11 класс, 10 класс, 9 класс, 8 класс
Онлайн-тесты по физике с ответами: 11 класс, 10 класс, 9 класс, 8 классДесятка лучших по физике
- Piter (Краснодар) — 31947
- Stub24 (Ульяновск) — 11669
- sardor MADYAROV — 9872
- A2kaT (Орск) — 9175
- ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Димитровград) — 7895
- Алексей — 7747
- dmitrii908 — 6582
- Виктория (Тобольск) — 5505
- Heilig Kätlin (Москва) — 5183
- Полина — 4232
ЕГЭ по физике – экзамен по выбору. Результаты ЕГЭ по физике необходимы для выпускников, планирующих продолжить обучение в вузах России на технических, строительных, педагогических и других специальностях.
Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть содержит задания, предполагающие краткий ответ. Вторая часть – задания, требующие полного описания всего ходя выполнения задания. При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.
Все онлайн тесты на сайте бесплатные и не требуют регистрации |
Тесты для 11 класса
|
Тесты для 9 класса
|
—выберите предмет—Французский языкМатематикаРусский языкОбществознаниеИнформатикаХимияТатарская литератураФизикаБиологияГеографияИсторияЛитератураАнглийский языкНемецкий языкИспанский языкТатарский языкМХКАстрономияТехнологияФизкультураОБЖЭкономикаИЗОМузыкаПравоПриродоведение
Класс
—выберите класс—11 класс10 класс9 класс8 класс7 класс6 класс5 класс—все темы—-выберите сложность—1-Очень простое задание2-Достаточно простое задание3-Задание средней сложности4-Сложное задание5-Особо сложное задание 10 заданий20 заданий30 заданий40 заданий50 заданий |
Тесты для 11 классавверх
|
||
Тесты для 10 классавверх
|
||
Тесты для 9 классавверх
|
||
Тесты для 8 классавверх
|
||
Тесты для 7 классавверх
|
||
Тесты для всех классоввверх
|
Задание 3 ЕГЭ по физике
Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальные энергии, работа и мощность силы, закон сохранения механической энергии
В. З. Шапиро
Третье задание ЕГЭ по физике проверяет знания по разделу «Законы сохранения в механике». Оно относится к заданиям базового уровня. В нём отсутствует возможность выбора ответа. Для его решения необходимо знать и уметь применять законы сохранения импульса и энергии.
Применение формулы закона сохранения энергии
Необходимая теория: Энергия
1. Шарик массой 100 г падает с некоторой высоты. Начальная скорость шарика равна нулю. Его кинетическая энергия при падении на землю равна 6 Дж, а потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 1 Дж. С какой высоты упал шарик?
Ответ: ______________________ м.
Так как в момент падения шарик имел кинетическую энергию 6 Дж, а потеря механической энергии из-за сопротивления воздуха составила 1 Дж, то первоначальное значение потенциальной энергии равно: Eп1 = 6 + 1 = 7 (Дж).
По формуле для расчета потенциальной энергии тела, поднятого на высоту h от поверхности Земли, рассчитаем эту неизвестную высоту.
Ответ: 7 м.
При использовании закона сохранения энергии необходимо записать, какой энергией обладало тело в начальный момент времени или в первоначальной точке. После этого рассматриваем последующую ситуацию. Это не тот случай, когда можно взять готовую формулу, подставить в неё значение и получить ответ.
2. Автомобиль с выключенным двигателем сняли со стояночного тормоза, и он покатился под уклон, составляющий угол 30° к горизонту. Проехав 10 м, он попадает на горизонтальный участок дороги. Чему равна скорость автомобиля в начале горизонтального участка дороги? Трением пренебречь.
Ответ: ___________________________ м/с.
В этой задаче необходим чертеж.
Из соотношений в прямоугольном треугольнике получим:
(м).
– согласно закону сохранения энергии.
(м/с).
Ответ: 10 м/с.
Секрет решения. В большинстве задач по физике рисунки и чертежи помогают лучше понять условие. Это прежде всего относится к задачам, в которых используются какие-либо геометрические построения.
Применение формулы для расчета кинетической энергии тела
3. Скорость груза массой 0,3 кг равна 2 м/с. Какова кинетическая энергия груза?
Ответ: ___________________________ Дж.
Кинетическая энергия тела рассчитывается по формуле
(Дж).
Ответ: 0,6 Дж.
Секрет решения. В таких задачах необходимо обратить внимание на систему СИ. Простая, на первый взгляд, задача может иметь «подводные камни», связанные с неправильным использованием системы единиц.
Применение формулы для расчета потенциальной энергии упруго деформированного тела
Необходимая теория: Энергия
4. При упругой деформации 2 см стальная пружина имеет потенциальную энергию 2 Дж. Какой станет потенциальная энергия этой пружины при увеличении деформации на 1 см?
Потенциальную энергию упруго деформированной пружины можно рассчитать по формуле:
Разделив Eп2 на Eп1, получим
Ответ: 4,5 Дж.
Секрет решения. Внимательно читайте условие задачи. Условие – это ключ к решению. В этой задаче важно понять, что во втором случае деформация пружины составляет 3 см. Кроме этого, при нахождении отношений деформаций мы не использовали систему СИ, так как при делении результат от этого не изменится.
Сравнение кинетических энергий тела с использованием графика
5. Скорости движения двух одинаковых автомобилей изменяются с течением времени в соответствии с графиками на рисунке. Определите отношение кинетических энергий автомобилей в момент времени t1 .
Ответ: ________________________.
Так как на графике не указаны конкретные значения скоростей автомобилей, то их можно выразить в некоторых условных единицах.
Ответ: 16.
При решении задач нужно уметь «читать» графики. Ведь графические зависимости аналогичны текстовому описанию, но просто по-другому выглядят.
Благодарим за то, что пользуйтесь нашими статьями. Информация на странице «Задание 3 ЕГЭ по физике» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам. Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий. Также вы можете воспользоваться другими статьями из разделов нашего сайта.
Публикация обновлена: 06.02.2023
Калькулятор свободного падения | Как найти скорость, расстояние свободно падающего объекта?
Калькулятор свободного падения определяет энергию свободного падения объекта за доли секунды и делает ваши расчеты намного быстрее. Вы можете легко найти скорость и расстояние, пройденное телом. падающий объект, если все другие связанные параметры известны с помощью этого удобного инструмента.
Если объект движется под действием гравитационной силы, говорят, что он находится в свободном падении. Только действующее ускорение является ускорением под действием силы тяжести (g). На таких объектах не будет трения о воздух.
Однако не всегда необходимо, чтобы объект в свободном падении всегда падал. Один из таких примеров луна. Движение Луны удовлетворяет всем условиям свободного падения, но она не падает, так как ее скорость не направлена к Земле, а Луна движется с космической скоростью и развивает центробежную силу, равную противоположно силе тяжести.
Из определения скорости мы можем записать скорость свободного падения объекта как v = v₀ + gt
Где v₀ обычно обозначает начальную скорость и выражается в м/с или ф/с
t — время падения и выражается в секундах.
g — ускорение свободного падения, измеряемое в м/с² или футах/с². Скорость падающего объекта зависит от другой скорости, называемой конечной скоростью.
Что такое конечная скорость?
Поскольку ускорение свободного падения является постоянным, гравитационная сила, действующая на объект, также постоянна. Обычно сопротивление воздуха увеличивается с увеличением скорости свободного падения. В какой-то момент обе силы будут иметь одинаковую величину. Согласно первому закону Ньютона падающий объект в какой-то момент перестанет двигаться и движется с постоянной скоростью, известной как конечная скорость.
Для того, чтобы определить расстояние, пройденное свободно падающим объектом, необходимо сначала записать уравнение движения. Считая начальное смещение равным нулю, мы будем иметь уравнение, как в случае
с = (1/2)gt²
. Если объект имеет начальную скорость, то мы также должны учитывать это, и уравнение выглядит следующим образом.
s = v₀t + (1/2)gt²
Из уравнения видно, что расстояние, пройденное объектом, пропорционально квадрату падения время. Таким образом, за каждую секунду падающее тело будет преодолевать большее расстояние, чем раньше.
Из формулы свободного падения можно сказать, что расстояние не зависит от падающего объекта. Предположим, если вы бросьте перо и кирпич, они оба упадут на землю одновременно.
Используйте простой пример здесь, чтобы понять, как использовать формулу свободного падения, если вы все еще смущенный.
Пример 1.
Если предмет брошен с начальной скоростью 6 м/с. Путешествие и падение на землю занимает 8 секунд. назад. Рассчитать скорость свободного падения непосредственно перед ударом о землю?
Решение:
Учитывая, что
Начальная скорость (v₀) = 6 м/с
Время (t) = 8 секунд
Мы знаем формулу для нахождения скорости свободного падения v = v₀ + gt
Нам нужно перевести 300 км/ч в м/с, так как время измеряется в секундах.
Подставив входные значения, мы получим следующее уравнение:
v = 6 + 9,80665*8
v = 84,45 м/с
принимаемое телом, составляет 5 сек, и имеет исходный скорость 8 м/с
Решение:
Учитывая, что
Начальная скорость (v₀) = 8 м/с
Затраченное время (t) = 5 секунд )gt²
Подставив входные значения в формулу для определения расстояния, мы получим следующее уравнение:
s = 8*5 + (1/2)*9,80665*5²
При дальнейшем упрощении мы получим расстояние как s = 162,583 м
Physicscalc. Com содержит понятия, относящиеся к классической механике, вращательное и периодическое движение, волны, оптика, гравитация и многое другое вместе с калькуляторами в одном место.
1. Что понимается под свободным падением?
Если объект находится под действием только гравитационной силы, то говорят, что он имея энергия свободного падения. Никакие другие силы, в том числе сопротивление воздуха, на такие объекты действовать не будут.
2. Как рассчитать свободное падение?
Свободное падение есть не что иное, как объект, свободно падающий без каких-либо сил, действующих на него. чем сила тяжести. Вы можете рассчитать свободное падение, используя формулу s = (1/2)gt²
3. Есть ли ускорение в свободном падении?
Свободное падение является особым случаем и имеет постоянное ускорение, так как сила гравитации всегда постоянна и действует сверху вниз.
4. Влияет ли вес на скорость свободного падения тела?
Нет, вес не влияет на скорость падения объекта. Если два объекта, имеющие одинаковые формы при одновременном броске разных весов оба ударятся о землю одновременно.
Онлайн-калькулятор вентиляторов | Как рассчитать массовый расход, CFM вентилятора?
Fan Calculator — это удобный и гибкий инструмент, который поможет вам рассчитать массовый расход и CFM с учетом соответствующих входных данных. Все, что вам нужно сделать, это предоставить выходную мощность, давление, чтобы узнать CFM за считанные секунды.
Калькулятор вентиляторов: Хотите рассчитать необходимый воздухообмен для здания? Если это так, вы можете использовать наш удобный инструмент, например, вентилятор или калькулятор CFM, и легко рассчитать кубические футы в минуту, введя необходимые данные, как в полях ввода инструмента. Мы рассмотрели различные типы вентиляторов, что означает CFM, как найти массовый расход и познакомим вас с уравнением массового расхода и т. д. в одном месте.
Вентилятор представляет собой вращающийся круг, разделенный на лопасти таким образом, что он перемещает воздух с одной стороны круга на другую. Вентилятор создает охлаждающий эффект за счет циркуляции воздуха. Наличие большого количества воздуха на вашем лице на самом деле заставляет вас чувствовать себя прохладнее, так как температура падает.
Тем не менее, температура не падает, и это только то, как мы воспринимаем изменения. Этот эффект аналогичен охлаждению ветром и зависит от нескольких факторов, таких как законы охлаждения, теплопроводность, удельная теплоемкость и потери тепла.
Вентиляторы могут быть разных размеров и форм. Вы можете наблюдать их в своей повседневной жизни, например, вентиляторы для охлаждения компьютера или потолочные вентиляторы, вентиляторы, используемые в больших системах вентиляции для охлаждения помещения и т. д. уродливые, шумные, но мощные и с оптимизированной производительностью. Они обычно используются в горячих местах и холодных помещениях. Поскольку они скрыты, они не служат никакой эстетической цели.
Потолочные вентиляторы — Они спроектированы бесшумно, помимо их обычной функции циркуляции воздуха, и не мешают тем, кто сидит под ними. Они не будут отвлекать внимание от комнаты, в которой находятся.
Вентиляторы для ванных — относятся к категории вентиляции и встречаются редко.
Наружные вентиляторы — похожи на стационарные вентиляторы и могут использоваться, когда вам нужен прохладный ветерок. Они обеспечивают баланс между массовым расходом и уровнем шума.
Вентиляторы с питанием от USB или батареи — обычно используются в компьютерных системах для их охлаждения.
Спортивные болельщики — Не в последнюю очередь это спортивные болельщики, они не так эффективны в циркуляции воздуха и производят много шума.
Physicscalc.Com содержит такие понятия, как трение, ускорение под действием силы тяжести, давление воды, гравитация и многие другие, а также их соответствующие калькуляторы под одной крышей.
Теперь, когда вы знакомы с типами вентиляторов, давайте подробно обсудим технические характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе вентилятора. Они подробно объясняются и заключаются в следующем
Размер — Характеризуется диаметром окружности крышки вентилятора.
RPM (оборотов в минуту) — RPM — это не что иное, как скорость вращения вентилятора.
Форма лопасти — В зависимости от конструкции лопасти вентилятора вы можете оптимизировать ее для воздушного потока или давления воздуха.
Мощность — это не что иное, как мера мощности, потребляемой/вырабатываемой вентилятором и известная как выходная/входная мощность
КПД — это отношение выходной мощности к входной мощности, которое обычно находится в диапазоне от 0 до 1.
Массовый расход определяется как количество материала, проходящего через блок вентилятора за единицу времени. Математическое определение массового расхода дается выражением dm/dt, т.е. производной массы по времени. Единицей измерения скорости потока является кубический фут в минуту или сокращенно CFM. Вам может показаться странным, глядя на единицу измерения, и вам может быть интересно, что кубические футы — это единица измерения объема, а не массы или веса. Однако, если мы знаем плотность вещества, входящего в вентилятор, мы можем легко преобразовать ее из объема в массу.
Для этого вам необходимо знать другую информацию, например, о среде, в которой работает вентилятор, и т. д. Именно тогда на сцену выходит SFCM, а SFCM означает стандартный кубический фут в минуту и является мерой кубического фута в минуту для газа с фиксированной плотностью.
1. Что такое ОВЛХ?
CFM означает кубические футы в минуту и является мерой расхода воздуха.
2. Что означает массовый расход?
Массовый расход — это количество материала, проходящего через вентилятор в единицу времени.