-
Главная
-
Пробные и реальные тесты ЕГЭ
-
ЕГЭ по физике
-
Задания реального ЕГЭ 2015 по физике
- 19.11.2015
Удалось найти несколько заданий с реального ЕГЭ по физике в 2015 году.
Вариант представлено не целиком, сделаны фотографии с кимов, водяные знаки затерты.
Обсудить ответы и решения к заданиям можно ниже, в комментариях.
Смотреть в PDF:
Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.
Сохранить ссылку:
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Комментарии без регистрации. Несодержательные сообщения удаляются.
Имя (обязательное)
E-Mail
Подписаться на уведомления о новых комментариях
Отправить
ЕГЭ по физике часть в, с. Условия задач.
B1
Небольшой камень, брошенный с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту, упал обратно на землю в 20 м от места броска.
Чему была равна скорость камня через 1 с после броска, если в этот момент она была направлена горизонтально?
B2
1 моль инертного газа сжали, совершив работу 600 Дж. В результате сжатия температура газа повысилась на 40С.
Какое количество теплоты отдал газ? Ответ округлите до целых.
B3
В электрическом поле, вектор напряженности которого направлен горизонтально и равен по модулю 1000 В/м, нить с подвешенным на ней маленьким заряженным шариком отклонилась на угол 45 от вертикали. Масса шарика 1,4 г.
Чему равен заряд шарика? Ответ выразите в микрокулонах (мкКл) и округлите до целых.
B4
На дифракционную решетку, имеющую период 2·10–5 м, падает нормально параллельный пучок белого света. Спектр наблюдается на экране на расстоянии 2 м от решетки.
Каково расстояние между красным и фиолетовым участками спектра первого порядка (первой цветной полоски на экране), если длины волн красного и фиолетового света соответственно равны 8·10–7 м и 4·10–7 м? Считатьsinφ = tgφ. Ответ выразите в см.
B5
Предмет высотой 6 см расположен на главной оптической оси тонкой со-бирающей линзы на расстоянии 30 см от ее оптического центра. Оптиче-ская сила линзы 5 дптр.
Найдите высоту изображения предмета. Ответ выразите в сантиметрах (см).
———————————-
C1
Шар массой 1 кг, подвешенный на нити длиной 90 см, отводят от положения равновесия на угол 60о и отпускают. В момент прохождения шаром положения равновесия в него попадает пуля массой 10 г, летящая навстречу шару. Она пробивает его и продолжает двигаться горизонтально. Определите изменение скорости пули в результате попадания в шар, если он, продолжая движение в прежнем направлении, отклоняется на угол 39о. (Массу шара считать неизменной, диаметр шара – пренебрежимо малым по сравнению с длиной нити, cos 39 = .)
C2
Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 400 кг заполнен гелием. На высоте, где температура воздуха 17С и давление 105 Па, шар может удерживать груз массой 225 кг. Какова масса гелия в оболочке шара? Считать, что оболочка шара не оказывает сопротивления изменению объема шара.
C3
К однородному медному цилиндрическому проводнику длиной 10 м приложили разность потенциалов 1 В. Определите промежуток времени, в течение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. (Удельное сопротивление меди 1,710–8 Омм.)
C4
В дно водоема глубиной 3 м вертикально вбита свая, скрытая под водой. Высота сваи 2 м. Свая отбрасывает на дне водоема тень длиной 0,75 м. Определите угол падения солнечных лучей на поверхность воды. Показатель преломления воды n = .
C5
Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода 4,4210–19 Дж), освещается светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией 8,310–4 Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля. Каков максимальный радиус окружности, по которой движутся электроны?
C6
Квадратная рамка со стороной см изготовлена из медной проволоки сопротивлением
Ом. Рамку перемещают по гладкой горизонтальной поверхности с постоянной скоростью V вдоль оси Ох. Начальное положение рамки изображено на рисунке. За время движения рамка проходит между полюсами магнита и вновь оказывается в области, где магнитное поле отсутствует. Индукционные токи, возникающие в рамке, оказывают тормозящее действие, поэтому для поддержания постоянной скорости движения к ней прикладывают внешнюю силу F, направленную вдоль оси Ох. С какой скоростью движется рамка, если суммарная работа внешней силы за время движения равна
Дж? Ширина полюсов магнита
см, магнитное поле имеет резкую границу, однородно между полюсами, а его индукция
Тл.
———————————-
ЕГЭ по физике часть А. Решение задач.
|
A1 |
Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается уравнением
———————————- |
||||
|
A2 |
Тело движется вдоль оси Ох под действием силы F. Проекция скорости тела меняется по закону, представленному на рисунке.
Решение : Из анализа графика следует, что движение тела равноускоренное с отрицательной проекцией ускорения. Такое движение осуществляется под действием постоянной по модулю силы, проекция которой на направление движения отрицательна. ———————————- |
||||
|
A3 |
В каком случае потребуется большая сила, чтобы сдвинуть верхний брусок с места? Материал, из которых сделаны бруски, а также их массы одинаковы. |
||||
|
1) в первом |
2) во втором |
3) в третьем |
4) во всех случаях сила одинакова |
||
|
Поскольку максимальная сила трения покоя примерно равна силе трения скольжения, то для того, чтобы сдвинуть брусок с места необходимо приложить силу по величине равную Fтр=?N, где N- сила нормальной реакции опоры. Поскольку тело находится на горизонтальной поверхности, N= mg. следовательно, Fтр=? mg. Поскольку все бруски имеют одинаковую массу, то и сила, необходимая для т ого, чтобы сдвинуть их с места, должна быть одинаковой. ———————————- |
|||||
|
A4 |
Шарик массой m, двигаясь со скоростью V перпендикулярно стенке, упруго отскакивает от нее в обратную сторону с прежней по модулю скоростью. Чему равен модуль импульса силы, действовавшей на шарик в момент удара ?
Модуль импульса силы, действовавшей на шарик в момент удара, равняется модулю изменения импульса шарика |p|=2mv. ———————————- |
||||
|
A5 |
Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту h=10 м за время t=20 с. Чему равна ее мощность ?
Поскольку тело движется равномерно, работа силы тяги по модулю равна работе силы тяжести. А= mgh. Тогда мощность определится следующим образом: ———————————- |
||||
|
A6 |
На рисунке изображена поперечная волна. Частота колебаний частиц среды, в которой она распространяется, 4 Гц. Чему равна скорость волны ? Решение : Скорость волны равна произведению ее длины волны на частоту колебаний частиц среды. Из рисунка видно, что половина длины волны равна 8 см, следовательно, длина волны 0,16 м. Умножая полученное значение на частоту (4 Гц), получим значение скорости, равное 0,64 м/с. ———————————- |
||||
|
A7 |
На столе лежит книга массой 0,5 кг. Какая из указанных ниже сил, согласно третьему закону Ньютона, равна по модулю и противоположна по направлению силе тяжести, действующей на книгу?
Сила тяжести обусловлена взаимодействием книги с Землей. По третьему закону Ньютона силой, равной по модулю и противоположной по направлению действующей на книгу силе тяжести, является сила тяготения, действующая на Землю со стороны книги. ———————————- |
||||
|
A8 |
Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наибольшая при прочих равных условиях:
Наибольшая скорость диффузии при прочих равных условиях наблюдается в газах. ———————————- |
||||
|
A9 |
Медь плавится при постоянной температуре 1085° C. Поглощается или выделяется энергия в этом процессе?
Плавление меди происходит с поглощением энергии, поскольку внутренняя энергия расплава больше внутренней энергии меди в твердом состоянии. ———————————- |
||||
|
A10 |
2 моль неона и 3 моль аргона находятся в разных сосудах при одинаковой температуре. Отношение значений внутренних энергий этих газов
Внутренняя энергия неона и аргона определяется следующими с отношениями: Поскольку значения всех величин, входящих в правые части этих равенств, за исключением , одинаковы, отношение значений внутренних энергий определяется отношением ———————————- |
||||
|
A11 |
В алюминиевый сосуд массой 100 г налито 200 г воды. Температура воды и стакана 750С. При опускании в воду серебряной ложки массой 80 г при температуре 150С температура воды в сосуде понизится на
В теплообмене участвуют три тела: вода, алюминиевый стакан и серебряная ложка. При этом изменения агрегатного состояния не происходит. Уравнение теплового баланса имеет вид: ———————————- |
||||
|
A12 |
Идеальный одноатомный газ находится в сосуде с жесткими стенками объемом 0,5 м3. При нагревании его давление возросло на 4•103 Па. При этом внутренняя энергия газа увеличилась на
Записывая уравнение Менделеева – Клапейрона ———————————- |
||||
|
A13 |
Расстояние между обкладками конденсатора уменьшили в 4 раза, не отключая его от источника зарядов. При этом напряжение на обкладках конденсатора
Изменение расстояния между обкладками конденсатора без отключения его от источника зарядов приводит к изменению его емкости и заряда на обкладках конденсатора, напряжение при этом не меняется. ———————————- |
||||
|
A14 |
На рисунке представлен участок электрической цепи. Каково отношение количеств теплоты выделившихся на резисторах R2 и R3 за одно и то же время?
где I2 и I3 – токи, которые текут на верхнем и нижнем участке цепи. Поскольку напряжение на параллельно соединенных участках одинаково, I2*(R1+R2)= I3*(R3+R4), а ———————————- |
||||
|
A15 |
При увеличении в 2 раза индукции однородного магнитного поля и площади неподвижной рамки поток вектора магнитной индукции
Магнитный поток определяется следующим образом: Ф= B*S*cos Следовательно, при увеличении в 2 раза индукции однородного магнитного поля и площади неподвижной рамки поток вектора магнитной индукции увеличится в 4 раза. ———————————- |
||||
|
A16 |
При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания
При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания напряженности электрического и индукции магнитного полей ———————————- |
||||
|
A17 |
Дано: преломление светового пучка на границе стекло-воздух. Угол падения равен 60 градусов, а угол преломления – 30. Чему равен показатель преломления стекла?
Показатель преломления Подставляя значения синусов в формулу (1), получим n= ———————————- |
||||
|
A18 |
При прохождении света через стекло наибольшая скорость у лучей ?
оранжевого цвета. ———————————- |
||||
|
A19 |
Два точечных электрических заряда q1=4 мкКл и q2=10 мкКл находятся на расстоянии r друг от друга. Каким образом нужно перераспределить заряды, чтобы сила взаимодействия между ними была наибольшей?
По закону Кулона сила взаимодействия двух точечных зарядов, находящихся на определенном неизменном расстоянии, прямо пропорциональна их произведению. При неизменном значении суммарного заряда наибольшее значение силы Кулона получается в случае равных зарядов. ———————————- |
||||
|
A20 |
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Какой цифрой обозначен переход, соответствующий в спектре испускания атома самой большой частоте излучения?
Поскольку энергия фотона пропорциональна частоте излучения, самая большая частота излучения соответствует переходу, обозначенному на рисунке цифрой 3. ———————————- |
||||
|
A21 |
На рисунке приведена зависимость числа нераспавшихся ядер N от времени в процессе радиоактивного распада для трех изотопов. Для какого из них период полураспада минимален ?
Определим по графику период полураспада Т для каждого изотопа. Для этого нанесем вспомогательные линии (показаны штрихом) Видно, что изотоп II обладает наименьшим периодом полураспада. ———————————- |
||||
|
A22 |
Для возникновения цепной реакции при делении тяжелых ядер наиболее существенно соотношение числа образующихся в ядерной реакции и поглощаемых в системе
нейтронов. ———————————- |
||||
|
A23 |
В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,4•10–19 Дж и стали освещать ее светом частоты 3•1014 Гц. Затем частоту увеличили в 2 раза, оставив неизменным число фотонов, падающих на пластину за 1 с. В результате этого число фотоэлектронов, покидающих пластину за 1 с,
Фотоэффект наблюдается в том случае, если энергия фотона h больше работы выхода. Подстановка числовых значений и расчет энергии фотона показывает, что при освещении пластины светом частоты 3•1014 Гц энергия фотона меньше работы выхода и фотоэффект не наблюдается. При увеличении частоты в 2 раза энергия фотона увеличивается тоже в 2 раза и становится достаточной для того, чтобы фотоэффект имел место. ———————————- |
||||
|
A24 |
Какова температура кипения воды при нормальной атмосферном давлении по абсолютной шкале температур?
Температура кипения воды при нормальной атмосферном давлении t =100оС. Используя формулу, связывающую температурные шкалы Кельвина и Цельсия T=t+273, получим Т=373 К ———————————- |
||||
|
A25 |
Космонавты исследовали зависимость силы тяжести от массы тела на посещенной ими планете. Погрешность измерения силы тяжести равна 4 Н, а массы тела – 50 г. Результаты измерений с учетом их погрешности представлены на рисунке. Согласно этим измерениям, ускорение свободного падения на планете приблизительно равно
Зависимость силы тяжести от массы определяется формулой F=mg. Через начало координат и экспериментальные точки на координатной плоскости проведем прямую (показана штрихом). Ускорение свободного падения равняется тангенсу угла наклона прямой к оси m. Отсюда следует, что определенное с погрешностью значение ускорения свободного падения g=7,5 м/с2. Приведенное в ответах наиболее близкое значение 7 м/с2. ЕГЭ по физике часть А. Условия. |
Тренировочные работы ЕГЭ по физике, диагностические, пробные
ЕГЭ по физике, реальный вариант с досрочного экзамена
Обращаем внимание, что все варианты, встречавшиеся на ЕГЭ и ОГЭ во время экзаменационной компании публикуются здесь только после проведения экзаменов.
- Откуда берутся такие работы?
- Для чего они могут быть полезны вам?
Размещенные здесь варианты найдены в открытом доступе в сети Интернет. Так как все они из недалёкого прошлого, ничего предосудительного в их использовании нет.
Так для чего они могут быть полезны вам?
Ответ прост: решение этих вариантов позволит почувствовать «реальность» работы; осознать, что именно эти задания вы могли получить на ЕГЭ, и что с подобными им вам предстоит столкнуться на экзамене.
1 — 1
2 — 4
3 — 1,5
4 — 5
5 — 100
6 — 22
7 — 12
8 — 4
9 — 3
10 — 100
11 — 13
12 — 12
13 — 2
14 — 1
15 — 3
16 — 0,6
17 — 23
18 — 13
19 — 1
20 — 3
21 — 20
22 — 23
23 — 2
24 — 34
25 — 0,1
Источник: fipi.ru
Предыдущие статьи:
- Реальные варианты ЕГЭ по физике 2013. Тренировочные работы — 05/02/2014
- Тренировочная работа ЕГЭ 2014 по физике №1, от 17.10.2013 г., скачать — 11/11/2013
- Тренировочная работа №4 ЕГЭ по физике, 30 апреля 2013 (скачать) — 10/05/2013
Следующие статьи:
- Диагностические работы ЕГЭ 2018. Физика. Подготовка к экзамену / Е.А. Вишнякова и др. — 19/03/2018
- Пробный вариант ЕГЭ 2016 по физике, скачать — 20/04/2016
Kirill
»
18.04.2016 15:59
А с чего это вы взяди что они обязательно правильные?!!
-
+1
-
Kirill
У нас вы найдете много учебных материалов: решебники, ГДЗ, тестовые задания, видео уроки, генераторы задач, решения упражнений гиа и егэ.
Расскажи друзьям
Ищи САЙТ в Яндексе и Google по слову:
vpr-klass или впр-класс
Сохрани сайт в закладки — нажми Ctrl+D
Интересно
ГИА (ОГЭ) по математике
Много разных решений
Тесты ГИА онлайн.
Видео — ГИА 2013: геометрия
Видео — ГИА 2012
Видео — Демо-вариант 2012.
Решение Демо-варианта 2013 года (2014 года).
Задача №1, Вычислить.
Задача №2, Числа и прямая.
Задача №3, Сравнение чисел.
Задача №4, Уравнения.
Задача №5, Графики и формулы.
Задача №6, Прогрессии.
Задача №7, Упростить выражение.
Задача №8, Неравенства, системы неравенств.
Задача №9, Задания по геометрии.
Генератор вариантов ГИА 2014
ЕГЭ по математике
Много разных решений.
Онлайн тесты.
Видео уроки ЕГЭ по математике.
Генератор вариантов ЕГЭ 2014
Книги, справочники
Решение демо варианта ЕГЭ по математике 2014
Задания B1, задача.
Задания B2, диаграммы.
Задания B5, уравнения.
Задания B8, производная.
Задания B10, вероятность.
ОГЭ по информатике
Видео уроки
Copyright © 2017 vpr-klass.com | Если какой-либо из материалов нарушает ваши авторские права, просим немедленно связаться с Администрацией!!! Наш e-mail: [email protected] | Правообладателям |
sitemap.xml
ФИЗИКА
2022—2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2023 года с решениями.
2021—2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2022 года с решениями.
2020—2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2021 года с решениями.
2019—2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2020 года с решениями.
2018—2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2019 года с решениями.
2017—2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2018 года с решениями.
2016—2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2017 года с решениями.
ЕГЭ по физике 05.04.2017. Досрочная волна. Вариант.
Все задания ЕГЭ по физике 2017. Вариант.
2015—2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2016 года с решениями.
2014—2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2015 года с решениями.
ЕГЭ по физике 21.03.2015. Досрочная волна. Вариант.
2013—2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2014 года с решениями.
2012—2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2013 года с решениями.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 2.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. вариант 3.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 5.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 6.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 1.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 2.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 3.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 4.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 5.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 6.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал. Вариант 1.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал. Вариант 2.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал. Вариант 3.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал. Вариант 4.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал. Вариант 5.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Урал. Вариант 6.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 1.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 2.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 3.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 4.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 5.
ЕГЭ по физике 06.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 6.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Теория Квантовая физика 2015
Подготовка к ЕГЭ Теория Квантовая физика 2015…
Теория Молекулярная физика 2015
Подготовка к ЕГЭ Теория Молекулярная физика 2015…
ГИА. 9 класс. Вариант 7-22.04.2015
ГИА. 9 класс. Вариант 7-22.04.2015…
ГИА. 9 класс. Вариант 8-22.04.2015
ГИА. 9 класс. Вариант 8-22.04.2015…
Репетиционный вариант ЕГЭ по физике
Переделаный вариант старой демоверсии на новый лад. В расчетных задачах убраны варианты ответа. …
Пробный вариант ЕГЭ по физике
Тренировочный вариант с ответами для подготовки к ЕГЭ…
Варианты ОГЭ по информатике 2015
Подготовка к ОГЭ по информатике…
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений:
43
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
КИМы ЕГЭ по физике 2015 год
Здесь можно бесплатно скачать демо версии ЕГЭ 2015 год по физике. Контрольно-измерительные материалы, содержащие примеры задания экзамена, помогут выпускники подготовиться к его сдаче. Реальные КИМы по физике, разработанный Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) и выложенные на данной странице, состоят из демонстрационного варианта, кодификатора и спецификации. Скачать КИМы по физике можно по следующим ссылкам:
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2015 года по физике
Скачать
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по физике
Скачать
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году единого государственного экзамена по физике
Скачать
Смотрите еще КИМы ЕГЭ по другим предметам:
КИМы ЕГЭ по математике 2015 года
КИМы ЕГЭ по русскому языку 2015 года
КИМы ЕГЭ по литературе 2015 года
КИМы ЕГЭ по физике 2015 года
КИМы ЕГЭ по информатике 2015 года
КИМы ЕГЭ по английскому языку 2015 года
КИМы ЕГЭ по французскому языку 2015 года
КИМы ЕГЭ по немецкому языку 2015 года
КИМы ЕГЭ по испанскому языку 2015 года
КИМы ЕГЭ по географии 2015 года
КИМы ЕГЭ по химии 2015 года
КИМы ЕГЭ по биологии 2015 года
КИМы ЕГЭ по истории 2015 года
КИМы ЕГЭ по обществознанию 2015 года
Прикрепления:
7567838.jpg
(11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Busenka — Четверг, 18.09.2014, 10:43


















