ЕГЭ−2026. Основная волна 11.06.2026.
При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно. Ответ с погрешностью вида (1,4 ± 0,2) Н записывайте следующим образом: 1,40,2.
Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.
Версия для печати и копирования в MS Word
Тело движется вдоль оси Ox. На рисунке приведён график зависимости проекции υx скорости тела от времени t. Определите проекцию ускорения в момент времени t = 25 с. Ответ дайте с учетом знака проекции. Ответ дайте в метрах за секунду в квадрате.
Ответ:
На рисунке представлен график зависимости проекции скорости υx тела от времени t. Найдите путь, пройденный телом за время от 0 до 30 с. Ответ дайте в метрах.
Ответ:
На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ тела от времени t. Найдите путь, пройденный телом за время от 0 до 12 с. Ответ запишите в метрах.
Ответ:
На рисунке показан график зависимости проекции υx скорости тела от времени t. Какова проекция ax ускорения этого тела в интервале времени от 4 до 6 с? Ответ дайте в метрах за секунду в квадрате.
Ответ:
На рисунке показан график зависимости проекции υx скорости тела от времени t. Какова проекция ax ускорения этого тела в момент времени 2 с? Ответ дайте в метрах за секунду в квадрате.
Ответ:
В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m1 = 1,2 кг ускорение a. Какова должна быть масса другого тела m2, если
Ответ:
Два одинаковых маленьких шарика притягиваются друг к другу с силами, равными по модулю 0,16 пH. Каким станет модуль сил их гравитационного взаимодействия, если расстояние между шариками уменьшить в 1,5 раза? Ответ дайте в пиконьютонах.
Ответ:
В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m ускорение 3 м/с2. Чему равно ускорение, сообщаемое силой телу массой 3m? Ответ запишите в метрах в секунду в квадрате.
Ответ:
Пружина одним концом прикреплена к неподвижной опоре, к другому концу приложили силу равную 15 Н, при этом пружина растянулась на 2 см. Определите жесткость данной пружины. Ответ дайте в ньютонах на метр.
Ответ:
На сколько растянется пружина жесткостью k = 104 Н/м под действием силы 1000 Н? (Ответ дайте в сантиметрах.)
Ответ:
В инерциальной системе отсчета сила сообщает телу массой m ускорение 1 м/с2. Чему равно будет ускорение, если сила в этой системе отсчёта стала равна
а масса 0,4m?
Ответ:
При исследовании зависимости модуля силы упругости Fупр от удлинения пружины были получены следующие данные:
| Fупр, Н | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 12,5 |
| Δx, м | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
Определите по результатам исследования жёсткость пружины. Ответ дайте в ньютонах на метр.
Ответ:
Тело двигается по гладкой наклонной плоскости из состояния покоя с высоты 80 см относительно поверхности земли. Чему будет равна скорость тела у основания плоскости? Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ дайте в метрах в секунду.
Ответ:
Под действием постоянной силы, равной по модулю 30 H, тело движется в инерциальной системе отсчёта по прямой в одном направлении. За какое время импульс тела уменьшится от 100 до 40 кг · м/с? Ответ дайте в секундах.
Ответ:
Небольшой шарик массой 40 г находится в состоянии покоя на высоте 2 м над поверхностью Земли. Шарик отпускают без начальной скорости. Найдите кинетическую энергию непосредственно перед его соударением с поверхностью Земли, если сопротивление воздуха пренебрежимо мало? Ответ дайте в джоулях.
Ответ:
Шайбу массой 12 кг толкают вверх по гладкой горке, она поднимается на максимальную высоту h = 4 м. Определите кинетическую энергию шайбы у основания горки. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ дайте в джоулях.
Ответ:
Шайбу с начальной кинетической энергией Eк = 450 Дж толкают вверх по гладкой горке, она поднимается на максимальную высоту h = 3 м. Определите массу шайбы. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ дайте в килограммах.
Ответ:
Мячик массой 0,2 кг, брошенный вертикально вверх, достиг максимальной высоты 1,25 м. Какой скоростью обладал мячик сразу после броска? Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ дайте в метрах в секунду.
Ответ:
Ученик выполнял лабораторную работу по исследованию условий равновесия лёгкого рычага, к которому приложены силы F1 и F2. Результаты, которые он получил, представлены в таблице. l1, l2 — плечи сил. Какова сила F2, если рычаг находится в равновесии? Ответ запишите в ньютонах.
| F1, Н | l1, м | F2, Н | l2, м |
| 40 | 0,4 | ? | 0,8 |
Ответ:
Невесомый рычаг находится в равновесии. Сила F1 = 18 H, её плечо l1 = 21 см. Каков модуль силы F2, если её плечо l2 = 14 см? Ответ дайте в Н.
Ответ:
Парафиновый однородный кубик объёмом 160 см3 поместили в подсолнечное масло. Определите выталкивающую силу, действующую на кубик. Ответ дайте в ньютонах.
Ответ:
Свинцовая деталь объёмом 120 см3 целиком опущена в керосин. Определите архимедову силу, действующую на шар. Ответ дайте в ньютонах.
Ответ:
В бутылку высотой 30 см налили подсолнечное масло. Расстояние от края горлышка до поверхности масла составляет 4 см. Определите гидростатическое давление, которое оказывает масло на дно бутылки. Ответ дайте в паскалях.
Ответ:
Невесомый рычаг находится в равновесии. Левое плечо рычага равно 6 см, правое плечо равно 15 см. На правом плече подвешен груз массой 0,2 кг. Какой массы груз нужно подвесить на левом плече, чтобы рычаг оставался в равновесии? Ответ дайте в килограммах.
Ответ:
На лодку, плавающую в воде, действует сила Архимеда величиной 4320 Н. Чему равна масса лодки? Ответ дайте в килограммах.
Ответ:
В сосуд глубиной 80 см до края налит керосин. Чему равно давление керосина на плоское дно сосуда? Атмосферным давлением можно пренебречь. Ответ дайте в паскалях.
Ответ:
Какое гидростатическое давление оказывает ртутный столб высотой 10 см? Ответ дайте в паскалях.
Ответ:
В инерциальной системе отсчёта вдоль оси Ox движется тело массой 20 кг. На рисунке приведён график зависимости проекции υx скорости этого тела от времени t.
Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения относительно этого движения.
1. В промежутке времени от 0 до 30 с модуль перемещения тела в 2 раза меньше, чем в промежутке времени от 60 до 90 с.
2. В момент времени 95 с проекция Fx равнодействующей сил, действующих на тело, отрицательна.
3. В промежутке времени от 90 до 100 с направление равнодействующей сил, действующих на тело, совпадает с направлением скорости тела.
4. В промежутке времени от 10 до 30 с равнодействующая сил, действующих на тело, совершает работу, равную нулю.
5. Кинетическая энергия тела в момент времени 15 с равна 40 Дж.
Ответ:
В инерциальной системе отсчёта вдоль оси Ох движется тело массой 10 кг. На рисунке приведён график зависимости проекции υx скорости этого тела от времени t.
Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения о движении этого тела.
1. Модуль ускорения тела в промежутке от 15 до 20 с в 2 раза больше модуля ускорения тела в промежутке времени от 5 до 10 с.
2. В промежутке времени от 5 до 10 с модуль импульса тела уменьшается в 2 раза.
3. В промежутке времени от 0 до 5 с направление равнодействующей сил, действующих на тело, совпадает с направлением скорости тела.
4. Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 0 до 5 с увеличивается в 2 раза.
5. В промежутке времени от 10 до 15 с тело перемещается на 12,5 м.
Ответ:
Небольшой груз, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединён пружиной со стенкой. Груз немного смещают от положения равновесия вдоль оси пружины и отпускают из состояния покоя, после чего он начинает совершать гармонические колебания, двигаясь вдоль оси пружины, вдоль которой направлена ось Ox. В таблице приведены значения координаты груза x в различные моменты времени t.
| t, с | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| x, см | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,0 |
Выберите все верные утверждения.
1. Период колебаний груза равен 1,6 с.
2. Частота колебаний груза равна 0,25 Гц.
3. В момент времени 1,2 с модуль ускорения груза минимален.
4. В момент времени 0,6 с модуль силы, с которой пружина действует на груз, максимален.
5. В момент времени 1,6 с кинетическая энергия груза минимальна.
Ответ:
В инерциальной системе отсчёта вдоль оси Ох движется тело массой 10 кг. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости этого тела от времени t.
Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения относительно этого движения.
1. Модуль равнодействующей сил в промежуток времени от 10 до 20 равен 2 Н.
2. В промежутке времени от 0 до 10 с ускорение тела было равно 0,4 м/с2.
3. Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 35 до 40 с уменьшилась в 2 раза.
4. Перемещение в промежуток времени с 35 до 45 с было равно 90 м.
5. Модуль ускорения тела в промежутке от 0 до 10 с в 2 раза больше модуля ускорения тела в промежутке времени от 10 до 20 с.
Ответ:
На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox, от времени t. Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения.
1. В точке А скорость тела равна нулю.
2. В точке В проекция ускорения тела на ось Ox отрицательна.
3. Проекция перемещения тела на ось Ox при переходе из точки В в точку С положительна.
4. В точке D проекция скорости тела на ось Ox положительна.
5. На участке CD модуль скорости тела уменьшается.
Ответ:
На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел A и B, движущихся вдоль оси Ox. Выберите все верные утверждения о характере движения тел.
1. Скорость тела A в момент времени t = 2 с равна нулю.
2. Интервал времени между моментами прохождения телом B начала координат составляет 4 c.
3. В момент времени t = 3 с расстояние между телами A и B равно 15 м.
4. В момент времени t = 3 с скорость тела B обращается в нуль.
5. Тело A движется равномерно.
Ответ:
Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает вертикальные свободные колебания. Пружина всё время остаётся растянутой. Как ведёт себя потенциальная энергия пружины и кинетическая энергия груза, когда груз движется вверх от положения равновесия?
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.
| Потенциальная энергия пружины | Кинетическая энергия груза |
Ответ:
В момент t = 0 мячик бросают с начальной скоростью
под углом α к горизонту с балкона высотой h (см. рис.). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полета, от времени t.
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. (Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня y = 0.) К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
A)
Б)
1) координата x мячика
2) проекция импульса мячика на ось x
3) проекция импульса мячика на ось y
4) потенциальная энергия мячика
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| А | Б |
Ответ:
В момент t = 0 шарик бросили вертикально вверх с начальной скоростью υ (см. рис.). Сопротивление воздуха пренебрежимо малo. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут отражать (t0 — время полета).
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А)
Б)
1) координата шарика y
2) проекция скорости шарика υy
3) проекция ускорения шарика ay
4) проекция Fy силы тяжести действующей на шарик
Ответ:
В момент t = 0 шарик бросили вертикально вверх с начальной скоростью υ (см. рис.). Сопротивление воздуха пренебрежимо малo. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут отражать (t0 — время полета).
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А)
Б)
1) проекция скорости шарика υy
2) проекция ускорения шарика ay
3) кинетическая энергия шарика
4) потенциальная энергия шарика
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| A | Б |
Ответ:
В момент t = 0 шарик бросили вертикально вверх с начальной скоростью υ (см. рис.). Сопротивление воздуха пренебрежимо малo. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять (t0 — время полета).
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
1) координата шарика y
2) проекция скорости шарика υy
3) потенциальная энергия шарика
4) проекция силы тяжести, действующей на шарик,
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
| A | Б |
Ответ:
Деревянный шарик плавает в глицерине. Как изменятся сила Архимеда и масса вытесненной жидкости, если он будет плавать в керосине?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1. Увеличится
2. Уменьшится
3. Не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Сила Архимеда | Масса вытесненной жидкости |
Ответ:
Камень брошен вверх под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Как меняются по мере подъёма камня модуль ускорения камня и его кинетическая энергия? 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.
| Модуль ускорения камня | Кинетическая энергия камня |
Ответ:
В сосуде содержится гелий под давлением 150 кПа. Концентрацию гелия увеличили в 2 раза, а среднюю кинетическую энергию теплового движения его молекул уменьшили в 3 раза. Определите установившееся давление газа. Ответ дайте в килопаскалях.
Ответ:
Во сколько раз изменится давление разреженного одноатомного газа, если абсолютная температура газа уменьшится в 1,2 раза, а концентрация молекул увеличится в 3,6 раза?
Ответ:
Температура гелия увеличилась с 140 К до 280 К. Во сколько раз увеличилась средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул?
Ответ:
На графике изображено изменение состояния постоянной массы разреженного аргона. Температура газа в состоянии 2
Ответ:
На рисунке представлен график зависимости объёма идеального газа от его температуры в некотором процессе. В состоянии 1 давление газа было равно нормальному атмосферному давлению. Какое давление соответствует состоянию 2, если масса газа остаётся неизменной? Ответ дайте в килопаскалях.
Ответ:
Идеальный газ участвует в процессе 1–2, график которого показан на рисунке. Какую работу совершил газ в этом процессе? Ответ дайте в килоджоулях.
Ответ:
Газ в сосуде сжали, совершив работу, равную 500 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 350 Дж. Какое количество теплоты отдал газ окружающей среде? Ответ запишите в джоулях.
Ответ:
Температура чугунной детали снизилась с 450 °C до 80 °C, при этом она выделила 44 400 Дж теплоты. Какова масса этой детали? Ответ дайте в килограммах.
Ответ:
Какое количество теплоты поглощается в процессе кипения и обращения в пар 0,2 кг воды, происходящем при 100 °C и атмосферном давлении 105 Па? Ответ дайте в килоджоулях.
Ответ:
У идеального теплового двигателя Карно температура нагревателя равна 600 К, а температура холодильника равна 300 К. Определите КПД теплового двигателя. Ответ дайте в процентах.
Ответ:
Газ в сосуде сжали, совершив работу, равную 500 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 350 Дж. Какое количество теплоты отдал газ окружающей среде? Ответ запишите в джоулях.
Ответ:
На рисунке показана последовательность процессов изменения состояния идеального газа. В каком из процессов
Ответ:
В двух сосудах одинакового объёма находятся разреженные газы. В первом сосуде находится 2 моль неона при температуре 127 °C, во втором сосуде находится 2 моль аргона при температуре 200 K.
Выберите все верные утверждения о параметрах состояния указанных газов.
1. Абсолютная температура газа во втором сосуде выше, чем в первом.
2. Концентрация газа во втором сосуде меньше, чем в первом.
3. Отношение средней кинетической энергии теплового движения молекул неона к средней кинетической энергии теплового движения молекул аргона равно 2.
4. Давление аргона больше неона.
5. Среднеквадратичная скорость молекул газа в первом сосуде больше, чем во втором.
Ответ:
В двух сосудах одинакового объёма находятся разреженные газы. В первом сосуде находится 1 моль неона при температуре 177 °C, во втором сосуде находится 1 моль аргона при температуре 300 K.
Выберите все верные утверждения о параметрах состояния указанных газов.
1. Абсолютная температура газа во втором сосуде выше, чем в первом.
2. Концентрация газа во втором сосуде меньше, чем в первом.
3. Отношение средней кинетической энергии теплового движения молекул аргона к средней кинетической энергии теплового движения молекул неона равно 2.
4. Давление аргона меньше, чем давление неона.
5. Среднеквадратичная скорость молекул газа в первом сосуде больше, чем во втором.
Ответ:
На рисунке показан график циклического процесса, проведенного с одноатомным идеальным газом, в координатах р–Т, где р — давление газа, Т — абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно.
Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующих процессы на графике, и укажите их номера.
1. Газ за цикл совершает положительную работу.
2. В процессе АВ газ получает положительное количество теплоты.
3. В процессе ВС внутренняя энергия газа уменьшается.
4. В процессе СD над газом совершают работу внешние силы.
5. В процессе DA газ изотермически расширяется.
Ответ:
На рисунке показан график циклического процесса, проведённого с одноатомным идеальным газом, в координатах
Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующих процессы на графике.
1. Газ за цикл совершает работу, равную нулю.
2. Давление газа в процессе AB постоянно, при этом внешние силы совершают над газом положительную работу.
3. В процессе BC газ отдаёт положительное количество теплоты.
4. В процессе CD внутренняя энергия газа уменьшается.
5. В процессе DA давление газа изотермически уменьшается.
Ответ:
Сосуд разделен на две равные по объему части пористой неподвижной перегородкой. Перегородка может пропускать атомы гелия и является непроницаемой для атомов аргона. Вначале в левой части сосуда содержится 8 г гелия, а в правой — 1 моль аргона. Температура газов одинакова и остается постоянной. Выберите все верные утверждения, описывающие состояние газов после установления равновесия в системе. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Внутренняя энергия гелия в сосуде больше, чем внутренняя энергия аргона.
2. Концентрация гелия и аргона в правой части сосуда одинакова.
3. В правой части сосуда общее число молекул газов в 2 раза меньше, чем в левой части.
4. Внутренняя энергия гелия в сосуде в конечном состоянии больше, чем в начальном.
5. Давление в обеих частях сосуда одинаково.
Ответ:
Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 3 так, как показано на графике зависимости давления p газа от объёма V. Масса газа в процессе остаётся постоянной.
Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на графике.
1. Абсолютная температура газа минимальна в состоянии 2.
2. В процессе 1–2 абсолютная температура газа изобарно увеличилась в 2 раза.
3. В процессе 2–3 абсолютная температура газа изохорно уменьшилась в 2 раза.
4. Концентрация газа минимальна в состоянии 1.
5. В ходе процесса 1–2–3 среднеквадратичная скорость теплового движения молекул газа уменьшается в 4 раза.
Ответ:
В двух сосудах одинакового объёма находятся разреженные газы. В первом сосуде находится 2 моль гелия при температуре 127 °C, во втором сосуде находится 1 моль аргона при температуре 300 K.
Выберите все верные утверждения о параметрах состояния указанных газов.
1. Абсолютная температура газа во втором сосуде выше, чем в первом.
2. Давления газов в сосудах одинаковы.
3. Среднеквадратичная скорость молекул газа в первом сосуде больше, чем во втором.
4. Концентрация газа в первом сосуде в 2 раза меньше, чем во втором.
5. Отношение средней кинетической энергии теплового движения молекул аргона к средней кинетической энергии теплового движения молекул гелия равно 0,75.
Ответ:
В вертикальном цилиндрическом сосуде под поршнем находится 2 моль неона. Поршень не закреплён и может перемещаться в сосуде без трения (см. рис.). Из сосуда убирают 1 моль неона. Как изменятся в результате этого давление газа и его плотность, если температура газа поддерживается постоянной?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Давление газа | Плотность газа |
Ответ:
В цилиндрическом сосуде под массивным поршнем находится газ. Поршень не закреплён и может перемещаться в сосуде без трения (см. рис.). В сосуд закачивается ещё такое же количество газа при неизменной температуре. Как изменятся в результате этого давление газа и концентрация его молекул? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Давление газа | Концентрация молекул газа |
Ответ:
Тепловая машина работает по циклу Карно. Температуру холодильника тепловой машины повысили, оставив температуру нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и работа газа за цикл?
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.
| КПД тепловой машины | Работа газа за цикл |
Ответ:
Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1–2–3, график которого изображен на рисунке в координатах
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.
| Абсолютная температура газа в ходе процесса 1–2 | Концентрация молекул газа в ходе процесса 2–3 |
|---|---|
Ответ:
Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1–2–3, график которого изображён на рисунке в координатах V–T, где V — объём газа, T — абсолютная температура газа. Как изменяется давление газа p в ходе процесса 1–2 и концентрация молекул газа n в ходе процесса 2–3?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1. Увеличилось.
2. Уменьшилось.
3. Не изменилось.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Давление газа в ходе процесса 1–2 | Концентрация молекул газа в ходе процесса 2–3 |
Ответ:
В сосуде неизменного объема находилась при комнатной температуре смесь двух идеальных газов, по 2 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 1 моль первого газа. Температура в сосуде поддерживалась неизменной. Как изменились в результате парциальное давление первого газа и суммарное давление смеси газов?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.
1. Увеличилось.
2. Уменьшилось.
3. Не изменилось.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Парциальное давление первого газа | Давление смеси газов |
Ответ:
Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами осталось прежним, а оба заряда увеличили в 1,5 раза. Во сколько раз увеличится сила взаимодействия между зарядами?
Ответ:
Сила взаимодействия между двумя точечными зарядами равна F = 7,2 мкН. Расстояние между ними увеличили в 1,2 раза. Определите конечную силу взаимодействия. Ответ запишите в микроньютонах.
Ответ:
Один из зарядов увеличили в 4 раза, другой уменьшили в 4,8 раз, при этом расстояние между двумя точечными электрическими зарядами осталось неизменным. Во сколько раз уменьшился модуль сил электростатического взаимодействия между зарядами?
Ответ:
На фотографии изображена электрическая цепь. Показания вольтметра даны в вольтах.
Какое напряжение будет показывать вольтметр, если его подсоединить к резистору сопротивлением 3 Ом? Вольтметр считать идеальным. Ответ дайте в вольтах.
Ответ:
На рисунке показан график зависимости силы тока в проводнике от напряжения между его концами. Чему равно сопротивление проводника? Ответ дайте в омах.
Ответ:
По проводнику течёт постоянный электрический ток. Заряд, прошедший через поперечное сечение проводника, растёт с течением времени согласно представленному графику (см. рисунок). Определите силу тока в проводнике. Ответ дайте в амперах.
Ответ:
За время Δt = 2 с магнитный поток через площадку, ограниченную проволочной рамкой, равномерно уменьшается от значения 24 мВб до нуля. Определите модуль ЭДС, которая генерируется в рамке. Ответ дайте в милливольтах.
Ответ:
За Δt = 5 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшается от некоторого значения Φ0 до нуля. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 5 мВ. Определите начальный магнитный поток Φ0 через рамку. Ответ запишите в милливеберах.
Ответ:
Энергия магнитного поля катушки с током величиной 4 А равна 0,6 Дж. Какова индуктивность катушки? Ответ дайте в миллигенри.
Ответ:
Два прямолинейных проводника помещают в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Первый проводник длиной L помещён в поле с модулем индукции B, а второй, длиной 4L, — в поле с модулем индукции В проводниках протекают одинаковые токи. Чему равно отношение
модулей сил Ампера, действующих на проводники?
Ответ:
На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в электрической цепи, индуктивность которой 1 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 0 до 5 с. Ответ выразите в микровольтах.
Ответ:
За Δt = 3 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшается от 15 мВб до нуля. Определите ЭДС, которая генерируется при этом в рамке. Ответ запишите в милливольтах.
Ответ:
Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отражённым лучами равен 70°. Каким будет угол между падающим и отраженным лучом, если повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке? Ответ запишите в градусах.
Ответ:
На рисунке приведена зависимость силы тока от времени в катушке колебательного контура. Каким станет период свободных колебаний силы тока в этом контуре, если катушку в нём заменить на другую, индуктивность которой в 4 раза больше? Ответ дайте в микросекундах.
Ответ:
На рисунке приведен график гармонических колебаний заряда в колебательном контуре. Если конденсатор в этом контуре заменить на другой, электроемкость которого в 9 раз меньше, то каков будет период колебаний? Ответ запишите в микросекундах.
Ответ:
Точечный источник света находится перед плоским зеркалом на расстоянии 1,6 м от него. На сколько увеличится расстояние между источником и его изображением, если, не поворачивая зеркала, отодвинуть его от источника на 0,2 м? Ответ запишите в метрах.
Ответ:
На шахматной доске на расстоянии двух клеток от вертикального плоского зеркала стоит конь. На сколько увеличится расстояние в клетках между конём и его изображением, если его на три клетки отодвинуть от зеркала?
Ответ:
Период собственных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре (см. рисунок) составляет 1 мкс. Каким станет период собственных электромагнитных колебаний в этом контуре, если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? Ответ дайте в микросекундах.
Ответ:
В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивности, происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице приведены значения разности потенциалов на обкладках конденсатора в последовательные моменты времени.
| t, мкс | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| U, В | 0,0 | 5,6 | 8,0 | 5,6 | 0,0 | –5,6 | –8,0 | –5,6 | 0,0 |
Выберите все верные утверждения о процессе, происходящем в колебательном контуре.
1) Период колебаний равен 24 мкс.
2) Частота колебаний равна 31,25 кГц.
3) В момент t = 8 · 10–6 с заряд конденсатора равен нулю.
4) В момент t = 24 · 10–6 с с энергия электрического поля конденсатора минимальна.
5) В момент t = 16 · 10–6 с с энергия магнитного поля катушки индуктивности максимальна.
Ответ:
На рисунке изображены линии напряжённости однородного электростатического поля, созданного равномерно заряженной протяжённой горизонтальной пластиной.
Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения относительно ситуации, показанной на рисунке.
1) Работа электростатического поля по перемещению точечного положительного заряда из точки A в точку B положительна.
2) Если в точку B поместить точечный отрицательный заряд, то на него со стороны пластины будет действовать сила, направленная вертикально вверх.
3) Напряжённость электростатического поля в точке A меньше, чем в точке C.
4) Потенциал электростатического поля в точке B выше, чем в точке C.
5) Заряд пластины положительный.
Ответ:
По гладким параллельным проводящим рельсам, замкнутым на резистор, перемещают лёгкий тонкий проводник. Рельсы, резистор и проводник образуют контур, который находится в однородном магнитном поле, как показано на рис. а. При движении проводника площадь контура изменяется так, как указано на рис. б.
Выберите все верные утверждения, соответствующих приведённым данным и описанию опыта.
1) Поскольку рельсы гладкие, для перемещения проводника в любой момент времени силу прикладывать не надо.
2) Максимальная ЭДС в контуре наблюдается в интервале от 30 до 40 с.
3) Сила, прикладываемая к проводнику для его перемещения, максимальна в интервале времени от 10 до 30 с.
4) В течение первых 15 с ток течёт через резистор непрерывно.
5) В интервале времени от 15 до 25 с через резистор течёт ток.
Ответ:
Катушка №1 включена в электрическую цепь, состоящую из источника постоянного напряжения и реостата. Катушка №2 помещена внутрь катушки №1, и её обмотка замкнута. Вид схемы электрической цепи с торца катушек представлен на рисунке.
Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы, которые происходят в цепи и катушках при перемещении ползунка реостата влево. ЭДС самоиндукции пренебречь.
1) Модуль вектора индукции магнитного поля, созданного катушкой №1, увеличивается.
2) В катушке №2 индукционный ток направлен по часовой стрелке.
3) Сила тока в катушке №1 уменьшается.
4) Вектор индукции магнитного поля, созданного катушкой №2 в её центре, направлен от наблюдателя.
5) Модуль магнитного потока, созданного катушкой №1 и пронизывающего катушку №2, увеличивается.
Ответ:
Алюминиевый проводник АБ подвешен на тонких медных проволочках к деревянной балке и подключён к источнику постоянного напряжения так, как показано на рисунке. Вблизи проводника справа от него находится северный полюс постоянного магнита. Ползунок реостата плавно перемещают вправо.
Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения.
1) Сопротивление внешней цепи уменьшается.
2) Линии индукции магнитного поля, созданного магнитом, вблизи проводника АБ направлены вправо.
3) Сила тока, протекающего по проводнику АБ, уменьшается.
4) Сила Ампера, действующая на проводник АБ, увеличивается.
5) Силы натяжения проволочек, на которых подвешен проводник АБ, увеличиваются.
Ответ:
Алюминиевый проводник АБ подвешен на тонких медных проволочках к деревянной балке и подключён к источнику постоянного напряжения так, как показано на рисунке. Справа от проводника находится южный полюс постоянного магнита. Ползунок реостата плавно перемещают влево.
Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения.
1) Линии индукции магнитного поля, созданного магнитом вблизи проводника АБ, направлены влево.
2) Сила натяжения проволочек, на которых подвешен проводник АБ, увеличивается.
3) Сила Ампера, действующая на проводник АБ, увеличивается.
4) Сопротивление внешней цепи увеличивается.
5) Сила тока, протекающего через проводник АБ, уменьшается.
Ответ:
K концам отрезка медного провода приложено напряжение U. Этот отрезок заменили отрезком медного провода той же длины, но вдвое большего поперечного сечения и приложили к проводу прежнее напряжение U. Как вследствие этого изменились сопротивление провода и сила тока в нём?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Сопротивление провода | Сила тока в проводе |
|---|---|
Ответ:
Положительно заряженный ион натрия движется в однородном магнитном поле по окружности со скоростью υ. Как изменятся сила Лоренца, действующая на ион, и радиус окружности, если в том же магнитном поле с той же скоростью будет двигаться ион калия
имеющий тот же заряд?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Сила Лоренца | Радиус окружности |
|---|---|
Ответ:
При настройке действующей модели радиопередатчика учитель изменил электроёмкость конденсатора, входящего в состав его колебательного контура, увеличив расстояние между пластинами конденсатора. Как при этом изменится частота излучаемых волн и длина волны излучения?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
| Частота излучаемых волн | Длина волны излучения |
|---|---|
Ответ:
Отрицательный ион кислорода движется по окружности в однородном магнитном поле. Как изменятся сила Лоренца, действующая на ион, и радиус его траектории, если уменьшить модуль вектора магнитной индукции магнитного поля? Скорость иона остаётся неизменной.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Сила Лоренца | Радиус траектории |
|---|---|
Ответ:
При настройке колебательного контура радиопередатчика уменьшают индуктивность его катушки. Как при этом изменяются период колебаний в контуре и длина волны излучения передатчика?
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.
| Период колебаний в контуре | Длина волны излучения |
|---|---|
Ответ:
Участок цепи, состоящий из отрезка провода с большим удельным сопротивлением, подключён к клеммам источника постоянного напряжения. Данный отрезок провода заменили другим проводом такой же длины и из того же материала, но вдвое бо́льшего диаметра. Как изменились в результате этой замены сила тока на участке цепи и сопротивление этого участка? Считать, что напряжение на участке цепи сохраняется постоянным.
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.
| Сила тока | Сопротивление |
|---|---|
Ответ:
На рисунке показана цепь постоянного тока, содержащая источник тока с ЭДС
два резистора и реостат. Сопротивления резисторов R1 и R2 одинаковы и равны R. Сопротивление реостата R3 можно менять. Как изменятся напряжение на резисторе R2 и суммарная тепловая мощность, выделяемая во внешней цепи, если уменьшить сопротивление реостата от R до 0? Внутренним сопротивлением источника пренебречь.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
| Напряжение на резисторе R2 | Суммарная тепловая мощность, выделяемая во внешней цепи |
|---|---|
Ответ:
На рисунке представлен фрагмент Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Под названием элемента указаны массовые числа его основных стабильных изотопов, нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространенность изотопа в природе.
Определите число протонов в ядре самого распространенного стабильного изотопа меди.
Ответ:
В результате ядерной реакции, в которой участвуют изотоп бора и нейтрон, появляются α-частица и ядро другого вещества
Каков заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда)?
Ответ:
Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома изотопа золота
Ответ:
В результате ядерной реакции алюминия с α-частицей образуется ядро химического элемента
Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда) и его массовое число A?
| Заряд ядра Z | Массовое число ядра A |
|---|---|
Ответ: