школьный этап 2026-2027

Олимпиада по физике 10 класс 30 сентября 2026 ответы и задания школьного этапа Сириус

Школьный этап 2026-2027 всероссийской олимпиады школьников Сириус по физике задания и ответы для 10 класса 30 сентября 2026 года. Данная олимпиада проходит у школьников 2 группы регионов и Москвы в 8:00 утра ответы и решение опубликованы после заданий.

Олимпиада по физике 10 класс школьный этап 2026-2027 Сириус

Гамамелис — листопадный кустарник или небольшое дерево, цветущее с ноября по март. Плоды гамамелиса (коробочки) после созревания раскрываются с громким щелчком и выбрасывают во все стороны блестящие семена. В самой простой модели коробочку с семенами можно рассматривать как небольшую катапульту. На выброс одного семени растение затрачивает 0.85 мДж энергии с учётом потерь на трение. Масса семени 0.05 г, длина участка разгона 3 мм. Можно считать, что все семена вылетают с одной и той же начальной скоростью v₀ = 5.5 м/с. Сопротивлением воздуха, влиянием ветра пренебрегите, ускорение свободного падения считайте равным g = 10 м/с².

олимпиада по физике 10 класс 30 сентября 2026

При вылете семени горизонтально из коробочки, расположенной на некоторой высоте над землёй, время полёта семени составило 0.52 с, а дальность — 2.86 м. На какой высоте расположена коробочка? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 135

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 26° к горизонту. Определите модуль скорости семени перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Ответ: 7,6

Определите КПД механизма выброса семени. Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Ответ: 89

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 26° к горизонту. На каком расстоянии по горизонтали от точки вылета семя достигнет верхней точки траектории? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 119

Определите время полёта семени, вылетевшего из той же коробочки вверх под углом 26° к горизонту. Ответ выразите в секундах, округлите до сотых.

Ответ: 0,81

1.2. Гамамелис — листопадный кустарник или небольшое дерево, цветущее с ноября по март. Плоды гамамелиса (коробочки) после созревания раскрываются с громким щелчком и выбрасывают во все стороны блестящие семена. В самой простой модели коробочку с семенами можно рассматривать как небольшую катапульту. На выброс одного семени растение затрачивает 0.95 мДж энергии с учётом потерь на трение. Масса семени 0.03 г, длина участка разгона 3 мм. Можно считать, что все семена вылетают с одной и той же начальной скоростью v₀ = 6.5 м/с. Сопротивлением воздуха, влиянием ветра пренебрегите, ускорение свободного падения считайте равным g = 10 м/с².

При вылете семени горизонтально из коробочки, расположенной на некоторой высоте над землёй, время полёта семени составило 0.5 с, а дальность — 3.25 м. На какой высоте расположена коробочка? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 125

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 25° к горизонту. Определите модуль скорости семени перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Ответ: 8,2

Определите КПД механизма выброса семени. Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Ответ: 67

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 25° к горизонту. На каком расстоянии по горизонтали от точки вылета семя достигнет верхней точки траектории? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 162

Определите время полёта семени, вылетевшего из той же коробочки вверх под углом 25° к горизонту. Ответ выразите в секундах, округлите до сотых.

Ответ: 0,85

1.3. Гамамелис — листопадный кустарник или небольшое дерево, цветущее с ноября по март. Плоды гамамелиса (коробочки) после созревания раскрываются с громким щелчком и выбрасывают во все стороны блестящие семена. В самой простой модели коробочку с семенами можно рассматривать как небольшую катапульту. На выброс одного семени растение затрачивает 1.15 мДж энергии с учётом потерь на трение. Масса семени 0.05 г, длина участка разгона 3 мм. Можно считать, что все семена вылетают с одной и той же начальной скоростью v₀ = 5.5 м/с. Сопротивлением воздуха, влиянием ветра пренебрегите, ускорение свободного падения считайте равным g = 10 м/с².

При вылете семени горизонтально из коробочки, расположенной на некоторой высоте над землёй, время полёта семени составило 0.46 с, а дальность — 2.53 м. На какой высоте расположена коробочка? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 106

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 28° к горизонту. Определите модуль скорости семени перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Ответ: 7,2

Определите КПД механизма выброса семени. Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Ответ: 66

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 28° к горизонту. На каком расстоянии по горизонтали от точки вылета семя достигнет верхней точки траектории? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 125

Определите время полёта семени, вылетевшего из той же коробочки вверх под углом 28° к горизонту. Ответ выразите в секундах, округлите до сотых.

Ответ: 0,79

1.4. Гамамелис — листопадный кустарник или небольшое дерево, цветущее с ноября по март. Плоды гамамелиса (коробочки) после созревания раскрываются с громким щелчком и выбрасывают во все стороны блестящие семена. В самой простой модели коробочку с семенами можно рассматривать как небольшую катапульту. На выброс одного семени растение затрачивает 0.75 мДж энергии с учётом потерь на трение. Масса семени 0.06 г, длина участка разгона 3 мм. Можно считать, что все семена вылетают с одной и той же начальной скоростью v₀ = 4.5 м/с. Сопротивлением воздуха, влиянием ветра пренебрегите, ускорение свободного падения считайте равным g = 10 м/с².

При вылете семени горизонтально из коробочки, расположенной на некоторой высоте над землёй, время полёта семени составило 0.42 с, а дальность — 1.89 м. На какой высоте расположена коробочка? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 88

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 37° к горизонту. Определите модуль скорости семени перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Ответ: 6,2

Определите КПД механизма выброса семени. Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Ответ: 81

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 37° к горизонту. На каком расстоянии по горизонтали от точки вылета семя достигнет верхней точки траектории? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 97

Определите время полёта семени, вылетевшего из той же коробочки вверх под углом 37° к горизонту. Ответ выразите в секундах, округлите до сотых.

Ответ: 0,77

1.5. Гамамелис — листопадный кустарник или небольшое дерево, цветущее с ноября по март. Плоды гамамелиса (коробочки) после созревания раскрываются с громким щелчком и выбрасывают во все стороны блестящие семена. В самой простой модели коробочку с семенами можно рассматривать как небольшую катапульту. На выброс одного семени растение затрачивает 0.9 мДж энергии с учётом потерь на трение. Масса семени 0.06 г, длина участка разгона 3 мм. Можно считать, что все семена вылетают с одной и той же начальной скоростью v₀ = 5 м/с. Сопротивлением воздуха, влиянием ветра пренебрегите, ускорение свободного падения считайте равным g = 10 м/с².

При вылете семени горизонтально из коробочки, расположенной на некоторой высоте над землёй, время полёта семени составило 0.47 с, а дальность — 2.35 м. На какой высоте расположена коробочка? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 110

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 33° к горизонту. Определите модуль скорости семени перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Ответ: 6,9

Определите КПД механизма выброса семени. Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Ответ: 83

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 33° к горизонту. На каком расстоянии по горизонтали от точки вылета семя достигнет верхней точки траектории? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 114

Определите время полёта семени, вылетевшего из той же коробочки вверх под углом 33° к горизонту. Ответ выразите в секундах, округлите до сотых.

Ответ: 0,82

1.6. Гамамелис — листопадный кустарник или небольшое дерево, цветущее с ноября по март. Плоды гамамелиса (коробочки) после созревания раскрываются с громким щелчком и выбрасывают во все стороны блестящие семена. В самой простой модели коробочку с семенами можно рассматривать как небольшую катапульту. На выброс одного семени растение затрачивает 1.45 мДж энергии с учётом потерь на трение. Масса семени 0.04 г, длина участка разгона 3 мм. Можно считать, что все семена вылетают с одной и той же начальной скоростью v₀ = 8 м/с. Сопротивлением воздуха, влиянием ветра пренебрегите, ускорение свободного падения считайте равным g = 10 м/с².

При вылете семени горизонтально из коробочки, расположенной на некоторой высоте над землёй, время полёта семени составило 0.61 с, а дальность — 4.88 м. На какой высоте расположена коробочка? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 186

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 43° к горизонту. Определите модуль скорости семени перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Ответ: 10,1

Определите КПД механизма выброса семени. Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Ответ: 88

Семя вылетело из той же коробочки вверх под углом 43° к горизонту. На каком расстоянии по горизонтали от точки вылета семя достигнет верхней точки траектории? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Ответ: 319

Определите время полёта семени, вылетевшего из той же коробочки вверх под углом 43° к горизонту. Ответ выразите в секундах, округлите до сотых.

Ответ: 1,36

2 задание

Десятиклассник Тимур сконструировал простой акселерометр — прибор для измерения ускорения. Упругая пластинка жёстко закреплена вертикально в основании прибора, остальные параметры устройства указаны на схеме. В конструкции Тимур использовал тензодатчик — тонкую проволочку, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. В состоянии покоя пластинка вертикальна, сопротивление тензодатчика R₀ = 150.8 Ом.

Когда прибор движется с ускорением a, грузик по инерции отклоняется, пластинка изгибается, тензодатчик растягивается или сжимается. Принцип работы и зависимость сопротивления от ускорения показаны на схеме. При этом s = 1 Ом/(м/с²). Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается ускорение в м/с².

Блок «Общие уравнения для сопротивления тензодатчика»:
При отклонении грузика влево (тензодатчик растягивается): R(a) = R₀ + s · a
При отклонении грузика вправо (тензодатчик сжимается): R(a) = R₀ − s · a
где R(a) — сопротивление тензодатчика при ускорении a (Ом),
R₀ — сопротивление в состоянии покоя (Ом),
s — коэффициент (Ом/(м/с²)),
a — ускорение (м/с²).
При a = 0 (состояние покоя): R = R₀]

Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Пластинка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Чему равна сила тока в цепи в состоянии покоя? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Прибор установлен в автомобиле. При разгоне автомобиля сила тока в цепи упала до 37.8 мА. Чему равен модуль ускорения автомобиля в этом случае? Ответ выразите в м/с², округлите до десятых.

Через амперметр проходит ток 41.4 мА. Как двигается автомобиль?

  • Разгоняется вправо
  • Разгоняется влево
  • Тормозит, двигаясь вправо
  • Тормозит, двигаясь влево
  • Двигается равномерно вправо
  • Двигается равномерно влево

Тимур построил калибровочный график зависимости силы тока от ускорения по двум точкам: по начальной точке a = 0 и по точке a = 6 м/с² (ускорение направлено влево), считая эту зависимость линейной. Какой ток Тимур ожидает при ускорении a = 12 м/с², направленном влево? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Тимур обнаружил, что при резком разгоне автомобиля с ускорением 4 м/с² акселерометр регистрирует не только горизонтальное ускорение, но и вибрацию двигателя с частотой около 50 Гц. Амплитуда вибрационного ускорения составляет примерно 0.6 м/с². Какой из графиков может описывать зависимость тока от времени при разгоне с вибрацией?

Варианты (на всех графиках по вертикали — I, mA от 40.0 до 42.0; по горизонтали — t, c от 0.00 до 0.15; точечная линия на уровне 40.0):

  • [График 1: синусоидальные колебания с периодом около 0.02 с (частые) примерно от 40.55 до 41.3 мА; штриховая линия среднего значения ≈ 40.9 мА]
  • [График 2: прямоугольные колебания между ≈ 40.6 и ≈ 41.4 мА; штриховая линия на уровне 41.0 мА]
  • [График 3: синусоидальные колебания с периодом около 0.065 с (редкие) примерно от 40.2 до 40.75 мА; штриховая линия на уровне ≈ 40.5 мА]
  • [График 4: пилообразный сигнал между ≈ 40.6 и ≈ 41.4 мА; штриховая линия на уровне 41.0 мА]

→ Посмотреть ответ

№ 2.2

Десятиклассник Тимур сконструировал простой акселерометр — прибор для измерения ускорения. Упругая пластинка жёстко закреплена вертикально в основании прибора, остальные параметры устройства указаны на схеме. В конструкции Тимур использовал тензодатчик — тонкую проволочку, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. В состоянии покоя пластинка вертикальна, сопротивление тензодатчика R₀ = 149 Ом.

Когда прибор движется с ускорением a, грузик по инерции отклоняется, пластинка изгибается, тензодатчик растягивается или сжимается. Принцип работы и зависимость сопротивления от ускорения показаны на схеме. При этом s = 0.55 Ом/(м/с²). Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается ускорение в м/с².

Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Пластинка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Чему равна сила тока в цепи в состоянии покоя? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Прибор установлен в автомобиле. При разгоне автомобиля сила тока в цепи упала до 39.4 мА. Чему равен модуль ускорения автомобиля в этом случае? Ответ выразите в м/с², округлите до десятых.

Через амперметр проходит ток 41.2 мА. Как двигается автомобиль?

  • Разгоняется вправо
  • Разгоняется влево
  • Тормозит, двигаясь вправо
  • Тормозит, двигаясь влево
  • Двигается равномерно вправо
  • Двигается равномерно влево

Тимур построил калибровочный график зависимости силы тока от ускорения по двум точкам: по начальной точке a = 0 и по точке a = 6 м/с² (ускорение направлено влево), считая эту зависимость линейной. Какой ток Тимур ожидает при ускорении a = 12 м/с², направленном влево? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Тимур обнаружил, что при резком разгоне автомобиля с ускорением 4 м/с² акселерометр регистрирует не только горизонтальное ускорение, но и вибрацию двигателя с частотой около 50 Гц. Амплитуда вибрационного ускорения составляет примерно 1 м/с². Какой из графиков может описывать зависимость тока от времени при разгоне с вибрацией?

→ Посмотреть ответ

№ 2.3

Десятиклассник Тимур сконструировал простой акселерометр — прибор для измерения ускорения. Упругая пластинка жёстко закреплена вертикально в основании прибора, остальные параметры устройства указаны на схеме. В конструкции Тимур использовал тензодатчик — тонкую проволочку, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. В состоянии покоя пластинка вертикальна, сопротивление тензодатчика R₀ = 149.2 Ом.

Когда прибор движется с ускорением a, грузик по инерции отклоняется, пластинка изгибается, тензодатчик растягивается или сжимается. Принцип работы и зависимость сопротивления от ускорения показаны на схеме. При этом s = 0.6 Ом/(м/с²). Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается ускорение в м/с².

Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Пластинка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Чему равна сила тока в цепи в состоянии покоя? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Прибор установлен в автомобиле. При разгоне автомобиля сила тока в цепи упала до 39 мА. Чему равен модуль ускорения автомобиля в этом случае? Ответ выразите в м/с², округлите до десятых.

Через амперметр проходит ток 39.7 мА. Как двигается автомобиль?

  • Разгоняется вправо
  • Разгоняется влево
  • Тормозит, двигаясь вправо
  • Тормозит, двигаясь влево
  • Двигается равномерно вправо
  • Двигается равномерно влево

Тимур построил калибровочный график зависимости силы тока от ускорения по двум точкам: по начальной точке a = 0 и по точке a = 3 м/с² (ускорение направлено влево), считая эту зависимость линейной. Какой ток Тимур ожидает при ускорении a = 6 м/с², направленном влево? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Тимур обнаружил, что при резком разгоне автомобиля с ускорением 4 м/с² акселерометр регистрирует не только горизонтальное ускорение, но и вибрацию двигателя с частотой около 50 Гц. Амплитуда вибрационного ускорения составляет примерно 0.9 м/с². Какой из графиков может описывать зависимость тока от времени при разгоне с вибрацией?

→ Посмотреть ответ

№ 2.4

Десятиклассник Тимур сконструировал простой акселерометр — прибор для измерения ускорения. Упругая пластинка жёстко закреплена вертикально в основании прибора, остальные параметры устройства указаны на схеме. В конструкции Тимур использовал тензодатчик — тонкую проволочку, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. В состоянии покоя пластинка вертикальна, сопротивление тензодатчика R₀ = 150.2 Ом.

Когда прибор движется с ускорением a, грузик по инерции отклоняется, пластинка изгибается, тензодатчик растягивается или сжимается. Принцип работы и зависимость сопротивления от ускорения показаны на схеме. При этом s = 0.85 Ом/(м/с²). Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается ускорение в м/с².

Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Пластинка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Чему равна сила тока в цепи в состоянии покоя? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Прибор установлен в автомобиле. При разгоне автомобиля сила тока в цепи упала до 38 мА. Чему равен модуль ускорения автомобиля в этом случае? Ответ выразите в м/с², округлите до десятых.

Через амперметр проходит ток 38.8 мА. Как двигается автомобиль?

  • Разгоняется вправо
  • Разгоняется влево
  • Тормозит, двигаясь вправо
  • Тормозит, двигаясь влево
  • Двигается равномерно вправо
  • Двигается равномерно влево

Тимур построил калибровочный график зависимости силы тока от ускорения по двум точкам: по начальной точке a = 0 и по точке a = 5 м/с² (ускорение направлено влево), считая эту зависимость линейной. Какой ток Тимур ожидает при ускорении a = 10 м/с², направленном влево? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Тимур обнаружил, что при резком разгоне автомобиля с ускорением 4 м/с² акселерометр регистрирует не только горизонтальное ускорение, но и вибрацию двигателя с частотой около 50 Гц. Амплитуда вибрационного ускорения составляет примерно 0.6 м/с². Какой из графиков может описывать зависимость тока от времени при разгоне с вибрацией?

→ Посмотреть ответ

№ 2.5

Десятиклассник Тимур сконструировал простой акселерометр — прибор для измерения ускорения. Упругая пластинка жёстко закреплена вертикально в основании прибора, остальные параметры устройства указаны на схеме. В конструкции Тимур использовал тензодатчик — тонкую проволочку, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. В состоянии покоя пластинка вертикальна, сопротивление тензодатчика R₀ = 149.6 Ом.

Когда прибор движется с ускорением a, грузик по инерции отклоняется, пластинка изгибается, тензодатчик растягивается или сжимается. Принцип работы и зависимость сопротивления от ускорения показаны на схеме. При этом s = 0.7 Ом/(м/с²). Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается ускорение в м/с².

Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Пластинка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Чему равна сила тока в цепи в состоянии покоя? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Прибор установлен в автомобиле. При разгоне автомобиля сила тока в цепи упала до 38 мА. Чему равен модуль ускорения автомобиля в этом случае? Ответ выразите в м/с², округлите до десятых.

Через амперметр проходит ток 39.4 мА. Как двигается автомобиль?

  • Разгоняется вправо
  • Разгоняется влево
  • Тормозит, двигаясь вправо
  • Тормозит, двигаясь влево
  • Двигается равномерно вправо
  • Двигается равномерно влево

Тимур построил калибровочный график зависимости силы тока от ускорения по двум точкам: по начальной точке a = 0 и по точке a = 4 м/с² (ускорение направлено влево), считая эту зависимость линейной. Какой ток Тимур ожидает при ускорении a = 8 м/с², направленном влево? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Тимур обнаружил, что при резком разгоне автомобиля с ускорением 4 м/с² акселерометр регистрирует не только горизонтальное ускорение, но и вибрацию двигателя с частотой около 50 Гц. Амплитуда вибрационного ускорения составляет примерно 0.8 м/с². Какой из графиков может описывать зависимость тока от времени при разгоне с вибрацией?

→ Посмотреть ответ

Задание 3

Внутри теплоизолированной камеры находится лёгкий горизонтальный рычаг. На левом плече рычага закреплена открытая чашка с водой, на правом плече — верхний конец вертикальной пружины. Нижний конец пружины неподвижен. Пустая чашка предварительно уравновешена, поэтому после полного испарения воды пружина оказывается недеформированной.

Камеру заполняют горячим воздухом постоянной температуры. Вода нагревается, затем кипит и постепенно испаряется. Считайте, что давление в камере нормальное атмосферное. Температура и давление воздуха поддерживаются постоянными, а образующийся пар удаляется из камеры. Рычаг всё время остаётся в равновесии. Пружина сохраняет вертикальное направление при небольших поворотах рычага. При его наклоне вода из чашки не выливается. Теплоёмкостью чашки, рычага и датчиков, потерями теплоты через стенки и охлаждением паром пренебрегите.

Мощность теплопередачи от воздуха к воде подчиняется закону Ньютона–Рихмана:

P = β · (T_возд − T),

где β — постоянный коэффициент теплопередачи. Двухканальный регистратор одновременно записывал значение температуры воды и деформации пружины. После завершения опыта подписи каналов оказались утрачены: на графике остались только «кривая I» и «кривая II». Обе кривые построены в условных единицах q. Для одного канала показание q связано с температурой формулой T = 20 + 10q (°C), а для другого — с деформацией пружины формулой x = q · sₓ (см), где sₓ = 0.9 см/ед.

[График «Экспериментальная запись двух каналов»: по горизонтали — «Время, мин» (отметки 0, 2, 6, 11, 18.7, 27, 35.4, 40), по вертикали — «Показание регистратора, усл. ед.» (от 0 до 8). Кривая I (сплошная): от точки A (0 мин; 0) быстро растёт до точки B (2 мин; 8), далее горизонтальная линия на уровне 8 до 35.4 мин. Кривая II (штриховая): на уровне 8 от 0 до 2 мин (точка B), затем линейно убывает через точку C (18.7 мин; 4) до точки D (35.4 мин; 0)]

Известны следующие величины:

  • температура горячего воздуха T_возд = 120 °C,
  • удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C),
  • удельная теплота парообразования воды L = 2.26 МДж/кг,
  • жёсткость пружины k = 30 Н/м,
  • параметры на схеме a = 16 см, b = 8 см,
  • ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после начала опыта вода закипела? Ответ округлите до десятых.

Определите первоначальную массу воды. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.

Определите мощность, расходуемую на парообразование на участке BD. Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.

Определите коэффициент теплопередачи β. Ответ выразите в Вт/°C, округлите до десятых.

В некоторый момент на участке AB мгновенная мощность теплопередачи становится равной средней мощности за весь участок AB. Чему равна температура воды в этот момент? Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до десятых.

Какая часть воды испарится к тому моменту, когда потенциальная энергия пружины станет в 4.84 раза меньше первоначальной? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

→ Посмотреть ответ

№ 3.2

Внутри теплоизолированной камеры находится лёгкий горизонтальный рычаг. На левом плече рычага закреплена открытая чашка с водой, на правом плече — верхний конец вертикальной пружины. Нижний конец пружины неподвижен. Пустая чашка предварительно уравновешена, поэтому после полного испарения воды пружина оказывается недеформированной.

Камеру заполняют горячим воздухом постоянной температуры. Вода нагревается, затем кипит и постепенно испаряется. Считайте, что давление в камере нормальное атмосферное. Температура и давление воздуха поддерживаются постоянными, а образующийся пар удаляется из камеры. Рычаг всё время остаётся в равновесии. Пружина сохраняет вертикальное направление при небольших поворотах рычага. При его наклоне вода из чашки не выливается. Теплоёмкостью чашки, рычага и датчиков, потерями теплоты через стенки и охлаждением паром пренебрегите.

Мощность теплопередачи от воздуха к воде подчиняется закону Ньютона–Рихмана:

P = β · (T_возд − T),

где β — постоянный коэффициент теплопередачи. Двухканальный регистратор одновременно записывал значение температуры воды и деформации пружины. После завершения опыта подписи каналов оказались утрачены: на графике остались только «кривая I» и «кривая II». Обе кривые построены в условных единицах q. Для одного канала показание q связано с температурой формулой T = 20 + 10q (°C), а для другого — с деформацией пружины формулой x = q · sₓ (см), где sₓ = 1 см/ед.

Известны следующие величины:

  • температура горячего воздуха T_возд = 120 °C,
  • удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C),
  • удельная теплота парообразования воды L = 2.26 МДж/кг,
  • жёсткость пружины k = 38 Н/м,
  • параметры на схеме a = 22 см, b = 11 см,
  • ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после начала опыта вода закипела? Ответ округлите до десятых.

Определите первоначальную массу воды. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.

Определите мощность, расходуемую на парообразование на участке BD. Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.

Определите коэффициент теплопередачи β. Ответ выразите в Вт/°C, округлите до десятых.

В некоторый момент на участке AB мгновенная мощность теплопередачи становится равной средней мощности за весь участок AB. Чему равна температура воды в этот момент? Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до десятых.

Какая часть воды испарится к тому моменту, когда потенциальная энергия пружины станет в 81 раз меньше первоначальной? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

→ Посмотреть ответ

№ 3.3

Внутри теплоизолированной камеры находится лёгкий горизонтальный рычаг. На левом плече рычага закреплена открытая чашка с водой, на правом плече — верхний конец вертикальной пружины. Нижний конец пружины неподвижен. Пустая чашка предварительно уравновешена, поэтому после полного испарения воды пружина оказывается недеформированной.

Камеру заполняют горячим воздухом постоянной температуры. Вода нагревается, затем кипит и постепенно испаряется. Считайте, что давление в камере нормальное атмосферное. Температура и давление воздуха поддерживаются постоянными, а образующийся пар удаляется из камеры. Рычаг всё время остаётся в равновесии. Пружина сохраняет вертикальное направление при небольших поворотах рычага. При его наклоне вода из чашки не выливается. Теплоёмкостью чашки, рычага и датчиков, потерями теплоты через стенки и охлаждением паром пренебрегите.

Мощность теплопередачи от воздуха к воде подчиняется закону Ньютона–Рихмана:

P = β · (T_возд − T),

где β — постоянный коэффициент теплопередачи. Двухканальный регистратор одновременно записывал значение температуры воды и деформации пружины. После завершения опыта подписи каналов оказались утрачены: на графике остались только «кривая I» и «кривая II». Обе кривые построены в условных единицах q. Для одного канала показание q связано с температурой формулой T = 20 + 10q (°C), а для другого — с деформацией пружины формулой x = q · sₓ (см), где sₓ = 0.9 см/ед.

Известны следующие величины:

  • температура горячего воздуха T_возд = 120 °C,
  • удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C),
  • удельная теплота парообразования воды L = 2.26 МДж/кг,
  • жёсткость пружины k = 30 Н/м,
  • параметры на схеме a = 24 см, b = 14 см,
  • ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после начала опыта вода закипела? Ответ округлите до десятых.

Определите первоначальную массу воды. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.

Определите мощность, расходуемую на парообразование на участке BD. Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.

Определите коэффициент теплопередачи β. Ответ выразите в Вт/°C, округлите до десятых.

В некоторый момент на участке AB мгновенная мощность теплопередачи становится равной средней мощности за весь участок AB. Чему равна температура воды в этот момент? Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до десятых.

Какая часть воды испарится к тому моменту, когда потенциальная энергия пружины станет в 16 раз меньше первоначальной? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

→ Посмотреть ответ

№ 3.4

Внутри теплоизолированной камеры находится лёгкий горизонтальный рычаг. На левом плече рычага закреплена открытая чашка с водой, на правом плече — верхний конец вертикальной пружины. Нижний конец пружины неподвижен. Пустая чашка предварительно уравновешена, поэтому после полного испарения воды пружина оказывается недеформированной.

Камеру заполняют горячим воздухом постоянной температуры. Вода нагревается, затем кипит и постепенно испаряется. Считайте, что давление в камере нормальное атмосферное. Температура и давление воздуха поддерживаются постоянными, а образующийся пар удаляется из камеры. Рычаг всё время остаётся в равновесии. Пружина сохраняет вертикальное направление при небольших поворотах рычага. При его наклоне вода из чашки не выливается. Теплоёмкостью чашки, рычага и датчиков, потерями теплоты через стенки и охлаждением паром пренебрегите.

Мощность теплопередачи от воздуха к воде подчиняется закону Ньютона–Рихмана:

P = β · (T_возд − T),

где β — постоянный коэффициент теплопередачи. Двухканальный регистратор одновременно записывал значение температуры воды и деформации пружины. После завершения опыта подписи каналов оказались утрачены: на графике остались только «кривая I» и «кривая II». Обе кривые построены в условных единицах q. Для одного канала показание q связано с температурой формулой T = 20 + 10q (°C), а для другого — с деформацией пружины формулой x = q · sₓ (см), где sₓ = 0.9 см/ед.

Известны следующие величины:

  • температура горячего воздуха T_возд = 120 °C,
  • удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C),
  • удельная теплота парообразования воды L = 2.26 МДж/кг,
  • жёсткость пружины k = 30 Н/м,
  • параметры на схеме a = 24 см, b = 13 см,
  • ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после начала опыта вода закипела? Ответ округлите до десятых.

Определите первоначальную массу воды. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.

Определите мощность, расходуемую на парообразование на участке BD. Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.

Определите коэффициент теплопередачи β. Ответ выразите в Вт/°C, округлите до десятых.

В некоторый момент на участке AB мгновенная мощность теплопередачи становится равной средней мощности за весь участок AB. Чему равна температура воды в этот момент? Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до десятых.

Какая часть воды испарится к тому моменту, когда потенциальная энергия пружины станет в 12.25 раза меньше первоначальной? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

→ Посмотреть ответ

№ 3.5

Внутри теплоизолированной камеры находится лёгкий горизонтальный рычаг. На левом плече рычага закреплена открытая чашка с водой, на правом плече — верхний конец вертикальной пружины. Нижний конец пружины неподвижен. Пустая чашка предварительно уравновешена, поэтому после полного испарения воды пружина оказывается недеформированной.

Камеру заполняют горячим воздухом постоянной температуры. Вода нагревается, затем кипит и постепенно испаряется. Считайте, что давление в камере нормальное атмосферное. Температура и давление воздуха поддерживаются постоянными, а образующийся пар удаляется из камеры. Рычаг всё время остаётся в равновесии. Пружина сохраняет вертикальное направление при небольших поворотах рычага. При его наклоне вода из чашки не выливается. Теплоёмкостью чашки, рычага и датчиков, потерями теплоты через стенки и охлаждением паром пренебрегите.

Мощность теплопередачи от воздуха к воде подчиняется закону Ньютона–Рихмана:

P = β · (T_возд − T),

где β — постоянный коэффициент теплопередачи. Двухканальный регистратор одновременно записывал значение температуры воды и деформации пружины. После завершения опыта подписи каналов оказались утрачены: на графике остались только «кривая I» и «кривая II». Обе кривые построены в условных единицах q. Для одного канала показание q связано с температурой формулой T = 20 + 10q (°C), а для другого — с деформацией пружины формулой x = q · sₓ (см), где sₓ = 0.9 см/ед.

Известны следующие величины:

  • температура горячего воздуха T_возд = 120 °C,
  • удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C),
  • удельная теплота парообразования воды L = 2.26 МДж/кг,
  • жёсткость пружины k = 24 Н/м,
  • параметры на схеме a = 18 см, b = 10 см,
  • ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после начала опыта вода закипела? Ответ округлите до десятых.

Определите первоначальную массу воды. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.

Определите мощность, расходуемую на парообразование на участке BD. Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.

Определите коэффициент теплопередачи β. Ответ выразите в Вт/°C, округлите до десятых.

В некоторый момент на участке AB мгновенная мощность теплопередачи становится равной средней мощности за весь участок AB. Чему равна температура воды в этот момент? Ответ выразите в градусах Цельсия, округлите до десятых.

Какая часть воды испарится к тому моменту, когда потенциальная энергия пружины станет в 2.25 раза меньше первоначальной? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

→ Посмотреть все задания и ответы

Смотрите для 10 класса олимпиаду по физике

Добавить комментарий