Пробен изпит по физика за една година. Подготовка за изпита по физика: примери, решения, обяснения


В четвъртата задача от Единния държавен изпит по физика проверяваме познанията за комуникационните съдове, силата на Архимед, закона на Паскал и моментите на силите.

Теория за задача номер 4 от изпита по физика

Момент на сила

Момент на сила се нарича величина, която характеризира ротационното действие на сила върху твърдо тяло. Моментът на силата е равен на произведението на силата Фот разстояние зот оста (или центъра) до точката на приложение на тази сила и е едно от основните понятия на динамиката: М 0 = Fh.

Разстояниетозобикновено се нарича рамо на силата.

В много задачи от този раздел на механиката се прилага правилото за моментите на силите, които се прилагат към тяло, условно считано за лост. Равновесно състояние на лоста F 1 / F 2 = l 2 / l 1може да се използва дори ако към лоста са приложени повече от две сили. В този случай се определя сборът от всички моменти на силите.

Законът за комуникационните съдове

Според закона за комуникационните съдове в отворени комуникационни съдове от всякакъв тип налягането на флуида на всяко ниво е еднакво.

В същото време се сравнява налягането на стълбовете над нивото на течността във всеки съд. Налягането се определя по формулата: p = ρgh.Ако изравним наляганията на колоните с течности, получаваме равенството: ρ 1 gh 1 = ρ 2 gh 2... Това предполага връзката: ρ 1 h 1 = ρ 2 h 2, или ρ 1 / ρ 2 = h 2 / h 1.Това означава, че височините на стълбовете на течностите са обратно пропорционални на плътността на веществата.

Силата на Архимед

Архимедовата сила или силата на изтласкване възниква, когато твърдо тяло е потопено в течност или газ. Течността или газът се стремят да заемат мястото, „отнето“ от тях, затова го изтласкват. Силата на Архимед действа само в случаите, когато силата на гравитацията действа върху тялото mg

Силата на Архимед традиционно се означава като ФА.

Анализ на типични варианти на задачи No4 от изпита по физика

Демо версия 2018 г

Тяло с тегло 0,2 kg е окачено от дясното рамо на безтегловна ръка (виж фигурата). Каква маса трябва да бъде окачена от второто деление на лявото рамо на лоста, за да се постигне баланс?

Алгоритъм за решение:
  1. Помнете правилото на моментите.
  2. Намерете момента на сила, създаден от товара 1.
  3. Намерете рамото на силата, което ще създаде товар 2, когато е окачено. Намираме неговия момент на сила.
  4. Приравняваме моментите на силите и определяме желаната стойност на масата.
  5. Записваме отговора.
Решение:

Първи вариант на заданието (Демидова, № 1)

Моментът на сила, действащ върху лоста отляво, е 75 N ∙ m. Каква сила трябва да се приложи към лоста отдясно, за да е в равновесие, ако рамото му е 0,5 m?

Алгоритъм за решение:
  1. Въвеждаме обозначенията за количествата, дадени в условието.
  2. Изписваме правилото на моментите на сила.
  3. Изразяваме силата чрез момента и рамото. Ние изчисляваме.
  4. Записваме отговора.
Решение:
  1. За да приведете лоста в баланс, към него се прилагат моментите на силите M 1 и M 2, приложени отляво и отдясно. Моментът на сила отляво по условие е равен на M 1 = 75 N ∙ m. Рамото на силата вдясно е л = 0,5 м.
  2. Тъй като се изисква лостът да е в равновесие, то според правилото на моментите M 1 = M 2... Дотолкова доколкото М 1 =Ф· л, тогава имаме: M 2 =Фл.
  3. От полученото равенство изразяваме силата: Ф= M 2 /л= 75 / 0,5 = 150 N.

Вторият вариант на задачата (Демидова, бр. 4)

Дървен куб с тегло 0,5 кг е завързан с конец към дъното на съд с керосин (виж фигурата). Върху куба действа сила на опън на нишката, равна на 7 N. Определете силата на Архимед, действаща върху куба.

Архимедовата сила или силата на изтласкване възниква, когато твърдо тяло е потопено в течност или газ. Течността или газът се стремят да заемат мястото, „отнето“ от тях, затова го изтласкват. Силата на Архимед действа само когато гравитацията действа върху тялото mg... При нулева гравитация тази сила не възниква.

Опън на конеца твъзниква, когато нишката се разтяга. Не зависи от това дали е налице гравитация.

Ако върху едно тяло действат няколко сили, тогава при изучаване на неговото движение или състояние на равновесие се взема предвид резултатът от тези сили.

Алгоритъм за решение:
  1. Превеждаме данните от условието в SI. Въвеждаме табличната стойност на плътността на водата, необходима за разтвора.
  2. Анализираме състоянието на проблема, определяме налягането на течностите във всеки съд.
  3. Записваме уравнението на закона за комуникационните съдове.
  4. Заменете числовите стойности на количествата и изчислете желаната плътност.
  5. Записваме отговора.
Решение:

Четвъртата сонда по физика от онлайн училището на Вадим Габитов "Единен държавен изпит за 5".

Системата за оценяване на изпитни работи по физика

Мисии 1-26

За верен отговор на всяка една от задачите 1-4, 8-10, 13-15, 19, 20, 22-26 се дава 1 точка. Тези задачи се считат за изпълнени правилно, ако необходимото число, две числа или дума са посочени правилно.

Всяка от задачите 5-7, 11, 12, 16-18 и 21 се оценява на 2 точки, ако

и двата елемента на отговора са посочени правилно; 1 точка, ако е допусната една грешка;

0 точки, ако и двата елемента са неправилни. Ако са посочени повече от две

елементи (включително, вероятно, правилни) или отговора

отсъства - 0 точки.

Работа №

Работа №

27) Масата на течността в съда ще се увеличи

28) 100 вибрации

29) 100 0

30) 1 мм

31) 9500 ома

Преглед на съдържанието на документа
"Единен държавен изпит за 5". Вариант за обучение по физика № 4 (с отговори) "

Единен държавен изпит
във ФИЗИКА

Инструкции за работа

За изпълнение на изпитната работа по физика се дават 3 часа

55 минути (235 минути). Работата се състои от две части, които включват

31 задачи.

В задачи 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 24–26 отговорът е цяло число или крайна десетична дроб. Напишете числото в полето за отговор в текста на работата и след това го прехвърлете според образеца по-долу във формуляра за отговор № 1. Не е необходимо да пишете мерните единици на физическите величини.

Отговорът на задачи 5-7, 11, 12, 16-18, 21 и 23 е

поредица от две цифри. Напишете отговора в полето за отговор в текста

работа и след това прехвърлете според пробата по-долу без интервали,

запетаи и други допълнителни знаци във формуляр за отговор №1.

Отговорът на проблем 13 е една дума. Напишете отговора в полето за отговор в

текста на произведението и след това го прехвърлете според образеца по-долу във формуляра

отговори номер 1.

Отговорът на задачи 19 и 22 е две числа. Напишете отговора в полето за отговор в текста на работата и след това го прехвърлете по образеца по-долу, без да разделяте числата с интервал, във формуляр за отговор № 1.

Отговорът на задачи 27–31 включва подробно описание на целия напредък на задачата. Във формуляр за отговор № 2 посочете номера на задачата и

запишете пълното му решение.

Разрешено е използването на непрограмируеми за изчисления.

калкулатор.

Всички формуляри за употреба се попълват с ярко черно мастило. Допуска се използването на гел, капиляр или писалка.

Когато изпълнявате задачи, можете да използвате черновата. Записи

в проекта не се включват в оценката на работата.

Точките, които сте получили за изпълнените задачи, се сумират.

Опитайте се да изпълните възможно най-много задачи и да вкарате най-много

брой точки.

Желаем Ви успех!

По-долу са референтните данни, които може да са ви необходими, когато вършите работата.

Десетични префикси

име

Обозначаване

Фактор

име

Обозначаване

Фактор

Константи

ускорение на гравитацията на земята

гравитационна константа

универсална газова константа R = 8,31 J / (mol K)

Константа на Болцман

Константа на Авогадро

скорост на светлината във вакуум

коефициент

пропорционалност в закона на Кулон модул на заряда на електрона

(елементарен електрически заряд)

Константа на Планк



Връзка между различните единици

температура 0 К = -273 °С

единица за атомна маса

1 единица атомна маса, еквивалентна на 931 MeV

1 електронволт

Маса на частиците

електрон

неутрон

Специфична топлина

вода 4,2 ∙ 10³ J / (kg ∙ K) алуминий 900 J / (kg ∙ K)

лед 2,1 ∙ 10³ J / (kg ∙ K) мед 380 J / (kg ∙ K)

желязо 460 J / (kg ∙ K) чугун 800 J / (kg ∙ K)

олово 130 J / (kg ∙ K)

Специфична топлина

водно изпаряване J/K

топене на олово J/K

топящ се лед J/K

Нормални условия: налягане - Pa, температура - 0 ° С

Моларна маса

азот 28 ∙ kg / mol хелий 4 ∙ kg / mol

аргон 40 ∙ kg / mol кислород 32 ∙ kg / mol

водород 2 ∙ kg / mol литий 6 ∙ kg / mol

въздух 29 ∙ kg / mol неон 20 ∙ kg / mol

вода 2,1 ∙ 10³ J / (kg ∙ K) въглероден диоксид 44 ∙ kg / mol

Част 1

Отговорите на задачи 1–23 са дума, число или

поредица от числа или числа. Напишете отговора си в полето за отговори в

текста на работата, след което го прехвърлете във ФОРМУЛЯР ЗА ОТГОВОР № 1 вдясно от номера на съответната задача, като се започне от първата клетка. Запишете всеки знак в отделно поле в съответствие с образците, дадени във формуляра. Не е необходимо да се изписват мерните единици на физическите величини.

Диск с радиус 20 cm се върти равномерно около оста си. Скоростта на точка, разположена на разстояние 15 cm от центъра на диска, е 1,5 m / s. Скоростта на крайните точки на диска е?

Отговор: __________________________ м/с


Колко пъти силата на привличане на Земята към Слънцето е по-голяма от силата на привличане на Меркурий към Слънцето? Масата на Меркурий е 1/18 от масата на Земята и се намира 2,5 пъти по-близо до Слънцето от Земята. Закръглете отговора до най-близката десета.

Отговор: ________


Материална точка се движи с постоянна скорост по права линия и в даден момент започва да се забавя. Изберете 2 правилни твърдения, ако коефициентът на триене намалява 1,5 пъти?

1) Модулът на теглителната сила е равен на силата на триене при плъзгане

2) Спирачният път ще се увеличи

3) Силата на реакция на опората ще намалее

4) Силата на триене ще се увеличи с увеличаване на спирачния път

5) Триенето ще намалее


Тежестта е вързана на дълъг конец и се върти в хоризонтален кръг. Ъгълът на отклонение на конеца от вертикала е намалял от 45 на 30 градуса. Как се промени това: силата на опън на конеца, центростремителното ускорение на тежестта

    ще нарастне

    намаляват

    Няма да се промени

Отговор: ____________


Тялото е изхвърлено от земята с начална скорост V 0 под ъгъл α спрямо хоризонта.

ФИЗИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ НА ФОРМУЛАТА

А) скорост V y в точката на максимум 1) 0

повдигане 2) V 0 * sinα

Б) максимална височина на повдигане 3) V 0 2 sin 2 α / 2g

4) V 0 2 sinα / 2g


Фигурата показва графика на процеса за постоянна маса на идеален едноатомен газ. При този процес газът извършва работа, равна на 3 kJ. Количеството топлина, получено от газа, е равно на

Отговор: _________ kJ


Фигурата показва как се е променило налягането на идеалния газ в зависимост от неговия обем по време на прехода от състояние 1 към състояние 2 и след това към състояние 3. Какво е съотношението на работата на газа А 12 / А 13?

Отговор: _________


Едноатомният идеален газ с постоянна маса в изотермичен процес работи A 0. Изберете 2 правилни твърдения

    обемът на идеалния газ намалява

    обемът на идеалния газ се увеличава

    вътрешната енергия на газа се увеличава

    вътрешната енергия на газа намалява

    налягането на газа намалява

1 2


Температурата на хладилника на топлинния двигател беше увеличена, оставяйки температурата на нагревателя същата. Количеството топлина, получено от газа от нагревателя по време на цикъла, не се е променило. Как се промениха ефективността на топлинния двигател и работата на газа за цикъл?

За всяка стойност определете съответния модел на промяна:

    се увеличава

    намалява

    не се променя

Запишете избраните числа за всяко физическо количество в таблицата.

Числата в отговора могат да се повтарят.


Как е насочена кулоновата сила Ф, действащ върху положителен точков заряд 2 q, поставен в центъра на квадрат (виж фигурата), в върховете на който има заряди: + q, + q , -q, -q?

Отговор: ___________


Какъв заряд трябва да се придаде на два паралелно свързани кондензатора, за да се заредят до потенциална разлика от 20 000 V, ако капацитетът на кондензаторите е 2000 pF и 1000 pF.

Отговор: ______________ Кл



Към източника на ток е свързан резистор. Как ще се променят общото съпротивление на веригата, токът в нея и напрежението на клемите на източника на ток, ако още две от същите се свържат последователно към съществуващия резистор?

    се увеличава

    намалява

    не се променя

Запишете избраните числа за всяко физическо количество в таблицата. Числата в отговора могат да се повтарят.

Общо съпротивление на веригата

Сила на тока

Напрежение при източника на ток

1 8


Установете съответствие между физическите величини и формулите, по които те могат да бъдат изчислени.

ФИЗИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ НА ФОРМУЛАТА

А) радиусът на окръжността при движение зареден 1) mV / qB

частици в перпендикулярно магнитно поле 2) 2πm / qB

Б) периодът на заредена орбита около окръжност 3) qB / mV

частици в перпендикулярно магнитно поле 4) 2πR / qB

Запишете избраните числа в таблицата под съответните букви.



Когато метална плоча се освети със светлина с честота ν, се наблюдава фотоелектричен ефект. Как ще се променят кинетичната енергия на фотоелектроните и броят на изхвърлените електрони при увеличаване на интензитета и честотата на падащата светлина с 2 пъти?

За всяка стойност определете съответния характер на промяната: 1) ще се увеличи

2) намаляване

3) няма да се промени

Запишете избраните числа за всяко физическо количество в таблицата. Числата в отговора могат да се повтарят.

Отговор: ___________


Обектът е позициониран на тройно фокусно разстояние от тънка събирателна леща. Неговият образ ще бъде

Моля изберете двеодобрение.

    Образът му ще бъде с главата надолу

    Образът му ще бъде прав

    Изображението му ще бъде увеличено

    Образът му ще бъде намален

    Темата и изображението ще бъдат с еднакъв размер


Калориметърът съдържа вода с маса 100 g и температура 0 ° C. Към него се добавя парче лед, чиято маса е 20 g и температура -5 ° C. Каква ще бъде температурата на съдържанието на калориметъра след установяване на топлинно равновесие в него?

Отговор: ________ 0 C


Успоредно на екрана на разстояние 1,5 m от него е разположена дифракционна решетка със 750 линии на cm. Светлинен лъч е насочен към решетката перпендикулярно на нейната равнина. Определете дължината на вълната на светлината, ако разстоянието на екрана между втория максимум, разположен вляво и вдясно от централния (нула) е 22,5 см. Изразете отговора си в микрометри (μm) и закръглете до десети. Помислете за sina = tga.

Отговор: ___________ микрона


В цилиндричен съд под буталото има вода и нейната пара за дълго време. Буталото се избутва в съда. В този случай температурата на водата и парата остава непроменена. Как ще се промени масата на течността в съда в този случай? Обяснете отговора.


Съдът съдържа определено количество вода и същото количество лед в състояние на топлинно равновесие. Парата преминава през съда при температура 100 ° C. Определете температурата на водата в съда t 2, ако масата на парата, преминала през водата, е равна на първоначалната маса на водата. Топлинният капацитет на съда може да се пренебрегне.


Силата на електрическото поле на плосък кондензатор (виж фигурата) е 24 kV / m. Вътрешно съпротивление на източника r = 10 Ohm, EMF 30 V, съпротивления на резисторите R 1 = 20 Ohm, R 2 = 40 Ohm, Намерете разстоянието между плочите на кондензатора.

ВНИМАНИЕ!Регистрация за онлайн уроци: http: //еizikaоnline.ru

Подготовка за изпит и изпит

Средно общо образование

УМК линия А. В. Грачев. Физика (10-11) (основни, напреднали)

УМК линия А. В. Грачев. физика (7-9)

Линия UMK A.V. Peryshkin. физика (7-9)

Подготовка за изпита по физика: примери, решения, обяснения

Анализираме задачите на изпита по физика (Вариант В) с учител.

Лебедева Алевтина Сергеевна, учител по физика, трудов стаж 27 години. Почетна грамота на Министерството на образованието на Московска област (2013 г.), Благодарствено писмо от ръководителя на общинския район Възкресение (2015 г.), Почетна грамота на президента на Асоциацията на учителите по математика и физика на Московска област (2015).

Работата представя задачи с различни нива на трудност: основна, напреднала и висока. Задачите на основно ниво са прости задачи, които проверяват владеенето на най-важните физически понятия, модели, явления и закони. Задачите на напреднало ниво са насочени към тестване на способността да се използват понятията и законите на физиката за анализиране на различни процеси и явления, както и способността за решаване на задачи за прилагане на един или два закона (формули) за всяка от темите от училищния курс по физика. В работа 4 задачите на част 2 са задачи с високо ниво на сложност и тестват способността за използване на законите и теориите на физиката в променена или нова ситуация. Изпълнението на такива задачи изисква прилагането на знания от два три раздела на физиката наведнъж, т.е. високо ниво на обучение. Тази опция е напълно съвместима с демо версията на USE през 2017 г., задачите са взети от отворената банка от USE задачи.

Фигурата показва графика на зависимостта на скоростния модул от времето т... Определете пътя, изминат от автомобила във времевия интервал от 0 до 30 s.


Решение.Пътят, изминат от автомобил в интервала от време от 0 до 30 s, е най-лесно да се определи като площ на трапец, чиито основи са интервалите от време (30 - 0) = 30 s и (30 - 10) = 20 s, а височината е скоростта v= 10 m / s, т.е.

С = (30 + 20) С 10 m / s = 250 m.
2

Отговор. 250 м.

Товар с тегло 100 кг се повдига вертикално нагоре с помощта на въже. Фигурата показва зависимостта на проекцията на скоростта Vнатоварване на възходящата ос от времето т... Определете модула на напрежението на кабела по време на изкачване.



Решение.Според графиката на зависимостта на проекцията на скоростта vнатоварване на ос, насочена вертикално нагоре, от времето т, можете да определите проекцията на ускорението на товара

а = v = (8 - 2) m/s = 2 m/s 2.
т 3 сек

Натоварването се влияе от: силата на тежестта, насочена вертикално надолу, и силата на опън на въжето, насочена вертикално нагоре по въжето, виж фиг. 2. Нека запишем основното уравнение на динамиката. Нека използваме втория закон на Нютон. Геометричната сума на силите, действащи върху тялото, е равна на произведението на масата на тялото от ускорението, което му се придава.

+ = (1)

Нека напишем уравнението за проекцията на векторите в референтната система, свързана със земята, оста OY е насочена нагоре. Проекцията на силата на опън е положителна, тъй като посоката на силата съвпада с посоката на оста OY, проекцията на гравитацията е отрицателна, тъй като векторът на силата е противоположно насочен към оста OY, проекцията на вектора на ускорението също е положителен, така че тялото се движи с ускорение нагоре. Ние имаме

тmg = ма (2);

от формула (2) модул на силата на опън

т = м(ж + а) = 100 kg (10 + 2) m / s 2 = 1200 N.

Отговор... 1200 N.

Тялото се влачи по грапава хоризонтална повърхност с постоянна скорост, чийто модул е ​​1,5 m / s, като се прилага сила към него, както е показано на фигура (1). В този случай модулът на силата на триене при плъзгане, действаща върху тялото, е 16 N. Каква е мощността, развивана от силата Ф?



Решение.Представете си физически процес, посочен в постановката на задачата и направете схематичен чертеж, показващ всички сили, действащи върху тялото (фиг. 2). Нека запишем основното уравнение на динамиката.

Tr + + = (1)

След като избрахме референтна система, свързана с фиксирана повърхност, ние записваме уравненията за проекцията на векторите върху избраните координатни оси. Според условието на задачата тялото се движи равномерно, тъй като скоростта му е постоянна и равна на 1,5 m / s. Това означава, че ускорението на тялото е нула. Върху тялото хоризонтално действат две сили: сила на триене на плъзгане tr. и силата, с която тялото се влачи. Проекцията на силата на триене е отрицателна, тъй като векторът на силата не съвпада с посоката на оста х... Проекция на сила Фположителен. Напомняме, че за да намерим проекцията, пускаме перпендикуляра от началото и края на вектора към избраната ос. Имайки предвид това, имаме: Ф cosα - Ф tr = 0; (1) изразяват проекцията на силата Ф, то Ф cosα = Ф tr = 16 N; (2) тогава мощността, развивана от силата, ще бъде равна на н = Ф cosα V(3) Нека направим заместване, като вземем предвид уравнение (2), и заместим съответните данни в уравнение (3):

н= 16 N 1,5 m / s = 24 W.

Отговор. 24 вата

Товарът, фиксиран върху лека пружина с твърдост 200 N / m, прави вертикални вибрации. Фигурата показва графика на зависимостта на преместването хтовари от време на време т... Определете какво е теглото на товара. Закръглете отговора си до най-близкото цяло число.


Решение.Тежест с пружина вибрира вертикално. Според графиката на зависимостта на изместването на товара хот време т, определяме периода на колебания на натоварването. Периодът на трептене е т= 4 s; от формулата т= 2π изразява масата мтовар.


= т ; м = т 2 ; м = к т 2 ; м= 200 H/m (4 с) 2 = 81,14 кг ≈ 81 кг.
к 4π 2 4π 2 39,438

Отговор: 81 кг.

Фигурата показва система от два леки блока и безтегловно въже, с които можете да балансирате или повдигате товар с тегло 10 кг. Триенето е незначително. Въз основа на анализа на горната фигура изберете двеправилни твърдения и посочете номерата им в отговора.


  1. За да поддържате товара в баланс, трябва да действате върху края на въжето със сила от 100 N.
  2. Блоковата система, показана на фигурата, не дава усилване на мощността.
  3. з, трябва да опънете участък от въже с дължина 3 з.
  4. За да вдигнете бавно товара на височина зз.

Решение.В тази задача е необходимо да се припомнят прости механизми, а именно блокове: подвижен и фиксиран блок. Подвижният блок удвоява силата си, като въжето се разтяга два пъти по-дълго, а неподвижният блок се използва за пренасочване на силата. В действие, прости механизми за печалба не дават. След като анализираме проблема, веднага избираме необходимите твърдения:

  1. За да вдигнете бавно товара на височина з, трябва да извадите участък от въже с дължина 2 з.
  2. За да поддържате товара в баланс, трябва да действате върху края на въжето със сила от 50 N.

Отговор. 45.

Алуминиева тежест, фиксирана върху безтегловна и неразтегляема нишка, е напълно потопена в съд с вода. Тежестта не докосва стените и дъното на съда. След това в същия съд с вода се потапя желязна тежест, чиято маса е равна на масата на алуминиевата тежест. Как ще се променят модулът на силата на опън на нишката и модулът на силата на тежестта, действаща върху товара?

  1. Се увеличава;
  2. Намалява;
  3. Не се променя.


Решение.Анализираме състоянието на проблема и избираме онези параметри, които не се променят по време на изследването: това са телесната маса и течността, в която тялото е потопено върху нишки. След това е по-добре да направите схематичен чертеж и да посочите силите, действащи върху товара: силата на опън на нишката Фконтрол, насочен нагоре по конеца; силата на гравитацията, насочена вертикално надолу; Архимедова сила адействащ върху потопеното тяло от страната на течността и насочен нагоре. Според условието на задачата масата на товарите е една и съща, следователно модулът на силата на тежестта, действаща върху товара, не се променя. Тъй като плътността на товара е различна, обемът също ще бъде различен.

V = м .
стр

Плътността на желязото е 7800 kg / m 3, а плътността на алуминия е 2700 kg / m 3. следователно, Vе< V а... Тялото е в равновесие, резултатът от всички сили, действащи върху тялото, е нула. Нека насочим координатната ос OY нагоре. Основното уравнение на динамиката, като се вземе предвид проекцията на силите, се записва във формата Фконтрол + F аmg= 0; (1) Изразете силата на теглене Фконтрол = mgF а(2); Архимедовата сила зависи от плътността на течността и обема на потопената част на тялото F а = ρ gV p.h.t. (3); Плътността на течността не се променя, а обемът на желязното тяло е по-малък Vе< V аследователно архимедовата сила, действаща върху желязото, ще бъде по-малка. Правим заключение за модула на силата на опън на нишката, работейки с уравнение (2), той ще се увеличи.

Отговор. 13.

Тегло на блока мсе изплъзва от фиксирана груба наклонена равнина с ъгъл α в основата. Блоковият модул на ускорение е а, модулът на скоростта на лентата се увеличава. Въздушното съпротивление е незначително.

Установете съответствие между физическите величини и формулите, с които те могат да бъдат изчислени. За всяка позиция от първата колона изберете съответната позиция от втората колона и запишете избраните числа в таблицата под съответните букви.

Б) Коефициент на триене на пръта по наклонена равнина

3) mg cosα

4) sinα - а
ж cosα

Решение.Тази задача изисква прилагането на законите на Нютон. Препоръчваме да направите схематичен чертеж; посочете всички кинематични характеристики на движението. Ако е възможно, изобразете вектора на ускорението и векторите на всички сили, приложени към движещото се тяло; не забравяйте, че силите, действащи върху тялото, са резултат от взаимодействието с други тела. След това запишете основното уравнение на динамиката. Изберете референтна система и запишете полученото уравнение за проекцията на векторите на силите и ускоренията;

Следвайки предложения алгоритъм, ще направим схематичен чертеж (фиг. 1). Фигурата показва силите, приложени към центъра на тежестта на лоста и координатните оси на референтната система, свързани с повърхността на наклонената равнина. Тъй като всички сили са постоянни, движението на лоста ще бъде еднакво променливо с увеличаване на скоростта, т.е. векторът на ускорението е насочен към движението. Нека изберем посоката на осите, както е показано на фигурата. Нека запишем проекциите на силите върху избраните оси.


Нека запишем основното уравнение на динамиката:

Tr + = (1)

Нека напишем това уравнение (1) за проекцията на силите и ускорението.

По оста OY: проекцията на силата на опорната реакция е положителна, тъй като векторът съвпада с посоката на оста OY N у = н; проекцията на силата на триене е нула, тъй като векторът е перпендикулярен на оста; проекцията на гравитацията ще бъде отрицателна и равна mg y= mg cosα; векторна проекция на ускорението а у= 0, тъй като векторът на ускорението е перпендикулярен на оста. Ние имаме нmg cosα = 0 (2) от уравнението изразяваме силата на реакцията, действаща върху пръта, от страната на наклонената равнина. н = mg cosα (3). Нека напишем проекции върху оста OX.

По оста OX: проекция на сила нравно на нула, тъй като векторът е перпендикулярен на оста OX; Проекцията на силата на триене е отрицателна (векторът е насочен в обратна посока спрямо избраната ос); проекцията на гравитацията е положителна и равна на mg x = mg sinα (4) от правоъгълен триъгълник. Проекция на ускорението е положителна а х = а; След това пишем уравнение (1), като вземем предвид проекцията mg sinα - Ф tr = ма (5); Ф tr = м(ж sinα - а) (6); Не забравяйте, че силата на триене е пропорционална на силата на нормалното налягане н.

По дефиниция Ф tr = μ н(7) изразяваме коефициента на триене на пръта по наклонената равнина.

μ = Ф tr = м(ж sinα - а) = tgα - а (8).
н mg cosα ж cosα

Избираме подходящите позиции за всяка буква.

Отговор.А - 3; Б - 2.

Задача 8. Кислородният газ е в съд с обем 33,2 литра. Налягане на газа 150 kPa, неговата температура 127 ° C. Определете масата на газа в този съд. Изразете отговора си в грамове и закръглете до най-близкото цяло число.

Решение.Важно е да се обърне внимание на преобразуването на единиците в системата SI. Преобразуваме температурата в Келвин т = т° С + 273, обем V= 33,2 l = 33,2 · 10 –3 m 3; Превеждаме налягането П= 150 kPa = 150 000 Pa. Използване на уравнението на състоянието на идеалния газ

изрази масата на газа.

Не забравяйте да обърнете внимание на единицата, в която сте помолени да запишете отговора. Много е важно.

Отговор. 48 гр

Задача 9.Идеален едноатомен газ в количество от 0,025 mol, адиабатично разширен. В същото време температурата му падна от + 103 ° С до + 23 ° С. Каква работа свърши газта? Изразете отговора си в джаули и закръглете до най-близкото цяло число.

Решение.Първо, газът е едноатомен брой степени на свобода и= 3, второ, газът се разширява адиабатично - това означава без топлообмен В= 0. Газът работи, като намалява вътрешната енергия. Като се има предвид това, записваме първия закон на термодинамиката във формата 0 = ∆ У + А G; (1) изразяват работата на газа А r = –∆ У(2); Промяната във вътрешната енергия за едноатомен газ може да се запише като

Отговор. 25 Дж.

Относителната влажност на част от въздуха при определена температура е 10%. Колко пъти трябва да се промени налягането на тази част от въздуха, за да се увеличи относителната му влажност с 25% при постоянна температура?

Решение.Въпросите, свързани с наситената пара и влажността на въздуха, най-често са трудни за учениците. Нека използваме формулата, за да изчислим относителната влажност на въздуха

Според условието на задачата температурата не се променя, което означава, че налягането на наситените пари остава същото. Нека запишем формулата (1) за две състояния на въздуха.

φ 1 = 10%; φ 2 = 35%

Да изразим налягането на въздуха по формули (2), (3) и да намерим съотношението на налягането.

П 2 = φ 2 = 35 = 3,5
П 1 φ 1 10

Отговор.Налягането трябва да се увеличи с 3,5 пъти.

Горещото вещество в течно състояние бавно се охлажда в топилна пещ при постоянна мощност. Таблицата показва резултатите от измерванията на температурата на дадено вещество във времето.

Изберете от предоставения списък дветвърдения, които съответстват на резултатите от извършените измервания и посочват техния номер.

  1. Точката на топене на веществото при тези условия е 232 ° C.
  2. След 20 минути. след началото на измерванията веществото е било само в твърдо състояние.
  3. Топлинният капацитет на вещество в течно и твърдо състояние е еднакъв.
  4. След 30 мин. след началото на измерванията веществото е било само в твърдо състояние.
  5. Процесът на кристализация на веществото отне повече от 25 минути.

Решение.С охлаждането на веществото вътрешната му енергия намалява. Резултатите от измерването на температурата ви позволяват да определите температурата, при която веществото започва да кристализира. Докато веществото преминава от течно в твърдо състояние, температурата не се променя. Знаейки, че точката на топене и температурата на кристализация са еднакви, избираме твърдението:

1. Точката на топене на веществото при тези условия е 232 ° С.

Второто вярно твърдение е:

4. След 30 минути. след началото на измерванията веществото е било само в твърдо състояние. Тъй като температурата в този момент е вече под температурата на кристализация.

Отговор. 14.

В изолирана система тялото А има температура от + 40 ° C, а тялото B има температура от + 65 ° C. Тези тела са въведени в топлинен контакт един с друг. След известно време е настъпило топлинно равновесие. Как се промени температурата на тялото B и общата вътрешна енергия на телата A и B в резултат?

За всяка стойност определете съответния модел на промяна:

  1. Повишена;
  2. Намалена;
  3. Не се е променило.

Запишете избраните числа за всяко физическо количество в таблицата. Числата в отговора могат да се повтарят.

Решение.Ако в изолирана система от тела не се извършват енергийни трансформации, освен топлообмен, тогава количеството топлина, отделено от телата, чиято вътрешна енергия намалява, е равно на количеството топлина, получено от телата, чиято вътрешна енергия се увеличава . (Съгласно закона за запазване на енергията.) В този случай общата вътрешна енергия на системата не се променя. Проблемите от този тип се решават въз основа на уравнението на топлинния баланс.

U = ∑ н U i = 0 (1);
и = 1

където ∆ У- промяна във вътрешната енергия.

В нашия случай в резултат на топлообмен вътрешната енергия на тялото В намалява, което означава, че температурата на това тяло намалява. Вътрешната енергия на тялото А се увеличава, тъй като тялото е получило количеството топлина от тялото В, тогава температурата му ще се повиши. Общата вътрешна енергия на телата A и B не се променя.

Отговор. 23.

протон стр, прелетен в пролуката между полюсите на електромагнита, има скорост, перпендикулярна на вектора на магнитната индукция, както е показано на фигурата. Къде е силата на Лоренц, действаща върху протона, насочена спрямо фигурата (нагоре, към наблюдателя, от наблюдателя, надолу, наляво, надясно)


Решение.Магнитното поле действа върху заредена частица със силата на Лоренц. За да определите посоката на тази сила, е важно да запомните мнемоничното правило на лявата ръка, да не забравяте да вземете предвид заряда на частиците. Насочваме четири пръста на лявата ръка по протежение на вектора на скоростта, за положително заредена частица, векторът трябва да влезе в дланта перпендикулярно, палецът, поставен назад на 90 °, показва посоката на силата на Лоренц, действаща върху частицата. В резултат на това имаме, че векторът на силата на Лоренц е насочен далеч от наблюдателя спрямо фигурата.

Отговор.от наблюдателя.

Модулът на силата на електрическото поле в плосък въздушен кондензатор 50 μF е 200 V / m. Разстоянието между плочите на кондензатора е 2 мм. Какъв е зарядът на кондензатора? Запишете отговора в μC.

Решение.Нека преобразуваме всички мерни единици в системата SI. Капацитет C = 50 μF = 50 · 10 -6 F, разстояние между плочите д= 2 · 10 –3 м. Проблемът говори за плосък въздушен кондензатор - устройство за акумулиране на електрически заряд и енергия на електрическото поле. От формулата за електрически капацитет

където дТова е разстоянието между плочите.

Изразете напрежението У= Е д(4); Заместете (4) в (2) и изчислете заряда на кондензатора.

q = ° С · Изд= 50 · 10 –6 · 200 · 0,002 = 20 μC

Обръщаме вниманието ви към единиците, в които трябва да напишете отговора. Получихме го във висулки, но го представяме в μC.

Отговор. 20 μC.


Студентът проведе експеримент върху пречупването на светлината, представен на снимката. Как се променят ъгълът на пречупване на светлината, разпространяваща се в стъклото, и коефициентът на пречупване на стъклото с увеличаване на ъгъла на падане?

  1. Се увеличава
  2. Намалява
  3. Не се променя
  4. Запишете избраните числа за всеки отговор в таблицата. Числата в отговора могат да се повтарят.

Решение.В задачи от този вид припомняме какво е пречупване. Това е промяна в посоката на разпространение на вълната при преминаване от една среда в друга. Това се дължи на факта, че скоростите на разпространение на вълните в тези среди са различни. След като разберем от коя среда към коя светлина се разпространява, записваме закона за пречупването във формата

sinα = н 2 ,
sinβ н 1

където н 2 - абсолютният коефициент на пречупване на стъклото, средата, в която отива светлината; н 1 е абсолютният коефициент на пречупване на първата среда, от която идва светлината. За въздух н 1 = 1. α е ъгълът на падане на лъча върху повърхността на стъкления полуцилиндър, β е ъгълът на пречупване на лъча в стъклото. Освен това ъгълът на пречупване ще бъде по-малък от ъгъла на падане, тъй като стъклото е оптически по-плътна среда - среда с висок коефициент на пречупване. Скоростта на разпространение на светлината в стъклото е по-бавна. Моля, имайте предвид, че ние измерваме ъглите от перпендикуляра, възстановен в точката на падане на лъча. Ако увеличите ъгъла на падане, тогава ъгълът на пречупване също ще се увеличи. Коефициентът на пречупване на стъклото няма да се промени от това.

Отговор.

Меден джъмпер в даден момент т 0 = 0 започва да се движи със скорост 2 m / s по успоредни хоризонтални проводими релси, към краищата на които е свързан резистор 10 Ohm. Цялата система е във вертикално еднородно магнитно поле. Съпротивлението на перлата и релсите е незначително, перпендикулярът винаги е перпендикулярен на релсите. Потокът Ф на вектора на магнитната индукция през веригата, образувана от джъмпер, релси и резистор, се променя с времето ткакто е показано на графиката.


Използвайки графиката, изберете две правилни твърдения и включете номерата им в отговора.

  1. По времето т= 0,1 s, промяната в магнитния поток през веригата е равна на 1 mVb.
  2. Индукционен ток в джъмпера в диапазона от т= 0,1 s т= 0,3 s макс.
  3. ЕМП модулът на индукцията, възникващ във веригата, е 10 mV.
  4. Силата на индукционния ток, протичащ в джъмпера, е 64 mA.
  5. За да се поддържа движението на преградата, върху нея се прилага сила, чиято проекция върху посоката на релсите е 0,2 N.

Решение.Според графиката на зависимостта на потока на вектора на магнитната индукция през веригата от времето определяме участъците, където се променя потокът Ф и където промяната на потока е нула. Това ще ни позволи да определим интервалите от време, в които индукционният ток ще се появи във веригата. Правилно твърдение:

1) По времето т= 0,1 s промяната в магнитния поток през веригата е равна на 1 mWb ∆F = (1 - 0) · 10 –3 Wb; Модулът на EMF на индукцията, възникващ във веригата, се определя с помощта на закона за EMR

Отговор. 13.


Според графиката на зависимостта на силата на тока от времето в електрическа верига, чиято индуктивност е 1 mH, определете модула на ЕМП на самоиндукция във времевия интервал от 5 до 10 s. Запишете отговора в μV.

Решение.Нека преведем всички количества в системата SI, т.е. индуктивността от 1 mH се превръща в H, получаваме 10 –3 H. Токът, показан на фигурата в mA, също ще бъде преобразуван в A чрез умножение по 10 –3.

Формулата на ЕМП на самоиндукция има формата

в този случай интервалът от време се дава според условието на задачата

т= 10 s - 5 s = 5 s

секунди и според графиката определяме интервала на текущата промяна през това време:

аз= 30 · 10 –3 - 20 · 10 –3 = 10 · 10 –3 = 10 –2 A.

Замествайки числови стойности във формула (2), получаваме

| Ɛ | = 2 · 10 –6 V, или 2 µV.

Отговор. 2.

Две прозрачни плоскопаралелни плочи са плътно притиснати една към друга. Светлинен лъч пада от въздуха върху повърхността на първата плоча (виж фигурата). Известно е, че коефициентът на пречупване на горната плоча е н 2 = 1,77. Установете съответствие между физическите величини и техните стойности. За всяка позиция от първата колона изберете съответната позиция от втората колона и запишете избраните числа в таблицата под съответните букви.


Решение.За решаване на проблеми с пречупването на светлината на интерфейса между две среди, по-специално проблеми с предаването на светлина през плоскопаралелни плочи, може да се препоръча следният ред на решение: направете чертеж, показващ пътя на лъчите, преминаващи от една среден към друг; в точката на падане на лъча на границата между двете среди, начертайте нормал към повърхността, маркирайте ъглите на падане и пречупване. Обърнете специално внимание на оптичната плътност на разглежданата среда и не забравяйте, че когато светлинен лъч преминава от оптически по-малко плътна среда към оптически по-плътна среда, ъгълът на пречупване ще бъде по-малък от ъгъла на падане. Фигурата показва ъгъла между падащия лъч и повърхността, но се нуждаем от ъгъла на падане. Не забравяйте, че ъглите се определят от перпендикуляра, възстановен в точката на падане. Определяме, че ъгълът на падане на лъча върху повърхността е 90 ° - 40 ° = 50 °, коефициентът на пречупване н 2 = 1,77; н 1 = 1 (въздух).

Нека запишем закона за пречупването

sinβ = sin50 = 0,4327 ≈ 0,433
1,77

Нека построим приблизителен път на лъча през плочите. Използваме формула (1) за границите 2–3 и 3–1. В отговора получаваме

А) Синусът на ъгъла на падане на лъча върху границата 2–3 между плочите е 2) ≈ 0,433;

Б) Ъгълът на пречупване на лъча при пресичане на граница 3–1 (в радиани) е 4) ≈ 0,873.

Отговор. 24.

Определете колко α - частици и колко протона се получават в резултат на реакция на термоядрен синтез

+ → х+ г;

Решение.При всички ядрени реакции се спазват законите за запазване на електрическия заряд и броя на нуклоните. Нека означим с x - броя на алфа частиците, y - броя на протоните. Нека направим уравненията

+ → x + y;

решавайки системата, имаме това х = 1; г = 2

Отговор. 1 - α -частица; 2 - протон.

Модулът на импулса на първия фотон е 1,32 · 10 –28 kg · m / s, което е с 9,48 · 10 –28 kg · m / s по-малко от модула на импулса на втория фотон. Намерете енергийното съотношение E 2 / E 1 на втория и първия фотон. Закръглете отговора си до десети.

Решение.Инерцията на втория фотон е по-голяма от импулса на първия фотон от условието, това означава, че можем да представим стр 2 = стр 1 + Δ стр(един). Енергията на фотона може да бъде изразена чрез импулса на фотона, като се използват следните уравнения. Това Е = mc 2 (1) и стр = mc(2) тогава

Е = настолен компютър (3),

където Е- фотонна енергия, стр- импулс на фотона, m - маса на фотона, ° С= 3 · 10 8 m / s - скоростта на светлината. Като се вземе предвид формула (3), имаме:

Е 2 = стр 2 = 8,18;
Е 1 стр 1

Закръглете отговора до десети и получете 8,2.

Отговор. 8,2.

Атомното ядро ​​е претърпяло радиоактивен позитрон β-разпад. Как се промениха електрическият заряд на ядрото и броят на неутроните в него в резултат?

За всяка стойност определете съответния модел на промяна:

  1. Повишена;
  2. Намалена;
  3. Не се е променило.

Запишете избраните числа за всяко физическо количество в таблицата. Числата в отговора могат да се повтарят.

Решение.Позитрон β - разпад в атомно ядро ​​настъпва при трансформацията на протон в неутрон с излъчване на позитрон. В резултат на това броят на неутроните в ядрото се увеличава с едно, електрическият заряд намалява с едно, а масовият брой на ядрото остава непроменен. Следователно, реакцията на трансформация на елемента е както следва:

Отговор. 21.

В лабораторията бяха проведени пет експеримента за наблюдение на дифракция с помощта на различни дифракционни решетки. Всяка от решетките беше осветена с успоредни лъчи монохроматична светлина със специфична дължина на вълната. Във всички случаи светлината падаше перпендикулярно на решетката. В два от тези експеримента се наблюдава един и същ брой основни дифракционни максимуми. Първо посочете номера на експеримента, в който е използвана дифракционна решетка с по-къс период, а след това номера на експеримента, в който е използвана дифракционна решетка с по-дълъг период.

Решение.Дифракцията на светлината е явлението на светлинен лъч в областта на геометрична сянка. Дифракция може да се наблюдава, когато по пътя на светлинната вълна има непрозрачни зони или дупки в големи и непрозрачни препятствия и размерите на тези зони или дупки са съизмерими с дължината на вълната. Едно от най-важните дифракционни устройства е дифракционната решетка. Ъгловите посоки към максимумите на дифракционната картина се определят от уравнението

д sinφ = кλ (1),

където дЕ периодът на дифракционната решетка, φ е ъгълът между нормалата към решетката и посоката към един от максимумите на дифракционната картина, λ е дължината на светлинната вълна, к- цяло число, наречено ред на дифракционния максимум. Нека изразим от уравнение (1)

При избора на двойки според експерименталните условия първо избираме 4, където е използвана дифракционна решетка с по-къс период, а след това номерът на експеримента, в който е използвана дифракционна решетка с дълъг период, е 2.

Отговор. 42.

Токът протича през навития резистор. Резисторът беше заменен с друг, с проводник от същия метал и същата дължина, но с половината от площта на напречното сечение, и през него беше пропуснат половината ток. Как ще се промени напрежението на резистора и неговото съпротивление?

За всяка стойност определете съответния модел на промяна:

  1. Ще нарастне;
  2. Ще намалее;
  3. Няма да се промени.

Запишете избраните числа за всяко физическо количество в таблицата. Числата в отговора могат да се повтарят.

Решение.Важно е да запомните от какви стойности зависи съпротивлението на проводника. Формулата за изчисляване на съпротивлението е

Законът на Ом за участък от веригата, от формула (2), изразяваме напрежението

У = I R (3).

Според условието на задачата вторият резистор е направен от тел от същия материал, същата дължина, но различна площ на напречното сечение. Площта е наполовина по-малка. Замествайки в (1), получаваме, че съпротивлението се увеличава 2 пъти, а токът намалява с 2 пъти, следователно напрежението не се променя.

Отговор. 13.

Периодът на трептене на математическото махало на повърхността на Земята е 1, 2 пъти по-дълъг от периода на неговото трептене на определена планета. Какъв е модулът на ускорението на гравитацията на тази планета? Влиянието на атмосферата и в двата случая е незначително.

Решение.Математическото махало е система, състояща се от нишка, чиито размери са много по-големи от размерите на топката и самата топка. Трудност може да възникне, ако се забрави формулата на Томсън за периода на трептене на математическо махало.

т= 2π (1);

л- дължината на математическото махало; ж- ускорение на гравитацията.

По условие

Нека изразим от (3) ж n = 14,4 m/s 2. Трябва да се отбележи, че ускорението на гравитацията зависи от масата на планетата и радиуса

Отговор. 14,4 m/s 2.

Прав проводник с дължина 1 m, през който протича ток от 3 A, е разположен в еднородно магнитно поле с индукция V= 0,4 T под ъгъл от 30 ° спрямо вектора. Какъв е модулът на силата, действаща върху проводника от страната на магнитното поле?

Решение.Ако поставите проводник с ток в магнитно поле, тогава полето върху проводника с ток ще действа със силата на Ампер. Пишем формулата за модула на силата на Ампер

ФА = I LB sinα;

Ф A = 0,6 N

Отговор. Ф A = 0,6 N.

Енергията на магнитното поле, съхранявано в намотката при преминаване на постоянен ток през нея, е равна на 120 J. Колко пъти трябва да се увеличи токът, протичащ през намотката на бобината, за да нарасне акумулираната енергия на магнитното поле с 5760 J .

Решение.Енергията на магнитното поле на бобината се изчислява по формулата

У m = LI 2 (1);
2

По условие У 1 = 120 J, тогава У 2 = 120 + 5760 = 5880 J.

аз 1 2 = 2У 1 ; аз 2 2 = 2У 2 ;
Л Л

След това съотношението на токовете

аз 2 2 = 49; аз 2 = 7
аз 1 2 аз 1

Отговор.Силата на тока трябва да се увеличи 7 пъти. Във формуляра за отговор въвеждате само числото 7.

Електрическата верига се състои от две крушки, два диода и намотка от тел, свързани както е показано. (Диодът пропуска ток само в една посока, както е показано в горната част на фигурата). Коя от крушките ще светне, ако северният полюс на магнита се доближи до контура? Обяснете отговора, като посочите какви явления и модели сте използвали в обяснението.


Решение.Линиите на магнитна индукция напускат северния полюс на магнита и се разминават. С приближаването на магнита магнитният поток през намотката на телта се увеличава. Според правилото на Ленц, магнитното поле, създадено от индукционния ток на контура, трябва да бъде насочено надясно. Според правилото на кардана, токът трябва да тече по посока на часовниковата стрелка (ако се гледа отляво). В тази посока преминава диод във веригата на втората лампа. Това означава, че втората лампа ще светне.

Отговор.Втората лампа светва.

Дължина на алуминиеви спици Л= 25 см и площ на напречното сечение С= 0,1 cm 2 окачени на конец в горния край. Долният край опира в хоризонталното дъно на съд, в който се излива вода. Дължина на потопената спица л= 10 см. Намерете силата Ф, с който иглата притиска дъното на съда, ако се знае, че конецът е вертикален. Плътността на алуминия ρ a = 2,7 g / cm 3, плътността на водата ρ b = 1,0 g / cm 3. Ускорение на гравитацията ж= 10 m/s 2

Решение.Нека направим обяснителна рисунка.


- Опън на конеца;

- Сила на реакция на дъното на съда;

а - Архимедова сила, действаща само върху потопената част на тялото и приложена към центъра на потопената част на спицата;

- силата на гравитацията, действаща върху спицата от Земята и се прилага към центъра на цялата спица.

По дефиниция, теглото на спицата ми модулът на архимедовата сила се изразяват както следва: м = SLρ a (1);

Фа = Слρ в ж (2)

Помислете за моментите на силите спрямо точката на окачване на спицата.

М(т) = 0 - моментът на силата на опън; (3)

М(N) = NL cosα е моментът на силата на реакция на опората; (4)

Като вземем предвид знаците на моментите, пишем уравнението

NL cosα + Слρ в ж (Л л ) cosα = SLρ а ж Л cosα (7)
2 2

като се има предвид, че според третия закон на Нютон, силата на реакция на дъното на съда е равна на силата Фг, с която спицата притиска дъното на съда, пишем н = Ф e и от уравнение (7) изразяваме тази сила:

F d = [ 1 Лρ а– (1 – л )лρ в] Sg (8).
2 2Л

Заменете числовите данни и ги вземете

Ф d = 0,025 N.

Отговор. Ф d = 0,025 N.

Контейнер, съдържащ м 1 = 1 kg азот, експлодиран при изпитване за якост при температура т 1 = 327°С. Каква е масата на водорода м 2 може да се съхранява в такъв контейнер при температура т 2 = 27 ° C, с петкратен коефициент на безопасност? Моларна маса на азота М 1 = 28 g/mol, водород М 2 = 2 g / mol.

Решение.Нека напишем уравнението на състоянието на идеалния газ на Менделеев - Клапейрон за азот

където V- обем на цилиндъра, т 1 = т 1 + 273 °С. По условие водородът може да се съхранява под налягане стр 2 = p 1/5; (3) Като се има предвид, че

можем да изразим масата на водорода, като работим директно с уравнения (2), (3), (4). Крайната формула е:

м 2 = м 1 М 2 т 1 (5).
5 М 1 т 2

След подмяна на цифрови данни м 2 = 28 g.

Отговор. м 2 = 28 g.

В идеална осцилаторна верига, амплитудата на колебанията на тока в индуктора аз съм= 5 mA и амплитудата на напрежението през кондензатора U m= 2,0 V. По това време тнапрежението на кондензатора е 1,2 V. Намерете тока в намотката в този момент.

Решение.В идеална осцилаторна верига енергията на вибрациите се съхранява. За момента на времето t законът за запазване на енергията има формата

° С У 2 + Л аз 2 = Л аз съм 2 (1)
2 2 2

За амплитудните (максималните) стойности пишем

и от уравнение (2) изразяваме

° С = аз съм 2 (4).
Л U m 2

Заместете (4) в (3). В резултат на това получаваме:

аз = аз съм (5)

По този начин токът в намотката в момента те равно на

аз= 4,0 mA.

Отговор. аз= 4,0 mA.

На дъното на резервоара има огледало с дълбочина 2 м. Светлинен лъч, преминаващ през водата, се отразява от огледалото и излиза от водата. Коефициентът на пречупване на водата е 1,33. Намерете разстоянието между точката на влизане на лъча във водата и точката на излизане на лъча от водата, ако ъгълът на падане на лъча е 30 °

Решение.Нека направим обяснителна рисунка


α е ъгълът на падане на лъча;

β е ъгълът на пречупване на лъча във вода;

AC е разстоянието между точката на влизане на лъча във водата и точката на излизане на лъча от водата.

Според закона за пречупване на светлината

sinβ = sinα (3)
н 2

Помислете за правоъгълен ΔADB. В него AD = з, тогава DВ = АД

tgβ = з tgβ = з sinα = з sinβ = з sinα (4)
cosβ

Получаваме следния израз:

AC = 2 DB = 2 з sinα (5)

Заменете числовите стойности в получената формула (5)

Отговор. 1,63 м.

При подготовката за изпита ви предлагаме да се запознаете с работна програма по физика за 7-9 клас за линията на UMK Peryshkina A.V.и работна програма на задълбочено ниво за 10-11 клас за учебните материали Мякишева Г.Я.Програмите са достъпни за разглеждане и безплатно изтегляне за всички регистрирани потребители.

Промени в задачите на изпита по физика за 2019 г година не.

Структурата на задачите за изпита по физика-2019

Изпитната работа се състои от две части, които включват 32 задачи.

Част 1съдържа 27 задачи.

  • В задачи 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 25–27 отговорът е цяло число или крайна десетична дроб.
  • Отговорът на задачи 5-7, 11, 12, 16-18, 21, 23 и 24 е последователност от две числа.
  • Отговорът на задачи 19 и 22 е две числа.

Част 2съдържа 5 задачи. Отговорът на задачи 28–32 включва подробно описание на целия напредък на задачата. Втората част от задачите (с подробен отговор) се оценяват от експертна комисия въз основа на.

Теми на изпита по физика, които ще бъдат в изпитната работа

  1. механика(кинематика, динамика, статика, закони за запазване в механиката, механични вибрации и вълни).
  2. Молекулярна физика(молекулярно-кинетична теория, термодинамика).
  3. Електродинамика и основи на SRT(електрическо поле, постоянен ток, магнитно поле, електромагнитна индукция, електромагнитни трептения и вълни, оптика, основи на SRT).
  4. Квантовата физика и елементите на астрофизика(дуализъм частица-вълна, физика на атома, физика на атомното ядро, елементи на астрофизика).

Продължителност на изпита по физика

Всички изпитни работи са възложени 235 минути.

Приблизителното време за изпълнение на задачи за различни части от работата е:

  1. за всяка задача с кратък отговор - 3-5 минути;
  2. за всяка задача с подробен отговор - 15–20 минути.

Какво може да се вземе за изпит:

  • Използван е непрограмируем калкулатор (за всеки ученик) с възможност за изчисляване на тригонометрични функции (cos, sin, tg) и линийка.
  • Списъкът с допълнителни устройства и, използването на които е разрешено на изпита, се одобрява от Рособрнадзор.

Важно!!!не разчитайте на шпаргалки, съвети и използването на технически средства (телефони, таблети) по време на изпита. Видеонаблюдението на изпит-2019 ще бъде подсилено с допълнителни камери.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ резултати по физика

  • 1 точка - за 1-4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 задачи.
  • 2 точки - 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 24.
  • 3 точки - 28, 29, 30, 31, 32.

Общо: 52 точки(максимален първичен резултат).

Какво трябва да знаете, когато подготвяте задачи за изпита:

  • Знае/разбира значението на физическите понятия, количества, закони, принципи, постулати.
  • За да можете да описвате и обяснявате физически явления и свойства на тела (включително космически обекти), резултатите от експерименти ... дават примери за практическото използване на физическото знание
  • Разграничавайте хипотезите от научната теория, правете заключения въз основа на експеримент и т.н.
  • Умее да прилага придобитите знания при решаване на физически проблеми.
  • Използвайте придобитите знания и умения в практиката и ежедневието.

Откъде да започнете да се подготвяте за изпита по физика:

  1. Научете теорията, необходима за всяка задача.
  2. Тренирайте в тестовите задачи по физика, разработени на базата на изпита. На нашия сайт задачите и опциите по физика ще бъдат попълнени.
  3. Планирайте времето си правилно.

Желаем Ви успех!