В кастрюле находится $0{,}5\ \text{кг}$ воды при температуре $10\ ^\circ\text{C}$. Сколько потребуется времени, чтобы при помощи кипятильника с постоянной потребляемой мощностью $400\ \text{Вт}$…
- 1
Масса воды, которая превратится в пар, равна $15\%$ от первоначальной массы.$$m_\text{п}=0{,}15m=0{,}15\cdot0{,}5=0{,}075\ \text{кг}$$
- 2
Сначала вся вода нагревается от $10\ ^\circ\text{C}$ до температуры кипения $100\ ^\circ\text{C}$.$$Q_1=mc(t_\text{кип}-t_0)=0{,}5\cdot4200\cdot(100-10)=189000\ \text{Дж}$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Плоская монохроматическая световая волна с частотой $8{,}0 \cdot 10^{14}\ \text{Гц}$ падает по нормали на дифракционную решётку. Параллельно решётке позади неё размещена собирающая линза с фокусным…
- 1
Найдём длину волны по частоте световой волны:$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3{,}0\cdot 10^8}{8{,}0\cdot 10^{14}} = 3{,}75\cdot 10^{-7}\ \text{м}$$
- 2
Для малых углов координата максимума порядка $m$ на экране равна $x_m\approx f\varphi_m$. Из условия дифракционной решётки $d\sin\varphi_m=m\lambda$ получаем $x_m\approx\dfrac{fm\lambda}{d}$.
Ещё 3 қадам — толық шешімде
Плоская монохроматическая световая волна падает по нормали на дифракционную решётку с периодом $5\ \text{мкм}$. Параллельно решётке позади неё размещена собирающая линза с фокусным расстоянием…
- 1
Для главного максимума $m$-го порядка выполняется условие дифракционной решётки. В фокальной плоскости линзы координата максимума при малых углах равна $x_m \approx f\varphi_m$.$$d\sin\varphi_m=m\lambda,\qquad x_m\approx f\varphi_m$$
- 2
Расстояние между максимумами 1-го и 2-го порядков соответствует одному шагу по порядку.$$\Delta x=x_2-x_1=\frac{f\lambda}{d}$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой $\nu = 6 \cdot 10^{14}\ \text{Гц}$. За время $t = 5\ \text{с}$ детектор поглощает $N = 3 \cdot 10^5$ фотонов. Какова мощность излучения…
- 1
Энергия бір фотона определяется формулой:$$E_\text{ф} = h\nu$$
- 2
Так как детектор поглощает $N$ фотонов, полная поглощённая энергия равна:$$E = Nh\nu$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
На дифракционную решётку с периодом $0{,}004\ \text{мм}$ падает по нормали плоская монохроматическая волна длиной $420\ \text{нм}$. Какое количество дифракционных максимумов можно наблюдать с…
- 1
Для главных максимумов дифракционной решётки при нормальном падении света выполняется условие:$$d\sin\varphi=k\lambda$$
- 2
Максимальный порядок определяется условием $\sin\varphi\leq 1$. Переведём период решётки в нанометры: $0{,}004\ \text{мм}=4000\ \text{нм}$.$$k_{\max}=\left\lfloor\frac{d}{\lambda}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{4000}{420}\right\rfloor=9$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде
В схеме, изображённой на рисунке, идеальный вольтметр показывает напряжение $U = 2\ \text{В}$. Внутреннее сопротивление источника тока $r = 1\ \text{Ом}$, а сопротивления резисторов…
- 1
Вольтметр идеальный и подключён параллельно резистору $R_2$, поэтому напряжение на $R_2$ равно $2\ \text{В}$.$$U_{R_2}=2\ \text{В}$$
- 2
Найдём силу тока в последовательной цепи по закону Ома.$$I=\dfrac{U_{R_2}}{R_2}=\dfrac{2}{2}=1\ \text{А}$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
В схеме, изображённой на рисунке, ЭДС источника тока равна $6\ \text{В}$, его внутреннее сопротивление $r = 1\ \text{Ом}$, а сопротивления резисторов: $R_1 = 3\ \text{Ом}$, $R_2 = 2\ \text{Ом}$…
- 1
Идеальный вольтметр имеет бесконечно большое сопротивление, поэтому ток через него не течёт. Во внешней цепи резисторы $R_1$ и $R_2$ соединены последовательно.$$R_{\text{внеш}} = R_1 + R_2 = 3 + 2 = 5\ \text{Ом}$$
- 2
С учётом внутреннего сопротивления источника сила тока в цепи равна:$$I = \dfrac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2 + r} = \dfrac{6}{3 + 2 + 1} = 1\ \text{А}$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде
На главной оптической оси собирающей тонкой линзы расположен предмет $AB$. Предмет находится между фокусом $F$ и двойным фокусом $2F$. Какая из стрелок является изображением предмета?
- 1
Пән расположен между фокусом $F$ и двойным фокусом $2F$ собирающей линзы.
- 2
В этом случае изображение является действительным, перевёрнутым и увеличенным.
Ещё 1 қадам — толық шешімде
По двум горизонтально расположенным параллельным проводящим рельсам с пренебрежимо малым сопротивлением, замкнутым на конденсатор электроёмкостью $C = 100\ \text{мкФ}$, поступательно и равномерно…
- 1
Через достаточно большой промежуток времени конденсатор заряжается до напряжения, равного ЭДС индукции, возникающей в движущемся проводящем стержне.$$U = \mathcal{E} = Blv$$
- 2
Энергия электрического поля конденсатора выражается через его ёмкость и напряжение:$$W = \frac{CU^2}{2}$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
В сосуде ёмкостью $V = 2\ \text{л}$, воздух из которого был откачан до высокого вакуума, разбили заполненную водой ампулу ёмкостью $V_1 = 4\ \text{см}^3$. Какая часть воды, содержавшейся в ампуле…
- 1
После испарения части воды в сосуде устанавливается давление насыщенного пара. По графику при температуре $16\ ^\circ\text{C}$ получаем $p_{\text{н}} \approx 18\ \text{гПа} = 1{,}8\cdot10^3\ \text{Па}$.$$p_{\text{н}} \approx 1{,}8\cdot10^3\ \text{Па}$$
- 2
Количество вещества водяного пара найдём из уравнения Менделеева–Клапейрона.$$\nu = \frac{p_{\text{н}}V}{RT}$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Для проведения лабораторной работы по обнаружению зависимости сопротивления проводника от его длины ученику выдали пять проводников, характеристики которых указаны в таблице. Какие два из…
- 1
Для исследования зависимости сопротивления от длины материал и площадь поперечного сечения проводников должны быть одинаковыми, а длина — различаться.$$R = \rho \dfrac{l}{S}$$
- 2
Проводники 2 и 5 изготовлены из алюминия и имеют одинаковый диаметр 1,0 мм. Их длины различаются: 100 см и 200 см.
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Предмет высотой 6 см расположен на горизонтальной главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Оптическая сила линзы 5 дптр. Действительное изображение предмета находится на расстоянии 30 см от…
- 1
Оптическая сила линзы связана с фокусным расстоянием соотношением $D=\dfrac{1}{f}$. При $D=5$ дптр фокусное расстояние равно:$$f=\frac{1}{5}\ \text{м}=20\ \text{см}$$
- 2
По формуле тонкой линзы найдём расстояние от пәннің до линзы:$$\frac{1}{d}=\frac{1}{f}-\frac{1}{F}=\frac{1}{20}-\frac{1}{30}=\frac{1}{60},\quad d=60\ \text{см}$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде
В цепи, изображённой на рисунке, амперметр показывает $1\ \text{А}$. Найдите напряжение на $R_2$. Амперметр считать идеальным.
- 1
Амперметр включён последовательно с резистором $R_1$, поэтому ток через $R_1$ равен $1\ \text{А}$.$$I_1=1\ \text{А}$$
- 2
Найдём напряжение на резисторе $R_1$ по закону Ома.$$U_1=I_1R_1=1\cdot3=3\ \text{В}$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Кусок льда опустили в термос с водой. Начальная температура льда равна $0\,^{\circ}\mathrm{C}$, начальная температура воды равна $15\,^{\circ}\mathrm{C}$. Исходная масса воды $1100\ \mathrm{г}$…
- 1
Поскольку после установления равновесия в воде остаётся лёд, смесь имеет температуру плавления льда, то есть $0\,^{\circ}\mathrm{C}$. Вода охлаждается от $15\,^{\circ}\mathrm{C}$ до $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ и отдаёт теплоту.$$Q_\mathrm{в}=m_\mathrm{в}c\left(t_\mathrm{н}-t_\mathrm{к}\right)$$
- 2
Отданная водой теплота расходуется на плавление части льда.$$Q_\mathrm{л}=m_\mathrm{л}\lambda$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Заряженная частица с массой $m = 1{,}6 \cdot 10^{-25}\ \text{кг}$ и зарядом $q$ движется по окружности радиусом $R = 0{,}4\ \text{м}$ перпендикулярно линиям магнитной индукции однородного магнитного…
- 1
Так как скорость частицы перпендикулярна линиям магнитной индукции, сила Лоренца играет роль центростремительной силы.$$qvB = \dfrac{mv^2}{R}$$
- 2
Из уравнения движения выразим заряд через скорость частицы.$$q = \dfrac{mv}{BR}$$
Ещё 3 қадам — толық шешімде
В дно водоёма глубиной $3\ \text{м}$ вертикально вбита свая, целиком скрытая под водой. Угол падения солнечных лучей на поверхность воды равен $30^\circ$. Свая отбрасывает на дно водоёма тень длиной…
- 1
Проведём луч, скользящий через верхний конец сваи. После преломления на поверхности воды он идёт к границе тени на дне. Угол $r$ отсчитывается от нормали к поверхности воды.$$n_{\text{возд}}\sin 30^\circ=n_{\text{воды}}\sin r$$
- 2
Так как показатель преломления воздуха принимаем равным единице, найдём угол преломления в воде.$$\sin r=\frac{\sin 30^\circ}{4/3}=\frac{1/2}{4/3}=\frac{3}{8}$$
Ещё 3 қадам — толық шешімде
Тонкая линза, фокусное расстояние которой $15$ см, даёт на экране резкое изображение предмета с пятикратным увеличением. Экран придвинули к линзе вдоль её главной оптической оси на $30$ см. Затем…
- 1
В первом случае изображение действительное, так как оно получено на экране. Обозначим расстояние от предмета до линзы через $d_1$, а расстояние от линзы до экрана — через $f_1$. Из условия увеличения получаем:$$\Gamma_1=\frac{f_1}{d_1}=5,\quad f_1=5d_1$$
- 2
Подставим это соотношение в формулу тонкой линзы и найдём расстояния до пәннің и изображения:$$\frac{1}{F}=\frac{1}{d_1}+\frac{1}{f_1}=\frac{1}{d_1}+\frac{1}{5d_1}=\frac{6}{5d_1};\quad d_1=18\text{ см},\quad f_1=90\text{ см}$$
Ещё 4 қадам — толық шешімде
Предмет расположен на главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Оптическая сила линзы $D = 5\ \text{дптр}$. Изображение предмета действительное, увеличение (отношение высоты изображения…
- 1
Найдём фокусное расстояние собирающей линзы по оптической силе:$$f = \dfrac{1}{D} = \dfrac{1}{5}\ \text{м} = 0{,}2\ \text{м} = 20\ \text{см}$$
- 2
Для действительного изображения увеличение связано с расстояниями до предмета и изображения соотношением $k = \dfrac{b}{a}$. Поэтому при $k = 2$ имеем $b = 2a$.
Ещё 3 қадам — толық шешімде
Груз на пружине совершает гармонические колебания перпендикулярно главной оптической оси собирающей линзы с оптической силой $5\ \text{дптр}$. С помощью этой линзы получено чёткое изображение груза…
- 1
Оптическая сила линзы связана с её фокусным расстоянием соотношением $D=\dfrac{1}{F}$. Поэтому$$F=\frac{1}{D}=\frac{1}{5}=0{,}2\ \text{м}$$
- 2
Расстояние от линзы до экрана является расстоянием до изображения: $f=0{,}5\ \text{м}$. По формуле тонкой линзы найдём расстояние от груза до линзы:$$\frac{1}{F}=\frac{1}{d}+\frac{1}{f},\qquad \frac{1}{d}=\frac{1}{0{,}2}-\frac{1}{0{,}5}=3\ \text{м}^{-1},\qquad d=\frac{1}{3}\ \text{м}$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Плоская монохроматическая световая волна с длиной волны 500 нм падает по нормали на дифракционную решётку. Параллельно решётке позади неё размещена собирающая линза с фокусным расстоянием 20 см…
- 1
Для главных максимумов дифракционной решётки выполняется условие:$$d\sin\varphi_m=m\lambda$$
- 2
При малых углах координата максимума в задней фокальной плоскости линзы равна:$$x_m\approx f\varphi_m=\frac{fm\lambda}{d}$$
Ещё 3 қадам — толық шешімде