Презентация, доклад по физике на тему ЕГЭ-2016

Содержание

1. Координата тела меняется с течением времени согласно закону x = 4 − 2t, где все величины выражены в СИ. Какой из графиков отражает зависимость проекции скорости движения тела от времени?Решение:Уравнение прямолинейного равномерного движения: х = х0 + vx tx

Слайд 1Физика ЕГЭ-2016

Физика ЕГЭ-2016

Слайд 41. Координата тела меняется с течением времени согласно закону x =

4 − 2t, где все величины выражены в СИ. Какой из графиков отражает зависимость проекции скорости движения тела от времени?

Решение:
Уравнение прямолинейного равномерного движения: х = х0 + vx t
x = 4 − 2t
Vx = -2 м/с
Подходит четвертый график

Ответ: 4

1. Координата тела меняется с течением времени согласно закону x = 4 − 2t, где все величины

Слайд 5Пример 101. Может ли гра­фик за­ви­си­мо­сти пути от вре­ме­ни иметь сле­ду­ю­щий

вид? 1) да 2) нет 3) может, если тра­ек­то­рия пря­мо­ли­ней­ная 4) может, если тело воз­вра­ща­ет­ся в ис­ход­ную точку

Решение:
Путь — это фи­зи­че­ская ве­ли­чи­на, по­ка­зы­ва­ю­щая прой­ден­ное телом рас­сто­я­ние. Иначе го­во­ря, это длина прой­ден­но­го участ­ка тра­ек­то­рии.
По опре­де­ле­нию, путь есть ве­ли­чи­на по­ло­жи­тель­ная, ко­то­рая может толь­ко воз­рас­тать со вре­ме­нем, так что пред­став­лен­ный гра­фик не может изоб­ра­жать за­ви­си­мость пути от вре­ме­ни.

Ответ: 2

Пример 101. Может ли гра­фик за­ви­си­мо­сти пути от вре­ме­ни иметь сле­ду­ю­щий вид? 1) да 2) нет 3)

Слайд 6Пример 104. Ав­то­мо­биль дви­жет­ся по пря­мой улице. На гра­фи­ке пред­став­ле­на за­ви­си­мость

ско­ро­сти ав­то­мо­би­ля от вре­ме­ни. В каком ин­тер­ва­ле вре­ме­ни мак­си­ма­лен мо­дуль уско­ре­ния?  1) от 0 до 10 с 2) от 10 до 20 с 3) от 20 до 30 с 4) от 30 до 40 с

Решение:
На всех рас­смат­ри­ва­е­мых ин­тер­ва­лах вре­ме­ни ско­рость ав­то­мо­би­ля ме­ня­ет­ся рав­но­мер­но, сле­до­ва­тель­но уско­ре­ние на каж­дом ин­тер­ва­ле по­сто­ян­но.
Все ис­сле­ду­е­мые ин­тер­ва­лы оди­на­ко­вы по дли­тель­но­сти, по­это­му мак­си­маль­но­му мо­ду­лю уско­ре­ния со­от­вет­ству­ет мак­си­маль­ный мо­дуль из­ме­не­ния ско­ро­сти в те­че­ние ин­тер­ва­ла (самый боль­шой угол на­кло­на).
Из гра­фи­ка видно, что это ин­тер­вал от 10 до 20 с.

Ответ: 2

Пример 104. Ав­то­мо­биль дви­жет­ся по пря­мой улице. На гра­фи­ке пред­став­ле­на за­ви­си­мость ско­ро­сти ав­то­мо­би­ля от вре­ме­ни. В каком

Слайд 7Пример 108. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля ско­ро­сти тела от

вре­ме­ни. Какой путь прой­ден телом за вто­рую се­кун­ду?  1) 0 м 2) 1 м 3) 2 м 4) 3 м

Ответ: 3

Пример 108. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля ско­ро­сти тела от вре­ме­ни. Какой путь прой­ден телом за

Слайд 8Пример 109. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля ско­ро­сти тела от

вре­ме­ни. Най­ди­те путь, прой­ден­ный телом за время от мо­мен­та вре­ме­ни 0 с до мо­мен­та вре­ме­ни 5 с.  1) 0 м 2) 15 м 3) 20 м 4) 30 м

Ответ: 3

Пример 109. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля ско­ро­сти тела от вре­ме­ни. Най­ди­те путь, прой­ден­ный телом за

Слайд 9Ре­ше­ние.
Из гра­фи­ка видно, что в ин­тер­ва­ле от мо­мен­та вре­ме­ни 1 с

до мо­мен­та вре­ме­ни 3 с после на­ча­ла дви­же­ния путь ве­ло­си­пе­ди­ста не из­ме­нял­ся.
Сле­до­ва­тель­но на этом ин­тер­ва­ле вре­ме­ни ве­ло­си­пе­дист не дви­гал­ся, его ско­рость была равна нулю.

Ответ: 1

Ре­ше­ние.Из гра­фи­ка видно, что в ин­тер­ва­ле от мо­мен­та вре­ме­ни 1 с до мо­мен­та вре­ме­ни 3 с после

Слайд 10Ответ: 2

Ответ: 2

Слайд 11Пример 125. Вер­то­лет под­ни­ма­ет­ся вер­ти­каль­но вверх. Ка­ко­ва тра­ек­то­рия дви­же­ния точки на

конце ло­па­сти винта вер­то­ле­та в си­сте­ме от­сче­та, свя­зан­ной с вин­том?  1) точка 2) пря­мая 3) окруж­ность 4) вин­то­вая линия

Ре­ше­ние:
В си­сте­ме от­сче­та, свя­зан­ной с вин­том, точка на конце ло­па­сти не дви­га­ет­ся.
Сле­до­ва­тель­но, ее тра­ек­то­рия в дан­ной си­сте­ме от­сче­та пред­став­ля­ет собой точку.

Ответ: 1

Пример 125. Вер­то­лет под­ни­ма­ет­ся вер­ти­каль­но вверх. Ка­ко­ва тра­ек­то­рия дви­же­ния точки на конце ло­па­сти винта вер­то­ле­та в си­сте­ме

Слайд 12Ответ: 2

Ответ: 2

Слайд 13Ответ: 3

Ответ: 3

Слайд 14Пример 4724. Маль­чик съез­жа­ет на сан­ках рав­но­уско­рен­но со снеж­ной горки. Ско­рость

санок в конце спус­ка 10 м/с. Уско­ре­ние равно 1 м/с2, на­чаль­ная ско­рость равна нулю. Длина горки равна  1) 75 м 2) 50 м 3) 25 м 4) 100 м

Ответ: 2

Пример 4724. Маль­чик съез­жа­ет на сан­ках рав­но­уско­рен­но со снеж­ной горки. Ско­рость санок в конце спус­ка 10 м/с. Уско­ре­ние

Слайд 15Ответ: 1

Ответ: 1

Слайд 16Ответ: 1

Ответ: 1

Слайд 17Ответ: 1

Ответ: 1

Слайд 18Ответ: 4

Ответ: 4

Слайд 19Пример 4078. На ма­те­ри­аль­ную точку мас­сой m = 2 кг, на­хо­дя­щу­ю­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной

по­верх­но­сти, на­чи­на­ет дей­ство­вать сила F = 1Н, на­прав­лен­ная вдоль го­ри­зон­таль­ной оси ОХ. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны гра­фи­ки за­ви­си­мо­стей про­ек­ций ско­ро­сти v и уско­ре­ния а на ось ОХ от вре­ме­ни t. Какое из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний спра­вед­ли­во? Для дан­ной ма­те­ри­аль­ной точки пра­виль­но изоб­ражён А. гра­фик за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти от вре­ме­ни; Б. гра­фик за­ви­си­мо­сти уско­ре­ния от вре­ме­ни. 1) толь­ко А 2) толь­ко Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б

Ответ: 4

Пример 4078. На ма­те­ри­аль­ную точку мас­сой m = 2 кг, на­хо­дя­щу­ю­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, на­чи­на­ет дей­ство­вать сила F = 1Н, на­прав­лен­ная

Слайд 20Пример 4113. Бру­сок мас­сой m дви­га­ют рав­но­мер­но вверх вдоль на­клон­ной ше­ро­хо­ва­той плос­ко­сти, рас­по­ло­жен­ной

под углом α к го­ри­зон­ту. Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния между по­верх­но­стью брус­ка и по­верх­но­стью плос­ко­сти равен μ. Мо­дуль силы тре­ния, дей­ству­ю­щей между по­верх­но­стью брус­ка и по­верх­но­стью плос­ко­сти, равен 1) F 2) 0 3) μmg cos α 4) μmg

Ре­ше­ние.
По­сколь­ку бру­сок сколь­зит, сила тре­ния — это сила тре­ния сколь­же­ния: 
Fтр = μN
Рас­смот­рим вто­рой закон Нью­то­на в про­ек­ции на ось, пер­пен­ди­ку­ляр­ную по­верх­но­сти:
N – mg cosα = 0
Сле­до­ва­тель­но, сила тре­ния равна:
Fтр = μ mg cosα
По­сколь­ку бру­сок дви­жет­ся рав­но­мер­но, его уско­ре­ние равно нулю, по­это­му из вто­ро­го за­ко­на Нью­то­на в про­ек­ции на ось, па­рал­лель­ную на­клон­ной плос­ко­сти, для силы тре­ния можно по­лу­чить еще одно вы­ра­же­ние:
Fтр = F – mg sinα
од­на­ко дан­но­го от­ве­та нет среди пред­ло­жен­ных.

Ответ: 3

Пример 4113. Бру­сок мас­сой m дви­га­ют рав­но­мер­но вверх вдоль на­клон­ной ше­ро­хо­ва­той плос­ко­сти, рас­по­ло­жен­ной под углом α к го­ри­зон­ту. Ко­эф­фи­ци­ент

Слайд 21Пример 105. Ма­те­ри­аль­ная точка дви­жет­ся по окруж­но­сти с по­сто­ян­ной по мо­ду­лю

ско­ро­стью по ча­со­вой стрел­ке. В какой точке тра­ек­то­рии уско­ре­ние тела на­прав­ле­но по стрел­ке? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Ре­ше­ние:
Дви­же­ние ма­те­ри­аль­ной точки по окруж­но­сти с по­сто­ян­ной по мо­ду­лю ско­ро­стью про­ис­хо­дит бла­го­да­ря на­ли­чию цен­тро­стре­ми­тель­но­го уско­ре­ния, ко­то­рое по­во­ра­чи­ва­ет век­тор ско­ро­сти.
Это уско­ре­ние на­прав­ле­но вдоль ра­ди­у­са окруж­но­сти к ее цен­тру.
На­прав­ле­ние стрел­ки со­от­вет­ству­ет на­прав­ле­нию уско­ре­ния в точке 3.

Ответ: 3

Пример 105. Ма­те­ри­аль­ная точка дви­жет­ся по окруж­но­сти с по­сто­ян­ной по мо­ду­лю ско­ро­стью по ча­со­вой стрел­ке. В какой

Слайд 22Пример 205. Шарик дви­жет­ся по окруж­но­сти ра­ди­у­сом r со ско­ро­стью ν. Как из­ме­нит­ся цен­тро­стре­ми­тель­ное

уско­ре­ние ша­ри­ка, если его ско­рость умень­шить в 2 раза?  1) умень­шит­ся в 2 раза 2) уве­ли­чит­ся в 2 раза 3) умень­шит­ся в 4 раза 4) уве­ли­чит­ся в 4 раза

Ответ: 3

Пример 205. Шарик дви­жет­ся по окруж­но­сти ра­ди­у­сом r со ско­ро­стью ν. Как из­ме­нит­ся цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние ша­ри­ка, если его ско­рость умень­шить

Слайд 23Решение:
При дви­же­нии по окруж­но­сти уг­ло­вая ω и ли­ней­ная ν ско­ро­сти тела свя­за­ны с ра­ди­у­сом окруж­но­сти со­от­но­ше­ни­ем: ν

= ωr.

Ответ: 2

Решение:При дви­же­нии по окруж­но­сти уг­ло­вая ω и ли­ней­ная ν ско­ро­сти тела свя­за­ны с ра­ди­у­сом окруж­но­сти со­от­но­ше­ни­ем: ν = ωr.Ответ: 2

Слайд 24Пример 230. На левом ри­сун­ке пред­став­ле­ны век­тор ско­ро­сти тела и век­тор

рав­но­дей­ству­ю­щей всех сил, дей­ству­ю­щих на тело. Какой из че­ты­рех век­то­ров на пра­вом ри­сун­ке ука­зы­ва­ет на­прав­ле­ние век­то­ра уско­ре­ния этого тела в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та?  1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Ре­ше­ние:
Со­глас­но вто­ро­му за­ко­ну Нью­то­на, в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та уско­ре­ние тела со­на­прав­ле­но с рав­но­дей­ству­ю­щей всех сил.
Таким об­ра­зом, уско­ре­ние тела в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та имеет на­прав­ле­ние 2.

Ответ: 2

Пример 230. На левом ри­сун­ке пред­став­ле­ны век­тор ско­ро­сти тела и век­тор рав­но­дей­ству­ю­щей всех сил, дей­ству­ю­щих на тело.

Слайд 253. Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг

звезды. Для первой из них сила притяжения к звезде в 4 раза больше, чем для второй. Каково отношение R1/R2 радиусов орбит первой и второй планет?

Решение:
По за­ко­ну Все­мир­но­го тя­го­те­ния сила при­тя­же­ния пла­не­ты к звез­де об­рат­но про­пор­ци­о­наль­на квад­ра­ту ра­ди­у­са ор­би­ты.

Ответ: 0,5

3. Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой из них сила

Слайд 264. Шарик массой 200 г падает с высоты 20 м с

начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент перед ударом о землю, если потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 4 Дж?

Ответ: 36

4. Шарик массой 200 г падает с высоты 20 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его

Слайд 275. Тело массой 0,3 кг подвешено к невесомому рычагу так, как

показано на рисунке. Груз какой массы надо подвесить к третьей метке в правой части рычага для достижения равновесия?

Решение:
Пусть одно де­ле­ние ры­ча­га имеет еди­нич­ную длину.
По пра­ви­лу ры­ча­га: 0,3*4 = m*3
Отсюда: m = 0,3*4/3 = 0,4 кг

Ответ: 0,4

5. Тело массой 0,3 кг подвешено к невесомому рычагу так, как показано на рисунке. Груз какой массы

Слайд 286. На поверхности воды плавает сплошной деревянный брусок. Как изменятся глубина

погружения бруска и сила Архимеда, действующая на брусок, если его заменить сплошным бруском той же плотности и высоты, но большей массы? 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.

Ответ: 31

6. На поверхности воды плавает сплошной деревянный брусок. Как изменятся глубина погружения бруска и сила Архимеда, действующая

Слайд 29Решение:
Когда тело движется вверх, то сила трения направлена вниз вдоль наклонной

плоскости. В этом случае мы всегда имеем дело с равнозамедленным движением. Выражение для ускорения для этой ситуации получается отрицательным знаком.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) модуль ускорения при движении шайбы вверх
Б) модуль силы трения

ФОРМУЛЫ
1) g (sinα − μcosα)
2) μmg cosα
3) μmg sinα
4) g (μcosα + sinα)

Решение:Когда тело движется вверх, то сила трения направлена вниз вдоль наклонной плоскости. В этом случае мы всегда

Слайд 30ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) модуль ускорения при движении шайбы вверх
Б) модуль силы трения
ФОРМУЛЫ
1)

g (sinα − μcosα)
2) μmg cosα
3) μmg sinα
4) g (μcosα + sinα)

Ответ: 42

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫА) модуль ускорения при движении шайбы вверхБ) модуль силы тренияФОРМУЛЫ1) g (sinα − μcosα)2) μmg cosα3)

Слайд 318. Четыре металлических бруска, имеющих разные температуры, положили вплотную друг к

другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Выберите верное утверждение о температуре(-ах) брусков. 1) Брусок С имеет самую низкую температуру. 2) Температура бруска С выше, чем бруска В. 3) Брусок D имеет самую низкую температуру. 4) Температура бруска А выше, чем бруска В.

Решение:
Теп­ло­та са­мо­про­из­воль­но пе­ре­даётся толь­ко от более го­ря­чих тел к более хо­лод­ным,
то есть тело D — имеет самую вы­со­кую тем­пе­ра­ту­ру,
тем­пе­ра­ту­ра тела B боль­ше, чем тела A и тело C — самое хо­лод­ное

Ответ: 1

8. Четыре металлических бруска, имеющих разные температуры, положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки

Слайд 329. На рисунке приведён график зависимости давления неизменной массы газа от температуры.

Изменения происходят в направлении, указанном стрелкой. Какой процесс происходит с газом на участке AB? 1)изотермическое расширение 2)изотермическое сжатие 3)изохорное нагревание 4)изобарное нагревание

Решение:
По графику видно, что в участке АВ температура не меняется, т.е. происходит изотермический процесс (от слова «терма» – «тепло»).
Давление понижается. Это происходит в том случае, когда объем увеличивается.
Закон Бойля – Мариотта, PV = const
Происходит изотермическое расширение

Ответ: 1

9. На рисунке приведён график зависимости давления неизменной массы газа от температуры. Изменения происходят в направлении, указанном

Слайд 3310. Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдаёт холодильнику

количество теплоты, равное 60 Дж. Какое количество теплоты машина получает за цикл от нагревателя?

Решение:
Коэффициент полезного действия (КПД) тепловой машины

n=(Q1-Q2)/Q1
0.4=(Q1-60)/Q1
0.4Q1=Q1-60
0.6Q1=60
Q1=150 Дж.

Ответ: 150

10. Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдаёт холодильнику количество теплоты, равное 60 Дж. Какое

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