Презентация, доклад по физике для 10 класса Подготовка к итоговой контрольной работе

Содержание

1.Если во время полета между двумя городами дует попутный ветер со скоростью 20 м/с, то самолет затрачивает на перелет между ними 6 ч. На сколько минут больше полетного времени затратит самолет, если будет дуть такой же

Слайд 1Подготовка к итоговой контрольной работе в 10 классе
Разбор заданий ЕГЭ

Подготовка  к итоговой контрольной работе в 10 классеРазбор заданий ЕГЭ

Слайд 21.Если во время полета между двумя городами дует попутный ветер со

скоростью 20 м/с, то самолет затрачивает на перелет между ними 6 ч. На сколько минут больше полетного времени затратит самолет, если будет дуть такой же боковой ветер перпендикулярно линии полета? Скорость самолета относительно воздуха постоянна и равна 328 км/ч. (Ответ: 90 минут)
1.Если во время полета между двумя городами дует попутный ветер со скоростью 20 м/с, то самолет затрачивает

Слайд 32.В безветренную погоду самолёт затрачивает на перелёт между городами 6 часов.

Если во время полёта дует боковой ветер перпендикулярно движения полёта , то самолёт затрачивает на перелёт на 9 минут больше. Найдите скорость ветра , если скорость самолёта относительно воздуха постоянно равна 328км/ч
2.В безветренную погоду самолёт затрачивает на перелёт между городами 6 часов. Если во время полёта дует боковой

Слайд 43. Один моль идеального одноатомного газа сначала нагрели, а затем охладили

до первоначальной температуры 300 К, уменьшив давление в 3 раза. Какое количество теплоты сообщили газу на участке 1-2? (Ответ: 12,5 кДж)
3. Один моль идеального одноатомного газа сначала нагрели, а затем охладили до первоначальной температуры 300 К, уменьшив

Слайд 54.В цилиндре под поршнем находится идеальный одноатомный газ. Какое количество теплоты

получил газ, если при давлении 1,2-105 Па он изобарно расширился с 0,12 м3 до 0,14 м3? Ответ выразите в килоджоулях (кДж).
4.В цилиндре под поршнем находится идеальный одноатомный газ. Какое количество теплоты получил газ, если при давлении 1,2-105

Слайд 65.На диаграмме представлены изменения давления и объема иде­аль­но­го одноатомного газа. Какое

количество теплоты было получено или отдано газом при переходе из состояния 1 в состояние 3?
5.На диаграмме представлены изменения давления и объема иде­аль­но­го одноатомного газа. Какое количество теплоты было получено или отдано

Слайд 76. Какая мощность выделяется в резисторе R1 включённом в электрическую цепь,

схема которой изображена на рисунке? R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом. R3 = 1 Ом. ЭДС источника 5 В, внутреннее сопротивление источника пренебрежимо мало.
6. Какая мощность выделяется в резисторе R1 включённом в электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке? R1

Слайд 87.Конденсатор емкостью 2 мкФ присоединен к источнику постоянного тока с ЭДС 3,6 В

и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сопротивления резисторов R1 = 4 Ом, R2 = 7 Ом, R3 = 3 Ом. Чему равно напряжение между обкладками конденсатора? Каков заряд на левой обкладке конденсатора?
7.Конденсатор емкостью 2 мкФ присоединен к источнику постоянного тока с ЭДС 3,6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сопротивления резисторов

Слайд 9Решение. После зарядки конденсатора I3 = 0 ⇒ U3 = 0

⇒ .
При параллельном
соединении Ответ: UC = 2,1 B, q = 4,2 мкКл.






Решение. После зарядки конденсатора I3 = 0 ⇒ U3 = 0 ⇒ .При параллельном соединении

Слайд 108. В электрической схеме, показанной на рисунке, ключ К замкнут. Заряд

конденсатора q = 2 мкКл, ЭДС батарейки  = 24 В, ее внутреннее сопротивление r = 5 Ом, сопротивление резистора R = 25 Ом. Найдите количество теплоты, которое выделяется на резисторе после размыкания ключа К в результате разряда конденсатора. Потерями на излучение пренебречь.
8. В электрической схеме, показанной на рисунке, ключ К замкнут. Заряд конденсатора q = 2 мкКл, ЭДС батарейки  = 24 В, ее

Слайд 11Количество теплоты, выделяющееся на резисторе после размыкания
ключа .
Напряжение на

конденсаторе U = IR = eR/(r + R)
равно падению напряжения на резисторе.
С учетом закона Ома для полной цепи U = IR = eR/(r + R).
Комбинируя эти формулы, находим:


.


мкДж.

Количество теплоты, выделяющееся на резисторе после размыкания ключа  .Напряжение на конденсаторе U = IR = eR/(r

Слайд 129. Маленький шарик падает сверху на наклонную плоскость и упруго отражается

от неё. Угол наклона плоскости к горизонту равен 30°. На какое расстояние по горизонтали перемещается шарик между первым и вторым ударами о плоскость? Скорость шарика в момент первого удара направлена вертикально вниз и равна 1 м/с.
9. Маленький шарик падает сверху на наклонную плоскость и упруго отражается от неё. Угол наклона плоскости к

Слайд 13В момент второго соударения шарика с плоскостью x = S,

y = 0, ⇒







.
Из рисунка видно, что


0,173 м.


В момент второго соударения шарика с плоскостью  x = S,  y = 0, ⇒

Слайд 1410.Воздушный шар, оболочка которого имеет массу М  = 145 кг и объем V = 230 м3, наполняется

горячим воздухом при нормальном атмосферном давлении и температуре окружающего воздуха t0 = 0оС. Какую минимальную температуру t должен иметь воздух внутри оболочки, чтобы шар начал подниматься? Оболочка шара нерастяжима и имеет в нижней части небольшое отверстие.
10.Воздушный шар, оболочка которого имеет массу М  = 145 кг и объем V = 230 м3, наполняется горячим воздухом при нормальном атмосферном давлении

Слайд 15Условие подъема шара: ,
где М – масса оболочки, m

– масса воздуха внутри оболочки, отсюда
,
где – плотность окружающего воздуха, – плотность воздуха внутри оболочки, V – объем шара.
Для воздуха внутри шара:
, или ,
где p – атмосферное давление, Т – температура воздуха внутри шара. Соответственно, плотность воздуха снаружи:

, где T0 – температура окружающего воздуха.


К = 265°С.








Условие подъема шара: ,  где М – масса оболочки, m – масса воздуха внутри оболочки, отсюда,где

Слайд 1611. Пылинка, имеющая массу 10–8 г и заряд (– 1,8)⋅10–14 Кл,

влетает в электрическое поле конденсатора в точке, находящейся посередине между его пластинами (см. рисунок). Чему должна быть равна минимальная скорость, с которой влетает пылинка в конденсатор, чтобы она смогла пролететь его насквозь? Длина пластин конденсатора 10 см, расстояние между пластинами 1 см, напряжение на пластинах конденсатора 5000 В. Силой тяжести пренебречь. Система находится в вакууме.
11. Пылинка, имеющая массу 10–8 г и заряд    (– 1,8)⋅10–14 Кл, влетает в электрическое поле конденсатора в

Слайд 17Сила, действующая на частицу в конденсаторе со стороны поля: Fэл =

E|q|.
Связь напряженности электрического поля с напряжением на пластинах конденсатора второй закон Ньютона: Fэл = ma, или
.
Проекция ускорения движения тела на вертикальную ось ОY, направленную вверх:

, где d – расстояние между пластинами, t –время пролета частицы через конденсатор.
Проекция скорости движения частицы на горизонтальную ось ОХ: , где l – длина пластин конденсатора.
Ответ в общем виде: υ =
и числовой ответ: υ = 30 м/с.





Сила, действующая на частицу в конденсаторе со стороны поля: Fэл = E|q|. Связь напряженности электрического поля с

Слайд 1812. Искусственный спутник обращается по круговой орбите на высоте 600 км

от поверхности планеты со скоростью 3,4 км/с. Радиус планеты равен 3400 км. Чему равно ускорение свободного падения на поверхности планеты?
1)3,0 км/с^2
2)4,0 м/с^2
3)9,8 м/с^2
4)9,8 км/с^2
12. Искусственный спутник обращается по круговой орбите на высоте 600 км от поверхности планеты со скоростью 3,4

Слайд 1913.Два моля идеального газа находились в баллоне, где имеется клапан, выпускающий

газ при давлении внутри баллона более 1,5.10^5 Па. При температуре 300 К давление в баллоне было равно 1.10^5 Па. Затем газ нагрели до температуры 600 К. Сколько газа при этом вышло из баллона?
1) 0,25 моль
2) 0,5 моль
3) 1 моль
4) 1,5 моль
13.Два моля идеального газа находились в баллоне, где имеется клапан, выпускающий газ при давлении внутри баллона более

Слайд 2014. Шарик скользит без трения по наклонному желобу, а затем движется

по «мертвой петле» радиуса R. С какой силой шарик давит на желоб в нижней точке петли, если масса шарика равна 100 г, а высота, с которой его отпускают, равна 4R?
14. Шарик скользит без трения по наклонному желобу, а затем движется по «мертвой петле» радиуса R. С

Слайд 21Литература
1. ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов под ред. М.

Ю. Демидовой.М: изд. «Национальное образование»,2017.-352с.
2. ЕГЭ 2018. Тренажер. Физика /Е. В. Лукашева, Н. И. Чистякова, М.: изд. «Экзамен», 2018.-199 с.

Литература1. ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов под ред. М. Ю. Демидовой.М: изд. «Национальное образование»,2017.-352с.2. ЕГЭ

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть