Для студентов НСПК по предмету ФизикаОтветы на все тесты Физика СОООтветы на все тесты Физика СОО
5,0052
2025-01-182025-01-18СтудИзба
☀️Ответы на все тесты Физика СОО (ДО, СпДО, ПНК, КП, ПДО, ДОУА, СР) 2 семестр | НСПК 100% правильно☀️
-14%
Описание
📇Полная база ответов НСПК, ОСЭК и многие другие 📇
📃Готовые работы и услуги для НСПК, ОСЭК и других 📃
Ответы на все тесты к дисциплине Физика СОО для НСПК, полностью правильные, помогут при решении комплексного задания :)
Для поиска нужного ответа, воспользуйтесь поиском ниже
Показать/скрыть дополнительное описание
📃Готовые работы и услуги для НСПК, ОСЭК и других 📃
Ответы на все тесты к дисциплине Физика СОО для НСПК, полностью правильные, помогут при решении комплексного задания :)
Для поиска нужного ответа, воспользуйтесь поиском ниже

Физика СОО (ДО, СпДО, ПНК, КП, ПДО, ДОУА, СР) 2 семестр Тестовые вопросы к разделу 1-3, 4-5, 6-7 НСПК комплексное задание ответы.
Список вопросов
Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию приведенного далее текста.
Различают два основных типа фазовых переходов. Их так и называют — фазовый переход первого рода и фазовый переход второго рода. При фазовом переходе первого рода скачком изменяются плотность вещества и его внутренняя энергия (при этом другие характеристики также могут меняться). Последнее означает, что при фазовом переходе первого рода выделяется или поглощается теплота. Примерами фазового перехода первого рода как раз могут служить упомянутые выше изменения агрегатного состояния вещества. Например, при превращении воды в лёд плотность вещества уменьшается (вещество расширяется), и выделяется теплота замерзания (равная по модулю теплоте плавления, поглощающейся при обратном фазовом переходе). При этом уменьшается удельная теплоёмкость вещества.
При фазовом переходе второго рода плотность вещества и его внутренняя энергия остаются неизменными, поэтому такие переходы могут быть внешне незаметными. Зато скачкообразно изменяются удельная теплоёмкость вещества, его коэффициент теплового расширения и некоторые другие характеристики. Примерами фазовых переходов второго рода могут служить переход металлов и сплавов из обычного состояния в сверхпроводящее, а также переход твёрдых веществ из аморфного состояния в стеклообразное.
Интересные примеры фазовых переходов первого рода наблюдаются у некоторых металлов. Например, если нагревать железо, то при достижении температуры +917 °C происходит перестройка его кристаллической решетки, в результате чего наблюдается увеличение плотности вещества, и поглощается теплота фазового перехода. Этот фазовый переход обратим: при понижении температуры обратно до +917 °C плотность железа, наоборот, уменьшается, и происходит выделение теплоты фазового перехода.
Фазовые переходы могут быть и необратимыми. Ярким примером такого перехода может служить превращение так называемого белого олова в так называемое серое олово. При комнатной температуре белое олово является пластичным металлом. При понижении температуры до примерно +13 °C оно начинает медленно переходить в другое фазовое состояние — серое олово, — в котором олово существует в виде порошка. Фазовый переход происходит с очень малой скоростью (то есть после понижения температуры ниже точки фазового перехода олово всё ещё остаётся белым, но это состояние нестабильно). Однако фазовый переход резко ускоряется при понижении температуры до –33 °C, а также при контакте серого олова с белым оловом. Поскольку при данном фазовом переходе происходит резкое уменьшение плотности (и увеличение объёма), то оловянные предметы рассыпаются в порошок, причём попадание этого порошка на «непораженные» предметы приводит к их быстрой порче (предметы как бы заражаются). Вернуть серое олово в исходное состояние возможно только путём его переплавки.
Описанное явление получило название «оловянная чума». Оно явилось основной причиной гибели экспедиции Р. Ф. Скотта к Южному полюсу в 1912 г. (экспедиция осталась без топлива: оно вытекло из баков, запаянных оловом, которое поразила «оловянная чума»). Также существует легенда, согласно которой одной из причин неудачи армии Наполеона в России явились сильные морозы, которые превратили в порошок оловянные пуговицы на мундирах солдат. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок: в подвале, где они хранились, во время суровой зимы лопнули батареи отопления.
Фазовые переходы
Известно, что при изменении внешних условий — температуры или давления — вещество может изменять своё агрегатное состояние (переходить из газообразной формы в жидкую, из жидкой в твёрдую либо из газообразной в твёрдую и обратно). Однако, как показывает опыт, возможен и другой тип превращения вещества. Вещество при изменении внешних условий может изменять какие-либо свои свойства, оставаясь при этом в прежнем агрегатном состоянии. Такие изменения свойств вещества называют фазовыми переходами и говорят, что вещество перешло из одной фазы в другую. Любое изменение агрегатного состояния, естественно, является фазовым переходом. Обратное утверждение неверно. Таким образом, фазовый переход — более широкое понятие, чем изменение агрегатного состояния.Различают два основных типа фазовых переходов. Их так и называют — фазовый переход первого рода и фазовый переход второго рода. При фазовом переходе первого рода скачком изменяются плотность вещества и его внутренняя энергия (при этом другие характеристики также могут меняться). Последнее означает, что при фазовом переходе первого рода выделяется или поглощается теплота. Примерами фазового перехода первого рода как раз могут служить упомянутые выше изменения агрегатного состояния вещества. Например, при превращении воды в лёд плотность вещества уменьшается (вещество расширяется), и выделяется теплота замерзания (равная по модулю теплоте плавления, поглощающейся при обратном фазовом переходе). При этом уменьшается удельная теплоёмкость вещества.
При фазовом переходе второго рода плотность вещества и его внутренняя энергия остаются неизменными, поэтому такие переходы могут быть внешне незаметными. Зато скачкообразно изменяются удельная теплоёмкость вещества, его коэффициент теплового расширения и некоторые другие характеристики. Примерами фазовых переходов второго рода могут служить переход металлов и сплавов из обычного состояния в сверхпроводящее, а также переход твёрдых веществ из аморфного состояния в стеклообразное.
Интересные примеры фазовых переходов первого рода наблюдаются у некоторых металлов. Например, если нагревать железо, то при достижении температуры +917 °C происходит перестройка его кристаллической решетки, в результате чего наблюдается увеличение плотности вещества, и поглощается теплота фазового перехода. Этот фазовый переход обратим: при понижении температуры обратно до +917 °C плотность железа, наоборот, уменьшается, и происходит выделение теплоты фазового перехода.
Фазовые переходы могут быть и необратимыми. Ярким примером такого перехода может служить превращение так называемого белого олова в так называемое серое олово. При комнатной температуре белое олово является пластичным металлом. При понижении температуры до примерно +13 °C оно начинает медленно переходить в другое фазовое состояние — серое олово, — в котором олово существует в виде порошка. Фазовый переход происходит с очень малой скоростью (то есть после понижения температуры ниже точки фазового перехода олово всё ещё остаётся белым, но это состояние нестабильно). Однако фазовый переход резко ускоряется при понижении температуры до –33 °C, а также при контакте серого олова с белым оловом. Поскольку при данном фазовом переходе происходит резкое уменьшение плотности (и увеличение объёма), то оловянные предметы рассыпаются в порошок, причём попадание этого порошка на «непораженные» предметы приводит к их быстрой порче (предметы как бы заражаются). Вернуть серое олово в исходное состояние возможно только путём его переплавки.
Описанное явление получило название «оловянная чума». Оно явилось основной причиной гибели экспедиции Р. Ф. Скотта к Южному полюсу в 1912 г. (экспедиция осталась без топлива: оно вытекло из баков, запаянных оловом, которое поразила «оловянная чума»). Также существует легенда, согласно которой одной из причин неудачи армии Наполеона в России явились сильные морозы, которые превратили в порошок оловянные пуговицы на мундирах солдат. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок: в подвале, где они хранились, во время суровой зимы лопнули батареи отопления.
В закрытом сосуде находится идеальный газ. Каким образом при охлаждении сосуда с газом изменяются давление газа, его плотность и внутренняя энергия?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Раздел физики, изучающий воздействие ионизирующих излучений на объекты живой и неживой природы, а так же методы измерения действия излучения
Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию приведенного далее текста.
Для того чтобы в среде могла существовать поперечная волна, эта среда должна проявлять упругие свойства при деформациях сдвига. Примером такой среды являются твёрдые тела. Например, поперечные волны могут распространяться в горных породах при землетрясении или в натянутой стальной струне. Продольные волны могут распространяться в любых упругих средах, так как для их распространения в среде должны возникать только деформации растяжения и сжатия, которые присущи всем упругим средам. В газах и жидкостях могут распространяться только продольные волны, так как в этих средах отсутствуют жёсткие связи между частицами среды, и по этой причине при деформациях сдвига никакие упругие силы не возникают.
Человеческое ухо воспринимает как звук механические волны, имеющие частоты в пределах приблизительно от 20 Гц до 20 кГц (для каждого человека индивидуально). Звук имеет несколько основных характеристик. Амплитуда звуковой волны однозначно связана с интенсивностью звука. Частота же звуковой волны определяет высоту его тона. Поэтому звуки, имеющие одну, вполне определённую, частоту, называются тональными.
Если звук представляет собой сумму нескольких волн с разными частотами, то ухо может воспринимать такой звук как тональный, но при этом он будет обладать своеобразным «окрасом», который принято называть тембром. Тембр зависит от набора частот тех волн, которые присутствуют в звуке, а также от соотношения интенсивностей этих волн. Обычно ухо воспринимает в качестве основного тона звуковую волну, имеющую наибольшую интенсивность. Например, одна и та же нота, воспроизведённая при помощи разных музыкальных инструментов (например, рояля, тромбона и органа), будет восприниматься ухом как звуки одного и того же тона, но с разным тембром, что и позволяет отличать на слух один музыкальный инструмент от другого.
Ещё одной важной характеристикой звука является громкость. Эта характеристика является субъективной, то есть определяется на основе слухового ощущения. Опыт показывает, что громкость зависит как от интенсивности звука, так и от его частоты, то есть при разных частотах звуки одинаковой интенсивности могут восприниматься ухом как звуки разной громкости (а могут и как звуки одинаковой громкости). Установлено, что человеческое ухо при восприятии звука ведёт себя как нелинейный прибор: при увеличении интенсивности звука в 10 раз громкость возрастает всего в 2 раза. Поэтому ухо может воспринимать звуки, отличающиеся друг от друга по интенсивности более чем в 100 тысяч раз.
Звук
Механические колебания, распространяющиеся в упругой среде (газе, жидкости или твёрдом), называются волнами или механическими волнами. Эти волны могут быть поперечными либо продольными.Для того чтобы в среде могла существовать поперечная волна, эта среда должна проявлять упругие свойства при деформациях сдвига. Примером такой среды являются твёрдые тела. Например, поперечные волны могут распространяться в горных породах при землетрясении или в натянутой стальной струне. Продольные волны могут распространяться в любых упругих средах, так как для их распространения в среде должны возникать только деформации растяжения и сжатия, которые присущи всем упругим средам. В газах и жидкостях могут распространяться только продольные волны, так как в этих средах отсутствуют жёсткие связи между частицами среды, и по этой причине при деформациях сдвига никакие упругие силы не возникают.
Человеческое ухо воспринимает как звук механические волны, имеющие частоты в пределах приблизительно от 20 Гц до 20 кГц (для каждого человека индивидуально). Звук имеет несколько основных характеристик. Амплитуда звуковой волны однозначно связана с интенсивностью звука. Частота же звуковой волны определяет высоту его тона. Поэтому звуки, имеющие одну, вполне определённую, частоту, называются тональными.
Если звук представляет собой сумму нескольких волн с разными частотами, то ухо может воспринимать такой звук как тональный, но при этом он будет обладать своеобразным «окрасом», который принято называть тембром. Тембр зависит от набора частот тех волн, которые присутствуют в звуке, а также от соотношения интенсивностей этих волн. Обычно ухо воспринимает в качестве основного тона звуковую волну, имеющую наибольшую интенсивность. Например, одна и та же нота, воспроизведённая при помощи разных музыкальных инструментов (например, рояля, тромбона и органа), будет восприниматься ухом как звуки одного и того же тона, но с разным тембром, что и позволяет отличать на слух один музыкальный инструмент от другого.
Ещё одной важной характеристикой звука является громкость. Эта характеристика является субъективной, то есть определяется на основе слухового ощущения. Опыт показывает, что громкость зависит как от интенсивности звука, так и от его частоты, то есть при разных частотах звуки одинаковой интенсивности могут восприниматься ухом как звуки разной громкости (а могут и как звуки одинаковой громкости). Установлено, что человеческое ухо при восприятии звука ведёт себя как нелинейный прибор: при увеличении интенсивности звука в 10 раз громкость возрастает всего в 2 раза. Поэтому ухо может воспринимать звуки, отличающиеся друг от друга по интенсивности более чем в 100 тысяч раз.
Выберите верное утверждение. Сопротивление однородного проводника длиной l и площадью поперечного сечения S
Векторная величина, характеризующая направление и быстроту движения
Сила, с которой тело вследствие его притяжения к Земле действует на горизонтальную опору или подвес, удерживающую тело от свободного падения
Фазовый переход из жидкого агрегатного состояния в газообразное называется
Выберите верное утверждение:
Математическим маятником называют
Свободными называются колебания, которые
Устройство, вырабатывающее электрический ток путем преобразования энергии какого-либо вида в электрическую
Явление, заключающееся в том, что в проводящем контуре при изменении в нем силы тока возникает ЭДС индукции
Явление, когда частота ω внешней силы приближается к собственной частоте ω0, возникает резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний
Красные гиганты — это звезды
Структура галактики Млечный Путь
У каких планет обнаружены системы колец?
Ученица проводила наблюдение процесса испарения жидкости. С этой целью она обернула шарик термометра кусочком ваты и с помощью пипетки накапала на вату воды. Как изменялись внутренняя энергия и температура воды на ватке в процессе испарения? Относительная влажность окружающего воздуха меньше 100%.
Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:
1) не изменялась
2) увеличивалась
3) уменьшалась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:
1) не изменялась
2) увеличивалась
3) уменьшалась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.
В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел есть величина постоянная независимо от характера взаимодействий. Так формулируется
Векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости по величине и направлению
Векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на него со стороны других тел, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет свою форму и размеры
Внутренняя энергия системы (тела) — это
Движение с постоянной скоростью по модулю и направлению
Движение тела в безвоздушном пространстве под действием силы тяжести
Изобарным называется процесс, который протекает при
Изотермическим называется процесс, который протекает при
Изохорным называется процесс, который протекает при
Какая из формул выражает второй закон Ньютона? (векторы не указаны)
Количество теплоты, которое получает или отдает тело массой 1 кг при изменении его температуры на 1К, называется
Материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит ее изменить это состояние. Так формулируется
Между любыми двумя материальными точками действует сила взаимного притяжения, прямо пропорциональная произведению масс этих точек(тел) и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними. Так формулируется
Минимальная скорость, которую нужно сообщить телу, чтобы оно стало спутником другого тела (планеты)
Модель тела, размерами которого в данных условиях движения можно пренебречь
Отношение полезной работы, совершенной рабочим телом, к количеству теплоты, полученному от нагревателя, называется
Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью, называют:
Процесс перехода вещества вследствие его охлаждения или сжатия из газообразного состояния в жидкое называется:
Раздел механики, изучающий законы взаимодействия тел или частей тел
Раздел физики, изучающий механическое движение тел
Сила упругости, возникающая при деформации, прямо пропорциональна удлинению и направлена противоположно перемещению частиц тела относительно друг частиц при деформации. Так формулируется
Силы, возникающие при взаимодействии тел, равны по модулю, противоположны по направлению и действуют вдоль одной прямой. Так формулируется
Скорость испарения зависит от
Следствием из уравнения теплового баланса является то, что
Тепловой двигатель — это
Теплота, сообщаемая системе, затрачивается на изменение ее внутренней энергии и на совершение этой системой работы против внешних сил. Так формулируется
Термодинамика — это раздел физики, изучающий:
Векторная величина, равная силе, действующей на единичный пробный положительный точечный заряд, помещенный в эту точку
Величина, обратная фокусному расстоянию
Выберите верное утверждение:
Выделение световых волн с определенной ориентацией электрического вектора называется
Вынужденными называют колебания, которые
Единица измерения магнитной индукции
Зависимость абсолютного показателя преломления вещества от частоты падающего на вещество света называется:
Индукционные токи, которые возникают в сплошных металлических проводниках, находящихся в изменяющемся магнитном поле, называются
К основным законам оптики можно отнести:
Колебательный контур предназначен для возбуждения и поддержания
Линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся, называются
Механическими колебаниями называют
Минимальный интервал времени, через который происходит повторение движения тела, называется:
Оптическое устройство, представляющее совокупность параллельных щелей равной ширины, лежащих в одной плоскости и разделенных равными непрозрачными промежутками
Под действием ионизатора в газах образуются
Правилом Ленца определяется
При переходе светового луча в оптически менее плотную среду из оптически более плотной
Раздел физики, в котором изучаются законы испускания и распространения света
Сила взаимодействия между двумя неподвижными точечными зарядами в вакууме пропорциональна произведению величин зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Так формулируется
Скалярная физическая величина, равная отношению заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, к времени его прохождения
Устройство, позволяющее получать поляризованный свет из естественного
Физическая величина, обратная периоду колебаний
Явление огибания волнами препятствий, встречающихся на их пути, называется
Ближайшей к Солнцу планетой является
В атоме существуют стационарные состояния, каждому из которых соответствует определенное дискретное значение энергии. Это формулировка
В состав Солнечной системы входит
Выберите верное утверждение
Гелиоцентрическая модель означает, что
Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т.е. минимальная частота света, ниже которой фотоэффект невозможен. Так формулируется
Как называется галактика, в которой мы живем?
Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?
Максимальная начальная скорость (максимальная кинетическая энергия) фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой и свойствами поверхности катода. Так формулируется
Массовое число равно сумме
Наука, изучающая Вселенную, космическое пространство и небесные тела
Отношение куба большой полуоси орбиты к квадрату периода обращения для всех планет принимает одно и то же значение. Так формулируется
Планета движется по эллиптической траектории, в одном из фокусов которой находится Солнце. Так формулируется
Превращение атомных ядер, происходящее в результате их взаимодействия с элементарными частицами или друг с другом
При фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода за единицу времени, пропорционально интенсивности света. Так формулируется
Радиус-вектор, соединяющий центр Солнца с планетой, за равные промежутки времени описывает равновеликие площади. Так формулируется
Реакция с выделением энергии называется:
Самой большой планетой Солнечной системы является
Силы, действующие между протонами и нейтронами в ядре и обеспечивающие существование устойчивых ядер, называются:
Сколько созвездий на небе?
Солнечная атмосфера состоит из:
Устройство, в котором осуществляется управляемая реакция деления ядер
Число, определяющее энергетические уровни электрона в атоме, называется:
Энергия, которую надо затратить, чтобы полностью расщепить ядро на отдельные нуклоны без сообщения им кинетической энергии, называется:
Явление испускания электронов под действием света называется
Явление самопроизвольного превращения атомных ядер в другие ядра, сопровождаемое испусканием различных видов радиоактивных излучений, называется:
Установите соответствие между формулами для вычисления физических величин в схемах постоянного тока и названиями этих величин.
В формулах использованы следующие обозначения:
I — сила тока;
U — напряжение;
R — сопротивление резистора.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Физические величины: Формулы:
1) Заряд, протекший через резистор А)
2) Сила тока через резистор
3) Мощность тока, выделяющаяся на резисторе Б)
4) Сопротивление резистора
В формулах использованы следующие обозначения:
I — сила тока;
U — напряжение;
R — сопротивление резистора.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Физические величины: Формулы:
1) Заряд, протекший через резистор А)

3) Мощность тока, выделяющаяся на резисторе Б)

Характеристики домашнего задания
Тип
Коллекция: Домашнее задание
Предмет
Учебное заведение
Номер задания
Просмотров
16
Качество
Идеальное компьютерное
Количество вопросов

Ответы на все тесты ВГАПС, НИИДПО, НСПК, помощь с закрытием сессий, а также другие работы и услуги - у меня в профиле, переходите :)