Главные вкладки
ЕГЭ физика
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
Демо - версия ЕГЭ физика 2017 | 920.71 КБ |
Формулы для ЕГЭ | 319.85 КБ |
электромагнитные и механические колебания | 1.99 МБ |
Демо - версия ЕГЭ физика 2018 | 1.2 МБ |
Демо - версия ЕГЭ физика 2019 | 622.69 КБ |
Демо - версия ЕГЭ физика 2020 | 1.34 МБ |
Методические рекомендации для самостоятельной подготовки по физике 2020 | 1.39 МБ |
задания по кинематике | 187 КБ |
задания по динамике | 77.79 КБ |
Силы | 1.75 МБ |
Статика | 942.11 КБ |
МКТ | 142.9 КБ |
Влажность воздуха | 166.09 КБ |
Термодинамика | 97.16 КБ |
Электродинамика | 55.79 КБ |
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. Чему равна проекция ускорения тела в момент времени 16 с? Ответ выразите в м/с 2 .
тело движется прямолинейно вдоль оси x . На графике представлена зависимость координаты тела от времени. В какой момент времени модуль перемещения относительно исходной точки имел максимальное значение? (Ответ дайте в секундах.)
На рисунке представлен график зависимости модуля скорости автомобиля от времени. Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 с до момента времени 5 с после начала отсчета времени. (Ответ дайте в метрах.)
Автомобиль движется вдоль прямой дороги. На рисунке представлен график зависимости проекции a его ускорения от времени t . Известно, что при t = 0 автомобиль покоился. Какой путь прошёл автомобиль за промежуток времени от 10 с до 15 с? Ответ выразите в метрах .
На рисунке приведен график движения x ( t ) электрокара. Определите по этому графику путь, проделанный электрокаром за интервал времени от t 1 = 1 c до t 2 = 4 c. (Ответ дайте в метрах.)
Пароход движется по реке против течения со скоростью 5 м/с относительно берега. Определите скорость течения реки, если скорость парохода относительно берега при движении в обратном направлении равна 8 м/с. (Ответ дайте в метрах в секунду.)
На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: А и В, движущихся по прямой, вдоль которой и направлена ось Ох . Выберите два верных утверждения о характере движения тел. 1) Тело А движется равномерно. 2) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 5 м/с. 3) Первый раз тела А и В встретились в момент времени равный 3 с. 4) Вторично тела А и В встретились в момент времени, равный 7 с. 5) В момент времени t = 5 с тело В достигло максимальной скорости движения.
В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой m = 500 г. В таблице приведена экспериментально полученная зависимость пути, пройденного телом, от времени. Какие два вывода из приведенных ниже соответствуют результатам эксперимента? 1 ) Первые 3 с тело двигалось равномерно, а затем тело двигалось с постоянным ускорением. 2) Скорость тела в момент времени 4 с равнялась 8 м/с. 3) Кинетическая энергия тела в момент времени 3 с равна 12 Дж. 4) Сила, действующая на тело, все время возрастала. 5) За первые 3 с действующая на тело сила совершила работу 9 Дж.
Шарик катится по прямому желобу. Изменение координаты шарика с течением времени в инерциальной системе отсчета показано на графике. На основании этого графика выберите два верных утверждения о движении шарика. 1) Первые 2 с шарик покоился, а затем двигался с возрастающей скоростью. 2) На шарик действовала все увеличивающаяся сила. 3) Первые 2 с скорость шарика не менялась, а затем ее модуль постепенно уменьшался. 4) Путь, пройденный шариком за первые 3 с, равен 1 м. 5) Скорость шарика постоянно уменьшалась.
Бусинка скользит по неподвижной горизонтальной спице. На графике изображена зависимость координаты бусинки от времени. Ось Ox параллельна спице. На основании графика выберите два верных утверждения о движении бусинки. 1) На участке 1 проекция ускорения a x бусинки отрицательна. 2) На участке 1 модуль скорости остаётся неизменным, а на участке 2 — уменьшается. 3) На участке 1 модуль скорости увеличивается, а на участке 2 — уменьшается. 4) На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 — остаётся неизменным. 5) В процессе движения вектор скорости бусинки менял направление на противоположное.
Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью (см. рисунок). Считая сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять . К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 1) Координата шарика 2) Проекция скорости шарика 3) Потенциальная энергия шарика 4) Проекция силы тяжести, действующей на шарик
Тело брошено под углом 60° к горизонту с плоской горизонтальной поверхности с начальной скоростью 20 м/с. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. На каком минимальном расстоянии от точки бросания (по горизонтали) модуль проекции скорости тела на вертикальную ось будет составлять 25% от модуля проекции скорости тела на горизонтальную ось? Ответ приведите в метрах, округлив до целого числа.
Маленький шарик начинает падать на горизонтальную поверхность пола с высоты 2 м. Из-за дефектов поверхности пола шарик при ударе о него теряет 20 % своей кинетической энергии и отскакивает от пола под углом 60° к горизонту. На какую максимальную высоту поднимется шарик после удара о пол? Ответ укажите в метрах с точностью до одного знака после запятой.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Груз массой 100 кг поднимают вертикально вверх с помощью троса. На рисунке приведена зависимость проекции скорости V груза на ось, направленную вертикально вверх, от времени t . Определите модуль силы натяжения троса в течение подъёма. Ответ выразите в ньютонах.
Брусок покоится на наклонной плоскости, образующей угол 30° с горизонтом. Сила трения покоя равна 0,5 Н. Определите силу тяжести, действующую на тело.
У поверхности Луны на космонавта действует сила тяготения 144 Н. Какая сила тяготения действует со стороны Луны на того же космонавта в космическом корабле, движущемся по круговой орбите вокруг Луны на расстоянии трех лунных радиусов от ее центра? (Ответ дайте в ньютонах.)
Тело массой 2 кг лежит на гладкой горизонтальной плоскости. В момент времени t = 0 к этому телу прикладывают две взаимно перпендикулярные силы и направленные горизонтально, модули которых изменяются со временем t по законам F1=3t и F2=4t, а направления не меняются. Определите модуль ускорения тела в момент времени t = 4 с. Ответ выразите в м/с2.
На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на материальную точку. Чему равен модуль равнодействующей силы? (Ответ дайте в ньютонах и округлите до десятых.)
На гладкой горизонтальной поверхности покоится точечное тело массой 2 кг в точке с координатой x = 0 . В момент времени t = 0 с на это тело одновременно начинают действовать две горизонтальные силы F 1 и F 2 , направленные в положительном направлении оси OX , модули которых зависят от времени t так, как показано на рисунке. Выберите два правильных утверждения и запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения. 1) В момент времени t = 2 с равнодействующая сил, действующих на тело, больше, чем в начальный момент времени. 2) Тело движется с переменным ускорением. 3) В момент времени t = 2 с ускорение тела равно 2 м/с 2 . 4) В момент времени t = 2 с скорость тела равна 4 м/с. 5) В момент времени t = 2 с импульс тела равен нулю.
Модуль импульса тела в высшей точке траектории Потенциальная энергия тела в высшей точке траектории Тело бросили с горизонтальной площадки под углом 30° к горизонту с начальной скоростью 20 м/с. Затем бросок повторили, сообщив телу ту же по модулю начальную скорость, но увеличив угол её наклона к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, как при втором броске по сравнению с первым изменятся следующие физические величины: модуль импульса тела в высшей точке траектории; потенциальная энергия тела в высшей точке траектории. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:
Спутник Земли перешел с одной круговой орбиты на другую с меньшим радиусом орбиты. Как изменились в результате этого перехода центростремительное ускорение спутника, скорость его движения по орбите и период обращения вокруг Земли? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась; 2) уменьшилась; 3) не изменилась. Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Центростремительноеускорение Скорость движенияпо орбите Период обращениявокруг Земли
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
На трубе длиной 6 м и массой 120 кг на расстоянии 2 м от одного из ее концов подвешен груз массой 1 кг. Концы трубы находятся на опорах. Определите силы реакции опор.
Железный и алюминиевый шары радиусом 10 см каждый скреплены в точке касания. Найдите положение центра тяжести этой системы. Плотность железа 7800, плотность алюминия 2700.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
При неизменном давлении одноатомного идеального газа среднеквадратичная скорость движения его атомов увеличилась в 2 раза. Чему равно отношение конечной плотности газа к начальной?
Во сколько раз изменяется давление идеального газа при уменьшении объёма идеального газа в 2 раза и увеличении его абсолютной температуры в 4 раза?
В закрытом сосуде находится идеальный газ при давлении 105750 Па и температуре, соответствующей среднеквадратичной скорости теплового хаотического движения молекул 494 м/с. Чему равна плотность этого газа? Ответ выразите в кг/м 3 и округлите до десятых долей.
В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз изменится температура газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)?
Идеальный газ в количестве v молей, имеющий концентрацию n и находящийся при давлении p, сначала изобарически сжимают в 2 раза, а затем изотермически расширяют в 4 раза. Чему будут равны объём и температура этого газа в конце процесса расширения? Установите соответствие между величинами и их значениями (k — постоянная Больцмана, NA — число Авогадро). К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. ВЕЛИЧИНЫ А) объём газа в конце процесса расширения Б) температура газа в конце процесса расширения
На графиках приведены зависимости давления p и объёма V от времени t для 0,2 молей идеального газа. Чему равна температура газа в момент t = 30 минут? Ответ выразите в градусах Кельвина с точностью до 10 К.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 60 %. Воздух изотермически сжали, уменьшив его объём в два раза. Какова стала относительная влажность воздуха? (Ответ дать в процентах.)
На рисунке изображена зависимость давления p насыщенного водяного пара от температуры t . Точкой A на этом графике обозначено состояние пара, находящегося в закрытом сосуде. Чему равна относительная влажность воздуха в этом сосуде? Ответ округлите до целого числа процентов
В цилиндрический сосуд, герметично закрытый подвижным поршнем, впрыснули некоторое количество воды, после чего сдвинули поршень и дождались установления в сосуде теплового равновесия — получилось состояние 1. Затем поршень передвинули ещё раз, увеличив объём пространства под поршнем в 3 раза при постоянной температуре. Оказалось, что в результате этого давление водяного пара в сосуде уменьшилось в 2 раза (по сравнению с состоянием 1). Какая была относительная влажность (в процентах) в сосуде в состоянии 1?
В сосуде объёмом 3 л при температуре +70 °C находится смесь воздуха с водяными парами. Давление в сосуде равно 99,2 кПа, относительная влажность воздуха 50 %. Давление насыщенного водяного пара при данной температуре равно 31,1 кПа. Какое количество воздуха находится в сосуде? Ответ выразите в миллимолях и округлите до целого числа.
На рисунке изображены два сосуда с влажным воздухом. Используя сведения, приведённые на рисунке, определите отношение массы водяных паров, содержащихся в сосуде 2, к массе водяных паров, содержащихся в сосуде 1.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Если идеальная тепловая машина за цикл совершает полезную работу 50 Дж и отдает холодильнику 50 Дж, то каков ее КПД? Ответ дайте в процентах.
Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.)
Идеальный газ в количестве ν = 4 моля, получив некоторое количество теплоты от нагревателя, изменил своё состояние, перейдя из состояния 1 в состояние 2 так, как показано на pT −диаграмме. Какую работу совершил газ в процессе 1—2? Ответ выразите в Дж.
На рисунке показан график процесса для постоянной массы идеального одноатомного газа. В этом процессе газ совершает работу, равную 3 кДж. Каково количество теплоты, полученное газом? (Ответ дайте в кДж.)
Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)
На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q , затраченного на нагревание 1 кг вещества 1 и 1 кг вещества 2, при различных значениях температуры t этих веществ. Выберите два утверждения, соответствующие результатам этих измерений. 1) Удельная теплоёмкость первого вещества равна 0,75 кДж/(кг·°C). 2) Удельная теплоёмкость второго вещества равна 0,75 кДж/(кг·°C). 3) Для изменения температуры 1 кг вещества 1 на 40° необходимо количество теплоты 15000 Дж. 4) Для изменения температуры 1 кг вещества 2 на 20° необходимо количество теплоты 7500 Дж. 5) Начальные температуры обоих веществ равны 0 °С.
На pV -диаграмме изображены три процесса (1 → 2, 1 → 3 и 1 → 4), совершаемых одним молем одноатомного идеального газа. Выберите два верных утверждения на основании анализа представленного графика. 1) Минимальная работа совершается газом в процессе 1 → 4. 2) Максимальное изменение внутренней энергии газа происходит в процессе 1 → 3. 3) Изменение внутренней энергии газа в процессе 1 → 2 равно изменению внутренней энергии газа в процессе 1 → 4. 4) Количество теплоты, получаемое газом в процессе 1 → 2, равно количеству теплоты, получаемому газом в процессе 1 → 4. 5) Максимальное количество теплоты газ получает в процессе 1 → 4.
В результате эксперимента по изучению циклического процесса, проводившегося с некоторым постоянным количеством одноатомного газа, который в условиях опыта можно было считать идеальным, получилась зависимость давления p от температуры T , показанная на графике. Выберите два утверждения, соответствующие результатам этого эксперимента, и запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения. 1) В процессе 1–2 газ совершал положительную работу. 2) В процессе 2–3 газ совершал положительную работу. 3) В процессе 3–1 газ совершал отрицательную работу. 4) Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было больше изменения внутренней энергии газа на участке 2–3. 5) В процессе 3–1 работа не совершалась.
На рисунке показан процесс изменения состояния одного моля одноатомного идеального газа ( U — внутренняя энергия газа; V — занимаемый им объём). Как изменяются в ходе этого процесса давление, абсолютная температура и теплоёмкость газа? 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. Давление газа Температура газа Теплоёмкость газа
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
В электрической схеме, показанной на рисунке, ключ К замкнут. Заряд конденсатора q = 2 мкКл ЭДС батарейки e = 24 В её внутреннее сопротивление r = 5 Ом сопротивление резистора R = 25 Ом. Найдите количество теплоты, которое выделяется на резисторе после размыкания ключа К в результате разряда конденсатора. Потерями на излучение пренебречь.
К источнику тока с ЭДС 9В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключили параллельно соединенные резистор с сопротивлением 8 Ом и плоский конденсатор, расстояние между пластинами которого 0,002 м. Какова напряженность электрического поля между пластинами конденсатора?
При коротком замыкании клемм аккумулятора сила тока в цепи равна 20 А. При подключении к клеммам аккумулятора электрической лампы с электрическим сопротивлением нити 5,4 Ом сила тока в цепи равна 2 А. По этим результатам измерений определите ЭДС и внутреннее сопротивление аккумулятора.
В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭДС источника тока равна 12 В, емкость конденсатора 2 мФ, индуктивность катушки 5 мГн , сопротивление лампы 5 Ом и сопротивление резистора 3 Ом. В начальный момент времени ключ К замкнут. Какая энергия выделится в лампе после размыкания ключа? Внутренним сопротивлением источника тока, и проводов пренебречь.
Напряжённость электрического поля плоского конденсатора (см. рисунок) равна 24 кВ /м. Внутреннее сопротивление источника 10 Ом ЭДС 30В сопротивления резисторов R1 = 20 Ом, R2 = 40 Ом. Найдите расстояние между пластинами конденсатора.