<<< ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
Демонстрационный вариант ЕГЭ. 2004 г. Физика. Часть А.

Инструкция по выполнению работы

Часть A содержит 35 заданий (А1–А35). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых правильный только один.
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выбрав нужный вариант ответа под номером выполняемого вами задания (А 1–А 35), кликните мышкой в кружочке, соответствующем выбранному вами ответу.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.
За выполнение каждого задания дается один балл. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

Здесь приведены справочные данные, которые могут понадобиться вам при выполнении работы.
При ознакомлении с Демонстрационным вариантом 2004 года следует иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2004 году. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на едином государственном экзамене 2004 года, приведен в кодификаторе, помещённом на сайтах www.ege.edu.ru и www.fipi.ru.
A1. Равноускоренному движению соответствует график зависимости модуля ускорения от времени, обозначенный на рисунке буквой
А       

Б       

В       

Г

A2. Под действием равнодействующей силы, равной 5 Н, тело массой 10 кг движется
равномерно со скоростью 2 м/с       равномерно со скоростью 0,5 м/с       равноускоренно с ускорением 2 м/с2        равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2

A3. Комета находилась на расстоянии 100 млн км от Солнца. При удалении кометы от Солнца на расстояние 200 млн км сила притяжения, действующая на комету
уменьшилась в 2 раза       уменьшилась в 4 раза       уменьшилась в 8 раз       не изменилась


A4. При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 1,5 Н. Выталкивающая сила равна
0,5 Н       1,5 Н       2 Н       3,5 Н

A5. Груз массой 1 кг под действием силы 50 Н, направленной вертикально вверх, поднимается на высоту 3 м. Изменение кинетической энергии груза при этом равно
30 Дж       120 Дж       150 Дж       180 Дж

рис.6
A6. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от времени. Период колебаний равен
2 с     

4 с     

6 с     

10 с

A7. Давление идеального газа зависит от: 
А.
концентрации молекул.
Б.
средней кинетической энергии молекул.
только от А      только от Б      и от А, и от Б      ни от А, ни от Б

A8. Теплопередача всегда происходит от тела с
большим запасом количества теплоты к телу с меньшим запасом количества теплоты     

большей теплоемкостью к телу с меньшей теплоёмкостью     

большей температурой к телу с меньшей температурой     

большей теплопроводностью к телу с меньшей теплопроводностью

рис.9 A9. В каком из процессов перехода идеального газа из состояния 1 в состояние 2, изображенном на рV-диаграмме (см. рисунок), газ совершает наибольшую работу?
А

Б

В

во всех трех процессах газ совершает одинаковую работу


A10. Весной при таянии  льда в водоеме температура окружающего воздуха
уменьшается

увеличивается

не изменяется

может увеличиваться или уменьшаться

A11. Легкий незаряженный шарик из металлической фольги подвешен на тонкой шелковой нити. При поднесении к шарику стержня с положительным электрическим зарядом (без прикосновения) шарик
притягивается к стержню     

отталкивается от стержня     

не испытывает ни притяжения, ни отталкивания     

на больших расстояниях притягивается к стержню, на малых расстояниях отталкивается

рис.12 A12. При увеличении напряжения U на участке электрической цепи сила тока I в цепи изменяется в соответствии с графиком (см. рисунок). Электрическое сопротивление на этом участке цепи равно
 2 Ом

0,5 Ом

2 мОм

500 Ом

A13. При силе тока в электрической цепи 0,3 А сопротивление лампы равно 10 Ом. Мощность электрического тока, выделяющаяся на нити лампы, равна
0,03 Вт      0,9 Вт      3 Вт      30 Вт

рис.14
A14. Если перед экраном электронно-лучевой трубки осциллографа поместить постоянный магнит так, как показано на рисунке, то электронный луч сместится из точки О в направлении, указанном стрелкой
А

Б

В

Г


рис.15
A15. Постоянный магнит вводят в замкнутое алюминиевое кольцо на тонком длинном подвесе (см. рисунок). Первый раз – северным полюсом, второй раз – южным полюсом. При этом
в обоих опытах кольцо отталкивается от магнита

в обоих опытах кольцо притягивается к магниту

в первом опыте кольцо отталкивается от магнита, во втором – кольцо притягивается к магниту

в первом опыте кольцо притягивается к магниту, во втором – кольцо отталкивается от магнита









рис.16A16. Катушка квартирного электрического звонка с железным сердечником подключена к переменному току бытовой электросети частотой 50 Гц (см. рисунок). Частота колебаний якоря
равна 25 Гц

равна 50 Гц

равна 100 Гц

зависит от конструкции якоря

A17. Скорость распространения электромагнитных волн
имеет максимальное значение в вакууме     

имеет максимальное значение в диэлектриках     

имеет максимальное значение в металлах     

одинакова в любых средах

А18. На рисунке показаны направления падающего и преломленного лучей света на границе раздела "воздух-стекло". Показатель преломления стекла равен отношениюрис.18
Sinα/Sinβ

Sinα/Sinδ

Sinβ/Sinγ

Sinβ/Sinδ


A19. Энергия фотона равна
hс/λ      h/λ      hν/с2      hν/с

A20. Атом водорода находился в нормальном состоянии. При первом столкновении с другим атомом, он перешел в возбужденное состояние, а при следующем столкновении был ионизирован. Энергия системы «ядро – электрон» имела
максимальное значение в нормальном состоянии атома     

максимальное значение в возбужденном состоянии атома     

максимальное значение в ионизированном состоянии атома     

одинаковое значение во всех трех состояниях

A21. Ракета массой 105 кг стартует вертикально вверх с поверхности Земли с ускорением 15 м/с2. Если силами сопротивления воздуха при старте пренебречь, то сила тяги двигателей ракеты равна
5·105 Н

1,5·106 Н

2,5·106 Н

1,5·107 Н

A22. На Землю упал из космического пространства метеорит. Изменились ли механическая энергия и импульс системы «Земля – метеорит» в результате столкновения?
изменились и механическая энергия системы, и её импульс     

импульс системы не изменился, её механическая энергия изменилась     

механическая энергия системы не изменилась, её импульс изменился     

не изменились

рис.23A23. При переходе из состояния А в состояние В (см. рисунок) температура идеального газа
увеличилась в 2 раза     

увеличилась в 4 раза     

уменьшилась в 2 раза     

уменьшилась в 4 раза

A24. Идеальному газу сообщили количество теплоты 400 Дж. Газ расширился,  совершив работу 600 Дж. Внутренняя энергия газа при этом
увеличилась на 1000 Дж      увеличилась на 200 Дж      уменьшилась на 1000 Дж      уменьшилась на 200 Дж

A25. Плоский конденсатор зарядили и отключили от источника тока. Как изменится энергия электрического поля внутри конденсатора, если увеличить в 2 раза расстояние между обкладками конденсатора? Расстояние между обкладками конденсатора мало как до, так и после увеличения расстояния между ними.
уменьшится в 2 раза      увеличится в 2 раза      уменьшится в 4 раза     увеличится в 4 раза

A26. В трех опытах на пути светового пучка ставились экраны с малым отверстием, тонкой нитью и широкой щелью. Явление дифракции происходит
только в опыте с малым отверстием в экране

только в опыте с тонкой нитью

только в опыте с широкой щелью в экране

во всех трех опытах

A27. Волновыми свойствами
обладает только фотон     

обладает только электрон     

обладают как фотон, так и электрон     

не обладают ни фотон, ни электрон

А28. При попадании теплового нейтрона в ядро урана происходит деление ядра. Какие силы разгоняют осколки ядра?
ядерные

электромагнитные

гравитационные

силы слабого взаимодействия


A29. Из 20 одинаковых радиоактивных ядер за 1 мин испытало радиоактивный распад 10 ядер. За следующую минуту испытают распад
10 ядер     

5 ядер     

от 0 до 5 ядер     

от 0 до 10 ядер

A30. Два электрона движутся в противоположные стороны со скоростями 0,9с и 0,8с относительно Земли (с – скорость света в вакууме). Скорость v второго электрона в системе отсчета, связанной с первым электроном, равна
1,7с      с      0,9c < v < с      0,1c