EGE · 9 444 заданий
Физика
Задания Физика с решениями, ответами и разбором типичных ошибок. Решай онлайн и проверяй себя.
Темы
- (Расчетная задача)(Расчетная задача)
- Абсолютная температура2.1.7
- Агрегатные состояния веществаАгрегатные состояния вещества
- Анализ графиковАнализ графиков
- Анализ данныхАнализ данных
- Анализ таблицАнализ таблиц
- Анализ физических процессовАнализ физических процессов
- Анализ физических процессов. Кинематика, динамика, законы сохраненияАнализ физических процессов. Кинематика, динамика, законы сохранения
- Анализ физических процессов. Молекулярная физикаАнализ физических процессов. Молекулярная физика
- Анализ физических процессов. Статика. Гидростатика. Механические колебанияАнализ физических процессов. Статика. Гидростатика. Механические колебания
- Анализ физических процессов. ТермодинамикаАнализ физических процессов. Термодинамика
- Атомные спектры, энергетические уровниАтомные спектры, энергетические уровни
- Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона3.1.2
- ВлажностьВлажность
- Влажность воздуха2.1.14
- Внешний фотоэффектВнешний фотоэффект
- Внутренняя энергия2.2.2
- Внутренняя энергия, количество теплоты, теплоёмкостьВнутренняя энергия, количество теплоты, теплоёмкость
- Волновая оптикаВолновая оптика
- ВолныВолны
- Второй закон НьютонаВторой закон Ньютона
- Второй закон Ньютона: для материальной точки в ИСО1.2.4
- Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс3.5.3
- Гармонические колебания материальной точки. Амплитуда и фаза колебаний. Кинематическое описание. Связь амплитуды колебаний смещения материальной точки с амплитудами колебаний её скорости и ускорения1.5.1
- Давление1.2.9
- Давление в жидкости, покоящейся в ИСО1.3.5
- Движение по окружностиДвижение по окружности
- Динамика1.2
- ДинамикаДинамика
- Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при нормальном падении монохроматического света с длиной волны λ на решётку с периодом d3.6.11
- Дифракция, дисперсия, интерференция светаДифракция, дисперсия, интерференция света
- Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества ε3.1.8
- Длина волны, энергия и импульс фотонаДлина волны, энергия и импульс фотона
- Задания для подготовкиЗадания для подготовки
- Закон Архимеда. Условия плавания тел1.3.6
- Закон Дальтона для давления смеси разреженных газов2.1.11
- Закон КулонаЗакон Кулона
- Закон Кулона, закон сохранения зарядаЗакон Кулона, закон сохранения заряда
- Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи3.2.6
- Закон Ома для участка цепи3.2.3
- Закон Паскаля1.3.4
- Закон Фарадея, ЭДС индукцииЗакон Фарадея, ЭДС индукции
- Закон ЭДС индукцииЗакон ЭДС индукции
- Закон всемирного тяготенияЗакон всемирного тяготения
- Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Центр тяжести тела.1.2.6
- Закон изменения и сохранения импульса1.4.3
- Закон изменения и сохранения механической энергии1.4.8
- Закон преломления СнеллиусаЗакон преломления Снеллиуса
- Закон радиоактивного распадаЗакон радиоактивного распада
- Закон радиоактивного распада4.3.3
- Закон сохранения импульса, второй закон Ньютона в импульсной формеЗакон сохранения импульса, второй закон Ньютона в импульсной форме
- Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре3.5.2
- Закон сохранения энергии и импульсаЗакон сохранения энергии и импульса
- Закон электромагнитной индукции Фарадея3.4.3
- Законы отражения света3.6.2
- Законы постоянного тока3.2
- Законы преломления света. Преломление света. Абсолютный показатель преломления. Относительный показатель преломления. Ход лучей в призме. Соотношение частот и соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред3.6.4
- Законы сохраненияЗаконы сохранения
- Законы сохранения в механике1.4
- Законы теории относительностиЗаконы теории относительности
Задания
без регистрации- ЧислоСложность 2
На графике показана зависимость от времени t силы тока I, протекающего в катушке № 1. Все линии магнитного поля, создаваемого этой катушкой, пронизывают поперечное сечение катушки № 2, а концы обмотки катушки № 2 соединены друг с другом. Индуктивность катушки № 2 пренебрежимо мала. [рис.] Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующих процессы в катушке № 2. 1. В катушке № 2 протекает постоянный электрический ток. 2. В моменты времени 7 с и 12 с электрический ток в катушке № 2 течет в противоположных направлениях. 3. В моменты времени 3 с и 18 с электрический ток в катушке № 2 течет в одном и том же направлении. 4. В течение интервала времени от 6 с до 14 с в катушке № 2 выделяется такое же количество теплоты, как и в течение интервала времени от 16 с до 24 с. 5. В моменты времени 10 с и 20 с сила тока в катушке № 2 равна нулю.
- ЧислоСложность 2
В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора емкостью $дробь: числитель: 32, знаменатель: Пи конец дроби$ мкФ и катушки индуктивности, происходят незатухающие колебания. Напряжение U на конденсаторе изменяется со временем t по закону $U левая круглая скобка t правая круглая скобка =5 умножить на косинус дробь: числитель: Пи умножить на 10 в степени 5 умножить на t, знаменатель: 8 конец дроби$ Выберите из предложенного перечня утверждений все верные. 1. Период изменения заряда конденсатора равен 160 мкс. 2. Круговая частота ω изменения энергии катушки равна $дробь: числитель: Пи умножить на 10 в степени 5 , знаменатель: 4 конец дроби$ рад/с. 3. Индуктивность катушки равна $корень из: начало аргумента: дробь: числитель: 2, знаменатель: Пи конец дроби конец аргумента$ мГн. 4. Максимальное значение заряда конденсатора равно $дробь: числитель: Пи , знаменатель: 8 конец дроби$ мкКл. 5. Энергия, запасенная в конденсаторе в момент времени t = 0, равна $дробь: числитель: 0,4, знаменатель: Пи конец дроби$ мДж.
- Краткий ответСложность 2
[рис.] На уединенной неподвижной проводящей сфере радиусом R находится положительный заряд Q. Сфера находится в вакууме. Напряженность электростатического поля сферы в точке A равна 36 В/м. Все расстояния указаны на рисунке. Выберите все верные утверждения, описывающих данную ситуацию. 1. Потенциал электростатического поля в точке A выше, чем в точке F: $\varphi_A больше \varphi_F$ 2. Потенциал электростатического поля в точках B и D одинаков: $\varphi_B = \varphi_D$ 3. Потенциал электростатического поля в точках A и B одинаков: $\varphi_A = \varphi_B$ 4. Напряженность электростатического поля в точке C EC = 9 В/м. 5. Напряженность электростатического поля в точке B EB = 0.
- Краткий ответСложность 2
Середина светящегося отрезка АВ находится на расстоянии 20 см от центра тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 10 см на главной оптический оси (см. рис.). Линия OO', совпадающая с координатной осью OX, является главной оптической осью линзы. Координатная ось OY лежит в плоскости линзы. Отрезок AB находится в плоскости OXY. [рис.] Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения. 1. Расстояние вдоль оси OX от линзы до точки А меньше, чем расстояние вдоль оси OX от линзы до изображения точки А. 2. Расстояние вдоль оси OX от линзы до точки В меньше, чем расстояние вдоль оси OX от линзы до изображения точки В. 3. При вращении отрезка AB вокруг его середины в плоскости рисунка против часовой стрелки изображение будет поворачиваться по часовой стрелке. 4. Расстояние вдоль оси OY от главной оптической оси до точки В равно расстоянию вдоль оси OY от главной оптической оси до изображения точки В. 5. Размер изображения равен размеру светящегося объекта.
- ЧислоСложность 2
Участок электрической цепи представляет собой последовательно соединенные серебряную и алюминиевую проволоки. Через них протекает постоянный электрический ток силой 2 А. На графике показано, как изменяется потенциал $\varphi$ на этом участке цепи при смещении вдоль проволок на расстояние x. Удельные сопротивления серебра и алюминия равны 0,016 мкОм · м и 0,028 мкОм · м соответственно. Используя график, выберите все верные утверждения и укажите в ответе их номера. [рис.] 1. Площадь поперечного сечения алюминиевой проволоки 7,84 · 10−1 мм2. 2. Площадь поперечного сечения алюминиевой проволоки 3,92 · 10−1 мм2. 3. Площади поперечных сечений проволок одинаковы. 4. В серебряной проволоке выделяется большая тепловая мощность, чем в алюминиевой. 5. В серебряной проволоке выделяется тепловая мощность 8 Вт.
- Краткий ответСложность 2
Школьник проводил эксперименты, соединяя друг с другом различными способами батарейку и пронумерованные лампочки. Сопротивление батарейки и соединительных проводов было пренебрежимо мало. Измерительные приборы, которые использовал школьник, можно считать идеальными. Сопротивление всех лампочек не зависит от напряжения, к которому они подключены. Ход своих экспериментов и полученные результаты школьник заносил в лабораторный журнал. Вот что написано в этом журнале. Опыт А. Подсоединил к батарейке лампочку № 1. Сила тока через батарейку 2 А, напряжение на лампочке 8 В. Опыт Б. Подключил лампочку № 2 последовательно с лампочкой № 1. Сила тока через лампочку № 1 равна 1 А, напряжение на лампочке № 2 составляет 4 В. Опыт В. Подсоединил параллельно с лампочкой № 2 лампочку № 3. Сила тока через лампочку № 1 примерно 1,14 А, напряжение на лампочке № 2 примерно 3,44 В. Исходя из записей в журнале, выберите все правильные утверждения и запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения. 1. Лампочки № 1, № 2 и № 3 одинаковые. 2. Сопротивление лампочки № 2 меньше сопротивления лампочки № 3. 3. Лампочки № 2 и № 3 одинаковые. 4. Сопротивление лампочки № 1 меньше сопротивления лампочки № 3. 5. ЭДС батарейки равна 4 В.
- Краткий ответСложность 2
[рис.] На графике представлены результаты измерения напряжения на реостате U при различных значениях сопротивления реостата R. Погрешность измерения напряжения ΔU = ±0,2 В, сопротивления ΔR = ±0,5 Ом. Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений. 1. С уменьшением сопротивления напряжение увеличивается. 2. При сопротивлении 2 Ом сила тока примерно равна 2 А. 3. При сопротивлении 1 Ом сила тока в цепи примерно равна 3 А. 4. При сопротивлении 10 Ом сила тока примерно равна 0,3 А. 5. Напряжение зависит от сопротивления.
- ЧислоСложность 2
Предмет AB находится на расстоянии 7 см от тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 5 см (F — фокусы линзы). Точка B находится на главной оптической оси линзы OO', совпадающей на рисунке с линией XY. Отрезок AB параллелен линзе. Линзу немного поворачивают против часовой стрелки вокруг ее оптического центра (см. рис.). [рис.] Выберите все верные утверждения. 1. После поворота длина изображения A'B' будет больше, чем длина предмета AB. 2. После поворота длина изображения A'B' будет меньше, чем длина предмета AB. 3. После поворота изображение точки B не будет находиться на линии XY. 4. После поворота изображение точки A будет находиться на меньшем расстоянии от линзы, чем до поворота. 5. После поворота изображение точки А будет находиться на большем расстоянии от линзы, чем до поворота.
- Краткий ответСложность 2
В распоряжении ученика были тонкая собирающая линза, лампочка и экран. Ученик устанавливал лампочку на разных расстояниях a от линзы на ее главной оптической оси, и затем получал четкое изображение лампочки, устанавливая экран на соответствующем расстоянии b от линзы. По результатам своих экспериментов он построил зависимость, изображенную на рисунке. Определите по этой зависимости фокусное расстояние линзы и ее оптическую силу. [рис.] 1. Фокусное расстояние линзы равно F = 10 cм. 2. Оптическая сила линзы равна D = 20 дптр. 3. Фокусное расстояние линзы равно F = 4 см. 4. Оптическая сила линзы равна D = 2 дптр. 5. Фокусное расстояние линзы равно F = 5 cм.
- ЧислоСложность 2
Школьник проводил эксперименты, соединяя друг с другом различными способами батарейку и пронумерованные лампочки. Сопротивление батарейки и соединительных проводов было пренебрежимо мало. Измерительные приборы, которые использовал школьник, можно считать идеальными. Сопротивление всех лампочек не зависит от напряжения, к которому они подключены. Ход своих экспериментов и полученные результаты школьник заносил в лабораторный журнал. Вот что написано в этом журнале. Опыт А. Подсоединил к батарейке лампочку № 1. Сила тока через батарейку 2 А, напряжение на лампочке 8 В. Опыт Б. Подключил лампочку № 2 последовательно с лампочкой № 1. Сила тока через лампочку № 1 равна 1 А, напряжение на лампочке № 2 составляет 4 В. Опыт В. Подсоединил параллельно с лампочкой № 2 лампочку № 3. Сила тока через лампочку № 1 примерно 1,14 А, напряжение на лампочке № 2 примерно 3,44 В. Исходя из записей в журнале, выберите все правильные утверждения и запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения. 1. Лампочки № 1, № 2 и № 3 одинаковые. 2. Лампочки № 1 и № 2 одинаковые. 3. Лампочки № 2 и № 3 одинаковые. 4. Сопротивление лампочки № 3 больше сопротивления лампочки № 1. 5. ЭДС батарейки равна 8 В.
- Краткий ответСложность 2
[рис.] На графике представлены результаты измерения напряжения на реостате U при различных значениях сопротивления реостата R. Погрешность измерения напряжения ΔU = ±0,2 В, сопротивления ΔR = ±0,5 Ом. Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений. 1. С уменьшением сопротивления напряжение уменьшается. 2. При сопротивлении 2 Ом сила тока примерно равна 0,5 А. 3. При сопротивлении 1 Ом сила тока в цепи примерно равна 3 А. 4. При сопротивлении 10 Ом сила тока примерно равна 0,48 А. 5. Напряжение не зависит от сопротивления.
- ЧислоСложность 2
[рис.] В сосуде находится два моля азота. В момент времени t = 0 в сосуде приоткрывают клапан, через который газ начинает просачиваться из сосуда в окружающую среду. При этом температура газа в сосуде поддерживается равной 301 К. На рисунке изображен график зависимости давления p газа в сосуде от времени t. Выберите все верные утверждения на основании анализа представленного графика. 1. Скорость утечки газа равна 0,04 моль/мин. 2. Объем сосуда равен ≈ 20 литров. 3. Начальная концентрация газа в сосуде была равна ≈ 100 м−3 4. Масса газа в сосуде в начальный момент времени была равна 56 г. 5. Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа в состоянии 1 в три раза больше, чем в состоянии 2.
- ЧислоСложность 2
На pV-диаграмме изображены три циклических процесса А, В и С, совершаемых одним молем идеального одноатомного газа. Обход каждого цикла на диаграмме совершается в направлении часовой стрелки. [рис.] Выберите все верные утверждения. 1. Максимальная работа совершается газом в цикле В. 2. Процесс 6–7 является адиабатическим расширением. 3. КПД цикла А равен КПД цикла С. 4. Работа, совершаемая газом в процессе 1–2, равна работе, совершаемой газом в процессе 8–9. 5. Изменение внутренней энергии в цикле В равно изменению внутренней энергии в цикле А.
- Краткий ответСложность 2
В закрытом сосуде объемом 8,3 литра находится одноатомный идеальный газ при температуре 127 °C. Начиная с момента времени t = 0 давление p газа изменяется так, как показано на приведенном графике. [рис.] На основании анализа графика выберите все верные утверждения. 1. Количество теплоты, переданное газу за первые 10 минут, равно 74,7 Дж. 2. Работа газа за первые 10 минут больше, чем работа газа за следующие 10 минут. 3. Изменение внутренней энергии газа за первые 20 минут равно 149,4 Дж. 4. В момент времени t = 25 мин. температура газа станет равной 407,5 °C. 5. По заданным в задаче параметрам определить число молей газа в сосуде не представляется возможным.
- Краткий ответСложность 2
На pV-диаграммах изображены два циклических процесса 1–2–3–4–1 и 5–6–7–8–5, проводимые с одним и тем же количеством гелия. [рис.] На основании анализа приведенных графиков, выберите все верные утверждения и укажите в ответе их номера. 1. Работа газа, совершенная за каждый цикл, равна нулю. 2. Количество теплоты, полученное газом в изобарном процессе в цикле 1–2–3–4–1, больше, чем количество теплоты, полученное газом в изобарном процессе в цикле 5–6–7–8–5. 3. Количество теплоты, полученное газом в изохорном процессе в цикле 1–2–3–4–1, больше, чем количество теплоты, полученное газом в изохорном процессе в цикле 5–6–7–8–5. 4. Модуль количества теплоты, отданной газом в изобарном процессе в цикле 1–2–3–4–1, меньше, чем модуль количества теплоты, отданной газом в изобарном процессе в цикле 5–6–7–8–5. 5. Модуль количества теплоты, отданной газом в изохорном процессе в цикле 1–2–3–4–1, меньше, чем модуль количества теплоты, отданной газом в изохорном процессе в цикле 5–6–7–8–5.
- ЧислоСложность 2
На рисунке приведена зависимость давления p идеального газа, количество вещества которого равно ν = 1 моль, от его объема V в процессе 1–2–3–4–5–6–7–8. [рис.] На основании анализа графика выберите все верные утверждения. 1. Работа газа в процессе 2–3 в 2 раза больше, чем работа газа в процессе 6–7. 2. В процессе 2–3 газ совершил в 4 раза большую работу, чем в процессе 6–7. 3. Температура газа в состоянии 3 меньше температуры газа в состоянии 7. 4. Температура газа в состоянии 2 равна температуре газа в состоянии 4. 5. Количество теплоты, отданное газом в процессе 3–4, в 4 раза больше количества теплоты, которое газ отдал в процессе 7–8.
- Краткий ответСложность 2
На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q, затраченного на нагревание 1 кг некоторого вещества, при различных значениях температуры t этого вещества. Погрешность измерения количества теплоты ΔQ = ±500 Дж, температуры Δt = ±2 К [рис.] Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений. 1. Удельная теплоемкость вещества примерно равна 600 Дж/(кг · К) 2. Для нагревания до 363 К необходимо сообщить больше 50 кДж. 3. При охлаждении 1 кг вещества на 20 К выделится 12000 Дж. 4. Для нагревания 2 кг вещества на 30 К необходимо сообщить примерно 80 кДж. 5. Удельная теплоемкость зависит от температуры.
- ЧислоСложность 2
[рис.] Небольшой брусок массой m = 50 г соскальзывает с высоты H = 60 см по наклонной плоскости, плавно переходящей в кольцевой желоб (см. рис.). Радиус кольца R = 20 см, его плоскость вертикальна. Начальная скорость бруска равна нулю, трение отсутствует. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие данное движение тела. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1. Кинетическая энергия бруска в нижней точке кольца равна 0,3 Дж. 2. Брусок оторвется от поверхности желоба, не добравшись до самой верхней точки кольца. 3. Сила давления, действующая на брусок в самой верхней точке кольца, равна по модулю 0,5 Н. 4. Сила давления, действующая на брусок в самой нижней точке кольца, равна по модулю 3 Н. 5. Кинетическая энергия бруска в самой нижней точке кольца равна 0,1 Дж.
- ЧислоСложность 2
Школьник прочитал в научно-популярной книге, что ускорение свободного падения на поверхности Луны в 6 раз меньше ускорения свободного падения на поверхности Земли, масса Земли равна 6 · 1024 кг, а радиус Земли примерно в 3,7 раз больше радиуса Луны. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, относящиеся к Земле и Луне. Запишите цифры, под которыми они указаны. 1. Покоящееся тело массой 1 кг на поверхности Луны имеет такой же вес, как и на поверхности Земли. 2. Средняя плотность планеты Земля больше средней плотности Луны примерно в 1,62 раза. 3. Если бросить камень с горизонтальной площадки под одним и тем же углом к горизонту с одинаковой начальной скоростью на Земле и на Луне, то на Земле, без учета сопротивления воздуха, камень пролетит до падения в 2 раза меньшее расстояние. 4. Радиус Земли, вычисленный исходя из приведенных в научно-популярной книге сведений, примерно составляет 6340 км. 5. Масса Луны примерно в 82 раза меньше массы Земли.
- ЧислоСложность 2
Очень легкая рейка закреплена на горизонтальной оси O, перпендикулярной плоскости рисунка, и может вращаться вокруг нее без трения. К рейке приложены четыре силы, изображенные на рисунке. [рис.] Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения. 1. Относительно оси O минимальное плечо имеет сила F1. 2. Относительно оси O максимальное плечо имеет сила F4. 3. Относительно оси O минимальным будет момент, создаваемый силой F1. 4. Относительно оси O максимальным будет момент, создаваемый силой F4. 5. Под действием всех изображенных на рисунке сил рейка вращаться не будет.