Добро пожаловать! Если вы хотите успешно сдать ЕГЭ – то вы попали куда надо. Для полноценной подготовки к экзамену egedb.ru предлагает вам: прохождение тестов ЕГЭ по многим предметам с последующим анализом результатов, прорешивание задач определенного типа или на определенные темы, познакомится с процедурой проведения ЕГЭ и многое другое!
Хотите узнать больше о бланках, предоставляемых на экзамене и потренироваться в их заполнении? Всё просто! Наш сайт предлагает потренироваться на электронных копиях блаков – такие тренировки безусловно принесут свои плоды и помогут не допустить ошибок при заполнении.
Вам нужна статистика вашей подготовки на сайте? Войдите в личный кабинет при помощи своей учетной записи в социальной сети «В Контакте» и получите такую возможность. Или может быть вы хотите помочь развитию сайта? При повышенной активности на сайте вы можете быть повышены до уровня модератора и добавлять свои задания на сайт!


Главная

Тесты

Русский язык
Математика
Информатика
Физика
Биология
География
Обществознание
История

Задачи

Русский язык
Математика
Информатика
Физика
Биология
География
Обществознание
История

Как решить

Полезности

Статьи

Новости

Гостевая

Ссылки

Поиск

Вход



Онлайн тестирование в формате ЕГЭ по предмету Физика 2013 год. Вариант №1


Инструкция к выполнению

Инструкция по выполнению работы
Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 235 минут. Работа состоит из 3-х частей, включающих 35 заданий. Часть 1 содержит 21 задание (А1–А21). К каждому заданию даётся 4 варианта ответа, из которых правильный только 1. Часть 2 содержит 4 задания (В1–В4), в которых ответ необходимо записать в виде набора цифр. Часть 3 содержит 10 задач: А22-А25 с выбором одного верного ответа и С1–С6, для которых требуется дать развёрнутые решения. При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.
Десятичные приставки
Наименование Обозначение Множитель Наименование Обозначение Множитель
гига Г 109 санти с 10-2
мега М 106 милли м 10-3
кило к 103 микро мк 10-6
гекто г 102 нано н 10-9
деци д 10-1 пико п 10-12
Константы
число \(\pi\) \(\pi = 3,14\)
ускорение свободного падения на Земле \(g = 10 м/с^2\)
гравитационная постоянная \(G = 6,7 \cdot 10^{-11} Н \cdot м^2 / кг^2\)
универсальная газовая постоянная \(R = 8,31 Дж/(Моль \cdot кг)\)
постоянная Больцмана \(k = 1,38 \cdot 10^{-23} Дж/К \)
постоянная Авогадро \(N_A = 6 \cdot 10^23 моль^{-1} \)
скорость света в вакууме \(c = 3 \cdot 10^8 м/c\)
коэффициент пропорциональности в законе Кулона \(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 Н \cdot м^2 / Кл^2 \)
модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) \( e =1,6 \cdot 10^{-19} Кл\)
постоянная Планка \(h = 6,6 \cdot 10^{-34} Дж \cdot с\)
Соотношение между различными единицами
температура \(0 К = -273 °С\)
атомная единица массы \(1 а.е.м. = 1,66 \cdot 10^{-27} кг\)
1 атомная единица массы эквивалентна \(931,5 МэВ\)
1 электронвольт \(1 эВ = 1,6 \cdot 10^{-19} Дж \)
Масса частиц
электрона \(9,1 \cdot 10^{-31} кг \approx 5,5 \cdot 10^{-4} а.е.м.\)
протона \(1,673 \cdot 10^{-27} кг \approx 1,007 а.е.м.\)
нейтрона \(1,675 \cdot 10^{-27} кг \approx 1,008 а.е.м.\)
Плотность
воды 1000 кг/м3 подсолнечного масла 900 кг/м3
древесины (сосна) 400 кг/м3 алюминия 2700 кг/м3
керосина 800 кг/м3 железа 7800 кг/м3
ртути 13600 кг/м3
Удельная теплоёмкость
воды \(4,2 \cdot 10^3 Дж/(Кг \cdot К)\) алюминия \(900 Дж/(Кг \cdot К)\)
льда \(2,1 \cdot 10^3 Дж/(Кг \cdot К)\) меди \(380 Дж/(Кг \cdot К)\)
железа \(460 Дж/(Кг \cdot К)\) чугуна \(500 Дж/(Кг \cdot К)\)
свинца \(130 Дж/(Кг \cdot К)\)
Удельная теплота
парообразования воды \(2,3 \cdot 10^6 Дж/кг\)
плавления свинца \(2,5 \cdot 10^4 Дж/кг\)
плавления льда \(3,3 \cdot 10^5 Дж/кг\)
Нормальные условия: давление - 105 Па, температура - 0 °С
Молярная масса
азота \(28 \cdot 10^{-3} кг/моль\) кислорода \(32 \cdot 10^{-3} кг/моль\)
аргона \(40 \cdot 10^{-3} кг/моль\) лития \(6 \cdot 10^{-3} кг/моль\)
водорода \(2 \cdot 10^{-3} кг/моль\) молибдена \(96 \cdot 10^{-3} кг/моль\)
воздуха \(29 \cdot 10^{-3} кг/моль\) неона \(20 \cdot 10^{-3} кг/моль\)
гелия \(4 \cdot 10^{-3} кг/моль\) углекислого газа \(4 \cdot 10^{-3} кг/моль\)

Тест

Тип

Задание

A1


На рисунке представлены графики зависимости пройденного пути от времени для двух тел. Скорость второго тела ?2
больше скорости первого тела ?1 на величину ??, равную
  1. 10 м/с
  2. 20 м/с
  3. 25 м/с
  4. 40 м/с

A2

Подъёмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со стороны каната действует сила, равная по величине 8?103H. На канат со стороны груза действует сила, которая
  1. равна \(8 \cdot 10^3\) Н
  2. меньше \(8 \cdot 10^3\) Н
  3. больше \(8 \cdot 10^3\) Н
  4. равна силе тяжести, действующей на груз

A3


На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от удлинения пружины. Какова жёсткость пружины?
  1. 750 Н/м
  2. 75 Н/м
  3. 0,13 Н/м
  4. 15 Н/м

A4

Импульс частицы до столкновения равен \(\overrightarrow{p_1}\), а после столкновения равен \(\overrightarrow{p_2}\),
причём \(p_1=p\), \(p_2= \frac{3}{4} p\), \(\overrightarrow{p_1} ? \overrightarrow{p_2} \).
Изменение импульса частицы при столкновении ?p равняется по модулю
  1. \(\frac{5}{4} p\)
  2. \(\frac{7}{4} p\)
  3. \(\frac{\sqrt{7}}{4} p\)
  4. \(\frac{1}{4} p\)

A5

Изменение скорости тела массой 2 кг, движущегося по оси x, описывается формулой \(?_x = ?_0x + а_x t\), где ?0x = 8 м/с, аx = – 2 м/с2, t – время в секундах.
Кинетическая энергия тела через 3 с после начала движения равна
  1. 4 Дж
  2. 36 Дж
  3. 100 Дж
  4. 144 Дж

A6

В таблице представлены данные о положении шарика, колеблющегося вдоль оси Ох, в различные моменты времени.

Какова амплитуда колебаний шарика?
  1. 7,5 мм
  2. 13 мм
  3. 15 мм
  4. 30 мм

A7

Какое из приведённых ниже утверждений справедливо для кристаллических тел?
  1. в расположении атомов отсутствует порядок
  2. атомы свободно перемещаются в пределах тела
  3. при изобарном плавлении температура тела остается постоянной
  4. при одинаковой температуре диффузия в кристаллах протекает быстрее, чем в газах

A8


На графике показана зависимость давления от концентрации для двух идеальных газов при фиксированных температурах. Отношение температур T2/T1 этих газов равно
  1. 1
  2. 2
  3. 0,5
  4. \(sqrt{2}\)

A9

На рисунке представлен график зависимости температуры T воды массой m от времени t при осуществлении теплопередачи с постоянной мощностью P. В момент времени t = 0 вода находилась в твёрдом состоянии. Какое из приведённых ниже выражений определяет удельную теплоту плавления льда по результатам этого опыта?
  1. \( \frac{P \cdot ?t_1}{m \cdot ?T_1} \)
  2. \( \frac{P \cdot ?t_2}{m} \)
  3. \( \frac{P \cdot ?t_3}{m \cdot ?T_2} \)
  4. \( \frac{P \cdot ?t_4}{m} \)

A10

Газ сжали, совершив работу 38 Дж, и сообщили ему количество теплоты 238 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа?
  1. увеличилась на 200 Дж
  2. уменьшилась на 200 Дж
  3. уменьшилась на 276 Дж
  4. увеличилась на 276 Дж

A11


Полому металлическому телу на изолирующей подставке (см. рисунок) сообщён положительный заряд. Каково соотношение между потенциалами точек А и В?
  1. ?А = ?В
  2. ?А < ?В
  3. ?А > ?В
  4. ?А = 0; ?В > 0

A12


Сопротивление каждого резистора в цепи, показанной на рисунке, равно 100 Ом. Участок подключён к источнику постоянного напряжения выводами A и B. Напряжение на резисторе R4 равно 12 В. Напряжение между выводами схемы UAB равно
  1. 12 В
  2. 18 В
  3. 24 В
  4. 36 В

A13


Положительно заряженная частица движется в однородном магнитном поле со скоростью \(\overrightarrow{?}\), направленной перпендикулярно вектору магнитной индукции \(\overrightarrow{B}\) (см. рисунок). Как направлена сила Лоренца, действующая на частицу?
  1. к нам
  2. от нас
  3. вдоль вектора \(\overrightarrow{B}\)
  4. вдоль вектора \(\overrightarrow{?}\)

A14

Выберите среди приведённых примеров электромагнитные волны с максимальной частотой.
  1. инфракрасное излучение Солнца
  2. ультрафиолетовое излучение Солнца
  3. излучение ?-радиоактивного препарата
  4. излучение антенны радиопередатчика

A15

Действительное изображение предмета в собирающей линзе находится на расстоянии двойного фокуса от линзы. Предмет расположен
  1. за тройным фокусом
  2. на двойном фокусном расстоянии от линзы
  3. между фокусом и двойным фокусом
  4. между фокусом и линзой

A16

На поверхность тонкой прозрачной плёнки нормально падает пучок белого света. В отражённом свете плёнка окрашена в зелёный цвет. При использовании плёнки такой же толщины, но с чуть б?льшим показателем преломления её окраска будет
  1. полностью зелёной
  2. ближе к красной области спектра
  3. ближе к синей области спектра
  4. полностью чёрной

A17

Опыты Резерфорда по рассеянию ?-частиц показали, что
А. масса атома близка к массе всех электронов.
Б. размеры атома близки к размерам атомного ядра.
Какое(-ие) из утверждений правильно(-ы)?
  1. только А
  2. только Б
  3. и А, и Б
  4. ни А, ни Б

A18

Какая доля от большого количества радиоактивных ядер остаётся нераспавшейся через интервал времени, равный двум периодам полураспада?
  1. 25%
  2. 50%
  3. 75%
  4. 0

A19

Ядро висмута \(^{211}_{83}Bi \) после одного ?-распада и одного электронного ?-распада превращается в ядро
  1. таллия \(^{209}_{81}Tl\)
  2. свинца \(^{207}_{82}Pb\)
  3. золота \(^{207}_{79}Au\)
  4. ртути \(^{207}_{80}Hg\)

A20

Для определения диаметра тонкого провода его намотали на круглый карандаш в один слой так, чтобы соседние витки соприкасались. Оказалось, что N = 50 витков такой намотки занимают на карандаше отрезок длиной L = (15 ± 1) мм. Чему равен диаметр провода?
  1. (0,15 ± 0,01) мм
  2. (0,3 ± 1) мм
  3. (0,30 ± 0,02) мм
  4. (0,15 ± 0,1) мм

A21

При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по ней электрическим током основная часть подводимой энергии теряется в виде теплового излучения. На рисунке изображены графики зависимости мощности тепловых потерь лампы от температуры спирали P = P(T) и силы тока от приложенного напряжения I = I(U). При помощи этих графиков определите примерную температуру спирали лампы при напряжении U = 20В.
  1. 2400 К
  2. 2900 К
  3. 3200 К
  4. 3500 К

A22


Груз удерживают на месте с помощью рычага, приложив вертикальную силу 400 Н (см. рисунок). Рычаг состоит из шарнира и однородного стержня массой 20 кг и длиной 4 м. Расстояние от оси шарнира до точки подвеса груза равно 1 м. Масса груза равна
  1. 80 кг
  2. 100 кг
  3. 120 кг
  4. 160 кг

A23

Кусок льда, имеющий температуру 0 °С, помещён в калориметр с электронагревателем. Чтобы превратить этот лёд в воду с температурой 10 °С, требуется количество теплоты 200 кДж. Какая температура установится внутри калориметра, если лёд получит от нагревателя количество теплоты 120 кДж? Теплоёмкостью калориметра и теплообменом с внешней средой пренебречь.
  1. 4 °С
  2. 6 °С
  3. 2 °С
  4. 0 °С

A24

Пылинка, имеющая заряд 10?11Кл, влетела в однородное электрическое поле в направлении против его силовых линий с начальной скоростью 0,3 м/с и переместилась на расстояние 4 см. Какова масса пылинки, если её скорость уменьшилась на 0,2 м/с при напряжённости поля 105 В/м? Силой тяжести и сопротивлением воздуха пренебречь.
  1. 0,2 мг
  2. 0,5 мг
  3. 0,8 мг
  4. 1 мг

A25

В двух идеальных колебательных контурах происходят незатухающие электромагнитные колебания. Во втором контуре амплитуда колебаний силы тока в 2 раза меньше, а максимальное значение заряда в 6 раз меньше, чем в первом контуре. Определите отношение частоты колебаний в первом контуре к частоте колебаний во втором
  1. \( \frac{1}{12} \)
  2. \( \frac{1}{3} \)
  3. 3
  4. 12

B1


С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит с ускорением лёгкая коробочка, в которой
находится груз массой m (см. рисунок). Как изменятся время движения, ускорение и модуль работы силы трения,
если с той же наклонной плоскости будет скользить та же коробочка с грузом массой 2m?
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.

B2

По проволочному резистору течёт ток. Резистор заменили на другой, с проволокой из того же металла и той же длины, но имеющей вдвое меньшую площадь поперечного сечения и пропустили через него вдвое меньший ток. Как изменятся при этом следующие три величины: тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе, напряжение на нём, его электрическое
сопротивление?
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.

B3

Ученик исследовал движение бруска по наклонной плоскости и определил, что брусок, начиная движение из состояния покоя, проходит расстояние 30 см с ускорением 0,8 м/с2. Установите соответствие между физическими величинами, полученными при исследовании движения бруска (см. левый столбец), и уравнениями, выражающими эти зависимости, приведёнными в правом столбце.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
ЗАВИСИМОСТИ УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
A) зависимость пути, пройденного бруском, от времени
Б) зависимость модуля скорости бруска от пройденного пути
1) \(l = At^2\), где A = 0,4 м/с2
2)\(l = Bt^2\), где B = 0,8 м/с2
3) \(? = C\sqrt{l}\), где C = 1,3 \(\frac{\sqrt{м}}{с}\)
4) \(? = Dl\), где D = 1,3 1/c

B4


На рисунке изображена упрощённая диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Установите соответствие между процессами поглощения
света наибольшей длины волны и испускания света наибольшей длины волны и стрелками, указывающими энергетические переходы атома. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
ПРОЦЕСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
А) поглощение света наибольшей длины волны
Б) излучение света наибольшей длины волны
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

C1


В стеклянном цилиндре под поршнем при комнатной температуре t0 находится только водяной пар. Первоначальное состояние системы показано точкой на pV-диаграмме. Медленно перемещая поршень, объём V под поршнем изотермически уменьшают от 4V0 до V0. Когда объём V достигает значения 2V0, на внутренней стороне стенок цилиндра выпадает роса. Постройте график зависимости давления p в цилиндре от объёма V на отрезке от V0 до 4V0. Укажите, какими закономерностями Вы при этом воспользовались
Решите задание на листочке и при окончании теста вы получите правильное решение, вы сравните и оцените себя сами по критериям

C2


Система из грузов m и M и связывающей их лёгкой нерастяжимой нити в начальный момент покоится в вертикальной плоскости, проходящей через центр закреплённой сферы. Груз m находится в точке А на вершине сферы (см. рисунок). В ходе возникшего движения груз m отрывается от поверхности сферы, пройдя по ней дугу 30°. Найдите массу m, если М = 100 г. Размеры груза m ничтожно малы по сравнению с радиусом сферы. Трением пренебречь. Сделайте схематический рисунок с указанием сил, действующих на грузы.
Решите задание на листочке и при окончании теста вы получите правильное решение, вы сравните и оцените себя сами по критериям

C3

Теплоизолированный цилиндр разделён подвижным теплопроводным поршнем на две части. В одной части цилиндра находится гелий, а в другой – аргон. В начальный момент температура гелия равна 300 К, а аргона – 900 К; объёмы, занимаемые газами, одинаковы, а поршень находится в равновесии. Поршень медленно перемещается без трения. Теплоёмкость поршня и цилиндра пренебрежимо мала. Чему равно отношение внутренней энергии гелия после установления теплового равновесия к его энергии в начальный момент?
Решите задание на листочке и при окончании теста вы получите правильное решение, вы сравните и оцените себя сами по критериям

C4


Источник постоянного напряжения с ЭДС 100 В подключён через резистор к конденсатору, расстояние между пластинами которого можно изменять (см. рисунок). Пластины раздвинули, совершив при этом работу 90 мкДж против сил притяжения пластин. На какую величину изменилась ёмкость конденсатора, если за время движения пластин на резисторе выделилось количество теплоты 40 мкДж? Потерями на излучение пренебречь
Решите задание на листочке и при окончании теста вы получите правильное решение, вы сравните и оцените себя сами по критериям

C5


Металлический стержень длиной l = 0,1 м и массой m = 10 г, подвешенный на двух параллельных проводящих нитях длиной L = 1 м, располагается горизонтально в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,1 Тл, как показано на рисунке.
Вектор магнитной индукции направлен вертикально. На какой максимальный угол отклонятся от вертикали нити подвеса, если по стержню пропустить ток силой 10 А в течение 0,1 с? Угол ? отклонения нитей от вертикали за время протекания тока мал
Решите задание на листочке и при окончании теста вы получите правильное решение, вы сравните и оцените себя сами по критериям

C6

Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой \(E = -\frac{13,6}{n^2} \) эВ, где n = 1, 2, 3, … При переходе из состояния Е2 в состояние Е1 атом испускает фотон. Поток таких фотонов падает на поверхность
фотокатода. Запирающее напряжение для фотоэлектронов, вылетающих с поверхности фотокатода, Uзап = 7,4 В. Какова работа выхода Авых фотоэлектронов с поверхности фотокатода?
Решите задание на листочке и при окончании теста вы получите правильное решение, вы сравните и оцените себя сами по критериям



Бланк ответов
Номера заданий типа A с выбором ответа из предложеных вариантов
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30
1 1
2 2
Номера вариантов ответов
3 3
4 4
A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60
1 1
2 2
3 3
Номера вариантов ответов
4 4

Замена ошибочных ответов на задания типа A
1 2 3 4
A
A
A
A
1 2 3 4
A
A
A
A
1 2 3 4
A
A
A
A

Результаты выполнения заданий типа B с ответом в краткой форме
B1 B11
B2 B12
B3 B13
B4 B14
B5 B15

B6 B16
B7 B17
B8 B18
B9 B19
B10 B20

Замена ошибочных ответов на задания типа B
B - B -
B - B -
B - B -
Показать бланк