Задания на февраль
тест по физике (11 класс) по теме
Предварительный просмотр:
Единый государственный экзамен по ФИЗИКЕ
Тренировочный вариант №3
Инструкция по выполнению работы
Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 4 часа (240 минут). Работа состоит из 3 частей, включающих 35 заданий.
Часть 1 содержит 21 задание (А1–А21). К каждому заданию даётся 4 варианта ответа, из которых правильный только один.
Часть 2 содержит 4 задания (В1–В4), в которых ответ необходимо записать в виде набора цифр.
Часть 3 состоит из 10 задач: А22-А25 с выбором одного верного ответа и С1–С6, для которых требуется дать развёрнутые решения.
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы.
Десятичные приставки
Наименование | Обозначение | Множитель | Наименование | Обозначение | Множитель |
гига | Г | 10 9 | санти | с | 10–2 |
мега | М | 10 6 | милли | м | 10–3 |
кило | к | 10 3 | микро | мк | 10–6 |
гекто | г | 10 2 | нано | н | 10–9 |
деци | д | 10–1 | пико | п | 10–12 |
Константы | |
число | = 3,14 |
ускорение свободного падения на Земле | g = 10 м/с2 |
гравитационная постоянная | G = 6,7·10–11 Н·м2/кг2 |
универсальная газовая постоянная | R = 8,31 Дж/(моль·К) |
постоянная Больцмана | k = 1,38·10–23 Дж/К |
постоянная Авогадро | NА = 6·1023 моль–1 |
скорость света в вакууме | с = 3·108 м/с |
коэффициент пропорциональности в законе Кулона | k = = 9·109 Н·м2/Кл2 |
модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) | e = 1,6·10–19 Кл |
постоянная Планка | h = 6,6·10–34 Дж·с |
Соотношение между различными единицами | |||
температура | 0 К = – 273С | ||
атомная единица массы | 1 а.е.м. = 1,6610–27 кг | ||
1 атомная единица массы эквивалентна | 931,5 МэВ | ||
1 электронвольт | 1 эВ = 1,610–19 Дж | ||
Масса частиц | |||
электрона | 9,110–31кг 5,510–4 а.е.м. | ||
протона | 1,67310–27 кг 1,007 а.е.м. | ||
нейтрона | 1,67510–27 кг 1,008 а.е.м. | ||
Плотность | подсолнечного масла | 900 кг/м3 | |
воды | 1000 кг/м3 | алюминия | 2700 кг/м3 |
древесины (сосна) | 400 кг/м3 | железа | 7800 кг/м3 |
керосина | 800 кг/м3 | ртути | 13600 кг/м3 |
Удельная теплоёмкость | |||||
воды | 4,210 3 | Дж/(кгК) | алюминия | 900 | Дж/(кгК) |
льда | 2,110 3 | Дж/(кгК) | меди | 380 | Дж/(кгК) |
железа | 460 | Дж/(кгК) | чугуна | 500 | Дж/(кгК) |
свинца | 130 | Дж/(кгК) | |||
Удельная теплота | |||||
парообразования воды | 2,310 6 Дж/кг | ||||
плавления свинца | 2,510 4 Дж/кг | ||||
плавления льда | 3,310 5 Дж/кг | ||||
Нормальные условия: давление 105 Па, температура 0С |
Молярная маcса | |||||
азота | 2810–3 | кг/моль | кислорода | 3210–3 | кг/моль |
аргона | 4010–3 | кг/моль | лития | 610–3 | кг/моль |
водорода | 210–3 | кг/моль | молибдена | 9610–3 | кг/моль |
воздуха | 2910–3 | кг/моль | неона | 2010–3 | кг/моль |
гелия | 410–3 | кг/моль | углекислого газа | 4410–3 | кг/моль |
Часть 1
При выполнении заданий части 1 в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А21) поставьте знак «Х» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.
A1
Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый – со скоростью , второй – со скоростью (– 3) относительно Земли. Какова скорость второго автомобиля относительно первого?
1) | 2) | – 2 | 3) | 4 | 4) | –4 |
A2
Тело брошено вертикально вверх. Через 0,5 с после броска его скорость 20 м/с. Какова начальная скорость тела? Сопротивлением воздуха пренебречь.
1) | 15 м/с | 2) | 20,5 м/с | 3) | 25 м/с | 4) | 30 м/с |
A3
Груз массой 6 кг стоит на полу лифта. Лифт начинает двигаться с постоянным ускорением. При этом сила давления груза на пол лифта составляет 66 Н. Чему равно и куда направлено ускорение лифта?
1) | 1 м/с2, вверх |
2) | 1 м/с2, вниз |
3) | 9 м/с2, вверх |
4) | 9 м/с2, вниз |
A4
Шары движутся со скоростями, показанными на рисунке, и сталкиваются. Как будет направлен суммарный импульс шаров после столкновения, если удар абсолютно упругий?
1) | 2) | 3) | 4) |
A5
Скорость автомобиля при торможении изменяется с течением времени в соответствии с графиком, представленным на рисунке. Как изменилась кинетическая энергия автомобиля за первые 20 секунд торможения?
1) | уменьшилась в 2 раза |
2) | увеличилась в 4 раза |
3) | уменьшилась в 4 раза |
4) | не изменилась |
A6
Шесть одинаковых брусков толщиной h каждый, связанные в стопку, плавают в воде так, что уровень воды приходится на границу между двумя средними брусками. Если из стопки убрать два бруска, то глубина ее погружения уменьшится на
1) | h | 2) | h | 3) | h | 4) | h |
A7
В жидкостях частицы совершают колебания возле положения равновесия, сталкиваясь с соседними частицами. Время от времени частица совершает «прыжок» к другому положению равновесия. Какое свойство жидкостей можно объяснить таким характером движения частиц?
1) | малую сжимаемость |
2) | текучесть |
3) | давление на дно сосуда |
4) | изменение объема при нагревании |
A8
В сосуде находится кислород. Концентрацию молекул этого газа уменьшили в 3 раза, а температуру повысили в 2 раза. В результате давление кислорода
- повысилось в 2 раза
- уменьшилось в 3 раза
- повысилось в 3/2 раза
- уменьшилось в 3/2 раза
A9
На рисунке представлен график зависимости абсолютной температуры T воды массой m от времени t при осуществлении теплоотвода с постоянной мощностью P. В момент времени t = 0 вода находилась в газообразном состоянии. Какое из приведенных ниже выражений определяет удельную теплоемкость жидкой воды по результатам этого опыта?
1) | 2) | 3) | 4) |
A10
Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуде постоянного объема определяется
1) | взаимодействием сосуда с газом и Земли |
2) | движением всего сосуда с газом |
3) | хаотическим движением молекул газа |
4) | действием на сосуд с газом внешних сил |
A11
Как направлена кулоновская сила , действующая на отрицательный точечный заряд – q, помещенный в центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды + q, + q, – q, – q (см. рисунок)?
1) | | 2) | | 3) | | 4) | |
По участку цепи, состоящему из резисторов R1 = 1 кОм и R2 = 3 кОм (см. рисунок), протекает постоянный ток I = 100 мА. Какое количество теплоты выделится на этом участке за время t = 1 мин?
A12
1) | 2,4 Дж | 2) | 40 Дж | 3) | 2,4 кДж | 4) | 40 кДж |
A13
На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в плоскости чертежа. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен
1) | от нас перпендикулярно плоскости чертежа |
2) | к нам перпендикулярно плоскости чертежа |
3) | влево |
4) | вправо |
A14
На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре. На каком из графиков правильно показан процесс изменения заряда на одной из обкладок конденсатора?
1) | 2) | ||
3) | 4) |
A15
Предмет расположен на двойном фокусном расстоянии от тонкой линзы. Его изображение будет
1) | перевернутым и увеличенным |
2) | прямым и увеличенным |
3) | прямым и равным по размерам предмету |
4) | перевернутым и равным по размеру предмету |
A16
Лазерный луч красного цвета падает перпендикулярно на дифракционную решетку (50 штрихов на 1 мм). На линии АВС экрана (см. рисунок) наблюдается серия красных пятен.
Какие изменения произойдут на экране при замене этой решетки на решетку со 100 штрихами на 1 мм?
1) | картина не изменится |
2) | пятно в точке В не сместится, остальные раздвинутся от него |
3) | пятно в точке В не сместится, остальные сдвинутся к нему |
4) | пятно в точке В исчезнет, остальные раздвинутся от точки В |
A17
Какой из графиков на рисунке может правильно отражать зависимость кинетической энергии Ек электронов, вылетающих из атомов, от энергии Еф фотонов света, падающего на газ?
1) | График 1 | 2) | График2 | 3) | График 3 | 4) | График 4 |
A18
Радиоактивный свинец , испытав один -распад и два -распада, превратился в изотоп
1) | полония |
2) | свинца |
3) | висмута |
4) | таллия |
A19
На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке радиоактивного вещества с течением времени. Период полураспада этого вещества равен
1) | 1 мес. |
2) | 2 мес. |
3) | 3 мес. |
4) | 4 мес. |
A20
На газовой плите стоит узкая кастрюля с водой, закрытая крышкой. Если воду из неё перелить в широкую кастрюлю и тоже закрыть, то вода закипит заметно быстрее, чем если бы она осталась в узкой. Этот факт объясняется тем, что
1) | увеличивается площадь нагревания и, следовательно, увеличивается скорость нагревания воды |
2) | существенно уменьшается необходимое давление насыщенного пара в пузырьках и, следовательно, воде у дна надо нагреваться до менее высокой температуры |
3) | увеличивается площадь свободной поверхности воды и, следовательно, испарение идёт более активно |
4) | заметно уменьшается глубина слоя воды и, следовательно, пузырьки пара быстрее добираются до поверхности |
A21
При изучении явления фотоэффекта исследовалась зависимость максимальной энергии Ефэ вылетающих из освещенной пластины фотоэлектронов от частоты падающего света. Погрешности измерения частоты света и энергии фотоэлектронов составляли соответственно 51013 Гц и 410–19 Дж. Результаты измерений с учетом их погрешности представлены на рисунке. Согласно этим измерениям, постоянная Планка приблизительно равна
1) | 210–34 Джс | 2) | 5,010–34 Джс | 3) | 6,910–34 Джс | 4) | 910–34 Джс |
Часть 2
Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
B1
Груз массой m, подвешенный к пружине, совершает колебания с периодом T и амплитудой А. Что произойдет с периодом и частотой колебаний, а также с максимальной потенциальной энергией пружины, если при неизменной амплитуде колебаний уменьшить массу груза?
Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:
1) | увеличится |
2) | уменьшится |
3) | не изменится |
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Период колебаний | Частота колебаний | Максимальная потенциальная энергия пружины |
B2
Плоский конденсатор подключен к источнику постоянного тока. Как изменятся при увеличении зазора между обкладками конденсатора три величины: емкость конденсатора, величина заряда на его обкладках, разность потенциалов между ними?
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.
Емкость конденсатора | Величина заряда на обкладках конденсатора | Разность потенциалов между обкладками конденсатора |
B3
B4
Пучок света переходит из воды в воздух. Частота световой волны – , скорость света в воздухе – с, показатель преломления воды относительно воздуха – n.
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) | длина волны света в воздухе | 1) | с/nν |
Б) | длина волны света в воде | 2) | nν/c |
3) | nc/ν | ||
4) | c/ν | ||
А | Б | ||
В момент времени t = 0 камень начинает свободно падать с некоторой высоты h0 из состояния покоя. Сопротивлением воздуха можно пренебречь.
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.
ФОРМУЛЫ | |||
A) | Модуль скорости камня в момент времени t > 0 | 1) | – gt |
2) | h0 – gt2/2 | ||
Б) | Путь, пройденный камнем за время от начала движения до момента t | 3) | gt |
4) | gt2/2 |
А | Б |
Часть 3
Задания третьей части представляют собой задачи. Рекомендуется провести их предварительное решение на черновике.
При выполнении заданий (А22–А25) в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания поставьте знак «Х» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.
A22
Два груза одинаковой массы М, связанные нерастяжимой и невесомой нитью, движутся прямолинейно по гладкой горизонтальной поверхности под действием горизонтальной силы , приложенной к одному из грузов (см. рисунок). Минимальная сила F, при которой нить обрывается, равна 12 H. При какой силе натяжения нить обрывается?
1) | 3 Н | 2) | 12 Н | 3) | 24 Н | 4) | 6 Н |
A23
Для охлаждения лимонада массой 200 г в него бросают кубики льда при 0ºС. Масса каждого кубика 8 г. Первоначальная температура лимонада 30ºС. Сколько целых кубиков надо бросить в лимонад, чтобы установилась температура 15ºC? Тепловыми потерями пренебречь. Удельная теплоемкость лимонада такая же, как у воды.
1) | 10 | 2) | 8 | 3) | 3 | 4) | 4 |
A24
Участок проводника длиной 10 см находится в магнитном поле индукцией 50 мТл. Сила электрического тока, протекающего по проводнику, 10 А. Какую работу совершает сила Ампера при перемещении проводника на 8 см в направлении своего действия? Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции.
1) | 0,004 Дж | 2) | 0,4 Дж | 3) | 0,5 Дж | 4) | 0,625 Дж |
A25
В таблице приведены значения максимальной кинетической энергии Emax фотоэлектронов при облучении фотокатода монохроматическим светом с длиной волны λ.
λ | λ0 | 2λ0 |
Emax | E0 | ¼ E0 |
Чему равна работа выхода Авых фотоэлектронов с поверхности фотокатода?
1) | ¼ E0 | 2) | E0 | 3) | E0 | 4) | 2E0 |
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. |
Полное решение задач С1–С6 необходимо записать в бланке ответов № 2. При оформлении решения в бланке ответов № 2 запишите сначала номер задания (С1, С2 и т.д.), а затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
C1
На рисунке показана электрическая цепь, содержащая источник тока (с отличным от нуля внутренним сопротивлением), два резистора, конденсатор, ключ К, а также амперметр и идеальный вольтметр. Как изменятся показания амперметра и вольтметра в результате замыкания ключа К? Ответ поясните, указав, какие физические явления и закономерности вы использовали для объяснения.
Полное правильное решение каждой из задач С2–С6 должно включать законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические преобразования, расчёты с численным ответом и, при необходимости, рисунок, поясняющий решение.
C2
Шарик массой m = 0,1 кг на нити длиной L = 0,4 м раскачивают так, что каждый раз, когда шарик проходит положение равновесия, на него в течение короткого промежутка времени t = 0,01 с действует сила F = 0,1 Н, направленная по скорости. Через сколько полных колебаний шарик на нити отклонится на 60?
C3
С одноатомным идеальном газом проводят циклический процесс, показанный на рисунке. За цикл газ совершает работу Aц = 5 кДж. Какое количество теплоты газ получает за цикл от нагревателя? Количество вещества газа в ходе процесса остается неизменным.
C4
Электрическая цепь состоит из источника тока с конечным внутренним сопротивлением и реостата. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Максимальная мощность тока Рmax, выделяющаяся на реостате, равна 4,5 Вт и достигается при сопротивлении реостата R = 2 Ом. Какова ЭДС источника?
C5
В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний силы тока в катушке индуктивности Im = 10 мА, а амплитуда напряжения на конденсаторе Um = 4,0 В. В момент времени t напряжение на конденсаторе равно 3,2 В. Найдите силу тока в катушке в этот момент.
C6
В массивном образце, содержащем радий, за 1 с испускается 3,71010
-частиц, движущихся со скоростью 1,5107 м/с. Найдите энергию, выделяющуюся за 1 ч. Масса -частицы равна 6,710–27 кг. Энергией отдачи ядер, -излучением и релятивистскими эффектами пренебречь.
+
V
A
K
C
- C2
R
R
, r
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Задания на февраль
Задания ЕГЭ по математике для 11 класса....
Урок мужества "Февраль. февраль солдатский месяц..."
Внеклассное мероприятие посвящено 70годовщине Сталинградской битвы...
внеклассное мероприятие "Февраль-февраль, солдатский месяц"
внеклассное мероприятие посвященное 70-ти летию Сталинградской битвы для учащихся 9 классов...
Внеклассное мероприятие, посвященное 23 февраля (военно-спортивный праздник). Внеклассное мероприятие, посвященное 23 февраля (военно-спортивный праздник). Внеклассное мероприятие, посвященное 23 февраля (военно-спортивный праздник).
-соединить спортивно-оздоровительную работу с патриотическим воспитанием школьников -развивать у детей мотивацию к занятию спортом - формирование спортивных к...
Инструкция по уроку 3 "Лягушка-путешественница" в среде Scratch_458.0.1 для Информашки1 Выполняем задание с 14 по 19 февраля
Инструкция по уроку 3 "Лягушка-путешественница" в среде Scratch_458.0.1 для Информашки1 Выполняем задание с 14 по 19 февраля...
«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего образования», г. Ханты – Мансийск, 18 февраля 2019 г. – 25 февраля 2019 г., 36 часов.
laquo;Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего образования», г. Ханты &nda...
Ритм, что это такое? Индивидуальное задание, 2 класс. 5 февраля 2024 г.
Ритм - это расположение повторяющихся элементов....