Подготовка к ЕГЭ по физике: примеры, решения, объяснения

Серия «ЕГЭ. ФИПИ - школе» подготовлена разработчиками контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. В сборнике представлены:
- 10 типовых экзаменационных вариантов, составленных в соответствии с проектом демоверсии КИМ ЕГЭ по физике 2015 года;
- инструкция по выполнению экзаменационной работы;
- ответы ко всем заданиям;
- критерии оценивания.
Выполнение заданий типовых экзаменационных вариантов предоставляет обучающимся возможность самостоятельно подготовиться к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, а также объективно оценить уровень своей подготовки к экзамену.
Учителя могут использовать типовые экзаменационные варианты для организации контроля результатов освоения школьниками образовательных программ среднего общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к ЕГЭ.

Фрагмент из книги.
При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только синий свет, а во второй - только зелёный. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли напряжение запирания.
Как изменятся частота световой волны и напряжение запирания при переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.


Содержание

Введение.
Инструкция по выполнению работы.
Справочные данные.
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
Вариант 4.
Вариант 5.
Вариант 6.
Вариант 7.
Вариант 8.
Вариант 9.
Вариант 10.
ОТВЕТЫ
Ответы к заданиям части 1.
Критерии оценки выполнения заданий с развёрнутым ответом

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу ЕГЭ, Физика, типовые экзаменационные варианты, 10 вариантов Демидовой М.Ю., 2015 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

  • ЕГЭ, Физика, Типовые экзаменационные варианты, Демидовой М.Ю., 2018
  • ЕГЭ 2017, Физика, Методические рекомендации, Демидова М.Ю., 2016
  • ЕГЭ 2016, Физика, 25 тренировочных вариантов, Монастырский Л.М., Богатин А.С., Безуглова Г.С., 2015

Следующие учебники и книги.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КИМ № 031601


Единый государственный экзамен
по ФИЗИКЕ

Инструкция по выполнению работы

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа

55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя

31 задание.

В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 24–26 ответом является целое число или конечная десятичная дробь. Число запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк ответа № 1. Единицы измерения физических величин писать не нужно.

Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21 и 23 является

последовательность двух цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте

работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу без пробелов,

запятых и других дополнительных символов в бланк ответов № 1.

Ответом к заданию 13 является слово. Ответ запишите в поле ответа в

тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк

ответов № 1.

Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу, не разделяя числа пробелом, в бланк ответов № 1.

Ответ к заданиям 27–31 включает в себя подробное описание всего хода выполнения задания. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и

запишите его полное решение.

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый

калькулятор.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи

в черновике не учитываются при оценивании работы.

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

Константы

ускорение свободного падения на Земле

гравитационная постоянная

универсальная газовая постоянная

постоянная Больцмана

постоянная Авогадро

скорость света в вакууме

коэффициент пропорциональности в законе Кулона

модуль заряда электрона

(элементарный электрический заряд)

постоянная Планка

G = 6,7·10 -11 H·м 2 /кг 2

R = 8,31 Дж/(моль·К)

k = 1,38·10 -23 Дж/К

N A = 6·10 23 моль -1

с = 3·10 8 м/с

Масса частиц

электрона

нейтрона

Молярная масса

водорода

28∙ кг/моль

40∙ кг/моль

2∙ кг/моль

29∙ кг/моль

18∙ кг/моль

кислорода

углекислого газа

4∙ кг/моль

32∙ кг/моль

6∙ кг/моль

20∙ кг/моль

44∙ кг/моль

Часть 1

Ответами к заданиям 1–23 являются слово, число или последовательность цифр или чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно.


Кинетическая энергия тела 16 Дж, а величина импульса 4 кг*м/с. Масса тела равна

Ответ: ________________кг


При исследовании упругих свойств пружины ученик получил следующую таблицу результатов измерений силы упругости и удлинения пружины:

Чему равна жесткость пружины?

Ответ: __________________Н/м


Брусок движется равноускоренно вверх по наклонной плоскости. Выберите два верных утверждения:

1) Сила тяги по модулю равна силе трения скольжения

2) Равнодействующая силы тяги и силы трения равна ma

3) Равнодействующая всех сил зависит от угла наклонной плоскости

4) Равнодействующая всех сил зависит от ускорения бруска

5) Равнодействующая всех сил равна ma


Теплоход переходит из устья Волги в соленое Каспийское море. При этом архимедова сила и сила тяжести, действующие на теплоход

    увеличится

    уменьшится

    не изменится

Ответ: ____________


Тело бросили вертикально вверх с начальной скоростью V 0 . Направление начальной скорости совпадает с направлением оси ОУ.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ

А) скорость V тела в момент времени t 1) V 0 t + gt 2 /2

при движении вверх 2) V 0 t - gt 2 /2

Б) координата У тела в момент времени t 3) V 0 - gt

при движении вверх 4) V 0 + gt


Какой график (см. рис.) – верно изображает зависимость средней кинетической энергии частиц идеального газа от абсолютной температуры?

Ответ: _________________


На рисунке показано, как менялось давление идеального газа в зависимости от его объема при пере­ходе из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояние 3. Каково отноше­ние работ газа А 12 /А 13 ?

Ответ: _________


Одноатомный идеальный газ неизменной массы в изотермическом процессе совершает работу А 0. Выберите 2 верных утверждения

    объем идеального газа уменьшается

    объем идеального газа увеличивается

    внутренняя энергия газа увеличивается

    внутренняя энергия газа уменьшается

    давление газа уменьшается

1 2


Объём сосуда с идеальным газом увеличили втрое и увеличили температуру в 2 раза. Давление при этом осталось неизменным. Как изменилась плотность газа и внутренняя энергия газа?

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.



Электрон е, влетевший в зазор между полюсами электромагнита, имеет скорость v, перпендикулярную вектору индукции В магнитного поля (см. рисунок), точка указывает направление дви­жения электрона. Как направлена действующая на него сила Лоренца F ?

Ответ: ___________


Электрон и протон влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями v и 2v соответственно. Отношение модуля силы, действующей со стороны магнитного поля на электрон, к модулю силы, действующей на протон, равно

Ответ: ________


На рисунке представлена диаграмма энергетических уров­ней, атома.


1) Поглощению атомами света наименьшей частоты соответствует переход 1

2) Поглощению атомами света наименьшей частоты соответствует переход 2

3) Поглощению атомами света наименьшей частоты соответствует переход 3

4) Излучению света наибольшей частоты соответствует переход 1

5) Излучению света наибольшей частоты соответствует переход 3



Источник тока с ЭДС и внутренним сопротивлением r сначала был замкнут на внешнее сопротивление R. Затем внешнее сопротивление увеличили. Как при этом изменяется сила тока в цепи и напряжение на внешнем сопротивлении?

Установите соответствие между физическими величинами и характером их изменения.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

А) сила тока 1) Увеличивается

Б) напряжение на внешнем 2) Уменьшается

сопротивлении 3) Не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.


1 8


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

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ

А) радиус окружности при движении заряженной 1) mV/qB

частицы в перпендикулярном магнитном поле 2) qVB*sinα

Б) модуль силы, действующей на заряженную 3) qB/mV

частицу, движущуюся в постоянном магнитном поле 4) IBl*sinα

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

1 9


Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре Th


Для некоторых атомов характерной особенностью является возможность захвата атомным ядром одного из ближайших к нему электронов. Как ведут себя перечисленные ниже характеристики атомного ядра при захвате ядром электрона: число нейтронов в ядре, заряд ядра?

    увеличивается

    уменьшается

    не изменяется

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


Шарик катится по же­лобу. Изменение координаты шарика с течением времени в инерциальной системе отсчета показано на графике. На осно­вании этого графика можно уве­ренно утверждать, что

    скорость шарика постоян­но увеличивалась

    первые 2 с скорость шари­ка возрастала, а затем оставалась постоянной

    первые 2 с шарик двигался с уменьшающейся скоростью, а затем покоился

    на шарик действовала все увеличивающаяся сила

Ответ: ___________


    Массы воды и времени испарения воды

    Объема воды и времени испарения воды

    Массы воды, времени испарения воды и влажности в комнате

    Массы воды, времени испарения воды и объема комнаты


В калориметр с водой бросают кусочки тающего льда. В некоторый момент кусочки льда перестают таять. Первоначаль­ная температура воды 20 °С. Насколько увеличилась масса во­ды? Ответ выразите в процентах от первоначальной массы воды и округлите до целых.

Ответ: ___________ %


Пучок параллельных световых лучей падает перпендикулярно на тон­кую собирающую линзу оптической си­лой 5 дптр. Диаметр линзы 6 см. Диа­метр светлого пятна на экране 12 см.

На каком расстоянии (в см) от линзы помещен экран?

Ответ: ___________ см


На рисунке показана прин­ципиальная схема электрической цепи, состоящей из источника тока с отлич­ным от нуля внутренним сопротивле­нием, резистора, реостата и изме­рительных приборов - идеального амперметра и идеального вольтметра.

Используя законы постоянного тока, проанализируйте эту схему и выясните, как будут изменяться показания приборов при пе­ремещении движка реостата вправо


В сосуде находится некоторое количество воды и такое же количество льда в состоянии теплового равновесия. Через со­суд пропускают водяной пар при температуре 100°С. Опре­делите температуру воды в сосуде t 2 , если масса пара, пропу­щенного через воду, равна первоначальной массе воды. Теплоем­костью сосуда можно пренебречь.



Напряженность электриче­ского поля плоского конденсатора (см. рисунок) равна 24 кВ/м. Внут­реннее сопротивление источника г = 10 Ом, ЭДС 30 В, сопро­тивления резисторов R 1 = 20 Ом, R 2 = 40 Ом, Найдите расстояние между пластинами конденсатора.


Электроэнергия передается от генератора к потребителю по проводам, общее сопротивление которых г = 400 Ом. Ко­эффициент полезного действия линии передачи 0,95. Опреде­лите сопротивление нагрузки R . Внутреннее сопротивление гене­ратора г г = 100 Ом.

ВНИМАНИЕ! Регистрация на Онлайн уроки: http://fizikaonline.ru

Система оценивания экзаменационной работы по физике

Задания 1–26

За правильный ответ на каждое из заданий 1–4, 8–10, 13–15, 19, 20, 22– 26 ставится по 1 баллу. Эти задания считаются выполненными верно, если правильно указаны требуемое число, два числа или слово.

Каждое из заданий 5–7, 11, 12, 16–18 и 21 оценивается в 2 балла, если

верно указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка;

в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. Если указано более двух

элементов (в том числе, возможно, и правильные) или ответ

отсутствует, – 0 баллов.

№ задания

№ задания

27) Напряжение, измеренное вольтметром, уменьшается, а ток через амперметр растет.

Итоговый годовой тест по физике 10 класс с ответами. Тест включает 2 варианта, каждый состоит из 3 частей (Часть А, Часть В и часть С). В части А - 12 заданий, в части В - 4 заданий и в части С — 2 задания.

1 вариант

A1. L = 15 км в одном направлении едут грузовой автомобиль и мо­тоцикл со скоростями соответственно V 1 = 40 км/ч и V 2 = 80 км/ч. Если в начальный момент времени они находились в одном месте, то автомобиль отстанет от мо­тоцикла на два круга, проехав:

1) 30 км
2) 45 км
3) 54 км
4) 62 км

А2. Автобус движется прямолинейно и равноускоренно с ускорением а = 1,5 м/с 2 . Если за время t = 6 с скорость автобуса увеличилась до v 2 = 18 м/с, то первоначальное значение скорости автобуса v 1 равно:

1) 1 м/c
2) 3 м/с
3) 5 м/с
4) 9 м/с

А3. Колесо катится без проскаль­зывания с постоянной скоростью по горизонтальному участку до­роги.

Отношение скорости v D точки D на ободе колеса к ско­рости v A точки А на ободе колеса равно:

1) 0
2) 1/√2
3) 1
4) √2

А4. Температура идеального газа понизилась от t 1 = 567 °C до t 2 = 147 °C. При этом средняя кинетическая энергия движения молекул газа:

1) уменьшилась в 2 раза
2) уменьшилась в 3,85 раза
3) не изменилась
4) увеличилась в 3,85 раза

А5. Плотность золота ρ = 19,3 · 10 3 кг/м 3 , молярная масса М = 197 · 10 -3 кг/моль. Среднее значение объема, занима­емого одним атомом золота, равно:

1) 0,7 · 10 -29 м 3
2) 1,7 · 10 -29 м 3
3) 2,7 · 10 -29 м 3
4) 3 · 10 -29 м 3

А6. р 1 = 70 кПа до р 2 . Если температура в начале сжатия рав­нялась T 1 = 250 К, а в конце — Т 2 = 700 К и отношение объемов до и после сжатия V 1 /V 2 = 5, то конечное давление p 2 равно:

1) 350 кПа
2) 482 кПа
3) 562 кПа
4) 980 кПа

А7. Идеальный одноатомный газ совершил работу А = 300 Дж. Если процесс был адиабатным, то внутренняя энергия газа:

1) уменьшилась на 600 Дж
2) уменьшилась на 300 Дж
3) не изменилась
4) увеличилась на 300 Дж

А8. В идеальной тепловой машине абсолютная температу­ра нагревателя в два раза больше абсолютной температу­ры холодильника. Если за один цикл холодильнику было передано количество теплоты Q = 200 Дж, то нагреватель передал газу количество теплоты:

1) 100 Дж
2) 200 Дж
3) 300 Дж
4) 400 Дж

А9. В калориметре теплоемкостью С = 63 Дж/К находится m 1 = 250 г масла при температуре t 1 = 12 °С. В масло опус­тили медную деталь массой m 2 = 500 г при температуре t 2 = 100 °С. Удельная теплоемкость меди c = 0,38 кДж/кг·К. Если после установления равновесия температура в кало­риметре стала t 3 = 33 °С, то удельная теплоемкость масла равна:

1) 2,2 кДж/кг·К
3) 4,9 кДж/кг·К
2) 4,2 кДж/кг·К
4) 5,8 кДж/кг·К

A10. Одинаковые небольшие проводящие шари­ки, заряженные разноименными зарядами q 1 = 5 мКл и q 2 = -25 мКл, находятся на расстоянии L друг от друга (L намного больше радиуса шариков). Шарики привели в соприкосновение и вновь развели на расстояние в два раза меньшее, чем L . При этом сила взаимодействия ме­жду ними:

1) уменьшилась в 5 раз
2) уменьшилась в 1,6 раза
3) увеличилась в 1,6 раза
4) увеличилась в 3,2 раза

A11. В вершинах А и С квадрата АВСD со стороной а = 5 см находятся одноименные заряды q 1 = 4 мкКл и q 2 = 9 мкКл.

Напряженность поля в центре квадрата равна:

1) 1 · 10 6 B/м
2) 3,6 · 10 7 В/м
3) 9,4 · 10 7 В/м
4) 7,5 · 10 8 В/м

А12. От верхней пластины горизонтально расположенно­го заряженного плоского воздушного конденсатора па­дает дробинка массой m q = 1 мкКл. Емкость конденсатора С , заряд верх­ней пластины положителен Q = 2 Кл. Если (пренебрегая влиянием силы тяжести) скорость дробинки при подлете к нижней пластине v = 50 м/с, то емкость конденсато­ра С равна:

1) 5 мкФ
2) 20 мкФ
3) 50 мкФ
4) 200 мкФ

B1. R 1 = 10 мм и R 2 = 60 мм, находятся на большом расстоянии друг от друга. Потенциал первого шара равен φ, второй шар не заряжен. Во сколько раз уменьшится потенциал пер­вого шара, если их соединить проводником?

В2. U r . При подключении последовательно с вольтметром резистора с сопротивлением R = 237 МОм предел измерения напря­жения этим вольтметром увеличивается в 80 раз. Чему равно внутреннее сопротивление r вольтметра?

В3. R 1 = 6 Ом и R 1 = 18 Ом, соединенные параллельно друг с другом, подключены к источнику с ЭДС 9 В и внутренним сопро­тивлением r = 2 Ом. Какая мощность выделится на внут­реннем сопротивлении r источника ЭДС?

В4. В сосуде находился идеальный газ при температуре t 1 = 127 °С. В результате утечки масса газа в сосуде умень­шилась на 30%, а давление газа сократилось в 2 раза. Чему равна конечная температура газа t 2 в градусах Цельсия? (Ответ округлить до целых.)

C1. R 1 = 100 Ом в цепи идет ток силой I 1 = 0,31 А, а при подключении внешнего резис­тора с сопротивлением в два раза меньшим, чем R 1 , — ток силой I 2 = 0,6 А. Найдите ЭДС источника тока.

С2. На горизонтальной поверхности лежит брусок массой m = 1,2 кг. В него попадает пуля массой m 0 = 20 г, летя­щая горизонтально со скоростью v 0 , и застревает в нем. При коэффициенте силы трения скольжения, равном 0,3, брусок до полной остановки пройдет путь L = 4 м. Чему равна скорость пули v 0 ?

2 вариант

A1. По кольцевой автомобильной дороге длиной L = 9 км в одном направлении едут грузовой автомобиль и мото­циклист. Скорость мотоциклиста равна 72 км/ч. Известно, что скорость грузового автомобиля меньше скорости мотоциклиста. Если в начальный момент времени они находились в одном месте, а затем мотоциклист обогнал автомобиль на один круг через 15 мин, то скорость авто­мобиля равна:

1) 13 км/ч
2) 24 км/ч
3) 36 км/ч
4) 65 км/ч

А2. Автобус движется прямолинейно и равнозамедлен­но с ускорением а = 2 м/с 2 . Он уменьшил свою скорость с v 1 = 20 м/с до v 2 = 14 м/с за время:

1) 1 с
2) 2 с
3) 3 с
4) 5 с

А3. Колесо катится без проскальзывания с постоянной скоростью по горизонтальному участку дороги.

Отноше­ние скорости v B точки В на ободе колеса к скорости v А точки А на ободе колеса равно:

1) 1/2
2) 1/√2
3) 1
4) √2

А4. Груз лежит на полу лифта, движущегося с ускорением a = 4 м/c, направленным вверх. Если сила давления груза на пол F = 280 Н, то масса груза равна:

1) 20 кг
2) 28 кг
3) 35 кг
4) 47 кг

А5. По круговым орбитам вокруг Земли летают два спут­ника, причем радиус орбиты R 1 первого спутника в два раза меньше радиуса орбиты R 2 второго. Если скорость движения v 1 первого спутника v 1 = 28 км/с, то скорость движения v 2 второго равна:

1) 10 км/с
2) 15 км/с
3) 20 км/с
4) 28 км/с

А6. Груз массой m находится на горизонтальной шерохо­ватой поверхности. Под действием постоянной силы F , направленной горизонтально, груз перемещается на рас­стояние L = 16 м за время t = 4 с. Если коэффициент тре­ния груза по поверхности k = 0,3, а работа силы F по пе­ремещению груза А = 16 кДж, то масса груза равна:

1) 15 кг
2) 30 кг
3) 150 кг
4) 200 кг

А7. Температура идеального газа повысилась от t 1 = 100 °C до t 2 = 300 °C. При этом средняя квадратичная скорость движения молекул газа:

1) уменьшилась в 1,54 раза
2) уменьшилась в 1,24 раза
3) не изменилась
4) увеличилась в 1,24 раза

А8. Плотность меди ρ = 8,9 · 10 3 кг/м 3 , молярная масса M = 63,5 · 10 -3 кг/моль. Среднее значение объема, занимае­мого одним атомом меди, равно:

1) 1,2 · 10 -29 м 3
2) 1,2 · 10 -29 м 3
3) 2,7 · 10 -29 м 3
4) 3 · 10 -29 м 3

А9. В цилиндре при сжатии воздуха давление возрастает с р 1 = 125 кПа до р 2 = 800 кПа. Если температура в начале сжатия Т 1 = 200 К, а в конце — Т 2 = 300 К, и начальный объем V 1 = 200 л, то конечный объем V 2 равен:

1) 47 л
2) 54 л
3) 88 л
4) 96 л

A10. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа увеличилась на ΔU = 300 Дж, и газу сообщили Q = 100 Дж тепла. Это означает, что:

1) газ совершил работу, равную 400 Дж
2) газ совершил работу, равную 200 Дж
3) работы в этом процессе не было
4) над газом совершили работу, равную 200 Дж

A11. В идеальной тепловой машине абсолютная темпера­тура нагревателя в два раза больше абсолютной температу­ры холодильника. Если за один цикл газ совершил работу А = 400 Дж, то холодильнику было передано количество теплоты:

1) 100 Дж
2) 200 Дж
3) 400 Дж
4) 600 Дж

А12. В вершинах А и В квадрата АВСD со стороной а = 8 см находятся одноимен­ные заряды q 1 = 7 мкКл и q 2 = 12 мкКл.

Напряженность поля на середине сто­роны АВ равна:

1) 2,67 · 10 7 В/м
2) 8,72 · 10 7 В/м
3) 9,34 · 10 7 В/м
4) 1,25 · 10 8 В/м

В1. От верхней пластины горизонтально расположенного заряженного плоского воздушного конденсатора падает дробинка массой m = 8 мг, несущая положительный заряд q = 2 мкКл. Емкость конденсатора С = 50 мкФ, а заряд верхней пластины положителен и равен Q . Найдите за­ряд верхней пластины конденсатора Q , если (пренебрегая влиянием силы тяжести) скорость дробинки при подлете к нижней пластине v = 100 м/с.

В2. Два проводящих шара, радиусы которых R 1 = 15 мм и R 2 = 45 мм, находятся на большом расстоянии друг от друга. Потенциал первого шара φ = 8 В, второй шар не заряжен. Чему будет равен потенциал первого шара, если шары соединить проводником?

В3. Вольтметр с пределом измерения напряжения U пред = 20 В имеет некоторое внутреннее сопротивление r = 4 МОм. Чему будет равен предел измерения напря­жения этим вольтметром при подключении последо­вательно с вольтметром резистора с сопротивлением R = 96 МОм?

В4. Два резистора с сопротивлениями R 1 = 16 Ом и R 2 = 24 Ом, соединенные последовательно друг с другом, подключены к источнику с ЭДС 12 В и внутренним со­противлением r = 2 Ом. На сопротивлении R 1 выделяется мощность P 1 на сопротивлении R 2 — мощность Р 2 . Найдите отношение P 1 /P 2 .

C1. На краю гладкой крыши на высоте Н = 6 м лежит бру­сок массой m = 0,4 кг. В него попадает пуля массой m 0 , летящая горизонтально со скоростью v 0 = 600 м/с, и за­стревает в нем. В момент падения бруска на землю его скорость v 1 = 16 м/с. Чему равна масса пули m 0 ?

С2. При подключении к полюсам источника ЭДС внеш­него резистора с сопротивлением R 1 = 160 Ом в цепи идет ток силой I 1 = 2 А, а при подключении внешнего резисто­ра с сопротивлением R 2 = 75 Ом ток увеличивается в два раза. Определите внутреннее сопротивление источника.

Ответы на итоговый годовой тест по физике 10 класс
1 вариант
A1-1
A2-4
A3-1
A4-1
A5-2
A6-4
A7-2
A8-4
A9-1
A10-4
A11-2
A12-4
В1. В 7 раз
В2. 3 МОм
В3. 3,8 Вт
В4. 13 °C
С1. 32 В
С2. 300 м/с
2 вариант
A1-3
A2-3
A3-2
A4-1
A5-3
A6-4
A7-4
A8-1
A9-1
A10-4
A11-3
A12-1
В1. 1 Кл
В2. 2 В
В3. 500 В
В4. 0,67
С1. 8 г
С2. 10 Ом