- •Введение
- •1. Механика
- •Кинематика
- •Основы динамики
- •Основы электродинамики
- •Электростатика
- •Законы постоянного тока
- •Магнитное поле. Электромагнитная индукция
- •Колебания и волны
- •Механические колебания и волны
- •Электромагнитные колебания и волны
- •Основные формулы школьного курса физики механика Кинематика
- •Динамика
- •Механические колебания и волны
- •Жидкости и газы
- •Молекулярная физика и термодинамика
- •Электродинамика Электростатика
- •Электрический ток
- •Билет №2
- •Билет №3
- •Билет №4
- •Вариант №5
- •Билет №6
- •Билет №7
- •Билет №8
- •Билет №9
- •Билет №10
- •Примеры решения экзаменационных задач Билет №1
- •Билет №2
- •Билет №3
- •Содержание
Билет №3
Задача 1
Дано: |
Решение: |
m = 2 кг |
Движение – равноускоренное прямолинейное
Ответ: а = 142857 (м/с2) |
υ = 1000 м/с |
|
υ0 = 0 |
|
= 3,5 м |
|
|
|
а - ?
|
Задача 2
Дано: |
Решение: |
m = 200 кг |
1) груз неподвижный (а = 0)
Условие покоя:
ОУ:
2
Рис
4
Рис.
5 По второму закону Ньютона:
ОУ:
|
m0 = 140 кг |
|
|
|
|
|
|
|
аmax - ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответ: аmax = 2 м/с2 |
Задача 3
Дано: |
Решение: |
Т1 = 0+273 = 273 К |
Запишем уравнение Менделеева-Клапейрона для начального состояния газа:
Для конечного:
|
Т2 = 100+273 = 373 К |
|
m1 = 0,373 кг |
|
|
|
∆m - ? |
|
|
|
Разделим (1) на (2):
|
|
|
Ответ: ∆m = 0,1 кг |
Задача 4
Дано: |
Решение: |
S = 2S0 |
|
= const |
=>
|
U = const |
|
|
|
|
Разделим (2) на (1): |
|
|
|
Ответ: Р = 2Р0 |
Задача 5
Дано: |
Р
α
B
d
β
n
α
C
A
F
l
D
Рис.6
|
|||
α = 300 |
|
|||
β = 190 |
||||
|
||||
n = 1,5 |
||||
d - ? |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Из геометрии рисунка видно, что: |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Из
∆ FCD
=>
|
||||
Из
∆ABF
=>
|
||||
∆ABC~∆FCD
=>
|
||||
|
||||
=>
|
||||
|
||||
|
||||
|
Ответ: d = 4 см |
|||
Задача 6
Дано: |
Решение: |
U = 1000 В |
Электрон пройдет ускоряющую разность потенциалов и приобретет скорость υ. По закону сохранения энергии: |
m = 9∙10-31 кг |
|
e = 1,6∙10-19 Кл. |
|
υ - ? |
|
|
|
|
Ответ: υ = 0,19∙108 м/с |
Задача 7
Дано: |
Решение: |
Фотон |
Для фотона справедливо: |
р = 2∙10-27 (кг∙м)/с. |
ε = mc2 – уравнение Эйнштейна |
с = 3∙108 м/с |
Знаем, что импульс фотона р: |
h = 6,6∙10-34 Дж∙с |
р
= mс
=>
|
1 эВ = 1,6∙10-19 Дж |
|
ε - ? |
|
|
|
|
Ответ: ε = 3,75 эВ |
ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ
Билет №4
Fт = 0,84 МН; μ = 0,06
А = 160 Дж
n = 2,4∙1026 молекул/м3
с = 5,9 нФ
Fл = 16∙10-16 Н
α2 = 380
Билет №5
S = 300 м; а = -0,5 м/с2
N = 0,4∙1025
Е = 50,4 кВ/м
r = 4 Ом; R = 6 Ом
А = 0,7 Дж
а = 0,55 м; Г = 2,6
Билет №6
υ2 = 36 км/ч
а = 0,65 м/с2
V1 = 0,15 м3
r2 = 1 см
R01 = 2 кОм; R02 = 18 кОм; R03 = 9 кОм; R04 = 4 кОм
b = 2 м; Г = 4
Фотоэффект возникнет
Билет №7
= 2200 м; S = 200 м; <υ> = 1100 м/мин
а = 5 м/с2
υ0 = 11,9 Мм/с
Rр = 2,5 Ом
α0 = 620
7. ν = 1,73∙1015 Гц
Билет №8
h = 31,3 м; υ0 = 25 м/с
t = 93,8 с
V = 10 м3
А = 0,16 Дж
6. ε = 4 В; L = 0,2 Гн
7. α = 600
Билет №9
h1 = 5 м; h2 = 135 м; υк = 140 м/с
Fт = 7,2 кН
N = 0,6∙1028
ρ = 42∙10-8 Ом∙м
R = 2,84 мм
Билет №10
= 4 м; S = 2 м
Еп = 9 Дж
А = 10,8 МДж
R01 = 3,3 Ом; R02 = 30 Ом; R03 = 6,7 Ом; R04 =R0 = 15 Ом
R = 115 Ом
f = 2,8 м
ε = 3,3 эВ; m = 5,8∙10-36 кг; р = 17,4∙10-28 кг∙м/с
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив данные методические указания, абитуриент, поступающий на заочную форму обучения, будет иметь представление о требованиях, предъявляемых на вступительном экзамене по физике, об уровне сложности задач, о форме контроля знаний при приеме в ХТИ – филиал КГТУ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Орлов, В.А. Единый государственный экзамен 2002: контрольные измерительные материалы. Физика: учеб. пособие / В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов.- М.: Просвещение, 2003.- 222 с.
Ильин, В.Г. Как сдать ЕГЭ по физике на 100 баллов: учеб. пособие / В.Г. Ильин, Л.А. Минасян, Л.А. Солдатов.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 480 с.
Ильин, С.И. Сборник задач по физике для поступающих в вузы: учеб. пособие / С.И. Ильин, В.А. Никитенко, А.П.Прунцев. - М.:Высш. шк., 2001. - 246 с.
Кабардин, О.Ф. Физика. Задачник 9-11 кл: пособие для общеобразовательных учебных заведений / О.Ф. Кабардин. - М.:Дрофа, 1997. - 352с.
