<<< ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
Подготовка к ЕГЭ. Гидродинамика. МКТ. Термодинамика.

Инструкция по выполнению части А.

Часть А содержит 30 заданий (А1 – А30). 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 30), 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.
Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на едином государственном экзамене 2010 года, приведен в кодификаторе, помещённом на сайтах www.ege.edu.ru и www.fipi.ru.
A1. Действие гидравлического пресса основано на

законе Архимеда      законе Паскаля      законе сохранения импульса      законе Кулона

A2. С помощью гидравлического пресса можно получить выигрыш
в силе      в работе      в скорости      в давлении

рис.91 A3. На рис. 91 изображены три сосуда разной формы с одинаковой площадью основания, в которые налита одинаковая жидкость. Верхний уровень жидкости в сосудах тоже одинаков. Сила давления на дно больше веса жидкости в сосуде
A    

B    

C    

одинаковы во всех сосудах

A4. Единица давления в СИ может быть выражена через основные единицы СИ следующим образом:
кг•м•с-2       кг•м-1•с2       кг•м-1•с-2       кг•м2•с-2

A5. Верным является утверждение, что давление
векторная величина, равная произведению силы давления на ее плечо      

скалярная величина, равная отношению силы давления к массе тела      

векторная величина, равная произведению массы и скорости тела      

скалярная величина, равная отношению силы давления к площади опоры

рис.92
A6. В сообщающиеся сосуды налиты две разнородные жидкости (рис. 92). Плотность жидкости в левом колене равна 600 кг/м3. Плотность жидкости в правом колене равна
400 кг/м3     

700 кг/м3    

900 кг/м3     

1000 кг/м3




рис.93
A7. На рис. 93 изображен график зависимости давления жидкости p от ее глубины h. Плотность этой жидкости равна
600 кг/м3     

800 кг/м3   

1000 кг/м3   

1200 кг/м3




A8. Куб с длиной ребра 20 см плавает в воде, наполовину погруженным в нее. Плотность воды 1000 кг/м3. На куб действует выталкивающая сила, равная
40 Н      160 Н      80 Н      100 Н

A9. Труба имеет переменное сечение. Радиус ее широкой части 10 см, скорость воды в ней 4 м/с. Чему равна скорость воды в узкой части трубы радиусом 4 см?
25 м/с       40 м/с       20 м/с       16 м/с


A10. Вес тела в воздухе 400 Н, а в воде 320 Н. Плотность воды 1000 кг/м3. Объем тела равен
400 см3       4000 см3       8000 см3       7200 см3


A11. Какой из графиков (рис. 94) правильно показывает зависимость концентрации молекул от объема газа при неизменном общем числе молекул?

рис.94

A       B     C      D

A12. По мере сжатия газа
увеличиваются силы отталкивания между молекулами, а силы их взаимного притяжения уменьшаются     

увеличиваются и силы отталкивания, и силы притяжения молекул друг к другу     

увеличиваются силы притяжения молекул друг к другу, а силы их взаимного отталкивания уменьшаются     

уменьшаются силы взаимного притяжения молекул, а силы их взаимного отталкивания остаются неизменными

A13. В баллон емкостью 10 л впустили 5 л кислорода, 4 л азота и 8 л водорода. Объем смеси этих газов стал равен
12 л      10 л      17 л      8 л

A14. Близким к идеальному является газ, находящийся
под высоким давлением и при низкой температуре     

под низким давлением и при низкой температуре     

под низким давлением и при высокой температуре    

под высоким давлением и при высокой температуре

рис.95 A15. На рис. 95 изохорному процессу соответствует график
A     

B     

C     

D



A16. Под поршнем массой 2 кг с площадью основания 5 см2 находится газ. Поршень находится в состоянии равновесия. Атмосферное давление нормальное (105 Па). Чему равно давление газа под поршнем?
2•105 Па       0,8•105 Па       1•105 Па       1,4•105 Па


рис.96 A17. На рис. 96 показана зависимость давления данной массы идеального газа от его температуры. В этом процессе объем газа
увеличивался

уменьшался

не изменялся

нет однозначного ответа



А18. Температура газа 27 °С. Постоянная Больцмана 1,38•10-23Дж/К. Средняя кинетическая энергия молекул газа примерно равна
6,2•10-21Дж       3,7•10-22Дж       5,6•10-22Дж       2,6•10-23Дж

A19. В закрытом сосуде находится газ под давлением 200 кПа. Каким станет давление газа, если температуру повысить на 30% ?
170 кПа      260 кПа      320 кПа       400 кПа

A20. Относительная влажность воздуха 60%, давление насыщенного пара в нем при некоторой температуре равно 2,2 кПа. Чему равно парциальное давление пара при этой же температуре?
0,9 кПа       0,7 кПа       1,8 кПа       1,3 кПа

рис.97 A21. На рис. 97 показан график зависимости количества теплоты, необходимого для нагревания на 10 °С некоторого вещества, от его массы. Удельная теплоемкость этого вещества равна
600 Дж/(кг•К)      

1200 Дж/(кг•К)      

3000 Дж/(кг•К)      

4200 Дж/(кг•К)



рис.98
A22. На рис. 98 изображен график зависимости давления газа от его температуры. Газ получает от нагревателя количество теплоты 300 Дж. При этом
изменение его внутренней энергии равно нулю, а совершенная газом работа равна 300 Дж     

изменение его внутренней энергии равно 300 Дж, а работы газ не совершает     

внутренняя энергия газа уменьшается на 300 Дж, и газ совершает работу 300 Дж     

внутренняя энергия газа увеличивается на 150 Дж, и газ совершает работу 150 Дж



рис.99
A23. На рис. 99 изображен график изменения температуры жидкости массой 1 кг в зависимости от переданного ей количества теплоты. Удельная теплота парообразования этой жидкости равна
5•106Дж/кг      

7•106 Дж/кг     

2•106 Дж/кг     

3•106 Дж/кг





A24. Газ сжали, совершив 300 Дж работы, и он выделил во внешнюю среду 500 Дж теплоты. При этом его внутренняя энергия
увеличилась на 800 Дж       уменьшалась на 200 Дж       уменьшилась на 100 Дж       увеличилась на 400 Дж

A25. Под давлением 100 кПа данная масса газа изобарно расширилась, увеличив объем с 3 л до 9 л. При этом внутренняя энергия газа
увеличилась на 1800 Дж       увеличилась на 900 Дж       уменьшилась на 600 Дж       уменьшилась на 300 Дж

A26. Тело массой 5 кг упало с высоты 4 м. При этом 40% его механической энергии пошла на нагревание. Количество теплоты, полученное телом при нагревании равно
200 Дж       100 Дж       60 Дж       80 Дж

рис.100 A27. На рис. 100 изображен график изобарного расширения газа в координатах р - V, вследствие передачи ему извне 900 Дж теплоты. При этом внутренняя энергия газа
увеличилась на 300 Дж      

увеличилась на 500 Дж      

уменьшилась на 400 Дж      

уменьшилась на 100 Дж


A28. При изотермическом сжатии идеального газа его внутренняя энергия
увеличивается      не изменяется      уменьшается      может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от скорости сжатия

A29. Двигатель внутреннего сгорания автомобиля имеет наибольший КПД
летом      осенью       зимой       весной

A30. КПД идеального теплового двигателя 60 % , температура внешней среды 27 °С. Температура его нагревателя равна
350 К      750 К      1050 К      3000 К