<<< ВСЕ МАТЕРИАЛЫ
Реальный вариант ЕГЭ № 302. 2014 г. Физика.
Часть А (I /А1 - А21/ и III /А22 - А25/).

Инструкция по выполнению работы

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 235 минут. Работа состоит из 3-х частей, включающих 35 заданий.
Часть 1 содержит 21 задание (А1-А21). К каждому заданию даётся 4 варианта ответа, из которых правильный только 1.
Часть 2 содержит 4 задания (В1-В4), в которых ответ необходимо записать в виде набора цифр.
Часть 3 содержит 10 задач: А22-А25 с выбором одного верного ответа и С1-С6, для которых требуется дать развёрнутые решения.
При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
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 следует иметь в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ. Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на едином государственном экзамене, приведен в кодификаторе, помещённом на сайтах www.ege.edu.ru и www.fipi.ru.
ЧАСТЬ I.
A1. Начальная скорость автомобиля, движущегося прямолинейно и равноускоренно, равна 5 м/с. После прохождения расстояния 40 м его скорость оказалась равной 15 м/c. Чему равно ускорение автомобиля?
3,0 м/с2      2,0 м/с2      2,5 м/с2      3,5 м/с2

A2. Скорость тела массой 5 кг, движущегося вдоль оси Ох в инерциальной системе отсчёта, изменяется со временем в соответствии с графиком (см. рисунок). Равнодействующая приложенных к телу сил в момент времени с равна
8 Н    

2 Н     

10 Н     

20 Н


A3. Первая упругая пружина растягивается силой F, вторая – силой 1,5 F. При этом оказалось, что удлинение второй пружины Δl2 в 2 раза меньше, чем удлинение первой пружины Δl1. Если жёсткость первой пружины равна k1, то жёсткость второй равна
0,5k1     3k1     2k1     4k1

A4. Одинаковые шары движутся со скоростями, показанными на рисунке, и при столкновении слипаются. Как будет направлен суммарный импульс шаров после столкновения, если v2 = √2·v1?
      

     

      


A5. Координата тела массой 10 кг, движущегося вдоль оси x, изменяется по закону x = x0 +vxt где x0 = - 10 м; vx= - 6 м/с. Какова кинетическая энергия тела в момент времени t = 4 с?
36 Дж       –180 Дж       90 Дж       180 Дж

A6. Однородный куб опирается одним ребром на гладкий пол, другим на вертикальную стену (см. рисунок). Плечо силы Fтр относительно оси, проходящей через точку О2 перпендикулярно плоскости чертежа, равно
О2О1     

0     

ОО1     

ОО2



A7. Температура первого тела равна –20 °С; второго тела 283 К; третьего тела 5 °С. Каков правильный порядок перечисления этих тел по возрастанию температуры?
2, 3, 1      1, 3, 2       3, 1, 2     1, 2, 3

A8. 3 моль водорода находятся в сосуде под поршнем при температуре T и давлении р. Каким станет давление в том же сосуде при температуре 3T, если уменьшить объём под поршнем в 2 раза? (Водород считать идеальным газом.)
1/3p      1/2p        6p     p

A9. Парциальное давление водяного пара в атмосфере в субботу было выше, чем в воскресенье. Температура воздуха в эти дни оставалась постоянной. Относительная влажность воздуха
в воскресенье была больше, чем в субботу    

в эти дни была одинаковой, так как не менялось давление насыщенного пара     

в субботу была больше, чем в воскресенье      

в эти дни была одинаковой, так как изменялись и парциальное давление водяного пара в атмосфере, и давление насыщенного пара

A10. Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 3 так, как показано на графике зависимости давления газа от объёма. Работа внешних сил при этом равна
p0V0      

1/2 p0V0     

4 p0V0     

2 p0V0

A11. На рисунке показано направление вектора напряжённости электрического поля Eв точке А, равноудалённой от равных по модулю точечных зарядов q1 и q2. Какие знаки имеют заряды?
q1 > 0; q2 < 0     

q1 < 0; q2 > 0     

q1 > 0; q2 > 0     

q1 < 0; q2 < 0

A12. В схеме, изображённой на рисунке, ЭДС источника тока равна 5 В, а его внутреннее сопротивление 2 Ом. Сила тока в цепи 1 А. Каково показание вольтметра, если он идеальный?
3 В     

5 В     

7 В     

4 В

A13. Протон p, влетевший в зазор между полюсами электромагнита, имеет скорость v,которая перпендикулярна вектору индукции Bмагнитного поля, направленному вертикально (см. рисунок). Как направлена действующая на протон сила Лоренца F?
горизонтально влево      

от наблюдателя      

вертикально вверх      

к наблюдателю


A14. При вращении в однородном магнитном поле плоскости металлического кольца с периодом Т вокруг оси, перпендикулярной линиям поля, максимальная сила индукционного тока, возникающего в кольце, равна I1. Чему будет равна максимальная сила индукционного тока I2 в этом кольце при увеличении периода в 2 раза?
I2 = 4I1      I2 = 2I1      I2 = I1      I2 = 0,5I1

A15. Какой из образов 1–4 служит мнимым изображением предмета AB в тонкой линзе с фокусным расстоянием F?
1      

2      

3      

4






A16. Точечные источники света S1 и S2 находятся близко друг от друга и создают на удалённом экране Э устойчивую интерференционную картину (см. рисунок). Это возможно, если S1 и S2 – малые отверстия в непрозрачном экране, освещённые
плоской монохроматической световой волной     

одно зелёным светом, а другое красным светом     

одно лампочкой накаливания, а другое горящей свечой     

каждое своей лампочкой накаливания


A17. На металлическую пластинку падает монохроматическая электромагнитная волна, выбивающая из неё электроны. Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших из пластинки в результате фотоэффекта, составляет половину от энергии фотонов, а работа выхода из металла равна 4 эВ. Чему равна энергия фотонов падающего излучения?
10 эВ       8 эВ       6 эВ       4 эВ


А18. Связанная система элементарных частиц содержит 13 нейтронов, 17 протонов и 17 электронов. Эта система частиц является
ионом хлора 3017Cl       ионом алюминия 3013Al      нейтральным атомом алюминия 3013Al       нейтральным атомом хлора 3017Cl

A19. Из ядер эрбия 17168Er при β-–распаде с периодом полураспада 8 ч образуются ядра тулия с периодом полураспада 2 года. В момент начала наблюдения в образце содержится 8·1020 ядер эрбия. Через какую из точек, кроме начала координат, пройдёт график зависимости от времени числа ядер тулия (см. рисунок)?
C      

D      

B      

A




A20. Ученик изучал в школьной лаборатории колебания математического маятника. Результаты измерений каких величин дадут ему возможность рассчитать скорость маятника при прохождении положения равновесия?
массы маятника m и длины его нити l                

массы маятника m и знание табличного значения ускорения свободного падения g                

длины нити маятника l, максимального угла отклонения от положения равновесия и знание табличного значения ускорения свободного падения g                

массы маятника m и амплитуды его колебаний A

A21. Катушка индуктивности подключена к источнику тока с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением через резистор R = 60 Ом (см. рисунок). В момент t = 0 ключ К замыкают. Значения силы тока в цепи, измеренные в последовательные моменты времени с точностью ±0,01 А, представлены в таблице. Оцените модуль ЭДС самоиндукции катушки в момент времени t = 2 с.

t, c 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
I, A 0 0,12 0,19 0,23 0,26 0,28 0,29 0,30 0,30
2,4 В       15,4 В       0 В       18,0 В

ЧАСТЬ III.
A22. Однородный массивный стержень АВ покоится, упираясь в стык дна и стенки банки концом В и опираясь на край банки в точке С (см. рисунок). Модуль силы, с которой стержень давит на стенку сосуда в точке С, равен 0,5 Н. Вертикальная составляющая силы, с которой стержень давит на сосуд в точке В, равна по модулю 0,6 Н, а её горизонтальная составляющая равна по модулю 0,3 Н. Чему равна сила тяжести, действующая на стержень? Трением пренебречь.
2 Н     

1 Н     

1,33 Н     

4 Н

A23. Кусок льда, имеющий температуру 0 °С, помещён в калориметр с электронагревателем. Чтобы превратить этот лёд в воду температурой 16 °С, требуется количество теплоты 80 кДж. Какая температура установится внутри калориметра, если лёд получит от нагревателя количество теплоты 60 кДж? Теплоёмкостью калориметра и теплообменом с внешней средой пренебречь.
6 °С      12 °С      0 °С      4 °С

A24. В области пространства, где находится частица с зарядом q = 2·10-11 Кл, создано однородное горизонтальное электрическое поле напряженностью 5000 В/м. Какова масса частицы, если за 2 с она переместилась по горизонтали на расстояние 0,4 м от точки, из которой она начала двигаться из состояния покоя? Сопротивлением воздуха и действием силы тяжести пренебречь.
1 мг       0,5 мг       0,33 мг       0,25 мг

A25. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой ν = 9·1014 Гц. За время t = 5 с детектор поглощает N = 3·105 фотонов. Какова поглощаемая детектором мощность?
3,6·10-14 Вт      1,4·10-12 Вт      10-13 Вт      2,4·10-14 Вт