Демонстрационная версия ЕГЭ—2016 по физике.
При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно.
Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.
Версия для печати и копирования в MS Word
1
Координата тела меняется с течением времени согласно закону x = 4 − 2t, где все величины выражены в СИ. Какой из графиков отражает зависимость проекции скорости движения тела от времени?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
Ответ:
2
На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на материальную точку. Модуль равнодействующей силы равен
1)
2) 6 Н
3)
4) 2 H
Ответ:
3
Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой из них сила притяжения к звезде в 4 раза больше, чем для второй. Каково отношение радиусов орбит первой и второй планет?
Ответ:
4
Шарик массой 200 г падает с высоты 20 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент перед ударом о землю, если потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 4 Дж? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2.
Ответ:
5
Тело массой 0,3 кг подвешено к невесомому рычагу так, как показано на рисунке. Груз какой массы надо подвесить к третьей метке в правой части рычага для достижения равновесия?
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
6
На поверхности воды плавает сплошной деревянный брусок. Как изменятся глубина погружения бруска и сила Архимеда, действующая на брусок, если его заменить сплошным бруском той же плотности и высоты, но большей массы? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Глубина погружения бруска |
Сила Архимеда |
Ответ:
7
После удара шайба массой m начала скользить со скоростью
вверх по плоскости, установленной под углом α к горизонту (см. рис.). Коэффициент трения шайбы о плоскость равен μ. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) модуль ускорения при движении шайбы вверх
Б) модуль силы трения
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Ответ:
8
Четыре металлических бруска, имеющих разные температуры, положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Выберите верное утверждение о температуре(-ах) брусков.
1) Брусок С имеет самую низкую температуру.
2) Температура бруска С выше, чем бруска В.
3) Брусок D имеет самую низкую температуру.
4) Температура бруска А выше, чем бруска В.
Ответ:
9
На рисунке приведён график зависимости давления неизменной массы газа от температуры. Изменения происходят в направлении, указанном стрелкой. Какой процесс происходит с газом на участке AB?
1) изотермическое расширение
2) изотермическое сжатие
3) изохорное нагревание
4) изобарное нагревание
Ответ:
10
Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдаёт холодильнику количество теплоты, равное 60 Дж. Какое количество теплоты машина получает за цикл от нагревателя? (Ответ дайте в джоулях.)
Ответ:
11
В цилиндре под поршнем находятся жидкость и её насыщенный пар (см. рис.). Как будут изменяться давление пара и масса жидкости при небольшом медленном перемещении поршня вниз при постоянной температуре?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Давление пара | Масса жидкости |
Ответ:
12
Установите соответствие между графиками процессов, в которых участвует 1 моль идеального газа, и значениями физических величин, характеризующих эти процессы (ΔU — изменение внутренней энергии; А — работа газа). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ГРАФИКИ
А)
Б)
ЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН
1) ΔU = 0; A > 0
2) ΔU > 0; A > 0
3) ΔU > 0; A = 0
4) ΔU = 0; A < 0
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Ответ:
13
Металлическое тело, продольное сечение которого показано на рисунке, поместили в однородное электрическое поле напряжённостью
Под действием этого поля концентрация свободных электронов на поверхности тела станет
1) самой большой в точке А
2) самой большой в точке С
3) самой большой в точке В
4) одинаковой в точках А, В и С
Ответ:
14
На рисунке показаны сечения двух параллельных прямых проводников и направления токов в них. Как направлен вектор магнитной индукции в точке А, находящейся точно посередине между проводниками?
1) вниз ↓
2) по направлению токов
3) равен 0
4) вверх ↑
Ответ:
15
Каким будет сопротивление участка цепи AB (см. рис.), если ключ К замкнуть? (Ответ дать в омах.) Каждый из резисторов имеет сопротивление 5 Ом.
Ответ:
16
На рисунке приведён график зависимости силы тока от времени в электрической цепи, индуктивность которой 1 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 5 до 10 с. Ответ выразите в мкВ.
Ответ:
17
Заряженная частица массой m, движущаяся со скоростью
влетает в поле плоского конденсатора (см. рис.). Расстояние между пластинами конденсатора равно d, а напряжённость электрического поля между пластинами равна E. Пролетев конденсатор, частица отклоняется от первоначального направления на угол α. Как изменятся модуль скорости вылетевшей частицы и угол α, если уменьшить напряжённость электрического поля между пластинами конденсатора?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Модуль скорости вылетевшей частицы |
Угол отклонения α |
Ответ:
18
Конденсатор колебательного контура подключён к источнику постоянного напряжения (см. рис.). В момент t = 0 переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого. T — период колебаний. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ГРАФИКИ
А)
Б)
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1) сила тока в катушке
2) заряд левой обкладки конденсатора
3) энергия магнитного поля катушки
4) модуль напряжения на конденсаторе
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Ответ:
19
Сравните состав ядер изотопов фосфора и хлора
У этих изотопов одинакова(-о)
1) разность чисел нейтронов и протонов
2) число нейтронов
3) сумма чисел протонов и нейтронов
4) число протонов
Ответ:
20
В результате какой из серий радиоактивных распадов полоний превращается в висмут
?
1) двух α-распадов и одного β-распада
2) одного α-распада и двух β-распадов
3) одного α-распада и одного β-распада
4) четырёх α-распадов и одного β-распада
Ответ:
21
Образец радиоактивного радия находится в закрытом сосуде. Ядра радия испытывают α-распад с периодом полураспада 3,6 суток. Определите количество радия (в моль) в сосуде через 3,6 суток, если в начальный момент времени образец содержал 1,8 моль радия-224.
Ответ:
22
На металлическую пластинку направили пучок света от лазера, вызвав фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно увеличивают, не меняя его частоты. Как меняются в результате этого число вылетающих в единицу времени фотоэлектронов и их максимальная кинетическая энергия?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Число фотоэлектронов, вылетающих
в единицу времени |
Максимальная кинетическая энергия
фотоэлектронов |
Ответ:
23
Необходимо экспериментально изучить зависимость ускорения тела, скользящего по шероховатой наклонной плоскости, от массы груза на установке, представленной справа (на всех рисунках m — масса тела, α — угол наклона плоскости к горизонту, μ — коэффициент трения между бруском и плоскостью). Какую из установок, изображённых ниже, следует использовать совместно с заданной, чтобы провести такое исследование?
Ответ:
24
Стеклянную линзу (показатель преломления стекла nстекла = 1,54), показанную на рисунке, перенесли из воздуха (nвоздуха = 1) в воду (nводы = 1,33). Выберите все верные утверждения о характере изменений, произошедших с оптической системой «линза + окружающая среда».
1) Линза из собирающей превратилась в рассеивающую.
2) Линза была и осталась рассеивающей.
3) Фокусное расстояние уменьшилось, оптическая сила увеличилась.
4) Фокусное расстояние увеличилось, оптическая сила уменьшилась.
5) Линза была и осталась собирающей.
Ответ:
25
Мяч брошен вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Чему равно перемещение мяча за 3 с, считая от момента броска? Сопротивлением воздуха пренебречь.
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
26
В однородном магнитном поле по вертикальным направляющим без трения скользит прямой горизонтальный проводник массой 0,2 кг, по которому течёт ток 2 А. Вектор магнитной индукции направлен горизонтально перпендикулярно проводнику (см. рис.),
Чему равна длина проводника, если известно, что ускорение проводника направлено вниз и равно 2 м/c2?
Ответ выразите в метрах.
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
27
На дифракционную решётку, имеющую 100 штрихов на 1 мм, перпендикулярно её поверхности падает луч света, длина волны которого 650 нм. Каков максимальный порядок дифракционного максимума, доступного для наблюдения?
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
28
В вертикальном цилиндре с гладкими стенками под массивным металлическим поршнем находится идеальный газ. В первоначальном состоянии 1 поршень опирается на жёсткие выступы на внутренней стороне стенок цилиндра (рис. 1), а газ занимает объём V0 и находится под давлением p0, равным внешнему атмосферному. Его температура в этом состоянии равна T0. Газ медленно нагревают, и он переходит из состояния 1 в состояние 2, в котором давление газа равно 2p0, а его объём равен 2V0 (рис. 2). Количество вещества газа при этом не меняется. Постройте график зависимости объёма газа от его температуры при переходе из состояния 1 в состояние 2. Ответ поясните, указав, какие явления и закономерности Вы использовали для объяснения.
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
29
Однородный тонкий стержень массой m = 1 кг одним концом шарнирно прикреплён к потолку, а другим концом опирается на массивную горизонтальную доску, образуя с ней угол α = 30°. Под действием горизонтальной силы
доска движется поступательно влево с постоянной скоростью (см. рис.). Стержень при этом неподвижен. Найдите F, если коэффициент трения стержня по доске μ = 0,2. Трением доски по опоре и трением в шарнире пренебречь.
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
30
Теплоизолированный горизонтальный сосуд разделён пористой перегородкой на две равные части. В начальный момент в левой части сосуда находится ν = 2 моль гелия, а в правой — такое же количество моль аргона. Атомы гелия могут проникать через перегородку, а для атомов аргона перегородка непроницаема. Температура гелия равна температуре аргона: T = 300 К. Определите отношение внутренних энергий газов по разные стороны перегородки после установления термодинамического равновесия.
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
31
Источник тока, два резистора и ключ включены в цепь, как показано на рисунке. При разомкнутом ключе на резисторе R1 выделяется мощность P1 = 2 Вт, а на резисторе R2 — мощность P2 = 1 Вт. Какая мощность будет выделяться на резисторе R2 после замыкания ключа К? Внутренним сопротивлением источника пренебречь.
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
32
В вакууме находятся два кальциевых электрода, к которым подключён конденсатор ёмкостью 4000 пФ. При длительном освещении катода светом фототок между электродами, возникший вначале, прекращается, а на конденсаторе появляется заряд 5,5 · 10−9 Кл. «Красная граница» фотоэффекта для кальция λ0 = 450 нм. Определите частоту световой волны, освещающей катод. Ёмкостью системы электродов пренебречь.
Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
Завершить тестирование, свериться с ответами, увидеть решения.
2 января 2016
В закладки
Обсудить
Жалоба
Разбор заданий из сборников по подготовке к ЕГЭ.
Автор: Исаков Александр Яковлевич
Решения тематических тестовых заданий, составленных Н.К. Ханнановым, Г.Г. Никифоровым, В.А. Орловым.
По мнению составителей, задания соответствуют в полной мере объёму и тематике ЕГЭ по физике в 2016 г., отражая все внесённые идеологами ЕГЭ актуальные изменения в сравнении с предыдущими годами.
1ch.pdf
Решения тематических тестовых заданий, составленных Лукашевой Е.В. и Чистяковой Н.И.
2ch.pdf
Решения 20 вариантов типовых тестовых заданий, составленных Кабардиным О.Ф., Кабардиной СИ., Орловым В.А., Громцевой О.И. Бобошкиной С.Б.
3ch.pdf
Решения 20 вариантов типовых тестовых заданий ЕГЭ 2016.
4ch.pdf
Демидова М.Ю. ЕГЭ 2016. Физика. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий / М. Ю. Демидова, В. А. Грибов, Е. В. Лукашева, Н. И. Чистякова. — М., 2016. — 294, [2] с. (Серия «ЕГЭ. 30 вариантов. Типовые тестовые задания»)
Типовые тестовые задания по физике содержат 25 вариантов комплектов заданий, составленных с учетом всех особенностей и требований Единого государственного экзамена в 2016 году. Назначение пособия — предоставить читателям информацию о структуре и содержании контрольных измерительных материалов 2016 г. по физике, а также о степени трудности заданий.
В сборнике даны ответы на все варианты тестов, а также решения наиболее сложных задач во всех 25 вариантах. Кроме того, приведены образцы бланков, используемых на ЕГЭ.
Авторский коллектив — члены федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по физике.
Пособие адресовано учителям для подготовки учащихся к экзамену по физике, а учащимся-старшеклассникам — для самоподготовки и самоконтроля.
СОДЕРЖАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ……………………………………………………….5
Бланки…………………………………………………………………………………8
ВАРИАНТ 1……………………………………………………………………………10
ВАРИАНТ 2…………………………………………………………………………….18
ВАРИАНТ 3…………………………………………………………………………….18
ВАРИАНТ 4…………………………………………………………………………….34
ВАРИАНТ 5…………………………………………………………………………….43
ВАРИАНТ 6…………………………………………………………………………….51
ВАРИАНТ 7 ……………………………………………………………………………59
ВАРИАНТ 8…………………………………………………………………………….68
ВАРИАНТ 9…………………………………………………………………………….76
ВАРИАНТ 10 …………………………………………………………………………..85
ВАРИАНТ 11……………………………………………………………………………94
ВАРИАНТ 12…………………………………………………………………………..104
ВАРИАНТ 13…………………………………………………………………………..113
ВАРИАНТ 14…………………………………………………………………………..122
ВАРИАНТ 15…………………………………………………………………………..137
ВАРИАНТ 16…………………………………………………………………………..140
ВАРИАНТ 17…………………………………………………………………………..149
ВАРИАНТ 18…………………………………………………………………………..157
ВАРИАНТ 19…………………………………………………………………………..164
ВАРИАНТ 20…………………………………………………………………………..171
ВАРИАНТ 21…………………………………………………………………………..179
ВАРИАНТ 22…………………………………………………………………………..190
ВАРИАНТ 23…………………………………………………………………………. 201
ВАРИАНТ 24…………………………………………………………………………..211
ВАРИАНТ 25…………………………………………………………………………. 221
ОТВЕТЫ. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ…… 231
Егэ физика 2016 решу
ФИЗИКА
Демонстрационная версия ОГЭ по физике 2022 года с решениями.
2020—2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
2019—2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ОГЭ по физике 2020 года с решениями.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ГИА
Демонстрационная версия ГИА по физике 2014 года с решениями.
Демонстрационная версия ГИА по физике 2015 года с решениями.
демонстрационная версия ГИА по физике 2016 года с решениями.
демонстрационная версия ОГЭ по физике 2017 года с решениями.
демонстрационная версия ОГЭ по физике 2019 года с решениями.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ * * * —>
МИОО: Тренировочная работа по физике 08.10.2012 с решениями: вариант 1.
МИОО: Тренировочная работа по физике 08.10.2012 с решениями: вариант 2.
МИОО: Тренировочная работа по физике 16.01.2013 с решениями: вариант 1.
МИОО: Тренировочная работа по физике 20.02.2013 с решениями: вариант ФИ9401.
МИОО: Тренировочная работа по физике 07.10.2013 с решениями: вариант ФИ90101.
МИОО: Тренировочная работа по физике 07.10.2013 с решениями: вариант ФИ90102.
МИОО: Тренировочная работа по физике 11.03.2014 с решениями: вариант ФИ90501.
МИОО: Тренировочная работа по физике 11.03.2014 с решениями: вариант ФИ90502.
МИОО: Тренировочная работа по физике 16.05.2014 с решениями: вариант ФИ90701.
МИОО: Тренировочная работа по физике 16.05.2014 с решениями: вариант ФИ90702.
МИОО: Тренировочная работа по физике 16.05.2014 с решениями: вариант ФИ90702.
СтатГрад: Тренировочная работа по физике 19.12.2014 с решениями: вариант ФИ90101.
СтатГрад: Тренировочная работа по физике 19.12.2014 с решениями: вариант ФИ90102.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
МИОО: Диагностическая работа по физике 05.12.2012 с решениями: вариант 1.
МИОО: Диагностическая работа по физике 14.03.2013 с решениями: вариант 2.
МИОО: Диагностическая работа по физике 22.12.2013 с решениями: вариант ФИ90201.
МИОО: Диагностическая работа по физике 22.12.2013 с решениями: вариант ФИ90202.
МИОО: Диагностическая работа по физике 29.04.2014 с решениями: вариант ФИ90601.
МИОО: Диагностическая работа по физике 29.04.2014 с решениями: вариант ФИ90602.
СтатГрад: Диагностическая работа по физике 02.02.2015 с решениями: вариант ФИ90301.
СтатГрад: Диагностическая работа по физике 02.02.2015 с решениями: вариант ФИ90302.
СтатГрад: Диагностическая работа по физике 17.03.2015 с решениями: вариант ФИ90401.
СтатГрад: Диагностическая работа по физике 17.03.2015 с решениями: вариант ФИ90402.
ФИЗИКА
Демонстрационная версия ОГЭ по физике 2022 года с решениями.
Демонстрационная версия ОГЭ по физике 2020 года с решениями.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ГИА
Демонстрационная версия ГИА по физике 2014 года с решениями.
Демонстрационная версия ГИА по физике 2015 года с решениями.
демонстрационная версия ГИА по физике 2016 года с решениями.
демонстрационная версия ОГЭ по физике 2017 года с решениями.
демонстрационная версия ОГЭ по физике 2019 года с решениями.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ * * * —>
МИОО: Тренировочная работа по физике 08.10.2012 с решениями: вариант 1.
МИОО: Тренировочная работа по физике 08.10.2012 с решениями: вариант 2.
МИОО: Тренировочная работа по физике 16.01.2013 с решениями: вариант 1.
МИОО: Тренировочная работа по физике 20.02.2013 с решениями: вариант ФИ9401.
МИОО: Тренировочная работа по физике 07.10.2013 с решениями: вариант ФИ90101.
МИОО: Тренировочная работа по физике 07.10.2013 с решениями: вариант ФИ90102.
МИОО: Тренировочная работа по физике 11.03.2014 с решениями: вариант ФИ90501.
МИОО: Тренировочная работа по физике 11.03.2014 с решениями: вариант ФИ90502.
МИОО: Тренировочная работа по физике 16.05.2014 с решениями: вариант ФИ90701.
МИОО: Тренировочная работа по физике 16.05.2014 с решениями: вариант ФИ90702.
МИОО: Тренировочная работа по физике 16.05.2014 с решениями: вариант ФИ90702.
СтатГрад: Тренировочная работа по физике 19.12.2014 с решениями: вариант ФИ90101.
СтатГрад: Тренировочная работа по физике 19.12.2014 с решениями: вариант ФИ90102.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
МИОО: Диагностическая работа по физике 05.12.2012 с решениями: вариант 1.
МИОО: Диагностическая работа по физике 14.03.2013 с решениями: вариант 2.
МИОО: Диагностическая работа по физике 22.12.2013 с решениями: вариант ФИ90201.
МИОО: Диагностическая работа по физике 22.12.2013 с решениями: вариант ФИ90202.
МИОО: Диагностическая работа по физике 29.04.2014 с решениями: вариант ФИ90601.
МИОО: Диагностическая работа по физике 29.04.2014 с решениями: вариант ФИ90602.
СтатГрад: Диагностическая работа по физике 02.02.2015 с решениями: вариант ФИ90301.
СтатГрад: Диагностическая работа по физике 02.02.2015 с решениями: вариант ФИ90302.
СтатГрад: Диагностическая работа по физике 17.03.2015 с решениями: вариант ФИ90401.
СтатГрад: Диагностическая работа по физике 17.03.2015 с решениями: вариант ФИ90402.
Демонстрационная версия ОГЭ по физике 2017 года с решениями.
Phys-oge. sdamgia. ru
10.08.2017 11:13:12
2017-08-10 11:13:12
Источники:
Https://phys-oge. sdamgia. ru/methodist
ЕГЭ–2022, математика: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ физика 2016 решу
Егэ физика 2016 решу
Ускоренная подготовка к ЕГЭ с репетиторами Учи. Дома. Записывайтесь на бесплатное занятие!
—>
Задание 12 № 507572
А) Решите уравнение
Б) Найдите решения уравнения, принадлежащие отрезку
А) Сделаем замену переменной: Получаем или Тогда:
Заметим, что и поэтому, получаем:
Равенство верно только для неположительных значений A. Поэтому откуда
Б) В силу цепочки неравенств из всех решений уравнения на отрезке лежат только решения
—>
Задание 12 № 507572
А Сделаем замену переменной Получаем или Тогда.
Ege. sdamgia. ru
18.05.2018 22:10:25
2018-05-18 22:10:25
Источники:
Https://ege. sdamgia. ru/problem? id=507572
ЕГЭ–2022, физика: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ физика 2016 решу
Егэ физика 2016 решу
ФИЗИКА
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2022 года с решениями.
ЕГЭ по физике. Досрочная волна. Вариант
2020—2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2021 года с решениями.
ЕГЭ по физике. Досрочная волна. Вариант
ЕГЭ по физике 11.06.2021. Основная волна. Москва
ЕГЭ по физике 11.06.2021. Основная волна. Подмосковье (часть С)
2019—2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2020 года с решениями.
ЕГЭ по физике. Досрочная волна. Вариант 1.
ЕГЭ по физике 13.07.2020. Основная волна. Вариант (часть C).
ЕГЭ по физике 13.07.2020. Основная волна. Вариант 2.
2018—2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЕГЭ по физике 01.04.2019. Досрочная волна. Вариант 1.
ЕГЭ по физике 01.04.2019. Досрочная волна. Вариант 2 (часть C).
ЕГЭ по физике 01.04.2019. Досрочная волна. Вариант 3.
ЕГЭ по физике 05.06.2019. Основная волна. Вариант (часть C).
2017—2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЕГЭ по физике 02.04.2018. Досрочная волна. Вариант (Часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2018. Основная волна. Вариант 114.
ЕГЭ по физике 20.06.2018. Основная волна. Дальний Восток. Вариант (часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2016. Основная волна. Урал. Вариант (часть С).
ЕГЭ по физике 28.06.2018. Основная волна, резервный день. Вариант 1 (Часть С).
2016—2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
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.
ЕГЭ по физике 02.04.2016. Досрочная волна. Вариант.
ЕГЭ по физике 24.06.2016. Основная волна, резервный день. Вариант 1 (Часть С).
ЕГЭ по физике 24.06.2016. Основная волна, резервный день. Вариант 2 (Часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2016. Основная волна. Вариант 1 (Часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2016. Основная волна. Вариант 2 (Часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2016. Основная волна. Вариант 3 (Часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2016. Основная волна. Вариант 52 (Часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2016. Основная волна. Вариант 68 (Часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2016. Основная волна. Вариант 70 (Часть С).
ЕГЭ по физике 20.06.2016. Основная волна. Вариант 428 (Часть С).
2014—2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2015 года с решениями.
2013—2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2014 года с решениями.
ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 1.
ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 2.
ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 3.
ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 4.
ЕГЭ по физике 08.05.2014. Досрочная волна, резервый день. Вариант 201. (Часть C)
ЕГЭ по физике 05.05.2014. Досрочная волна, резервый день. Вариант 202. (Часть C)
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.
ФИЗИКА
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2022 года с решениями.
ЕГЭ по физике. Досрочная волна. Вариант
Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2021 года с решениями.
ЕГЭ по физике. Досрочная волна. Вариант
ЕГЭ по физике 11.06.2021. Основная волна. Москва
ЕГЭ по физике 11.06.2021. Основная волна. Подмосковье (часть С)
ЕГЭ по физике 20.
Phys-ege. sdamgia. ru
13.01.2018 4:10:33
2018-01-13 04:10:33
Источники:
Https://phys-ege. sdamgia. ru/methodist
ФИПИ 2016 Досрочный ЕГЭ по физике с ответами и решениями. ответы на досрочный егэ по физике 2016. варианты досрочного егэ по физике 2016 с ответами
скачать
Ответы
1. | 3 |
2. | 1 |
3. | 1 |
4. | 15 |
5. | 5 |
6. | 13 |
7. | 34 |
8. | 1 |
9. | 4 |
10. | 240 |
11. | 12 |
12. | 42 |
13. | 1 |
14. | 3 |
15. | 3 |
16. | 80 |
17. | 22 |
18. | 13 |
19. | 4 |
20. | 2 |
21. | 1 |
22. | 23 |
23. | 2 |
24. | 12 |
25. | 0,2 |
26. | 4 |
27. | 2,75 |
Разбор заданий 1 — 7 (механика)
Разбор заданий 8 — 12 (МКТ и термодинамика)
Разбор заданий 13 — 18 (электричество, магнетизм)
Разбор заданий 19 — 24
Разбор заданий 25 — 27 (часть 2)
Разбор задания 28 (качественная задача)
Разбор задания 29 (механика)
Разбор задания 30 (термодинамика)
Разбор задания 31 (ток через диод)
Разбор задания 32 (колебательный контур)