:

η = 

А = N ∙ t

Q = q ∙ m

t =

t =  = 2 (ч) = 7200 с

m =

m – ?

m =  = 1440 (кг)

Ответ: m = 1440 кг

Пример 3. (линия 25)

С помощью электрического нагревателя сопротивлением 200 Ом нагревают 440 г молока. Электронагреватель включён в сеть с напряжением 220 В. За 390 с молоко в сосуде нагревается на 55 °С. Определите по этим данным удельную теплоёмкость молока. Теплообменом с окружающей средой пренебречь.

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

закон сохранения энергии,

формула расчёта количества теплоты, выделяемого проводником с током,

формула расчёта количества теплоты, необходимого для нагревания вещества.

 C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_17-27-24.pngC:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_17-28-50.png

Возможный вариант решения:

Дано:

R = 200 Ом

m = 440 г

τ = 390 с

Δt = 55 °С

U = 220 В

СИ

0,44 кг

Решение:

Q = A

Q = c m Δt

A =

c m Δt =

c =

с – ?

c =  = 3900 ()

Ответ: c = 3900

Пример 4. (линия 23)

По результатам нагревания тела массой 5 кг построен график зависимости температуры этого тела от подводимого количества теплоты. Перед началом нагревания тело находилось в твёрдом состоянии.

C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_18-03-04.png

Какой будет масса вещества в жидком состоянии, если сообщить этому телу только 675 кДж энергии? Потерями энергии можно пренебречь.

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

формула для количества теплоты, необходимого для плавления тела,

а также дано указание по графику на количество теплоты, которое было затрачено на процесс плавления.

C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_18-08-48.png

Возможный вариант решения:

Дано:

m = 5 кг

Qпл = 750 кДж

Q1 = 675 кДж

Qнагр = 300 кДж

СИ

750000 Дж

675000 Дж

300000 Дж

Решение:

Q1 –  Qнагр = λ m1

m1 =

Qпл = λ m

m1 – ?

λ =

λ =  = 150000 ()

m1 =  = 2,5 (кг)

Ответ: m1 = 2,5 кг

Пример 5. (линия 2_)

Воду массой 900 г налили в стакан и стали нагревать на электрической плитке мощностью 300 Вт. При этом экспериментально исследовали зависимость температуры воды от времени нагревания (см. рисунок). Определите КПД данного процесса, считая полезной энергию, идущую на нагревание воды.C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_18-40-56.png

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

формулы для расчёта КПД,

количества теплоты при нагревании тела,

работы электрического тока через мощностьC:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_17-27-24.png

Возможный вариант решения:

Дано:

m = 900 г

P = 300 Вт

τ = 15 мин

Δt = 50 °С

c = 4200

СИ

0,9 кг

900 с

Решение:

η =  · 100 %

Q = c m Δt

А = P ∙ τ

η =  · 100 %

η =  · 100 % = 70 %

η – ?

Ответ: η = 70 %

Пример 6. (линия 24)

Пуля, движущаяся со скоростью 800 м/с , пробила доску толщиной 2,5 см и на выходе из доски имела скорость 200 м/с . Определите массу пули, если средняя сила сопротивления, воздействующая на пулю в доске, равна 108 кН.

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

равенство механической работы изменению кинетической энергии;

формулы для расчёта механической работы,

кинетической энергии. 

C:\Users\Ольга\Desktop\2023-04-02_19-30-49.png

Возможный вариант решения:

Дано:

s = 2,5 cм

Fсопр = 108 кН

υ0 = 800

υ = 200

СИ

0,025 м

108000 Н

Решение:

А = Δ Екин 

А = − Fсопр · s

Екин  =  

Е0 кин  =  

Δ Екин =  

m − ?

− Fсопр · s =  

m =

m =  = 0,009 (кг)

Ответ: m = 0,009 кг

Пример 7 (линия 25)

Определите плотность никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 1 мм2 и массой 176 г, из которой изготовлен реостат, если при напряжении на его концах 24 В сила протекающего тока равна 3 А.

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

закон Ома для участка цепи,

формула для электрического сопротивления,

формулы для плотности,

объёма проволоки.

Возможный вариант решения:

Дано:

S = 1 мм2 

m = 176 г

U = 24 В

I = 3 А

ρ = 0,4  

СИ

1·10-6 м2

0,176 кг

Решение:

I = 

R =

 =

ρпл – ?

l =

l =  = 20 (м)

m = ρпл V

V = S · l

m = ρпл· S · l

ρпл =

ρпл =  = 8800 ()

Ответ: ρпл = 8800

Пример 8. (линия 23)

В прямой нихромовой проволоке с площадью сечения 1 мм2 сила постоянного тока равна 1 А. Каково напряжение между теми точками этой проволоки, которые находятся друг от друга на расстоянии 2 м?

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

закон Ома для участка цепи,

формула для электрического сопротивления.

Возможный вариант решения:

Дано:

S = 1 мм2 

l = 2 м

I = 1 А

ρ = 1,1  

Решение:

U = I R

R =

U =

U – ?

U =  = 2,2 (В)

Ответ: U = 2,2 В

Пример 9. (линия 24)

Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся навстречу друг другу со скоростями υ1 = 4 м/с и υ2 = 5 м/с. Какую кинетическую энергию будут иметь шары после их абсолютно неупругого соударения?

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

закон сохранения импульса,

формула для расчёта кинетической энергии шаров.

Возможный вариант решения:

Дано:

m1 = 100 г

m2 = 200 г

υ1 = 4

υ2 = 5

СИ

0,1 кг

0,2 кг

Решение:

Ек  =  

m1  + m2  = (m1 + m2) 

m1υ1 – m2υ2 = – (m1 + m2)υ

(m1 + m2)υ  = m2υ2 m1υ1

Ек − ?

υ  =  

υ  =  = 2 ()

Ек  =   = 0,6 (Дж)

Ответ: Ек = 0,6 Дж

Пример 10. (линия 25)

Какова длина горизонтального участка проводника с электрическим сопротивлением 2,8 Ом, подвешенного на двух тонких вертикальных изолирующих нитях в горизонтальном однородном магнитном поле индукцией 0,04 Тл перпендикулярно линиям магнитной индукции, если при подключении проводника к напряжению 5,6 В общее натяжение нитей увеличилось на 20 мН?

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

закон Ома для участка цепи,

формула для силы Ампера,

второй закон Ньютона.

Возможный вариант решения:

Дано:

Δ Т = 0,02 Н

В = 0,04 Тл

U = 5,6 В

R = 2,8 Ом

Решение:

I = 

Второй закон Ньютона:

для проводника без тока T1 = mg,

для проводника с током T2 = mg + FА

FА = T2 – T1 = Δ Т

l – ?

FА = I В l

I В l = Δ Т

l =

l =

l =  = 0,25 (м)

Ответ: l = 0,25 м

Пример 11. (линия 23)

На рисунке приведён график зависимости силы тока в реостате от напряжения на его концах. Обмотка реостата изготовлена из железной проволоки длиной 7,5 м. Чему равна площадь поперечного сечения проволоки?

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

закон Ома для участка цепи,

формула для электрического сопротивления.

Возможный вариант решения:

Дано:

l = 7,5 м

I = 2 А

U = 1 В

ρ = 0,1  

Решение:

I = 

R =

I =

S – ?

S =

S =  = 1,5 (мм2)

Ответ: S = 1,5 мм2

Пример 12. (линия 24)

Деревянный брусок массой 2 кг тянут по горизонтальной деревянной доске с помощью пружины жёсткостью 100 Н/м. Коэффициент трения бруска по доске равен 0,2. Найти удлинение пружины, если брусок движется с ускорением, равным 0,5 м/с2.

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

второй закон Ньютона,

формулы для вычисления силы упругости,

силы трения

и силы тяжести.

Возможный вариант решения:

Дано:

m = 2 кг

k = 100

μ = 0,2

a = 0,5

Решение:

ma = Fупр – Fтр

Fупр = k x

Fтр = μmg

k x = ma + μmg

x =

x − ?

x =  = 0,05 (м)

Ответ: x = 0,05 м

Пример 13. (линия 25)

С помощью электрического нагревателя сопротивлением 200 Ом нагревают 440 г молока. Электронагреватель включён в сеть с напряжением 220 В. За какое время молоко в сосуде нагреется на 55 °С? Удельную теплоёмкость молока принять равной 3900 Дж/(кг  °С). Считать, что вся энергия, выделяемая нагревателем, идёт на нагревание молока.

Уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом:

закон сохранения энергии,

формула расчёта количества теплоты, выделяемого проводником с током,

формула расчёта количества теплоты, необходимого для нагревания вещества.

Возможный вариант решения:

Дано:

m = 440 г

c = 3900

Δt = 55 °С

U = 220 В

R = 200 Ом  

СИ

0,44 кг

Решение:

Q = A

Q = c m Δt

A =

c m Δt =

c m Δt R = U2 τ

τ – ?

τ =  

τ =  = 390 (с)

Ответ: τ = 390 с.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

ЕГЭ по обществознанию Рекомендации по решению заданий части "С"

Предназначено учащимся и преподавателям....

Методические рекомендации по решению задач по физике

Методические рекомендации по решению задач по физике для студентов 1 курса. Рассматривается реешение задач по разделу "Молекулярная физика. Тепловые явления."...

рекомендации по решению задания 5 ЕГЭ-2015.

В рекомепндациях для выпускников дается теория циклом лекций с разбором задач, включенных в задания ЕГЭ-2015...

Рекомендация по решению заданий 19 ЕГЭ-2015

В данной рекомендации рассморены 5 типов задач со "сложными процентами". Вначале консулатации рассматриваю суть задач "со сложными процентами"....

Решение задания линии 27 ЕГЭ по биологии

В презентации приведены примеры заданий линии 27 ЕГЭ  на биосинтез белка с решениями....

Решение заданий №3 и №14 КЕГЭ по информатике 2023

В презентации рассмотрен способ решения заданий №3 и №14 КЕГЭ по информатике 2023 с помощью электронных таблиц. Задания взяты из Демо-версии КЕГЭ 2023, а также из банка заданий Полякова К.Ю....