ПетрГУ, 2010 ЕГЭ по Физике консультацияПетрГУ, 2010 ЕГЭ по Физике консультация.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Применение производной при решении заданий ЕГЭ по физике и математике.
Advertisements

Применение производной при решении заданий ЕГЭ по физике и математике.
ЕГЭ 2012 по физике Структура КИМ ЕГЭ. Структура КИМ ЕГЭ Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 3-х частей и вклю- чает 35 заданий, различающихся.
ЕГЭ ФИЗИКА. Ученик собрал электрическую цепь, состоящую из батарейки, реостата, ключа, амперметра и вольтметра. После этого он измерил напряжение.
Демидова Марина Юрьевна, Камзеева Елена Евгеньевна,
Подготовка к ЕГЭ Электромагнитная индукция. Краткая теория При изменении магнитного потока, пронизывающего катушку (контур), в катушке (контуре) появляется.
«Итоги ЕГЭ – 2010 по физике и задачи по подготовке к итоговой аттестации 2011 года» Палий Наталья Юрьевна к.п.н., доцент КубГУ.
ЕГЭ 2013 ФИЗИКА 1 Беленок И.Л.. Официальные сайты Федеральный институт педагогических измерений
Учитель: Попова И.А. МОУ СОШ 30 Белово Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010: 1. Явление электромагнитной индукции 2. Магнитный поток 3.
Подготовка к ГИА по физике Учитель МБОУ « СОШ 32» Макурова Е. В.
Единый государственный экзамен по английскому языку Краткая спецификация КИМ для проведения ЕГЭ в 2012г для проведения ЕГЭ в 2012г по английскому языку.
Решение задач части С ЕГЭ по физике. С1 С2С3 С4С5С6.
Переменный электрический ток. Сегодня на уроке: Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения напряжения и силы.
Урок физики по теме: «Электромагнитные колебания» Маркус Елена Викторовна - учитель физики, информатики МКОУ «СОШ 4» г Называевска.
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Период свободных электромагнитных колебаний.
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия муниципального образования Ленинградский район Электрический ток. Законы постоянного тока Разноуровневый.
Учитель: Попова И.А. МОУ СОШ 30 г. Белово Белово 2010 Равномерное прямолинейное движение Подготовка к ГИА.
ГИА и ЕГЭ по физике 2014 год. Структура КИМ 2014 года Часть 1 (19 заданий) – 18 - с выбором ответа и 1 - с развёрнутым ответов Часть 2 (4 задания) – с.
ЕГЭ ФИЗИКА Результаты ЕГЭ 2009 Средний балл Результаты ЕГЭ 2010 Средний балл.
Сила тока обозначается …, измеряется в …. Сила тока обозначается …, измеряется в …. Напряжение обозначается …, измеряется в …. Напряжение обозначается.
Транксрипт:

ПетрГУ, 2010 ЕГЭ по Физике консультация

ПетрГУ, Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для ЕГЭ по физике (далее – кодификатор); - Спецификация КИМ ЕГЭ по физике; - Демонстрационный вариант КИМ для ЕГЭ по физике. Официальный информационный портал ЕГЭ Документы, регламентирующие разработку КИМ 2010 года :

ПетрГУ, 2010 Новые типы заданий в ЕГЭ 2009 г. Задания с выбором ответа, проверяющие методологические умения (А24, А25). Задания «на соответствие» (В1, В2): -установление характера изменения величин, описывающих различные физические процессы или явления; -проверка определений, применения законов и т.п. Качественная задача с развернутым ответом (С1). Части работы Число заданий Максимальный первичный балл Тип заданий A25 с выбором ответа B57с кратким ответом C618 с развернутым ответом итого3650

ПетрГУ, 2010 «Структура экзаменационной работы 2010 г. и распределение заданий по содержанию оставлены без изменений. Внесены корректировки в форму представления задания В1, обновлены критерии оценивания заданий с развернутым ответом. Однако при сохранении формы экзаменационной работы в вариантах 2010 года будет продолжена линия постепенного увеличения доли «качественных вопросов» по физике, то есть заданий, проверяющих понимание сути физических явлений, умений применять физическую терминологию для описания явлений, а не просто воспроизводить те или иные законы и формулы...» ( Методическое письмо Об использовании результатов единого государственного экзамена 2009 года в преподавании физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования)

ПетрГУ, 2010 В экзаменационных вариантах 2010 г. будет расширен спектр контролируемых методологических умений. На базовом уровне сложности контролируются следующие элементы: снятие показаний приборов при измерении физических величин (амперметр, вольтметр, мензурка, термометр, гигрометр); правильное включение в электрическую цепь электроизмерительных приборов; выбор физических величин, необходимых для проведения косвенных измерений; выбор установки для проведения опыта по заданной гипотезе; запись результатов вычисления физической величины с учетом необходимых округлений (по заданной абсолютной погрешности).

ПетрГУ, 2010 На повышенном уровне сложности предлагаются задания, проверяющие умения: определять параметр по графику, отражающему экспериментальную зависимость физических величин (с учетом абсолютных погрешностей); определять возможности сравнения результатов измерения двух величин, выраженных в разных единицах; на основе анализа хода опыта выявлять его несоответствие предложенной гипотезе; анализировать результаты опыта, представленного в виде графика; рассчитывать параметры физического процесса по результатам опыта, представленного в виде таблицы.

Производная функции у х

у х х0х0 х у

Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции у х х0х0 х у

Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).

Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).

Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).

Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции Линейная зависимость у х у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).

Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции Линейная зависимость х у у х у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).

Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции Линейная зависимость х у у х у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).

Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции Линейная зависимость х у у х у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).

Мгновенная скорость -

Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость -

Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме -

Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме - Теплоемкость -

Сила тока - Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме - Теплоемкость -

Сила тока - Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме - Закон электромагнитной индукции, закон самоиндукции - Теплоемкость -

Сила тока - Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме - Закон электромагнитной индукции, закон самоиндукции - Скорость радиоактивного распада (активность) - Теплоемкость -

Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м

Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м

Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м

Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м

Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м

Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м

Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м

Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м

Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м V= х/ t

Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м V= х/ t =3000/120=25м/с

Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м V= х/ t =3000/120=25м/с Ответ: 310

Кинематика Равномерное прямолинейное движение

Кинематика Равномерное прямолинейное движение

Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение

Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение

Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение V1 < V2 = V3

t x Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение V1 < V2 = V3

t x Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение Равноускоренное прямолинейное движение V1 < V2 = V3

t x Кинематика Х t х0х0 vХvХ t vx0vx0 Равномерное прямолинейное движение Равноускоренное прямолинейное движение V1 < V2 = V3

t x Кинематика Х t х0х0 vХvХ t vx0vx0 Равномерное прямолинейное движение Равноускоренное прямолинейное движение V1 < V2 = V3 a1 < a2 = a3

t x Кинематика Х t х0х0 vХvХ t vx0vx0 Равномерное прямолинейное движение Равноускоренное прямолинейное движение t v x V1 < V2 = V3 a1 < a2 = a3

Динамика

Из графика: v t

Динамика Из графика: v t

Динамика Из графика: v t

Динамика Из графика: v t

Динамика Из графика: v t Ответ: 1

Гармонические колебания

a x x

Гармонические колебания a x x

Гармонические колебания a x x

Гармонические колебания a x x

Гармонические колебания a x x

Гармонические колебания

Период функций sin, cos равен 2 π Период функций sin 2, cos 2 равен π Гармонические колебания

Период функций sin, cos равен 2 π Период функций sin 2, cos 2 равен π Гармонические колебания

Период функций sin, cos равен 2 π Период функций sin 2, cos 2 равен π Гармонические колебания Е пот или Е кин ?

Электродинамика В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см 2. Плоскость рамки составляет угол 30 o с направлением линий магнитной индукции. На рис. представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c

Электродинамика В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см 2. Плоскость рамки составляет угол 30 o с направлением линий магнитной индукции. На рис. представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c Закон электромагнитной индукции

В, Тл 0,4 0, t, c

В, Тл 0,4 0, t, c

В, Тл 0,4 0, t, c B

В, Тл 0,4 0, t, c B

В, Тл 0,4 0, t, c B

В, Тл 0,4 0, t, c B

В, Тл 0,4 0, t, c B

В, Тл 0,4 0, t, c B

В, Тл 0,4 0, t, c B

В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле

В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле

В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле

В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле

В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле

Электродинамика На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.

Электродинамика На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.

Воспользуемся геометрическим смыслом производной. Электродинамика На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.

1 Воспользуемся геометрическим смыслом производной. 1 2 Электродинамика 3 На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.

t=1c, 3c, 4c : касательные с tg>0 t=2c : касательная с tg =0 Для всех моментов времени, кроме t=2c, ЭДС самоиндукции i 0. 1 Воспользуемся геометрическим смыслом производной. 1 2 Электродинамика 3 На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.

t=1c, 3c, 4c : касательные с tg>0 t=2c : касательная с tg =0 Для всех моментов времени, кроме t=2c, ЭДС самоиндукции i 0. 1 Воспользуемся геометрическим смыслом производной. 1 2 Электродинамика 3 На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.

На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с. t=1c, 3c, 4c : касательные с tg>0 t=2c : касательная с tg =0 Для всех моментов времени, кроме t=2c, ЭДС самоиндукции i 0. 1 Воспользуемся геометрическим смыслом производной. 1 2 Электродинамика 3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ошибка при решении может возникнуть, если в формуле для ЭДС самоиндукции неправомерно заменить скорость изменения силы тока отношением I/t. На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике IкзIкз I PпPп Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике IкзIкз I PпPп Мощность в цепи постоянного тока

Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике IкзIкз I PпPп Мощность в цепи постоянного тока

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате?

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате?

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате?

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность

ПетрГУ, Задание блока С На фотографии изображена электрическая цепь, состоящая из резистора, реостата, ключа, цифровых вольтметра, подключенного к батарее, и амперметра. Составьте принципиальную электрическую схему этой цепи, и, используя законы постоянного тока, объясните, как изменятся (увеличится или уменьшится) сила тока в цепи и напряжение на батарее при перемещении движка реостата в крайнее правое положение.

ПетрГУ, Варианты решения задач блока С Ответ: R ; U

ПетрГУ, Рекомендации по подготовке к экзамену - Официальный информационный портал ЕГЭ Портал ЕГЭ «Физика» Федеральный институт педагогических измерений Internet-ресурсы по физике

ПетрГУ, Кабардин О.Ф. Физика. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. Касаткина И.Л. Репетитор по физике. Аганов А.В., Сафиуллин Р.К., Скворцов А.И., Таюрский Д.А. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. Меледин Г.Ф. Физика в задачах. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике ( ЕГЭ Физика. Изд-во «Эксмо», «АСТ» или «Интеллект-Центр». Рекомендации по подготовке к экзамену

ПетрГУ, 2010 Спасибо за внимание!