Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яку можна вважати колом. Радіус орбіти дорівнює 1 а.о. (а.о. – астрономічна одиниця). Визначте модуль переміщення Землі за півроку.
А
1 а.о.
Б
2 а.о.
Правильна відповідь
В
$\pi$ а.о.
Г
$2 \pi$ а.о.
Дублікат
№ 1ЗНО-2011, пробна сесія
Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яку можна вважати колом. Радіус орбіти дорівнює 1 а.о. (а.о. – астрономічна одиниця). Визначте модуль переміщення Землі за півроку.
А
1 а.о.
Б
2 а.о.
Правильна відповідь
В
$\pi$ а.о.
Г
$2 \pi$ а.о.
Схожість: 97%
Оригінал
№ 1ЗНО-2017, додаткова сесія
Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яку можна вважати колом. Радіус орбіти дорівнює 1 а.о. (а.о. – астрономічна одиниця). Визначте модуль переміщення Землі за півроку.
А
1 а.о.
Б
2 а.о.
Правильна відповідь
В
$\pi$ а.о.
Г
$2 \pi$ а.о.
Дублікат
№ 1ЗНО-2012, додаткова сесія
Земля рухається навколо Сонця по орбіті, яку вважайте колом. Радіус орбіти дорівнює 1 а.о. (а.о. – астрономічна одиниця). Визначте модуль переміщення Землі за півроку.
А
$1$ а.о.
Б
$2$ а.о.
Правильна відповідь
В
$\pi$ а.о.
Г
$2\pi$ а.о.
Схожість: 90%
Оригінал
№ 12ЗНО-2017, додаткова сесія
Укажіть середовище, у якому підвищення температури зумовлює зменшення сили струму. Напругу джерела струму вважайте незмінною.
А
розчин електроліту
Б
напівпровідник
В
метал
Правильна відповідь
Г
газ
Дублікат
№ 12ЗНО-2015, пробна сесія
Визначте, у якому випадку збільшення температури зумовлює зменшення сили струму. Напругу джерела струму вважайте незмінною.
А
електричний струм у розчині електроліту
Б
електричний струм у металі
Правильна відповідь
В
електричний струм у напівпровіднику
Г
електричний струм у розплаві електроліту
Схожість: 97%
Оригінал
№ 12ЗНО-2017, додаткова сесія
Укажіть середовище, у якому підвищення температури зумовлює зменшення сили струму. Напругу джерела струму вважайте незмінною.
А
розчин електроліту
Б
напівпровідник
В
метал
Правильна відповідь
Г
газ
Дублікат
№ 12ЗНО-2014, пробна сесія
Укажіть середовище, у якому підвищення температури спричиняє зменшення сили струму. Напругу джерела струму вважайте незмінною.
А
розчин електроліту
Б
напівпровідник
В
метал
Правильна відповідь
Г
газ
Схожість: 88%
Оригінал
№ 13ЗНО-2017, додаткова сесія
Дротяна прямокутна рамка рівномірно обертається (див. рисунок) в однорідному магнітному полі ($\vec{B}$ вектор магнітної індукції). Який з наведених графіків відповідає залежності сили струму $I$ в рамці від часу $t$?
А
Б
В
Правильна відповідь
Г
Дублікат
№ 16ЗНО-2015, пробна сесія
Дротяна прямокутна рамка обертається з постійною швидкістю в однорідному магнітному полі (див. рисунок). На якому графіку відображено залежність сили струму в рамці від часу?
А
Б
Правильна відповідь
В
Г
Схожість: 95%
Оригінал
№ 15ЗНО-2017, додаткова сесія
Прикладом вільних коливань є коливання
А
штори під дією протягу біля прочиненого вікна
Б
гілочки, з якої щойно злетіла пташка
Правильна відповідь
В
голки під час роботи швейної машинки
Г
буйка під дією хвиль
Дублікат
№ 14ЗНО-2013, пробна сесія
Прикладом вільних коливань є коливання
А
занавіски біля прочиненого вікна під дією протягу.
Б
гілочки, з якої тільки-но злетіла пташка.
Правильна відповідь
В
голки працюючої швацької машинки.
Г
буйка під дією хвиль.
Схожість: 100%
Оригінал
№ 16ЗНО-2017, додаткова сесія
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю $0,5 \mathrm{~мкФ}$ і котушки індуктивністю $0,5 \mathrm{~Гн}$. Визначте, яка формула може описувати залежність напруги $u$ на конденсаторі від часу $t$, коли в контурі відбуваються вільні електромагнітні коливання. Усі значення величин у рівняннях виражено в одиницях SI.
А
$u=5 \cos 1000 t$
Б
$u=0,5 \cos 2000 t$
Правильна відповідь
В
$u=5 \cos 1000 \pi t$
Г
$u=0,5 \cos 2000 \pi t$
Дублікат
№ 16ЗНО-2013, пробна сесія
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю $0,5 \mathrm{~мкФ}$ і котушки індуктивністю $0,5 \mathrm{~Гн}$. Визначте, яка формула може описувати залежність напруги $u$ на конденсаторі від часу $t$, коли в контурі відбуваються вільні електромагнітні коливання. Усі величини виражено в одиницях SI.
А
$u=5 \cos 1000 t$
Б
$u=0,5 \cos 2000 t$
Правильна відповідь
В
$u=5 \cos 1000 \pi t$
Г
$u=0,5 \cos 2000 \pi t$
Схожість: 91%
Оригінал
№ 16ЗНО-2017, додаткова сесія
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю $0,5 \mathrm{~мкФ}$ і котушки індуктивністю $0,5 \mathrm{~Гн}$. Визначте, яка формула може описувати залежність напруги $u$ на конденсаторі від часу $t$, коли в контурі відбуваються вільні електромагнітні коливання. Усі значення величин у рівняннях виражено в одиницях SI.
А
$u=5 \cos 1000 t$
Б
$u=0,5 \cos 2000 t$
Правильна відповідь
В
$u=5 \cos 1000 \pi t$
Г
$u=0,5 \cos 2000 \pi t$
Дублікат
№ 16ЗНО-2014, пробна сесія
Коливальний контур складається з конденсатора електроємністю $8 \mathrm{~мкФ}$ і котушки з індуктивністю $2 \mathrm{~Гн}$. Визначте, яка формула може описувати залежність сили струму $i$ в котушці від часу $t$, коли в контурі відбуваються вільні електромагнітні коливання. Усі величини виражено в одиницях SI. Уважайте, що амплітуда коливань не змінюється.
А
$i=0,15 \sin 250 t$
Правильна відповідь
Б
$i=0,1 \sin 4000 t$
В
$i=0,15 \sin 250 \pi t$
Г
$i=0,1 \sin 4000 \pi t$
Схожість: 98%
Оригінал
№ 23ЗНО-2017, додаткова сесія
Установіть відповідність між розміщенням провідника зі струмом $I$ в однорідному магнітному полі з індукцією $\vec{B}$ (див. рисунки $1-4$) і напрямком сили (А-Д), яка діє на цей провідник.
Варіанти зліва
1
2
3
4
Варіанти справа
А
у площині рисунка ліворуч
Б
у площині рисунка праворуч
В
перпендикулярно до площини рисунка від вас
Г
перпендикулярно до площини рисунка до вас
Д
сила не діє
Правильні відповіді
1А
2В
3Д
4Б
Дублікат
№ 22ЗНО-2014, пробна сесія
Установіть відповідність між розміщенням провідника зі струмом $I$ в однорідному магнітному полі з індукцією $\overrightarrow{\boldsymbol{B}}$ (див. рисунки) і напрямком сили, яка діє на цей провідник.
Варіанти зліва
1
2
3
4
Варіанти справа
А
у площині рисунка ліворуч
Б
у площині рисунка праворуч
В
перпендикулярно до площини рисунка від нас
Г
перпендикулярно до площини рисунка до нас
Д
сила не діє
Правильні відповіді
1А
2В
3Д
4Б
Схожість: 95%
Оригінал
№ 24ЗНО-2017, додаткова сесія
Установіть відповідність між джерелом (1-4) та видом електромагнітного випромінювання (А-Д), яке в основному генерує вказане джерело.
Варіанти зліва
1
ядерний реактор
2
гарячий чай у чашці
3
супутник зв'язку
4
шар люмінофору на телевізійному екрані
Варіанти справа
А
інфрачервоне випромінювання
Б
ультрафіолетове випромінювання
В
гамма-випромінювання
Г
радіохвилі
Д
видиме світло
Правильні відповіді
1В
2А
3Г
4Д
Дублікат
№ 23ЗНО-2014, пробна сесія
Установіть відповідність між джерелом та видом електромагнітного випромінювання, яке в основному генерує вказане джерело.
Варіанти зліва
1
ядерний реактор
2
гарячий чай у чашці
3
супутник зв'язку
4
шар люмінофору на телевізійному екрані
Варіанти справа
А
інфрачервоне проміння
Б
ультрафіолетове проміння
В
гамма-проміння
Г
радіохвилі
Д
видиме світло
Правильні відповіді
1В
2А
3Г
4Д
Схожість: 89%
Оригінал
№ 29ЗНО-2017, додаткова сесія
На рисунку зображено графік залежності температури $t$ речовини, що знаходиться в калориметрі, від часу $\tau$. У початковий момент часу речовина перебуває у твердому стані. Визначте її питому теплоємність у рідкому стані, якщо питома теплота плавлення речовини дорівнює $200 \mathrm{~кДж} / \mathrm{кг}$. Уважайте, що потужність, яку споживає калориметр і речовина, стала, а теплоємністю калориметра і втратами тепла знехтуйте. Відповідь запишіть у кілоджоулях на кілограм-кельвін ($\mathrm{кДж} / ( \mathrm{кг} \cdot \mathrm{К} )$)
Правильна відповідь:2.5
Дублікат
№ 10ЗНО-2011, додаткова сесія
На рисунку зображено графік залежності температури речовини $t$, що знаходиться в калориметрі, від часу $\tau$. У початковий момент часу речовина була в твердому стані. Вважайте, що теплоємність калориметра і втрати тепла є нехтовно малими, а речовині в калориметрі щосекунди передається одна й та сама кількість теплоти. Визначте питому теплоємність речовини в рідкому стані. Питома теплота плавлення речовини дорівнює $60 \mathrm{~кДж} / \mathrm{кг}$.