Заголовок: РЕШУ ВПР: Вариант для подготовки 8.
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ВПР — физика–11
Вариант № 302

РЕШУ ВПР: Вариант для подготовки 8.

1.  
i

Про­чи­тай­те пе­ре­чень по­ня­тий, с ко­то­ры­ми вы стал­ки­ва­лись в курсе фи­зи­ки:

лю­ми­нес­цен­ция, ко­ле­ба­ния, масса, охла­жде­ние, сила, мо­мент инер­ции.

Раз­де­ли­те эти по­ня­тия на две груп­пы по вы­бран­но­му вами при­зна­ку. За­пи­ши­те в таб­ли­цу на­зва­ние каж­дой груп­пы и по­ня­тия, вхо­дя­щие в эту груп­пу.



На­зва­ние груп­пы по­ня­тийПе­ре­чень по­ня­тий
2.  
i

Вы­бе­ри­те два утвер­жде­ния, ко­то­рые верно опи­сы­ва­ют дви­же­ние ав­то­мо­би­ля, и за­пи­ши­те но­ме­ра, под ко­то­ры­ми они ука­за­ны:

1)  Мак­си­маль­ная ско­рость ав­то­мо­би­ля за весь пе­ри­од на­блю­де­ния со­став­ля­ет 72 км/ч.

2)  На пер­вом участ­ке пути ав­то­мо­биль стоял.

3)  За пер­вый уча­сток пути ав­то­мо­биль про­ехал 400 м.

4)  Через 20 с ав­то­мо­биль начал дви­гать­ся рав­но­уско­рен­но.

5)  Мак­си­маль­ное уско­ре­ние по мо­ду­лю равно 3 м/с2.

3.  
i

Име­ет­ся полый конус, ко­то­рый вра­ща­ет­ся во­круг своей оси с мед­лен­но рас­ту­щей уг­ло­вой ско­ро­стью. На внут­рен­ней по­верх­но­сти ко­ну­са по­ко­ит­ся груз массы m. В какой то мо­мент груз на­чи­на­ет дви­гать­ся.

Изоб­ра­зи­те все силы, дей­ству­ю­щие на груз в этот мо­мент и на­прав­ле­ние его дви­же­ния.

4.  
i

Про­чи­тай­те текст и вставь­те про­пу­щен­ные слова. Слова в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

1)  со­хра­ня­ет­ся

2)  уве­ли­чи­ва­ет­ся

3)  умень­ша­ет­ся

 

Спортс­мен, пры­гая в вы­со­ту, от­тал­ки­ва­ет­ся от по­верх­но­сти Земли. По­тен­ци­аль­ная энер­гия спортс­ме­на __________, ки­не­ти­че­ская энер­гия спортс­ме­на по мере подъёма __________. В ре­зуль­та­те та­ко­го вза­и­мо­дей­ствия ско­рость Земли почти __________, по­сколь­ку Земля имеет очень боль­шую массу по срав­не­нию со спортс­ме­ном.

5.  
i

Пять ме­тал­ли­че­ских брус­ков (А, B, C, D, E) по­ло­жи­ли вплот­ную друг к другу, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи от брус­ка к брус­ку. Тем­пе­ра­ту­ры брус­ков в дан­ный мо­мент со­став­ля­ют 100 °C, 90 °C, 60 °C, 40 °C, 20 °C. Какой из брус­ков имеет тем­пе­ра­ту­ру 40 °C?

6.  
i

В со­су­де на­хо­дит­ся газ, ко­то­рый опи­сы­ва­ет­ся мо­де­лью иде­аль­но­го газа. Вы­бе­ри­те вер­ные утвер­жде­ния.

 

1)  По­тен­ци­аль­ная энер­гия вза­и­мо­дей­ствия мо­ле­кул очень боль­шая.

2)  По­тен­ци­аль­ной энер­ги­ей вза­и­мо­дей­ствия можно пре­не­бречь.

3)  Столк­но­ве­ния между мо­ле­ку­ла­ми яв­ля­ют­ся аб­со­лют­но упру­ги­ми.

4)  Столк­но­ве­ния между мо­ле­ку­ла­ми яв­ля­ют­ся аб­со­лют­но не­упру­ги­ми.

5)  Ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей между ча­сти­ца­ми можно пре­не­бречь.

6)  Ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей между ча­сти­ца­ми пре­не­бре­гать нель­зя.

7.  
i

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?

 

 

По­ка­за­ния элек­тро­мет­ра А По­ка­за­ния элек­тро­мет­ра Б
8.  
i

Рас­счи­тай­те на­пря­же­ние про­вод­ни­ка, со­про­тив­ле­ние ко­то­ро­го равно 25 Ом и через ко­то­рый про­хо­дит ток 15 А.

9.  
i

В транс­фор­ма­то­ре, изоб­ражённом на ри­сун­ке, на вход А по­да­ют пе­ре­мен­ное на­пря­же­ние. На об­мот­ках B, C и D воз­ни­ка­ет ЭДС ин­дук­ции. Ко­ли­че­ство вит­ков равно изоб­ражённому на ри­сун­ке. Рас­по­ло­жи­те об­мот­ки B, C и D в по­ряд­ке воз­рас­та­ния ЭДС ин­дук­ции. За­пи­ши­те в от­ве­те со­от­вет­ству­ю­щую по­сле­до­ва­тель­ность цифр.

 

1)  B

2)  C

3)  D

10.  
i

Вы­бе­ре­те вер­ный ва­ри­ант. Ядро атома меди \ChemForm_29 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 63 пра­вая круг­лая скоб­ка Cu со­дер­жит:

 

1)  29 ней­тро­нов, 63 про­то­на

2)  29 про­то­нов, 63 ней­тро­на

3)  29 про­то­нов, 34 ней­тро­на

4)  29 ней­тро­нов, 34 про­то­на

11.  
i

Силу тока из­ме­ря­ют при по­мо­щи ам­пер­мет­ра. По­греш­ность из­ме­ре­ния силы тока при по­мо­щи дан­но­го ам­пер­мет­ра равна его цене де­ле­ния.

 

За­пи­ши­те в ответ по­ка­за­ния ам­пер­мет­ра в А с учётом по­греш­но­сти из­ме­ре­ний через точку с за­пя­той. На­при­мер, если по­ка­за­ния ам­пер­мет­ра (6 ± 1) А, то в от­ве­те сле­ду­ет за­пи­сать «6;1».

12.  
i

Вам не­об­хо­ди­мо ис­сле­до­вать из­ме­не­ние длины пру­жи­ны, за­креп­лен­ной между осью вра­ща­ю­ще­го­ся стола и те­леж­кой, в за­ви­си­мо­сти от массы те­леж­ки:

 

— се­кун­до­мер;

— по­во­рот­ный стол с элек­тро­дви­га­те­лем и ре­гу­ля­то­ром ско­ро­сти вра­ще­ния;

— ру­лет­ка;

— набор те­ле­жек раз­ной массы;

— пру­жи­на;

 

Опи­ши­те по­ря­док про­ве­де­ния ис­сле­до­ва­ния.

В от­ве­те:

1.  За­ри­суй­те или опи­ши­те экс­пе­ри­мен­таль­ную уста­нов­ку.

2.  Опи­ши­те по­ря­док дей­ствий при про­ве­де­нии ис­сле­до­ва­ния.

13.  
i

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между при­ме­ра­ми и фи­зи­че­ски­ми яв­ле­ни­я­ми, ко­то­рые эти при-меры ил­лю­стри­ру­ют. Для каж­до­го при­ме­ра про­яв­ле­ния фи­зи­че­ских яв­ле­ний из пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щее на­зва­ние фи­зи­че­ско­го яв­ле­ния из вто­ро­го столб­ца.

ПРИ­МЕ­РЫ

А)  туман в хо­лод­ную по­го­ду

Б)  воск от свечи осты­ва­ет, если свеча не горит

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ЯВ­ЛЕ­НИЯ

1)  на­ли­чие силы тре­ния ка­ча­ния на дви­жу­щи­е­ся пред­ме­ты

2)  пе­ре­ход ме­ха­ни­че­ской энер­гии в теп­ло­вую

3)  скоп­ле­ние в воз­ду­хе в ниж­них слоях ат­мо­сфе­ры ле­дя­ных кри­стал­ли­ков

4)  пе­ре­ход ве­ществ из жид­ко­го со­сто­я­ния в твер­дое

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

AБ
14.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 14 и 15.

Лампа на­ка­ли­ва­ния

Лампа на­ка­ли­ва­ния  — ис­точ­ник света, в ко­то­ром про­ис­хо­дит пре­об­ра­зо­ва­ние элек­три­че­ской энер­гии в све­то­вую в ре­зуль­та­те силь­но на­гре­той ме­тал­ли­че­ской спи­ра­ли при про­те­ка­нии через неё элек­три­че­ско­го тока.

В лампе на­ка­ли­ва­ния ис­поль­зу­ет­ся эф­фект на­гре­ва­ния про­вод­ни­ка (нити на­ка­ли­ва­ния) при про­те­ка­нии через него элек­три­че­ско­го тока (теп­ло­вое дей­ствие тока). Тем­пе­ра­ту­ра воль­фра­мо­вой нити на­ка­ла резко воз­рас­та­ет после вклю­че­ния тока. Нить из­лу­ча­ет элек­тро­маг­нит­ное теп­ло­вое из­лу­че­ние в со­от­вет­ствии с за­ко­ном План­ка. Функ­ция План­ка имеет мак­си­мум, по­ло­же­ние ко­то­ро­го на шкале длин волн за­ви­сит от тем­пе­ра­ту­ры. Этот мак­си­мум сдви­га­ет­ся с по­вы­ше­ни­ем тем­пе­ра­ту­ры в сто­ро­ну мень­ших длин волн (закон сме­ще­ния Вина). Для по­лу­че­ния ви­ди­мо­го из­лу­че­ния не­об­хо­ди­мо, чтобы тем­пе­ра­ту­ра была по­ряд­ка не­сколь­ких тысяч гра­ду­сов, в иде­а­ле 5770 K (тем­пе­ра­ту­ра по­верх­но­сти Солн­ца). Чем мень­ше тем­пе­ра­ту­ра, тем мень­ше доля ви­ди­мо­го света и тем более «крас­ным» ка­жет­ся из­лу­че­ние.

Часть по­треб­ля­е­мой элек­три­че­ской энер­гии лампа на­ка­ли­ва­ния пре­об­ра­зу­ет в из­лу­че­ние, часть ухо­дит в ре­зуль­та­те про­цес­сов теп­ло­про­вод­но­сти и кон­век­ции. Толь­ко малая доля из­лу­че­ния лежит в об­ла­сти ви­ди­мо­го света, ос­нов­ная доля при­хо­дит­ся на ин­фра­крас­ное из­лу­че­ние. Для по­вы­ше­ния КПД лампы и по­лу­че­ния мак­си­маль­но «бе­ло­го» света не­об­хо­ди­мо по­вы­шать тем­пе­ра­ту­ру нити на­ка­ла, ко­то­рая в свою оче­редь огра­ни­че­на свой­ства­ми ма­те­ри­а­ла нити  — тем­пе­ра­ту­рой плав­ле­ния. Иде­аль­ная тем­пе­ра­ту­ра в 5770 K не­до­сти­жи­ма, т. к. при такой тем­пе­ра­ту­ре любой из­вест­ный ма­те­ри­ал пла­вит­ся, раз­ру­ша­ет­ся и пе­ре­стаёт про­во­дить элек­три­че­ский ток. В со­вре­мен­ных лам­пах на­ка­ли­ва­ния при­ме­ня­ют ма­те­ри­а­лы с мак­си­маль­ны­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми плав­ле­ния  — воль­фрам (3410 °C) и, очень редко, осмий (3045 °C).

При прак­ти­че­ски до­сти­жи­мых тем­пе­ра­ту­рах 2300—2900 °C из­лу­ча­ет­ся да­ле­ко не белый и не днев­ной свет. По этой при­чи­не лампы на­ка­ли­ва­ния ис­пус­ка­ют свет, ко­то­рый ка­жет­ся более «желто-крас­ным», чем днев­ной свет. Для ха­рак­те­ри­сти­ки ка­че­ства света ис­поль­зу­ет­ся т. н. цве­то­вая тем­пе­ра­ту­ра.

В обыч­ном воз­ду­хе при таких тем­пе­ра­ту­рах воль­фрам мгно­вен­но пре­вра­тил­ся бы в оксид. По этой при­чи­не воль­фра­мо­вая нить за­щи­ще­на стек­лян­ной кол­бой, за­пол­нен­ной ней­траль­ным газом (обыч­но ар­го­ном). Пер­вые лампы де­ла­лись с ва­ку­у­ми­ро­ван­ны­ми кол­ба­ми. Од­на­ко в ва­ку­у­ме при вы­со­ких тем­пе­ра­ту­рах воль­фрам быст­ро ис­па­ря­ет­ся, делая нить тонь­ше и за­тем­няя стек­лян­ную колбу при оса­жде­нии на ней. Позд­нее колбы стали за­пол­нять хи­ми­че­ски ней­траль­ны­ми га­за­ми. Ва­ку­ум­ные колбы сей­час ис­поль­зу­ют толь­ко для ламп малой мощ­но­сти.

Какой фи­зи­че­ский эф­фект лежит в ос­но­ве ра­бо­ты лампы на­ка­ли­ва­ния?

15.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 14 и 15.

Лампа на­ка­ли­ва­ния

Лампа на­ка­ли­ва­ния  — ис­точ­ник света, в ко­то­ром про­ис­хо­дит пре­об­ра­зо­ва­ние элек­три­че­ской энер­гии в све­то­вую в ре­зуль­та­те силь­но на­гре­той ме­тал­ли­че­ской спи­ра­ли при про­те­ка­нии через неё элек­три­че­ско­го тока.

В лампе на­ка­ли­ва­ния ис­поль­зу­ет­ся эф­фект на­гре­ва­ния про­вод­ни­ка (нити на­ка­ли­ва­ния) при про­те­ка­нии через него элек­три­че­ско­го тока (теп­ло­вое дей­ствие тока). Тем­пе­ра­ту­ра воль­фра­мо­вой нити на­ка­ла резко воз­рас­та­ет после вклю­че­ния тока. Нить из­лу­ча­ет элек­тро­маг­нит­ное теп­ло­вое из­лу­че­ние в со­от­вет­ствии с за­ко­ном План­ка. Функ­ция План­ка имеет мак­си­мум, по­ло­же­ние ко­то­ро­го на шкале длин волн за­ви­сит от тем­пе­ра­ту­ры. Этот мак­си­мум сдви­га­ет­ся с по­вы­ше­ни­ем тем­пе­ра­ту­ры в сто­ро­ну мень­ших длин волн (закон сме­ще­ния Вина). Для по­лу­че­ния ви­ди­мо­го из­лу­че­ния не­об­хо­ди­мо, чтобы тем­пе­ра­ту­ра была по­ряд­ка не­сколь­ких тысяч гра­ду­сов, в иде­а­ле 5770 K (тем­пе­ра­ту­ра по­верх­но­сти Солн­ца). Чем мень­ше тем­пе­ра­ту­ра, тем мень­ше доля ви­ди­мо­го света и тем более «крас­ным» ка­жет­ся из­лу­че­ние.

Часть по­треб­ля­е­мой элек­три­че­ской энер­гии лампа на­ка­ли­ва­ния пре­об­ра­зу­ет в из­лу­че­ние, часть ухо­дит в ре­зуль­та­те про­цес­сов теп­ло­про­вод­но­сти и кон­век­ции. Толь­ко малая доля из­лу­че­ния лежит в об­ла­сти ви­ди­мо­го света, ос­нов­ная доля при­хо­дит­ся на ин­фра­крас­ное из­лу­че­ние. Для по­вы­ше­ния КПД лампы и по­лу­че­ния мак­си­маль­но «бе­ло­го» света не­об­хо­ди­мо по­вы­шать тем­пе­ра­ту­ру нити на­ка­ла, ко­то­рая в свою оче­редь огра­ни­че­на свой­ства­ми ма­те­ри­а­ла нити  — тем­пе­ра­ту­рой плав­ле­ния. Иде­аль­ная тем­пе­ра­ту­ра в 5770 K не­до­сти­жи­ма, т. к. при такой тем­пе­ра­ту­ре любой из­вест­ный ма­те­ри­ал пла­вит­ся, раз­ру­ша­ет­ся и пе­ре­стаёт про­во­дить элек­три­че­ский ток. В со­вре­мен­ных лам­пах на­ка­ли­ва­ния при­ме­ня­ют ма­те­ри­а­лы с мак­си­маль­ны­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми плав­ле­ния  — воль­фрам (3410 °C) и, очень редко, осмий (3045 °C).

При прак­ти­че­ски до­сти­жи­мых тем­пе­ра­ту­рах 2300—2900 °C из­лу­ча­ет­ся да­ле­ко не белый и не днев­ной свет. По этой при­чи­не лампы на­ка­ли­ва­ния ис­пус­ка­ют свет, ко­то­рый ка­жет­ся более «желто-крас­ным», чем днев­ной свет. Для ха­рак­те­ри­сти­ки ка­че­ства света ис­поль­зу­ет­ся т. н. цве­то­вая тем­пе­ра­ту­ра.

В обыч­ном воз­ду­хе при таких тем­пе­ра­ту­рах воль­фрам мгно­вен­но пре­вра­тил­ся бы в оксид. По этой при­чи­не воль­фра­мо­вая нить за­щи­ще­на стек­лян­ной кол­бой, за­пол­нен­ной ней­траль­ным газом (обыч­но ар­го­ном). Пер­вые лампы де­ла­лись с ва­ку­у­ми­ро­ван­ны­ми кол­ба­ми. Од­на­ко в ва­ку­у­ме при вы­со­ких тем­пе­ра­ту­рах воль­фрам быст­ро ис­па­ря­ет­ся, делая нить тонь­ше и за­тем­няя стек­лян­ную колбу при оса­жде­нии на ней. Позд­нее колбы стали за­пол­нять хи­ми­че­ски ней­траль­ны­ми га­за­ми. Ва­ку­ум­ные колбы сей­час ис­поль­зу­ют толь­ко для ламп малой мощ­но­сти.

Вы­бе­ри­те из пред­ло­жен­но­го пе­реч­ня два вер­ных утвер­жде­ния и за­пи­ши­те но­ме­ра, под ко­то­ры­ми они ука­за­ны.

 

1)  Колбы для ламп на­ка­ли­ва­ния де­ла­ют ва­ку­ум­ны­ми.

2)  Тем­пе­ра­ту­ра воль­фра­мо­вой нити на­ка­ла резко воз­рас­та­ет после вклю­че­ния тока.

3)  Тем­пе­ра­ту­ра плав­ле­ния воль­фра­ма около 5000 °C.

4)  Для по­вы­ше­ния КПД лампы и по­лу­че­ния мак­си­маль­но «бе­ло­го» света не­об­хо­ди­мо по­вы­шать тем­пе­ра­ту­ру нити на­ка­ла.

16.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Хи­рур­ги­че­ские опе­ра­ции, ко­то­рые осу­ществ­ля­ют­ся в спе­ци­аль­но обо­ру­до­ван­ных опе­ра­ци­он­ных по­ме­ще­ни­ях, не­об­хо­ди­мы для ле­че­ния мно­гих за­бо­ле­ва­ний.

Пе­ре­сад­ка ор­га­нов осу­ществ­ля­ет­ся путём про­ве­де­ния хи­рур­ги­че­ской опе­ра­ции и ста­но­вит­ся всё более и более рас­про­странённым яв­ле­ни­ем. На диа­грам­ме пред­став­ле­но число ор­га­нов, пе­ре­са­жен­ных в одной из боль­ниц в те­че­ние 2013 года.

Ис­поль­зуя диа­грам­му, на­пи­ши­те сколь­ко всего ор­га­нов было пе­ре­са­же­но за 2013 год.

17.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Хи­рур­ги­че­ские опе­ра­ции, ко­то­рые осу­ществ­ля­ют­ся в спе­ци­аль­но обо­ру­до­ван­ных опе­ра­ци­он­ных по­ме­ще­ни­ях, не­об­хо­ди­мы для ле­че­ния мно­гих за­бо­ле­ва­ний.

Пе­ре­сад­ка ор­га­нов осу­ществ­ля­ет­ся путём про­ве­де­ния хи­рур­ги­че­ской опе­ра­ции и ста­но­вит­ся всё более и более рас­про­странённым яв­ле­ни­ем. На диа­грам­ме пред­став­ле­но число ор­га­нов, пе­ре­са­жен­ных в одной из боль­ниц в те­че­ние 2013 года.

Во время про­ве­де­ния хи­рур­ги­че­ской опе­ра­ции па­ци­ен­ты на­хо­дят­ся под дей­стви­ем ане­сте­зии и по­это­му во­об­ще не чув­ству­ют боли. В ка­че­стве ане­сте­зи­ру­ю­ще­го пре­па­ра­та часто ис­поль­зу­ет­ся газ, ко­то­рый по­сту­па­ет через маску на лице боль­но­го, за­кры­ва­ю­щую нос и рот. На какие си­сте­мы ор­га­низ­ма воз­дей­ству­ют ане­сте­зи­ру­ю­щие газы? В от­ве­те за­пол­ни­те про­пуск в пред­ло­же­нии «Под дей­стви­ем ане­сте­зии за­дей­ство­ва­ны _________ и _________ си­сте­мы». За­пи­ши­те его без про­бе­лов и иных до­пол­ни­тель­ных сим­во­лов.

18.  
i

Про­чи­тай­те текст и вы­пол­ни­те за­да­ния 16—18.

Хи­рур­ги­че­ские опе­ра­ции, ко­то­рые осу­ществ­ля­ют­ся в спе­ци­аль­но обо­ру­до­ван­ных опе­ра­ци­он­ных по­ме­ще­ни­ях, не­об­хо­ди­мы для ле­че­ния мно­гих за­бо­ле­ва­ний.

Пе­ре­сад­ка ор­га­нов осу­ществ­ля­ет­ся путём про­ве­де­ния хи­рур­ги­че­ской опе­ра­ции и ста­но­вит­ся всё более и более рас­про­странённым яв­ле­ни­ем. На диа­грам­ме пред­став­ле­но число ор­га­нов, пе­ре­са­жен­ных в одной из боль­ниц в те­че­ние 2013 года.

Объ­яс­ни­те, по­че­му хи­рур­ги­че­ские ин­стру­мен­ты, ис­поль­зу­е­мые при про­ве­де­нии опе­ра­ции, сте­ри­ли­зу­ют­ся.