Разбор второй части егэ физика

Разбираем вторую часть варианта. Первая тут.

25зад

Задача 25

Решение: Так как при адиабатном процессе теплообмена нет, то

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Ответ: 3 моля.

26зад

Задача 26

Решение: ток — производная от заряда. Поэтому заряд — первообразная тока и изменяется по закону синуса. При этом

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

По зависимости тока от времени определяем круговую частоту: Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) рад/с.

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Зависимость заряда от времени можно записать как

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Ответ: 150 мкКл

27зад1

Задача 27

Статград 17 мая

Решение: график я не буду строить((. По таблице его очень легко восстановить. А вот требуемый расчет сделаем. Объем снежного слоя (мРазбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021))

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Масса такого количества снега равна (кг)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

На согрев снега пойдет тепла (Дж)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

На плавление (Дж)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Всего необходимо тепла (Дж)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разберемся, что такое кВтРазбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) час — это затраты энергии по киловатту в течении часа, то есть Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) Дж.

Если пользоваться нагревателем, то потратим (кВт-часов)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Их стоимость будет равна Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) руб.

Если пользоваться водой, то уравнение баланса будет выглядеть так:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Это 0,39 мРазбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021), значит, стоить вода будет Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) руб.

Ответ: плавить водой дешевле.

28зад

Задача 28

Решение: кинетическая энергия грузика перейдет в работу против силы трения, поэтому:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Длина окружности радиуса 0,5 м равна

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

То есть грузик пройдет почти целую окружность. Составим пропорцию:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Ответ: 344 градуса.

29зад

Задача 29

Решение:  можно определить обе составляющие скорости брошенного мячика:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

В верхней точке траектории тело будет иметь только горизонтальную составляющую скорости, а произойдет это через время

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

К этому моменту мячик окажется на высоте

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

29_2зад

К задаче 29

Теперь можно переформулировать задачу: мячик бросают горизонтально со скоростью 10 м/с из точки, отстоящей от места выстрела пулей на расстояние Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) и с высоты 15 м, пуля вылетает с уровня 0 по высоте под некоторым углом и настигает мячик. Кривизна траектории пули присутствует, но она незначительна. Так как пуля попала в мяч, то это значит, что оба тела находятся в одной точке. Тогда составим уравнения, которые показали бы, что по обеим осям координаты тел одинаковы.

По оси Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021):

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Здесь Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) — скорость пули, Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) — время с момента выстрела пулей и до встречи тел, Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) — угол, под которым стреляли пулей.

Упрощаем:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Теперь уравнение по оси Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021):

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Из первого выразим величину:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Из второго уравнения выразим такую величину:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Сложим (1) и (2)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Решаем это квадратное уравнение. Запишем его в виде:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Из (1) найдем угол:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Ответ: Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021).

30зад

Задача 30

Решение: определяем КПД двигателя 1:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Для двигателя 2:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Для двигателя 3:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Вернемся ко второму движку:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Тогда

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

И, наконец, отношение работ:

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Ответ: 1.

31зад

Задача 31

Решение: сделаем рисунок.

31_2зад

К задаче 31

На рисунке слева показана картина векторов напряженностей, создаваемых каждым из зарядов отдельно. Понятно, что сумма векторов Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) и Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) равна Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021), а сумма векторов  Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) и Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) равна Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021). То есть в центре, в точке Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021), будет создана напряженность, равная Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021).

На правом рисунке заряды 6 и 3 создадут вектора напряженностей, которые будут иметь одинаковую длину и противоположные направления. Аналогично, заряды 1 и 4 также создадут противоположно направленные напряженности. В итоге остается только два вектора —  Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) и Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021), и результирующая напряженность равна Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021).

Итак, отличие в 2 раза.

Ответ: 2.

32зад

Задача 32

Решение: Если на площадь 0,25 мРазбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) падает 30 снежинок за 3 с, значит, за 1 с — 10 снежинок. А на площадь 1 мРазбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) тогда — 40 штук. Снежинки падают со скоростью

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

То есть все 40 снежинок, попавших на этот квадратный метр, находились в объеме с формой параллелепипеда с площадью основания 1 мРазбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) и высотой 2 м. Если посмотреть на этот параллелепипед «в профиль», то все эти 40 снежинок будут распределены более или менее равномерно по площади Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) мРазбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) (боковая поверхность).

Каждая снежинка «застит» (это не я, это Стругацкие) собой площадь поверхности,  равную площади круга радиусом 0,5 см.

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Когда снежинки полностью заслонят собой всю площадь Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) мРазбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021) (боковая поверхность параллелепипеда) — видимость станет нулевой.

Разбор второй части варианта от Статграда (17 мая 2021)

Таким образом, чтобы ничего не было видно, надо «поставить» 637 таких объемов (параллелепипедов) с произвольным распределением в них снежинок друг за другом. Длина такой колонны и равна 637 м.

Ответ: 637 м.

2 комментария

Светлана
✉️
24.05.2021 18:32:56

Огромное Вам спасибо!!! Учусь у Вас и всё больше люблю свой предмет, такие интересные задачи! А уж какие выдумщики в Статграде, дети не перестают удивляться)

Анна Валерьевна

25.05.2021 05:42:14

Да, Статград — молодцы! А я учусь у них.

12 июня 2021

В закладки

Обсудить

Жалоба

Запись вебинара.

Прототипы заданий ЕГЭ 2021: 2021__f.pdf

Таймкоды

27-ые номера
10:21 Три проводника (Дальний Восток)
17:47 Нагревательный элемент в сосуде с водой (Урал, Сибирь)
23:58 Маленький заряженный шарик (Центр)
35:35 Диод (Центр)
1:11:46 Про протон, влетающий в камеру

28-ые номера
40:00 «В первые две секунды прямолинейного движения…» (Дальний Восток)
43:08 Про линейку и груз (Урал, Сибирь)
47:28 Про тело на нити, погруженное в жидкость (Центр)
1:14:00 Про поезд, проезжающий последний км

29-ые номера
49:19 Про пружинное ружье (Дальний Восток)
51:50 Два шарика с пружиной (Урал, Сибирь)
56:18 Про человека, бросающего из-за головы камень (Центр)
1:04:34 Стержень с грузом на пружинах
1:07:28 Тело на наклонной плоскости

30-ые номера
1:17:24 Бензол (Дальний Восток)
1:20:53 Про два сосуда с трубкой с краном
1:24:02 Про человека с гелиевыми шариками
1:28:03 Циклический процесс 1-2-3-1 с идеальным одноатомным газом
1:34:16 Влажный воздух в закрытом сосуде, во сколько раз нужно увеличить температуру
1:43:05 Влажный воздух в герметичном сосуде, найти начальную отн. влажность
1:49:02 Задача на тепловые явления «В ёмкость с водой при температуре t1 добавили шарик…»

31-ые номера
1:57:08 Капелька ртути в электрическом поле
1:59:24 Движущийся стержень (Центр)
2:01:41 Две лампы, найти напряжение на клеммах
2:04:18 Про ион в магнитном поле
2:42:54 Лампа и резистор, найти напряжение на источнике

32-ые номера
2:07:02 Изотоп полония, помещенный в открытый контейнер, который затем закрыли
2:18:09 Монохроматический свет попадает на литий, найти длину волны (Урал, Сибирь)
2:21:02 Монохроматический пучок света падает на пластину и оказывает давление
2:25:21 Катод освещается светом, вылетает электрон (Центр)
2:28:45 Монохроматический свет падает перпендикулярно на пластину, найти мощность источника
2:35:05 Про лазер, который растапливает лед, а затем нагревает воду
2:38:19 На пластину падает тонкий пучок света и оказывает на нее давление, найти частоту света

2:46:41 Подведение итогов

Источник: shkolkovo.online

В статье представлен разбор заданий второй части ЕГЭ по физике под номерами 25-27. Представлен также видеоурок от репетитора по физике с подробными и понятными пояснениями по каждому из заданий. Если вы только начали свою подготовку к ЕГЭ по физике, эта статья может оказаться для вас очень и очень полезной.

25. К потолку лифта с помощью пружины жёсткостью 100 Н/м подвешен груз. Известно, что лифт опускается равноускоренно, причём за 2 с он проходит 5 м пути. Определите массу груза, если удлинение пружины составляет 1,5 см? Ответ дайте в килограммах.

Начнём с того, что определим ускорение, с которым движется лифт. Он движется из состояния покоя, поэтому справедлива формула: S = frac{1}{2}at^2, где S — пройденный пусть, a — ускорение лифта, t — время движения. Отсюда получаем: a = frac{2S}{t^2} = 2.5 м/с2.

Изобразим силы, действующие на этот груз. Вертикально вниз направлена сила тяжести mvec{g}, вертикально вверх — сила упругости пружины vec{F}_H (сила Гука), где k — жёсткость пружины, x — удлинение пружины:

Силы, действующие на груз, подвешенный с помощью пружины к потолку опускающегося лифта с осью координат

После затухания колебаний груза на пружине, вызванных началом движения лифта, груз станет опускаться относительно земли синхронно с лифтом с ускорением vec{a}. Для этой ситуации в проекции на вертикальную ось OY, сонаправленную с ускорением, из Второго закона Ньютона получаем:

    [ mg-F_H = mg - kx = ma ]

    [ m(g-a) = kx Rightarrow m = frac{kx}{g-a}. ]

Расчёты дают m = frac{100cdot 1.5cdot 10^{-2}}{10-2.5} = 0.2 кг.

График газового процесса в координатах (p, V) из ЕГЭ по физике26. 1 моль гелия перешёл из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок). При этом р1 = 100 кПа, V1 = 10 л, V2 = 30 л. Чему равна совершенная газом работа?

Найдём сначала чему равно p2. Для этого используем то, что зависимость p от V в указанном процессе прямо пропорциональная: frac{p_1}{V_1} = frac{p_2}{V_2}, откуда получаем p_2 = p_1cdotfrac{V_2}{V_1} = 300 кПа.

Из школьного курса термодинамики известно, что работа газа численно равна площади под графиком газового процесса в координатах (p;V). Эта работа положительна, если газ расширялся, и отрицательна в обратном случае. Следовательно, в данном процессе работа газа положительна и численно равна площади трапеции 12V2V1 (на рисунке она выделена жёлтым цветом):

Работа газа в координатах (p;V)

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту. То есть получаем в данном случае:

    [ A = frac{1}{2}(p_1+p_2)(V_2-V_1). ]

Расчёты дают значение:

A = frac{1}{2}(300+100)cdot 10^3cdot(30-10)cdot 10^{-3} = 4 кДж.

При вычислениях мы использовали, что 1 л равен 10-3 м3.

27. Под воздействием излучения некоторой длины волны из металла выбиваются фотоэлектроны с максимальной кинетической энергией 1,2 эВ. Если вдвое уменьшить длину волны падающего излучения, то эта энергия станет равной 3,95 эВ. Вычислите энергию фотонов в первом случае.

Энергия фотона связана с длиной волны известным соотношением: E=frac{hc}{lambda}, где h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме, λ — длина световой волны в вакууме. Это означает, что если искомая энергия фотонов в первом случае была равна E, то при уменьшении длины волны падающего излучения вдвое, энергия фотонов станет равной 2E. Запишем уравнения Эйнштейна для фотоэффекта в обоих случаях:

    [ begin{cases} E = A+E_{K1} \ 2E = A+E_{K2}. end{cases} ]

Здесь EK1 и EK2 — максимальные кинетические энергии фотоэлектронов в первом и втором случае, соответственно, A — работа выхода электронов из металла. Тогда, вычитая почленно первое уравнение из второго, получаем E = E_{K2}-E_{K1} = 2.75 эВ.

Разбор задач представлен репетитором по физике, Сергеем Валерьевичем

Смотрите также:

  • разбор заданий по механике из первой части ЕГЭ по физике
  • разбор заданий первой части ЕГЭ по физике (молекулярная физика и термодинамика)
  • разбор задач 13-19 части 1 ЕГЭ по физике
  • задачи 20-24 из ЕГЭ по фихике

ГлавнаяШпаргалкиРазбор заданий ЕГЭ-2022 по физике с Дальнего Востока

06 июня, 2022

5 мин

Решение задач ✏️
Физ 🔬

7726

0

Разобрали задания, которые встретились на ЕГЭ-2022 по физике на Дальнем Востоке.

Для удобства оформили все решения в pdf-файлы. Скачать их можно ниже. 

первая часть ЕГЭ-2022 ДВ

вторая часть ЕГЭ-2022 ДВ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно поправим!

Редакция Без Сменки

Редакция Без Сменки


44
подписчиков

+ Подписаться

Общая информация об экзамене

ЕГЭ по физике состоит из 31 задания в двух частях.

Первая часть содержит 23 задания с кратким ответом:

  • 13 заданий с кратким ответом в виде числа, слова или двух чисел
  • 10 заданий на установление соответствия и множественный выбор

Вторая часть состоит из восьми заданий — решение задач. Для трех задач необходимо привести краткий ответ (задания с 24 по 26) и для пяти оставшихся заданий ответ должен быть развернутый (с решением).

В ЕГЭ по физике нас будут ждать следующие темы:

  1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические колебания и волны)
  2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика)
  3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО)
  4. Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика атомного ядра)

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизительно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики.

Части работы Количество заданий Максимальный первичный бал Тип заданий
1 часть 24 34 Краткий ответ
2 часть 8 18 Развернутый ответ
Итого 32 52

Время

На выполнение работы отводится 235 минут. Рекомендуемое время на выполнение заданий различных частей работы составляет:

  1. для каждого задания с кратким ответом 3–5 минут
  2. для каждого задания с развернутым ответом 15–25 минут

Была в сети 23.06.2022 08:31

Кривенков Борис Владимирович

учитель физики

55 лет

рейтинг101
место172 476

09.06.2022 08:59

Нажмите, чтобы узнать подробности

материал ориентирован на  подготовку обучающихся 11 класса к сдаче ЕГЭ по физике. Разработка представляет  собой подробный разбор решения задач повышеного уровня

Просмотр содержимого документа

«Разбор решений задач ЕГЭ-2022 по физике»

Разбор задач ЕГЭ по физике из 2 части.

Кинематика.

«Магнитное поле».

«Дифракция»

«Основы молекулярной физики»

«Динамика»

«Термодинамика»

«Электродинамика»

«Квантовая физика».

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Похожие файлы

Вариант ЕГЭ по физике состоит из двух частей и включает в себя 32 задания.

В части 1 содержится 24 задания с кратким ответом, в которых ответ записывается в виде числа, двух чисел или слова, а также задания на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр.

Часть 2 содержит 8 заданий. Из них два задания с кратким ответом (25 и 26) и шесть заданий (27–32), для которых необходимо привести развернутый и обоснованный ответ.

В первой части – не только формулы и графики. Есть и необычные задания.

В задании 22 вы увидите фотографии или рисунки измерительных приборов. Чтобы сделать это задание, нужно уметь записывать показания приборов при измерении физических величин с учётом абсолютной погрешности измерений.

Задание 23 проверяет умение выбирать оборудование для проведения опыта по заданной гипотезе.

Завершает первую часть задание по астрономии на выбор нескольких утверждений из пяти предложенных.

Вторая часть работы посвящена решению задач: семи расчётных и одной качественной задачи.

Они распределяются по разделам следующим образом: 2 задачи по механике, 2 задачи по молекулярной физике и термодинамике, 3 задачи по электродинамике, 1 задача по квантовой физике.

Задания 25 и 26 – это расчётные задачи с кратким ответом. Задание 25 по молекулярной физике или электродинамике, а задача 26 – по квантовой физике.

Далее идут задания с развёрнутым ответом. Задание 27 – качественная задача, в которой решение представляет собой объяснение какого-либо факта или явления, основанное на физических законах и закономерностях. Качественная задача может быть по любому из разделов курса физики.

Следующие задачи строго распределены по определенным разделам физики.

Задание 28 – по механике или по молекулярной физике,

задание 29 –  по механике,

задание 30 – по МКТ и термодинамике,

задание 31 – по электродинамике,

задание 32 – преимущественно по оптике.

Для расчётных задач высокого уровня сложности (29–32) требуется анализ всех этапов решения. Здесь необходимо пользоваться большим числом законов и формул, вводить дополнительные обоснования в процессе решения. Способ решения задачи надо выбрать самостоятельно.

На нашем сайте размещены статьи по каждой задаче ЕГЭ. В них приведены не только типовые задания ЕГЭ по физике, но и показан подробный ход рассуждений, приводящих к решению задач. Каждое задание сопровождается ссылкой на необходимую теорию.

Рассказано о секретах решения каждой задачи ЕГЭ по физике.

Задание 1  Кинематика. Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, движение по окружности.

Задание 2 Силы в природе, законы Ньютона. Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения

Задание 3  Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальные энергии, работа и мощность силы, закон сохранения механической энергии

Задание 4 Механическое равновесие, механические колебания и волны. Условие равновесия твёрдого тела, закон Паскаля, сила Архимеда,

Задание 5 Механика. Объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или графиков

Задание 6 Механика. Изменение физических величин в процессах. 

Задание 7  Механика. Установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами.

Задание 8 Основы термодинамики. Тепловое равновесие. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы.

Задание 9  Термодинамика. Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД тепловой машины

Задание 10  Термодинамика, тепловое равновесие. Относительная влажность воздуха, количество теплоты

Задание 11  Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или графиков.

Задание 12  Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Изменение физических величин в процессах; установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами. 

Задание 13 Электрическое поле, магнитное поле. Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца

Задание 14  Электричество. Закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность тока, закон Джоуля – Ленца

Задание 15  Электричество, магнетизм и оптика. Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного поля катушки с током, колебательный контур, законы отражения и преломления света, ход лучей в линзе

Задание 16 Электродинамика. Объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или графиков

Задание 17 Электродинамика и оптика. Изменение физических величин в процессах

Задание 18  Электродинамика, оптика, специальная теория относительности. Установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами

Задание 19 Ядерная физика. Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции.

Задание 20 Линейчатые спектры, фотоны, закон радиоактивного распада.

Задание 21 Квантовая физика. Изменение физических величин в процессах. Установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами

Задание 22 Механика — квантовая физика, методы научного познания

Задание 23 Механика — квантовая физика, методы научного познания

Задание 24 Элементы астрофизики. Солнечная система, звёзды, галактики

Задание 25 Молекулярная физика, термодинамика, электродинамика. Расчётная задача

Задание 26 Электродинамика, квантовая физика. Расчётная задача

Задание 27 Механика — квантовая физика. Качественная задача

Задание 28 Механика — квантовая физика. Расчётная задача

Задание 29 Механика. Расчетная задача

Задание 30 Молекулярная физика. Расчетная задача

Задание 31 Электродинамика. Расчетная задача

Задание 32 Электродинамика. Квантовая физика. Расчетная задача

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими статьями.
Информация на странице «Секреты решения задач ЕГЭ по физике» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.
Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:
09.03.2023

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Разбор второй части егэ по обществознанию 2023
  • Разбор второго задания егэ по физике
  • Разбор второй части егэ по математике профильный уровень
  • Разбор второго задания егэ по русскому языку 2022
  • Разбор второго задания егэ по информатике на питоне