ЕГЭ Физика 2024 Демидова (ФИПИ) 30 типовых вариантов, вариант 11, подробный разбор всех заданий

YOUTUBE · 30.11.2025 03:21

Ключевые темы и таймкоды

Решение задач

0:01
  • Задача 1: Определение ускорения тела в момент времени 2 секунды.
  • Задача 2: Изменение импульса тела за 3 секунды.
  • Задача 3: Максимальная высота, на которую шайба может подняться по наклонной плоскости.
  • Задача 4: Площадь грани, на которой лежит брусок.
  • Задача 5: Утверждения о графике зависимости координаты икс от времени.

Анализ и ответы

11:42
  • Утверждение 1: В точке ц проекция скорости тела на ось икс отрицательная.
  • Утверждение 2: На участке бц модуль скорости уменьшается.
  • Утверждение 3: Проекция перемещения тела на ось икс при переходе из точки ц в точку д отрицательная.
  • Утверждение 4: В точке д проекция ускорения тела на ось икс положительная.
  • Утверждение 5: В точке а ускорение тела и его скорость направлены в одну сторону.
  • Камень подбросили вверх:
  • Ускорение камня не меняется.
  • Потенциальная энергия камня увеличивается по мере подъема.

Определение отношения скоростей молекул

13:46
  • В цилиндрическом сосуде с подвижным теплоизолирующим поршнем находятся водород и кислород.
  • Давление газов одинаково, и поршень находится в равновесии.
  • Отношение среднеквадратичных скоростей теплового движения молекул кислорода к водороду равно отношению их молярных масс, деленному на корень из 16.

Изменение внутренней энергии газа

17:19
  • Газ получил 200 Дж теплоты и совершил 80 Дж работы.
  • Изменение внутренней энергии газа равно 200 - 80 = 120 Дж.

Процесс в цилиндрическом сосуде

19:31
  • В начале процесса пар насыщенный, но при увеличении объема и испарении воды пар становится ненасыщенным.
  • В процессе бц плотность пара уменьшается, а масса капли уменьшается.
  • В процессе аб от пара отводится положительное количество теплоты, а в процессе бц от пара отводится отрицательное количество теплоты.

Изменение объема и внутренней энергии воздуха в шаре

24:25
  • При подъеме шара объем воздуха в нем увеличивается, а его внутренняя энергия уменьшается.
  • Это происходит из-за уменьшения давления атмосферного воздуха и адиабатического процесса в шаре.

Определение напряжения

28:14
  • В электрической цепи с резисторами и током 8 ампер, напряжение на вольтметре равно 6 вольт.

Сила Ампера

32:22
  • Если проводник уменьшить в полтора раза, сила тока увеличить в шесть раз, а магнитную индукцию оставить прежней, то сила Ампера увеличится в четыре раза.

Колебательный контур

34:14
  • Максимальная энергия магнитного поля катушки и электрического поля конденсатора в колебательном контуре равны.
  • Период электромагнитных колебаний в контуре равен 4 миллисекундам.
  • За первые шесть миллисекунд энергия магнитного поля достигает своего максимума два раза, а энергия электрического поля достигает своего минимума.

Движение частицы в магнитном поле

40:13
  • Частица движется по окружности в однородном магнитном поле, если плоскость движения перпендикулярна линиям магнитной индукции.
  • При увеличении скорости частицы, радиус орбиты увеличивается, а период обращения остается неизменным.

Число протонов в ядре

43:57
  • Число протонов в ядре химического элемента равно числу электронов в нейтральном атоме этого элемента и совпадает с номером этого химического элемента в таблице Менделеева.
  • В данном случае, число протонов в ядре бериллия равно 4.

Поглощение света

47:05
  • При поглощении света с наибольшей длиной волны, энергия фотона обратно пропорциональна длине волны.
  • В данном случае, энергия фотона будет минимальной, что соответствует короткой стрелке.

Барометр

52:26
  • В паспорте барометра указана абсолютная погрешность прямого измерения давления, равная трем гектопаскалям.
  • Показания барометра составляют тысяча три гектопаскаля с погрешностью три гектопаскаля.

Экспериментальная установка

55:34
  • Для определения плотности меди необходимо использовать электронные весы, медный шарик и мензурку с водой.
  • Мензурка и стакан с водой являются необходимым оборудованием для проведения эксперимента.

Изменение разности потенциалов между пластинами конденсатора

58:55
  • В задаче рассматривается плоский конденсатор, состоящий из двух круглых пластин, заряженный.
  • Разность потенциалов между пластинами конденсатора измеряется электрометром, который показывает угол отклонения стрелки.
  • При уменьшении расстояния между пластинами конденсатора, разность потенциалов уменьшается, а угол отклонения стрелки увеличивается.

Максимальная кинетическая энергия автомобиля

1:05:57
  • В задаче автомобиль движется по дороге, его положение на дороге изменяется в зависимости от времени.
  • Максимальная кинетическая энергия автомобиля определяется как масса на квадрат максимальной скорости, деленная на два.
  • Максимальная скорость автомобиля находится на интервале времени от 2 до 3 минут, и равна 10 м/с.

Определение количества удаленного воздуха из сосуда

1:12:06
  • В задаче сосуд разделен тяжелым поршнем, который может скользить без трения.
  • В начальном состоянии в верхней и нижней частях сосуда было по 1 моль воздуха, а отношение объемов было равно 2.
  • После удаления некоторого количества воздуха из верхней части сосуда, установилось новое состояние равновесия с отношением объемов равным 2 к 3.
  • Количество удаленного воздуха равно 0,5 моль.

Объем цилиндра

1:15:12
  • Объем цилиндра складывается из объемов двух его частей, где объем одной части равен объему другой части, умноженному на 2.
  • Давление газа складывается из давления сверху и давления, создаваемого весом поршня.

Сопротивление резистора

1:23:11
  • Горизонтальный проводник скользит вниз с постоянной скоростью, равномерно.
  • На проводник действует сила ампера, направленная вверх, чтобы препятствовать его движению вниз.
  • Сила тока через резистор равна силе ампера, деленной на индукцию магнитного поля.
  • Напряжение на резисторе равно напряжению на конденсаторе, соединенных параллельно.
  • Сопротивление резистора равно напряжению на резисторе, деленному на силу тока через резистор.

Тело на полусфере

1:30:16
  • Пуля попадает в тело, лежащее на вершине гладкой полусферы, и застревает в нем.
  • Тело и пуля начинают двигаться, и через закон сохранения импульсов находится начальная скорость после попадания пули.
  • Тело отрывается от поверхности полусферы, когда сила реакции опоры становится равна нулю.
  • Для решения задачи используются законы сохранения импульса, второго закона Ньютона и закона сохранения энергии.

Обоснование законов сохранения импульса и энергии

1:32:04
  • В инерциальной системе отсчета, связанной с землей, рассматриваются два тела: брусок и пуля.
  • Размеры тел малы по сравнению с радиусом полусферы.
  • В момент удара внешние силы направлены по вертикали, поэтому сохраняется сумма проекций импульсов тел на горизонтальную ось.
  • Тело скользит, трения нет, поэтому его механическая энергия сохраняется.
  • На тело действуют только две силы: потенциальная сила тяжести и не потенциальная сила нормальной реакции опоры.

Решение задачи

1:34:01
  • Вводятся условные обозначения для скорости бруска и центростремительного ускорения в точке отрыва.
  • Используя закон сохранения импульса, находится скорость бруска после попадания пули.
  • Через центростремительное ускорение определяется скорость бруска в точке отрыва.
  • Записывается второй закон Ньютона для бруска с пулей в точке отрыва, учитывая силу тяжести и отсутствие трения.
  • Записывается закон сохранения энергии для системы брусок + пуля после удара.
  • Используя эти законы, находится высота, на которой брусок соскользнет с полусферы.