На рисунке изображены два одинаковых. Как называется такой вид движения

На рисунке изображены два одинаковых. Как называется такой вид движения

228. На рисунке 47 изображены два кубика одинаковой массы: один (1) из янтаря, другой (2) из меди. У какого из кубиков масса вещества в объеме 1 см3 больше и во сколько раз?

229. Из двух медных заклепок первая имеет вдвое большую массу, чем вторая. Чему равно отношение объемов этих тел?
Т.к. у первой заклепки масса вдвое больше, чем у второй, то и объем у нее вдвое больше.

230. Диаметры алюминиевого и парафинового шаров одинаковы. Какой из них имеет меньшую массу и во сколько раз?

231. С помощью весов мальчик определил, что стакан, заполненный водой, имеет большую массу, чем тот же стакан, заполненный подсолнечным маслом, но меньшую, чем молоком. Какая из этих жидкостей имеет наибольшую плотность, а какая - наименьшую?
Молоко - наибольшую, масло - наименьшую.

232. На чашках уравновешенных весов лежат кубики (рис. 48). Одинаковы ли плотности веществ, из которых сделаны кубики?
Их плотности различны.

233. В один из двух одинаковых сосудов (рис. 49) налили воду (левый сосуд), в другой - раствор серной кислоты (правый сосуд) равной массы. Какая жидкость имеет большую плотность? На основании чего вы делаете вывод?
Раствор серной кислоты занимает меньший объем и, следовательно, имеет большую, чем у воды, плотность.

234. На одной чашке весов (рис. 50) стоит брусок из свинца, на другой - из олова. На какой чашке находится свинцовый брусок?
Свинцовый брусок лежит на левой чашке, т.к. плотность свинца больше.

235. На чашках весов (рис. 51) находятся одинаковые по объему бруски из железа и чугуна. На какой чашке находится железо?
Железный брусок находится на левой чашке, т.к. плотность железа больше.

236. Приведите пример двух металлов, которые, имея одинаковые массы, значительно отличались бы объемами.
Алюминий и золото. Плотность золота больше, чем алюминия.

237. Какова масса соснового бруска, имеющего такие же размеры, как и дубовый массой 40 кг?

238. В бутылку вмещается 500 мл воды. Вместится ли в эту бутылку 720 г серной кислоты?

239. Сосуд наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется больше воды: при погружении бруска свинца или бруска олова? Масса каждого бруска равна 1 кг.
При погружении бруска из олова, т.к. он имеет меньшую плотность и, соответственно, больший объем, чем брусок из свинца той же массы.

240. Для промывки деталей их опускают в сосуд с керосином. В каком случае уровень керосина в сосуде станет выше: при погружении в него детали из алюминия или детали из меди такой же массы? (Детали сплошные.)
Уровень керосина станет выше при погружении детали из алюминия, т.к. плотность алюминия меньше.

241. Железный и алюминиевый стержни имеют одинаковые площади поперечного сечения и массы. Какой из стержней длиннее?
Алюминиевый, поскольку его плотность меньше, а объем больше, чем у железного стержня той же массы.

242. Известно, что при одинаковых условиях разные газы в объеме 1 м3 содержат одно и то же число молекул, а плотности газов разные. Чем объясняется различие в плотности газов?
У разных газов масса молекул также различна.

243. Чем объяснить отличие плотности водяного пара от плотности воды?
В водяном паре расстояния между молекулами больше, чем в воде. Поэтому плотность водяного пара меньше плотности воды.

244. Кислород (как и любой из газов) в зависимости от условий может находиться в газообразном, жидком или твердом состоянии. В каком из состояний плотность кислорода наибольшая; наименьшая? Почему?
Наибольшую плотность имеет твердый кислород, а наименьшую - газообразный.

245. Плотность алюминия в твердом состоянии 2700 кг/м3, в жидком - 2380 кг/м3. В чем причина такого изменения плотности алюминия?
У жидкого алюминия межмолекулярное расстояние и, соответственно, объем больше, чем у твердого.

246. Как, используя стакан, весы и гири, определить, что имеет большую плотность: вода или молоко?
Налить в стакан до определенного уровня воду или молоко и взвесить его. Чем стакан тяжелее, тем выше плотность жидкости. Если провести этот опыт, то получится, что плотность молока больше.

247. Медную деталь нагрели. Изменились ли при этом масса детали, ее объем и плотность? Ответ обоснуйте.
Масса осталась неизменной, поскольку число молекул в детали осталось прежним. Объем и плотность изменились, поскольку изменилось межмолекулярное расстояние, зависящее от температуры.

248. Наибольшую плотность вода имеет при 4 °С. Как изменяются масса, объем и плотность воды при охлаждении ее от 4 до 0 °С?
Масса не изменится, объем увеличится, плотность уменьшится.

249. Как изменится масса, объем и плотность воды при нагревании от 0 до 4 °С? (См. задачу 248.)
Масса не изменится, объем уменьшится, плотность увеличится.

250. Газ в закрытом цилиндре сжимают (рис. 52). Изменяется ли при этом масса молекул газа? масса газа в цилиндре? Изменяется ли плотность газа в цилиндре?
Масса молекул и самого газа не изменится, а плотность увеличится.

251. В результате перемещения поршня вправо объем воздуха в закрытом цилиндре увеличился (см. рис. 52). Как при этом изменилась плотность воздуха в цилиндре?
Плотность воздуха уменьшилась.

252. Плотность жидкого кислорода 1140 кг/м3. Что означает это число?
1м3 жидкого кислорода имеет массу 1140 кг.

253. Во сколько раз масса гелия объемом 1 м3 больше массы водорода того же объема? (Устно.)
В 2 раза, т.к. масса молекулы гелия вдвое больше массы молекулы водорода, а количество молекул в 1м3 обоих газов одинаково.

254. На сколько масса алюминия объемом 1 дм3 меньше массы свинца того же объема?

255. Во сколько раз масса куска мрамора объемом 1 м3 больше массы куска парафина того же самого объема?

256. Картофелина массой 59 г имеет объем 50 см3. Определите плотность картофеля и выразите ее в килограммах на кубический метр (кг/м3).

257. Чугунный шар при объеме 125 см3 имеет массу 800 г. Сплошной или полый этот шар?

258. Кусок металла массой 461,5 г имеет объем 65 см3. Что это за металл?

259. Подсолнечное масло объемом 1 л имеет массу 920 г. Найдите плотность масла. Выразите ее в килограммах на кубический метр (кг/м3).

260. В пустую мензурку массой 240 г налили кислоту объемом 75 см3. Масса мензурки с кислотой 375 г. Определите, какую кислоту налили в мензурку.

261. Из какого металла изготовлена втулка подшипника, если ее масса 3,9 кг, а объем 500 см3?

262. Точильный брусок, масса которого 300 г, имеет размер 15X5X2 см. Определите плотность вещества, из которого он сделан.

263. а) Когда бак целиком наполнили керосином, то оказалось, что масса его увеличилась на 32 кг. Какова вместимость бака?
б) В средней мензурке налита вода (см. рис. 9). Поместится ли в этой мензурке такая же масса керосина, если воду вылить?

264. На сколько увеличилась общая масса автомашины после погрузки на нее 50 сухих сосновых брусков объемом 20 дм3 каждый?

265. а) На железнодорожную четырехосную платформу массой 21 т погрузили гранит объемом 19 м3. Какой стала общая масса платформы с грузом?
б) Сколько штук кирпичей размером 250X120X60 мм погрузили на автоприцеп, если масса его увеличилась на 3 т?

266. Пользуясь таблицей плотностей, определите массы следующих физических тел: а) чугунной детали объемом 20 см3; б) оловянного бруска объемом 10 см3; в) медного бруска объемом 500 см3; г) гранита объемом 2 м3; д) парафина объемом 0,5 м3; е) бетона объемом 10 м3; ж) янтаря объемом 15 см3.

267. На сколько изменилась общая масса автомобиля, когда в бак его долили 200 л бензина?

268. Определите массу мраморной плиты, размер которой 1м 0,8м 0,1 м.

269. Чтобы получить латунь, сплавили кусок меди массой 178 кг и кусок цинка массой 355 кг. Какой плотности была получена латунь? (Объем сплава равен сумме объемов его составных частей.)

270. За каждый из 15 вдохов, которые делает человек в 1 мин, в его легкие поступает воздух объемом 600 см3. Вычислите объем и массу воздуха, проходящего через легкие человека за 1 ч.

271. В аквариум длиной 30 см и шириной 20 см налита вода до высоты 25 см. Определите массу воды в аквариуме.

272. Определите массу оконного стекла длиной 3 м, высотой 2,5 м и толщиной 0,6 см.

273. В карьере за сутки добыто 5000 м3 песка. Сколько железнодорожных платформ грузоподъемностью 65 т потребуется, чтобы перевезти этот песок? (Песок принять сухим.)

274. Сейчас, где возможно, железные инструменты заменяют алюминиевыми. На сколько при этом уменьшается масса угольника толщиной 5 мм? Остальные размеры угольника указаны на рисунке 531.

275. Стальная деталь машины имеет массу 780 г. Определите ее объем.

276. Какой вместимости надо взять сосуд, чтобы в него можно было налить бензин, масса которого 35 кг?

277. а) В вашем распоряжении находятся только кувшин, весы с гирьками и сосуд с водой. Объясните, как бы вы поступили, используя лишь эти тела, чтобы определить вместимость кувшина.
б) Когда сосуд целиком наполнили бензином, его масса стала равна 2 кг. Масса этого же сосуда без бензина равна 600 г. Какова вместимость сосуда?

278. Какой путь может проехать автомобиль после заправки горючим, если на 100 км пути его двигатель расходует 10 кг бензина, а вместимость топливного бака равна 60 л?

279. Чтобы жесть, используемая для изготовления консервных банок, не ржавела, ее покрывают тонким слоем олова (лудят) из расчета 0,45 г олова на 200 см2 площади жести. Какова толщина слоя олова на жести?

280. Как можно, не разматывая, определить длину медного провода, свернутого в моток?

281. Определите объем воды, которая выльется из отливного стакана, если в него опустить свинцовую дробь массой 684 г.

282. Для промывки медной детали массой 17,8 кг ее опустили в бак с керосином. Определите массу керосина, вытесненного этой деталью.

283. Сколько потребуется железнодорожных цистерн для перевозки 1000 т нефти, если вместимость каждой цистерны 50 м3?

284. Между алюминиевым и такого же объема парафиновым шарами находится сжатая, связанная нитью пружина. Нить пережигают, и пружина, распрямляясь, приводит шары в движение. Какую скорость приобретает при этом алюминиевый шар, если парафиновый шар приобрел скорость, равную 0,6 м/с?

Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике 2014 года

Часть 1

А1 . На рисунке представлен график зависимости модуля скорости υ автомобиля от времени t. Определите по графику путь, пройденный автомобилем в интервале времени от 0 до 30 с.

А2 . Автомобиль массой 10 3 кг движется с постоянной по модулю скоростью по выпуклому мосту. Автомобиль действует на мост в верхней его точке с силой F = 9000 Н. Сила, с которой мост действует на автомобиль, равна

1) 9000 Н и направлена вертикально вверх

2) 9000 Н и направлена вертикально вниз

3) 19 000 Н и направлена вертикально вниз

4) 1000 Н и направлена вертикально вверх

А3 . Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по модулю F. Чему равен модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если расстояние между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 3m и 4m?

1) 7F 2) 9F 3) 12F 4) 16F

А4 . Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями υ 1 = 108 км/ч и υ 2 = 54 км/ч соответственно. Их массы соответственно m 1 = 1000 кг и m 2 = 3000 кг. На сколько импульс грузовика больше импульса легкового автомобиля?

1) на 15 000 кг⋅м/с 2) на 45 000 кг⋅м/с 3) на 30 000 кг⋅м/с 4) на 60 000 кг⋅м/с

А5 . Искусственный спутник обращается вокруг Земли по вытянутой эллиптической орбите. Выберите верное утверждение о потенциальной энергии и полной механической энергии спутника.

1) Потенциальная и полная механическая энергия спутника достигают максимальных значений в точке максимального удаления от Земли. 2) Потенциальная и полная механическая энергия спутника достигают максимальных значений в точке минимального удаления от Земли. 3) Потенциальная энергия достигает максимального значения в точке максимального удаления от Земли, полная механическая энергия спутника неизменна. 4) Потенциальная энергия достигает максимального значения в точке минимального удаления от Земли, полная механическая энергия спутника неизменна.

А6 . Математический маятник с периодом колебаний Т отклонили на небольшой угол от положения равновесия и отпустили с начальной скоростью, равной нулю (см. рисунок). Через какое время после этого потенциальная энергия маятника в первый раз вновь достигнет максимума? Сопротивлением воздуха пренебречь.

1) T 2) T/4 3) T/2 4) T/8

А7 . Частицы газа находятся в среднем на таких расстояниях друг от друга, при которых силы притяжения между ними незначительны. Это объясняет

1) большую скорость частиц газа 2) значение скорости звука в газе 3) распространение в газе звуковых волн 4) способность газов к неограниченному расширению

А8 . При переводе идеального газа из состояния 1 в состояние 2 концентрация молекул n пропорциональна давлению р (см. рисунок). Масса газа в процессе остаётся постоянной. Утверждается, что в данном процессе А. плотность газа возрастает. Б. происходит изотермическое расширение газа. Из этих утверждений

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба утверждения верны 4) оба утверждения неверны

А9 . В калориметр с холодной водой погрузили алюминиевый цилиндр, нагретый до 100 °С. В результате в калориметре установилась температура 30 °С. Если вместо алюминиевого цилиндра опустить в калориметр медный цилиндр такой же массы при температуре 100 °С, то конечная температура в калориметре будет

1) ниже 30 °С 2) выше 30 °С 3) 30 °С 4) зависеть от отношения массы воды и цилиндров и в данном случае не поддаётся никакой оценке

А10 . На рисунке приведён цикл, осуществляемый с одним молем идеального газа. Если U – внутренняя энергия газа, А – работа, совершаемая газом, Q – сообщённое газу количество теплоты, то условия ΔU >0, A >0, Q>0 выполняются совместно на участке

1) АВ 2) ВС 3) СD 4) DA

А11 . На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шары которых имеют заряды противоположных знаков. Если их шары соединить проволокой, то показания обоих электрометров

1) не изменятся 2) станут равными 1 3) станут равными 2 4) станут равными 0

А12 . Пять одинаковых резисторов с сопротивлением r =1 Ом соединены в электрическую цепь, схема которой представлена на рисунке. По участку AB идёт ток I = 4 А. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр?

1) 3 В 2) 5 В 3) 6 В 4) 7 В

А13 . В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле (см. рисунок). Квадратная металлическая рамка движется через границу этой области с постоянной скоростью , направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно вектору магнитной индукции . ЭДС индукции, генерируемая при этом в рамке, равна . Какой станет ЭДС, если рамка будет двигаться со скоростью ?

1) 2) 3) 4)

А14 . Как изменится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если воздушный промежуток между пластинами конденсатора заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε = 3?

1) уменьшится в раза 2) увеличится в раза 3) увеличится в 3 раза 4) уменьшится в 3 раза

А15 . Стеклянную линзу (показатель преломления стекла n стекла = 1,54), показанную на рисунке, перенесли из воздуха (n воздуха = 1) в воду (n воды = 1,33). Как изменились при этом фокусное расстояние и оптическая сила линзы?

1) Фокусное расстояние уменьшилось, оптическая сила увеличилась. 2) Фокусное расстояние увеличилось, оптическая сила уменьшилась. 3) Фокусное расстояние и оптическая сила увеличились. 4) Фокусное расстояние и оптическая сила уменьшились.

А16 . Пучок света падает на собирающую линзу параллельно её главной оптической оси на расстоянии h от этой оси. Линза находится в вакууме, её фокусное расстояние равно F. С какой скоростью распространяется свет за линзой? Скорость света от неподвижного источника в вакууме равна c.

1) 2) 3) 4)

А17 . В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 5,4⋅10 –19 Дж и стали освещать её светом частотой 3⋅10 14 Гц. Затем частоту света увеличили в 2 раза, одновременно увеличив в 1,5 раза число фотонов, падающих на пластину за 1 с. При этом максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов

1) увеличилась в 1,5 раза 2) увеличилась в 2 раза 3) увеличилась в 3 раза 4) не определена, так как фотоэффекта не будет

А18 . Схема низших энергетических уровней атома имеет вид, изображённый на рисунке. В начальный момент времени атом находится в состоянии с энергией Е (2) . Согласно постулатам Бора атом может излучать фотоны с энергией

1) только 0,5 эВ 2) только 1,5 эВ 3) любой, меньшей 0,5 эВ 4) любой в пределах от 0,5 до 2 эВ

А19 . Деление ядра урана тепловыми нейтронами описывается реакцией При этом образовалось ядро химического элемента XYZ. Какое ядро образовалось?

1) 2) 3) 4)

А20 . Ученик исследовал движение шарика, брошенного горизонтально. Для этого он измерил координаты летящего шарика в разные моменты времени его движения и заполнил таблицу:

t, c 0 0,05 0,1 0,15 0,2
x, см 0 5,5 13,5 17,5 24
y, cм 0 1,5 4,5 11,5 20

Погрешность измерения координат равна 1 см, а промежутков времени – 0,01 с. На каком из графиков верно построена зависимость координаты у шарика от времени t?

А21 . В таблице представлены результаты измерений фототока в зависимости от разности потенциалов между анодом и катодом на установке по изучению фотоэффекта. Точность измерения силы тока равна 5 мкА, разности потенциалов 0,1 В. Работа выхода фотоэлектронов с поверхности фотокатода равна 2,4 эВ. Фотокатод освещается монохроматическим светом.

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 +0,5 +1,0
I, мкА 0 0 10 40 80 110

Энергия фотонов, падающих на фотокатод,

1) превышает 1,8 эВ

2) превышает 2,8 эВ

3) равна (1,4 ± 0,1) эВ

4) не превосходит 2,0 эВ

Часть 2

Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без запятых, пробелов и каких-либо дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

B1 . В результате торможения в верхних слоях атмосферы высота полёта искусственного спутника над Землёй уменьшилась с 400 до 300 км. Как изменились в результате этого скорость спутника, его кинетическая энергия и период обращения? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

Скорость Кинетическая энергия Период обращения

B2 . На рисунке показан процесс изменения состояния одного моля одноатомного идеального газа (U – внутренняя энергия газа; p – его давление). Как изменяются в ходе этого процесса объём, абсолютная температура и теплоёмкость газа? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется

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

B3 . Большое количество N радиоактивных ядер Hg распадается, образуя стабильные дочерние ядра Tl. Период полураспада равен 46,6 суток. Какое количество исходных ядер останется через 139,8 суток, а дочерних появится за 93,2 суток после начала наблюдений? Установите соответствие между величинами и их значениями. К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Величины Их значения
А) Количество ядер Hg через 139,8 суток 1)
Б) Количество ядер Tl через 93,2 суток 2)
3)
4)

Таблица для ответа:

A Б

B4 . Тело, брошенное со скоростью υ под углом α к горизонту, в течение времени t поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление воздуха пренебрежимо малό. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно определить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

Физические величины Формулы
А) время подъема t на максимальную высоту 1)
Б) максимальная высота h над горизонтом 2)
3)
4)

Таблица для ответа:

A Б

Часть 3

Задания части 3 представляют собой задачи. Рекомендуется провести их предварительное решение на черновике. При выполнении заданий (А22–А25) в бланке ответов № 1 под номером выполняемого Вами задания поставьте знак «x» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного Вами ответа. Полное решение задач С1–С6 необходимо записать в бланке ответов № 2. При оформлении решения в бланке ответов № 2 запишите сначала номер задания (С1, С2 и т. д.), а затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво. Полное правильное решение каждой из задач С2–С6 должно содержать законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические преобразования, расчёты с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение.

А22 . Два груза массами соответственно М 1 = 1 кг и М 2 = 2 кг, лежащие на гладкой горизонтальной поверхности, связаны невесомой и нерастяжимой нитью. На грузы действуют силы 1 и 2 , как показано на рисунке. Сила натяжения нити Т = 15 Н. Каков модуль силы F 1 , если F 2 = 21 Н.

1) 6 Н 2) 12 Н 3) 18 Н 4) 21 Н

А23 . Во время опыта абсолютная температура воздуха в сосуде понизилась в 2 раза, и он перешёл из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок). Кран у сосуда был закрыт неплотно, и сквозь него мог просачиваться воздух. Рассчитайте отношение количества молекул газа в сосуде в конце и начале опыта. Воздух считать идеальным газом.

1) 1/3 2) 2/3 3) 3/2 4) 4/3

А24 . Прямолинейный проводник подвешен горизонтально на двух нитях в однородном магнитном поле с индукцией 10 мТл. Вектор магнитной индукции горизонтален и перпендикулярен проводнику. Во сколько раз изменится сила натяжения нитей при изменении направления тока на противоположное? Масса единицы длины проводника 0,01 кг/м, сила тока в проводнике 5 А.

1) 1,5 раза 2) 2 раза 3) 2,5 раза 4) 3 раза

А25 . Линза с фокусным расстоянием F = 1 м даёт на экране изображение предмета, увеличенное в 4 раза. Каково расстояние от предмета до линзы?

1) 0,5 м 2) 0,75 м 3) 1,25 м 4) 1,5 м

C1 . Катушка, обладающая индуктивностью L, соединена с источником питания с ЭДС и двумя одинаковыми резисторами R. Электрическая схема соединения показана на рис. 1. В начальный момент ключ в цепи разомкнут. В момент времени t = 0 ключ замыкают, что приводит к изменениям силы тока, регистрируемым амперметром, как показано на рис. 2. Основываясь на известных физических законах, объясните, почему при замыкании ключа сила тока плавно увеличивается до некоторого нового значения – I 1 . Определите значение силы тока I 1 . Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь.

C2 . На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится горка с двумя вершинами, высоты которых h и 5h/2 (см. рисунок). На правой вершине горки находится шайба. От незначительного толчка шайба и горка приходят в движение, причём шайба движется влево, не отрываясь от гладкой поверхности горки, а поступательно движущаяся горка не отрывается от стола. Скорость шайбы на левой вершине горки оказалась равной υ. Найдите отношение масс шайбы и горки.

C3 . Над одноатомным идеальным газом проводится циклический процесс, показанный на рисунке. На участке 1–2 газ совершает работу А 12 = 1000 Дж. На адиабате 3–1 внешние силы сжимают газ, совершая работу |A 31 | = 370 Дж. Количество вещества газа в ходе процесса не меняется. Найдите количество теплоты |Q хол |, отданное газом за цикл холодильнику.

C4 . В цепи, изображённой на рисунке, ЭДС батареи равна 100 В; сопротивления резисторов: R 1 =10 Ом и R 2 = 6 Ом, а ёмкости конденсаторов: C 1 = 60 мкФ и C 2 =100 мкФ. В начальном состоянии ключ К разомкнут, а конденсаторы не заряжены. Через некоторое время после замыкания ключа в системе установится равновесие. Какое количество теплоты выделится в цепи к моменту установления равновесия?

C5 . Замкнутый контур площадью S из тонкой проволоки помещён в магнитное поле. Плоскость контура перпендикулярна вектору магнитной индукции поля. В контуре возникают колебания тока с амплитудой i м = 35 мА, если магнитная индукция поля меняется с течением времени в соответствии с формулой B = , где а = 6·10 –3 Тл, b = 3500 с –1 . Электрическое сопротивление контура R = 1,2 Ом. Чему равна площадь контура?

C6 . Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой E n = эВ, где n = 1, 2, 3, … . При переходе атома из состояния Е 2 в состояние Е 1 атом испускает фотон. Попав на поверхность фотокатода, этот фотон выбивает фотоэлектрон. Частота света, соответствующая красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода, ν кр = 6⋅10 14 Гц. Чему равен максимально возможный импульс фотоэлектрона?

Ответы

A1. 4
A2. 1
A3. 3
A4. 1
A5. 3
A6. 3
A7. 4
A8. 2
A9. 1
A10. 4
A11. 2
A12. 4
A13. 1
A14. 1
A15. 2
A16. 3
A17. 4
A18. 2
A19. 3
A20. 3
A21. 2
A22. 2
A23. 2
A24. 4
A25. 3
B1. 112
B2. 313
B3. 13
B4. 41
C1. 6 A
C2.
C3. 3370 Дж
C4. 0,3 Дж
C5. м 2

Задания 7. Электростатика

1. Задание 7 № 5

На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шары которых имеют заряд противоположных знаков. Каковы будут показания обоих электрометров, если их шары соединить тонкой медной проволокой?

2. Задание 7 № 000

3. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шары которых имеют заряды противоположных знаков. Каковы будут показания обоих электрометров, если их шары соединить тонкой медной проволокой?

4. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шары которых имеют заряды одинаковых знаков. Каковы будут показания обоих электрометров, если их шары соединить тонкой медной проволокой?

5. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шар одного из которых имеет отрицательный заряд, а шар второго не заряжен. Каковы будут показания обоих электрометров, если их шары соединить тонкой медной проволокой?

6. Задание 7 № 000

На концах пластмассовой спицы длиной 60 см укреплены небольшие шарики с положительными зарядами q и 4q. По спице может скользить третий заряженный шарик.


1) Найдите расстояние от шарика с зарядом q до третьего шарика, если он будет находиться в равновесии.

7. Задание 7 № 000

На концах пластмассовой спицы длиной 60 см укреплены небольшие шарики с отрицательными зарядами −q и −9q. По спице может скользить третий заряженный шарик.

1) Найдите расстояние (в см) от шарика с зарядом −q до третьего шарика, если он будет находиться в равновесии.

2) При каком знаке заряда третьего шарика его положение равновесия будет устойчивым?

8. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра, шары которых имеют заряд противо-положных знаков. Каковы будут показания обоих электрометров, если их шары соединить тонкой медной проволокой?

9. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает 3 единицы заряда, шар электрометра Б заряжен отрицательно и показывает 1 единицу заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой проволокой?

10. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает 5 единиц заряда, шар электрометра Б заряжен отрицательно и показывает 2 единицы заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой серебряной проволокой?

11. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен отрицательно и показывает 2 единицы заряда, шар электрометра Б заряжен положительно и показывает 1 единицу заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой серебряной проволокой?

12. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает 6 единиц заряда, шар электрометра Б заряжен отрицательно и показывает 2 единицы заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой алюминиевой проволокой?

13. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен отрицательно и показывает 5,5 единиц заряда, шар электрометра Б заряжен положительно и показывает 3,5 единиц заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой серебряной проволокой?

14. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен отрицательно и показывает 7 единиц заряда, шар электрометра Б заряжен положительно и показывает 2 единицы заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой алюминиевой проволокой?


15. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает 3 единицы заряда, шар электрометра Б не заряжен. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой серебряной проволокой?

16. Задание 7 № 000

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два оди­на­ко­вых элек­тро­мет­ра. Шар элек­тро­мет­ра А за­ря­жен отрицательно и по­ка­зы­ва­ет 5 еди­ни­ц за­ря­да, шар элек­тро­мет­ра Б не за­ря­жен. Ка­ко­вы будут по­ка­за­ния элек­тро­мет­ров, если их шары со­еди­нить тон­кой алюминиевой про­во­ло­кой?

17. Задание 7 № 000

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два оди­на­ко­вых элек­тро­мет­ра. Шар элек­тро­мет­ра А за­ря­жен положительно и по­ка­зы­ва­ет 6 еди­ни­ц за­ря­да, шар элек­тро­мет­ра Б не за­ря­жен. Ка­ко­вы будут по­ка­за­ния элек­тро­мет­ров, если их шары со­еди­нить тон­кой серебряной про­во­ло­кой?

18. Задание 7 № 000

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два оди­на­ко­вых элек­тро­мет­ра. Шар элек­тро­мет­ра А за­ря­жен отрицательно и по­ка­зы­ва­ет 9 еди­ни­ц за­ря­да, шар элек­тро­мет­ра Б не за­ря­жен. Ка­ко­вы будут по­ка­за­ния элек­тро­мет­ров, если их шары со­еди­нить тон­кой алюминиевой про­во­ло­кой?

19. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает 3 единицы заряда, шар электрометра Б заряжен отрицательно и показывает 1 единицу заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой эбонитовой палочкой?

20. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен отрицательно и показывает 8 единиц заряда, шар электрометра Б заряжен положительно и показывает 5 единиц заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой стеклянной палочкой?

21. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает 5 единиц заряда, шар электрометра Б заряжен отрицательно и показывает 1 единицу заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой эбонитовой проволокой?

22. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает 1 единицу заряда, шар электрометра Б заряжен отрицательно и показывает 3 единицы заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой стеклянной палочкой?

23. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает 1 единицу заряда, а шар электрометра Б не заряжен. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой эбонитовой палочкой?

24. Задание 7 № 000

На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен отрицательно и показывает 9 единиц заряда, а шар электрометра Б не заряжен. Каковы будут показания электрометров, если их шары соединить тонкой стекляной палочкой?

25. Задание 7 № 000

На рисунке изображены три одинаковых электрометра. Шар электрометра А не заряжен, шар электрометра Б не заряжен, а шар электрометра В заряжен положительно и показывает заряд 6 ед.. Каковы будут показания электрометров А и Б, если их шары соединить тонкой медной проволокой шаром электрометра В?

26. Задание 7 № 000

На рисунке изображены три одинаковых электрометра. Шар электрометра А не заряжен, шар электрометра Б не заряжен, а шар электрометра В заряжен отрицательно и показывает заряд 9 ед.. Каковы будут показания электрометров А и Б, если их шары соединить тонкой медной проволокой шаром электрометра В?

27. Задание 7 № 000

На рисунке изображены три одинаковых электрометра. Шар электрометра А не заряжен, шар электрометра Б не заряжен, а шар электрометра В заряжен положительно и показывает заряд 3 ед.. Каковы будут показания электрометров А и Б, если их шары соединить тонкой медной проволокой шаром электрометра В?

28. Задание 7 № 000

На рисунке изображены три одинаковых электрометра. Шар электрометра А не заряжен, шар электрометра Б заряжен положительно и показывает заряд 6 ед., шар электрометра В не заряжен. Каковы будут показания электрометров А и Б, если их шары соединить тонкой медной проволокой шаром электрометра В?

29. Задание 7 № 000

На рисунке изображены три одинаковых электрометра. Шар электрометра А не заряжен, шар электрометра Б заряжен отрицательно и показывает заряд 3 ед., шар электрометра В не заряжен. Каковы будут показания электрометров А и Б, если их шары соединить тонкой медной проволокой шаром электрометра В?

30. Задание 7 № 000

На рисунке изображены три одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен положительно и показывает заряд 4,5 ед., шар электрометра Б не заряжен, шар электрометра В не заряжен. Каковы будут показания электрометров А и Б, если их шары соединить тонкой медной проволокой шаром электрометра В?

31. Задание 7 № 000

На рисунке изображены три одинаковых электрометра. Шар электрометра А заряжен отрицательно и показывает заряд 7,5 ед., шар электрометра Б не заряжен, шар электрометра В не заряжен. Каковы будут показания электрометров А и Б, если их шары соединить тонкой медной проволокой шаром электрометра В?

32. Задание 7 № 000

Имеются два одинаковых проводящих шарика. Одному из них сообщили электрический заряд +8q, другому −4q. Затем шарики привели в соприкосновение и развели на прежнее расстояние. После соприкосновения заряды у шариков стали:

1) −4q и +4q соответственно

2) одинаковыми и равными +2q

3) одинаковыми и равными 0

4) +8q и −8q соответственно

33. Задание 7 № 000

Опыт по обнаружению элементарного заряда был проведён Р. Милликеном и: маленькие капли масла, заряженные отрицательно, распылялись в электрическом поле между двумя заряженными пластинами. Маленькие капли масла «зависали» в электрическом поле. По результатам опыта верхняя пластина была:

1) отрицательно заряжена;

2) положительно заряжена;

3) не заряжена.

34. Задание 7 № 000

Незаряженный электроскоп (1) соединили с заряженным электроскопом (2) пластмассовым стержнем.

В результате эксперимента:

1) первый электроскоп останется незаряженным;

3) второй электроскоп зарядится положительно;

4) оба электроскопа зарядятся отрицательно, у второго электроскопа уменьшится электрический заряд.

35. Задание 7 № 000

3) пластмасса;

4) графит.

36. Задание 7 № 000

К заряженному шарику, подвешенному на шёлковой нити, подносят заряженную палочку. Определите по виду взаимодействия заряд шарика на нити:

1) положительный

2) отрицательный

3) шарик не заряжен

37. Задание 7 № 000

Опыт по обнаружению элементарного заряда был проведён Р. Милликеном и: заряженные маленькие капли масла падают между двумя заряженными пластинами. Капли постепенно останавливаются. Нижняя пластина была заряжена отрицательно. По результатам опыта капли масла были:

1) отрицательно заряжены;

2) положительно заряжены;

3) не заряжены;

4) могли иметь любой электрический заряд.

Выберите правильный ответ и зарисуйте схему эксперимента с указанием сил, действующих на заряженные капли масла.

38. Задание 7 № 000

Незаряженная металлическая гильза подвешена на шёлковой нити. К этой гильзе поднесли, не касаясь её, заряженную пластмассовую палочку. Определите, на каком рисунке правильно показано распределение зарядов на гильзе и взаимодействие её с пластмассовой палочкой.

39. Задание 7 № 000

Два одинаковых заряженных электроскопа (см. рисунок) соединили стержнем. Материал, из которого изготовлен стержень:

2) эбонит;

3) пластмасса;

4) стекло.

40. Задание 7 № 000

Положительно заряженный электроскоп (1) соединили с незаряженным электроскопом (2) металлическим стержнем.

В результате эксперимента:

1) второй электроскоп останется незаряженным;

2) оба электроскопа зарядятся отрицательно;

3) первый электроскоп останется положительно заряженным, второй зарядится отрицательно;

4) оба электроскопа зарядятся положительно, у первого электроскопа уменьшится электрический заряд.

41. Задание 7 № 000

Опыт по обнаружению элементарного заряда был проведён Р. Милликеном и: маленькие капли масла, заряженные отрицательно, распылялись в электрическом поле между двумя заряженными пластинами. Маленькие капли масла «зависали» в электрическом поле. По результатам опыта нижняя пластина была:

1) отрицательно заряжена

2) положительно заряжена

3) не заряжена

Выберите правильный ответ и зарисуйте схему эксперимента с указанием сил, действующих на заряженную каплю масла.


Пробное (тренировочное) ВПР 2019 11 класс физика ответы и задания: 26.02.2019

Пробная всероссийская проверочная работа ответы по физике 11 класс ВПР 2019 год

Ответы и критерии впр физика 11 класс (ФИ10601):

2)Выберите два верных утверждения о физических величинах или понятиях. Запишите в ответе их номера.

  1. Ускорение показывает быстроту изменения скорости движения тела.
  2. В газообразном веществе все молекулы всегда двигаются с одинаковой скоростью.
  3. В диэлектрике присутствуют свободные положительные электрические заряды.
  4. Явление электромагнитной индукции возникает при переменном магнитном поле около неподвижного диэлектрика.
  5. Энергия кванта зависит от частоты излучения.

Ответы: 15

3)Катер с водомётным движителем двигается, выбрасывая назад струю воды с большой скоростью.

Как называется такой вид движения?

Ответы: реактивное

5)Гранитный шарик (плотность гранита 2750 кг/м3) подвешен на невесомой нерастяжимой нити. В первом опыте его помещают в сосуд с водой (плотность воды 1000 кг/м3) так, что он не касается дна сосуда (рисунок 1). Потом его помещают в сосуд с керосином (плотность керосина 800 кг/м3) (рисунок 2). Как при переходе от первого опыта ко второму меняется сила натяжения нити, сила Архимеда, действующая на шарик, и сила тяжести шарика?

Ответы: Сила натяжения нити увеличится. Сила Архимеда уменьшится. Сила тяжести шарика не изменится

6) На рисунке изображены два одинаковых электрометра А и Б, шары которых имеют заряды противоположных знаков. Как изменятся показания обоих электрометров, если их шары соединить тонкой керамической палочкой? Изобразите на рисунке положения стрелок электроскопов после их соединения керамической палочкой.

Ответы: Показания электрометров не изменятся

7)На рисунке показана упрощённая схема энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. В каком из этих переходов будет испущен квант энергии наибольшей частоты?

8)Жидкое вещество охлаждают с помощью холодильника, каждую секунду отбирая количество теплоты 500 Дж.

Ответы: 24

Ответы и критерии впр физика 11 класс (ФИ10602):

3) Искусственный спутник Земли двигается по круговой орбите и делает один полный оборот за 24 часа. Как называется орбита, по которой он движется?

Ответы:геостационарная

5)Стеклянный сосуд, заполненный гелием, присоединённый тонкой трубкой к открытому жидкостному манометру, долгое время лежал в сосуде с сухим льдом (замороженным углекислым газом). После этого сухой лёд убрали, а сосуд с гелием оставили в комнате. Через некоторое время показания манометра изменились так, как показано на рисунке. Как при этом изменились температура гелия в сосуде, его давление и объём?

Ответы:Температура гелия увеличивается. Давление гелия увеличивается. Объём гелия не изменяется

6)Два незаряженных стеклянных кубика 1 и 2 сложили вместе, и к кубику 2 поднесли, не касаясь, положительно заряженный шар из стекла. Затем, не удаляя заряженного шара, кубики разъединили. Как изменятся модули зарядов кубиков после разъединения?

Ответы: Не изменятся, кубики останутся электрически нейтральными

7)Ядерная реакция бомбардировки ядра алюминия нейтронами приводит к образованию ядра гелия и неизвестного ядра. Используя фрагмент Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, определите, ядро какого элемента образуется в этой реакции.

Контрольная работа по физике Электрические явления для учащихся 8 класса с ответами. Тест включает в себя 4 варианта, в каждом по 8 заданий.

1 вариант

1. Два лёгких одинаковых шарика подвешены на шёлковых нитях. Шарики зарядили одинаковыми одноимёнными зарядами. На каком рисунке изображены эти шарики?

1) А
2) Б
3) В
4) А и В

2.

1) Отрицательно
2) Положительно
3) Мог быть заряжен положительно, мог и отрицательно

3. В электрическое поле положительно заряженного шара вносят положительно заряженную гильзу. В какой точ­ке поля отклонение гильзы будет минимальным?

1) А
2) Б
3) В
4) Г

4. q A = 0 Кл и q В = + 20 Кл соответственно. После соединения электрометров проводником их заря­ды станут равны

1) q A = +20 Кл и q В = +20 Кл
2) q A = +10 Кл и q В = +10 Кл
3) q A = +20 Кл и q В = 0 Кл
4) q A = 0 Кл и q В = 0 Кл

5. Пылинка, имеющая положительный заряд +е , потеряла электрон. Каким стал заряд пылинки?

1) 0
2) -2е
3) +2е
4) −е

6. Согласно современным представлениям, ядро атома состоит из

1) электронов и протонов
2) нейтронов и позитронов
3) одних протонов
4) протонов и нейтронов

7.

Начало предложения

А) Если стеклянную палочку потереть о шелк, то палочка приобретет

В) У протона

1) положительный заряд
2) отрицательный заряд
3) нет заряда
4) положительный ион
5) отрицательный ион

8. Наша планета Земля имеет заряд (− 5,7 · 10 5) Кл. Какая масса электронов создаёт такой заряд? Заряд электрона (− 1,6 · 10 -19) Кл, а его масса 9,1 · 10 -31 кг. Полученный ответ выразите в миллиграммах (мг) и округлите до целых.

2 вариант

1. На рисунке изображены три пары заряженных лёгких одинаковых шариков, подвешенных на шёлковых ни­тях. Заряд одного из шариков указан на рисунках. В каком случае заряд второго шарика может быть отрицательным?

1) А
2) А и Б
3) В
4) А и В

2. Положительно заряженной палочкой коснулись стерж­ня электроскопа. Как был заряжен электроскоп?

1) Отрицательно
2) Положительно

4) Электроскоп не был заряжен

3. В электрическое поле положительно заряженного шара вносят положительно заряженную гильзу. В какой точ­ке поля отклонение гильзы будет максимальным?

1) А
2) Б
3) В
4) Г

4. Два одинаковых электрометра А и В имеют электриче­ские заряды q A = 0 Кл и q В = -20 Кл соответственно. После соединения электрометров проводником их заря­ды станут равны

1) q A = -20 Кл и q В = -20 Кл
2) q A = -10 Кл и q В = -10 Кл
3) q A = +20 Кл и q В = 0 Кл
4) q A = -20 Кл и q В = 0 Кл

5. От капли, имеющей электрический заряд -2е , отдели­лась капля с зарядом +е . Каков электрический заряд оставшейся части капли?

1) −e
2) -3е
3) +е
4) +3е

6. Современная теория описывает атом как

1) однородное электрически нейтральное тело очень малого размера
2) шар из протонов, окружённый слоем электронов
3) сплошной однородный положительно заряженный шар с вкраплениями электронов
4) положительно заряженное малое ядро, вокруг кото­рого движутся электроны

7. Составьте правильные с физической точки зрения предложения. К каждой позиции первого столбца подберите соответ­ствующую позицию второго.

Начало предложения

А) Если стеклянную палочку потереть о шелк, то шелк приобретет

В) У нейтрона

1) положительный заряд
2) отрицательный заряд
3) нет заряда
4) положительный ион
5) отрицательный ион

8. Имеются три одинаковых заряженных шара. Заряды первого и второго из них соответственно равны (-6 мкКл) и 8 мкКл. После того как эти шары были приведены в контакт, а затем разъединены, один из шаров соприкоснулся с третьим шаром, заряд которого стал (-1 мкКл). Чему был равен первоначальный заряд третьего шара? Ответ выразите в микрокулонах (мкКл).

3 вариант

1. Два лёгких одинаковых шарика подвешены на шёлко­вых нитях. Шарики зарядили разноимёнными заряда­ми. На каком рисунке изображены эти шарики?

1) А
2) Б
3) В
4) А и В

2. Отрицательно заряженной палочкой коснулись стержня электроскопа. Как был заряжен электроскоп?

1) Отрицательно
2) Положительно
3) Мог быть заряжен положительно, мог и отрица­тельно
4) Электроскоп не был заряжен

3. В электрическое поле положительно заряженного шара вносят отрицательно заряженную гильзу. В какой точке поля отклонение гильзы будет максимальным?

1) А
2) Б
3) В
4) Г

4. Два одинаковых электрометра А и В имеют электриче­ские заряды q A = +20 Кл и q В = +60 Кл соответственно. После соединения электрометров проводником их заря­ды станут равны

1) q A = +60 Кл и q В = +20 Кл
2) q A = +40 Кл и q В = +40 Кл
3) q A = +20 Кл и q В = +40 Кл
4) q A = 0 Кл и q В = 0 Кл

5. К водяной капле, имеющей заряд -3е , присоединилась капля с зарядом -2е . Каким стал электрический заряд капли?

1) −e
2) -5е
3) +е
4) +4е

6. Какая из нижеперечисленных частиц обладает положи­тельным зарядом?

1) Атом
2) Электрон
3) Протон
4) Нейтрон

7. Составьте правильные с физической точки зрения предложения. К каждой позиции первого столбца подберите соответ­ствующую позицию второго.

Начало предложения

А) Если эбонитовую палочку потереть о мех, то палочка приобретет
Б) Атом, захвативший лишний электрон, превращается в
В) У электрона

1) положительный заряд
2) отрицательный заряд
3) нет заряда
4) положительный ион
5) отрицательный ион

8. Какая масса электронов создаёт заряд (-10 Кл)? Заряд электрона (− 1,6 · 10 -19) Кл, а его масса 9,1 · 10 -31 кг. Полученный ответ выразите в нанограммах (нг) и ок­руглите до целых.

4 вариант

1. Пара лёгких одинаковых шариков, заряды которых равны по модулю, подвешены на шёлковых нитях. За­ряд одного из шариков указан на рисунках. Какой из рисунков соответствует ситуации, когда заряд второго шарика отрицательный?

1) А
2) Б
3) В
4) А и В

2. Положительно заряженной палочкой коснулись стержня электроскопа. Как был заряжен электроскоп?

1) Отрицательно
2) Положительно
3) Мог быть заряжен положительно, мог и отрица­тельно
4) Электроскоп не был заряжен

3. В электрическое поле положительно заряженного шара вносят отрицательно заряженную гильзу. В какой точке поля отклонение гильзы будет минимальным?

1) А
2) Б
3) В
4) Г

4. Два одинаковых электрометра А и В имеют электриче­ские заряды q A = -10 Кл и q В = +10 Кл соответственно. После соединения электрометров проводником их заря­ды станут равны

1) q A = 0 Кл и q В = 0 Кл
2) q A = +10 Кл и q В = +10 Кл
3) q A = +20 Кл и q В = +20 Кл
4) q A = -10 Кл и q В = -10 Кл

5. Пылинка, имеющая отрицательный заряд -10е , при ос­вещении потеряла четыре электрона. Каким стал заряд пылинки?

1) 6е
2) -6е
3) 14е
4) -14е

6. Какая из нижеперечисленных частиц обладает отрица­тельным зарядом?

1) Атом
2) Электрон
3) Протон
4) Нейтрон

7. Составьте правильные с физической точки зрения предложения. К каждой позиции первого столбца подберите соответ­ствующую позицию второго.

Начало предложения

А) Если эбонитовую палочку потереть о мех, то мех приобретет
Б) Атом, потерявший один или несколько электронов, превращается в
В) У атома

1) положительный заряд
2) отрицательный заряд
3) нет заряда
4) положительный ион
5) отрицательный ион

8. Имеются три одинаковых заряженных шара. Заряды первого и второго из них соответственно равны (-4 мкКл) и 6 мкКл. После того как эти шары были приведены в контакт, а затем разъединены, один из ша­ров соприкоснулся с третьим шаром, заряд которого стал равен (-3 мкКл). Определите первоначальный заряд третьего шара. Ответ выразите в микрокулонах (мкКл).

Ответы на контрольную работу по физике Электрические явления
1 вариант
1-1
2-2
3-4
4-2
5-3
6-4
7-151
8. 3 мг
2 вариант
1-2
2-1
3-1
4-2
5-2
6-4
7-243
8. -3 мкКл
3 вариант
1-2
2-1
3-1
4-2
5-2
6-3
7-252
8. 57 нг
4 вариант
1-1
2-2
3-4
4-1
5-2
6-2
7-143
8. 7 мкКл