Школьный этап Сириус по Физике 10 класс задания и ответы, 3 группа 01.10.2026

Олимпиада школьного этапа ВсОШ по Физике 10 класса задания и ответы: 3 группа, 1 октября 2026. Полный доступ к ответам и разбору всероссийской олимпиады, проходящей на площадке uts.sirius.

Скачать полные задания и ответы

Олимпиада ВсОШ по Физике 10 класс 3 группы

Задание 1.1. Внутри плодов «бешеного огурца» (Ecballium elaterium) при созревании давление сильно возрастает. Если прикоснуться к плоду, он отрывается от плодоножки и с силой выбрасывает семена вместе с внутренней жидкостью наружу. Будем считать, что семена вылетают из плода, расположенного на высоте 1.6 метра над землёй, с начальной скоростью 8 м/с относительно земли под разными углами к горизонту. Сопротивлением воздуха и влиянием ветра пренебрегите, примите g = 10 м/с². Масса одного семени 0.08 г.

Одно из семян вылетело горизонтально. Определите модуль вертикальной составляющей его скорости перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Определите модуль скорости горизонтально вылетевшего семени непосредственно перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

На сколько процентов увеличилась кинетическая энергия семени к моменту его удара о землю по сравнению с кинетической энергией в момент вылета? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Семя выброшено под углом 45° к горизонту. На какой высоте над землёй оно окажется, когда его горизонтальное перемещение составит 3.2 метра? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Из некоторого плода, оторвавшегося от растения, одновременно вылетели 24 семени в одном направлении. Определите скорость отдачи плода массой 24 г (масса после выброса семян). Ответ выразите в м/с, округлите до сотых. Массой выбрасываемой жидкости и начальной скоростью плода пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 1.2. Внутри плодов «бешеного огурца» (Ecballium elaterium) при созревании давление сильно возрастает. Если прикоснуться к плоду, он отрывается от плодоножки и с силой выбрасывает семена вместе с внутренней жидкостью наружу. Будем считать, что семена вылетают из плода, расположенного на высоте 1 метр над землёй, с начальной скоростью 9 м/с относительно земли под разными углами к горизонту. Сопротивлением воздуха и влиянием ветра пренебрегите, примите g = 10 м/с². Масса одного семени 0.06 г.

Одно из семян вылетело горизонтально. Определите модуль вертикальной составляющей его скорости перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Определите модуль скорости горизонтально вылетевшего семени непосредственно перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

На сколько процентов увеличилась кинетическая энергия семени к моменту его удара о землю по сравнению с кинетической энергией в момент вылета? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Семя выброшено под углом 45° к горизонту. На какой высоте над землёй оно окажется, когда его горизонтальное перемещение составит 3.6 метра? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Из некоторого плода, оторвавшегося от растения, одновременно вылетели 18 семян в одном направлении. Определите скорость отдачи плода массой 20 г (масса после выброса семян). Ответ выразите в м/с, округлите до сотых. Массой выбрасываемой жидкости и начальной скоростью плода пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 1.3. Внутри плодов «бешеного огурца» (Ecballium elaterium) при созревании давление сильно возрастает. Если прикоснуться к плоду, он отрывается от плодоножки и с силой выбрасывает семена вместе с внутренней жидкостью наружу. Будем считать, что семена вылетают из плода, расположенного на высоте 1.2 метра над землёй, с начальной скоростью 11 м/с относительно земли под разными углами к горизонту. Сопротивлением воздуха и влиянием ветра пренебрегите, примите g = 10 м/с². Масса одного семени 0.08 г.

Одно из семян вылетело горизонтально. Определите модуль вертикальной составляющей его скорости перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Определите модуль скорости горизонтально вылетевшего семени непосредственно перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

На сколько процентов увеличилась кинетическая энергия семени к моменту его удара о землю по сравнению с кинетической энергией в момент вылета? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Семя выброшено под углом 45° к горизонту. На какой высоте над землёй оно окажется, когда его горизонтальное перемещение составит 4.4 метра? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Из некоторого плода, оторвавшегося от растения, одновременно вылетели 20 семян в одном направлении. Определите скорость отдачи плода массой 24 г (масса после выброса семян). Ответ выразите в м/с, округлите до сотых. Массой выбрасываемой жидкости и начальной скоростью плода пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 1.4. Внутри плодов «бешеного огурца» (Ecballium elaterium) при созревании давление сильно возрастает. Если прикоснуться к плоду, он отрывается от плодоножки и с силой выбрасывает семена вместе с внутренней жидкостью наружу. Будем считать, что семена вылетают из плода, расположенного на высоте 1.2 метра над землёй, с начальной скоростью 9 м/с относительно земли под разными углами к горизонту. Сопротивлением воздуха и влиянием ветра пренебрегите, примите g = 10 м/с². Масса одного семени 0.07 г.

Одно из семян вылетело горизонтально. Определите модуль вертикальной составляющей его скорости перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Определите модуль скорости горизонтально вылетевшего семени непосредственно перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

На сколько процентов увеличилась кинетическая энергия семени к моменту его удара о землю по сравнению с кинетической энергией в момент вылета? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Семя выброшено под углом 45° к горизонту. На какой высоте над землёй оно окажется, когда его горизонтальное перемещение составит 3.6 метра? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Из некоторого плода, оторвавшегося от растения, одновременно вылетели 20 семян в одном направлении. Определите скорость отдачи плода массой 22 г (масса после выброса семян). Ответ выразите в м/с, округлите до сотых. Массой выбрасываемой жидкости и начальной скоростью плода пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 1.5. Внутри плодов «бешеного огурца» (Ecballium elaterium) при созревании давление сильно возрастает. Если прикоснуться к плоду, он отрывается от плодоножки и с силой выбрасывает семена вместе с внутренней жидкостью наружу. Будем считать, что семена вылетают из плода, расположенного на высоте 1.4 метра над землёй, с начальной скоростью 9 м/с относительно земли под разными углами к горизонту. Сопротивлением воздуха и влиянием ветра пренебрегите, примите g = 10 м/с². Масса одного семени 0.08 г.

Одно из семян вылетело горизонтально. Определите модуль вертикальной составляющей его скорости перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Определите модуль скорости горизонтально вылетевшего семени непосредственно перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

На сколько процентов увеличилась кинетическая энергия семени к моменту его удара о землю по сравнению с кинетической энергией в момент вылета? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Семя выброшено под углом 45° к горизонту. На какой высоте над землёй оно окажется, когда его горизонтальное перемещение составит 3.6 метра? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Из некоторого плода, оторвавшегося от растения, одновременно вылетели 22 семени в одном направлении. Определите скорость отдачи плода массой 24 г (масса после выброса семян). Ответ выразите в м/с, округлите до сотых. Массой выбрасываемой жидкости и начальной скоростью плода пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 1.6. Внутри плодов «бешеного огурца» (Ecballium elaterium) при созревании давление сильно возрастает. Если прикоснуться к плоду, он отрывается от плодоножки и с силой выбрасывает семена вместе с внутренней жидкостью наружу. Будем считать, что семена вылетают из плода, расположенного на высоте 1.6 метра над землёй, с начальной скоростью 11 м/с относительно земли под разными углами к горизонту. Сопротивлением воздуха и влиянием ветра пренебрегите, примите g = 10 м/с². Масса одного семени 0.05 г.

Одно из семян вылетело горизонтально. Определите модуль вертикальной составляющей его скорости перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Определите модуль скорости горизонтально вылетевшего семени непосредственно перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

На сколько процентов увеличилась кинетическая энергия семени к моменту его удара о землю по сравнению с кинетической энергией в момент вылета? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Семя выброшено под углом 45° к горизонту. На какой высоте над землёй оно окажется, когда его горизонтальное перемещение составит 4.4 метра? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Из некоторого плода, оторвавшегося от растения, одновременно вылетели 25 семян в одном направлении. Определите скорость отдачи плода массой 20 г (масса после выброса семян). Ответ выразите в м/с, округлите до сотых. Массой выбрасываемой жидкости и начальной скоростью плода пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 1.7. Внутри плодов «бешеного огурца» (Ecballium elaterium) при созревании давление сильно возрастает. Если прикоснуться к плоду, он отрывается от плодоножки и с силой выбрасывает семена вместе с внутренней жидкостью наружу. Будем считать, что семена вылетают из плода, расположенного на высоте 1.4 метра над землёй, с начальной скоростью 11 м/с относительно земли под разными углами к горизонту. Сопротивлением воздуха и влиянием ветра пренебрегите, примите g = 10 м/с². Масса одного семени 0.04 г.

Одно из семян вылетело горизонтально. Определите модуль вертикальной составляющей его скорости перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Определите модуль скорости горизонтально вылетевшего семени непосредственно перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

На сколько процентов увеличилась кинетическая энергия семени к моменту его удара о землю по сравнению с кинетической энергией в момент вылета? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Семя выброшено под углом 45° к горизонту. На какой высоте над землёй оно окажется, когда его горизонтальное перемещение составит 4.4 метра? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Из некоторого плода, оторвавшегося от растения, одновременно вылетели 22 семени в одном направлении. Определите скорость отдачи плода массой 18 г (масса после выброса семян). Ответ выразите в м/с, округлите до сотых. Массой выбрасываемой жидкости и начальной скоростью плода пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 1.8. Внутри плодов «бешеного огурца» (Ecballium elaterium) при созревании давление сильно возрастает. Если прикоснуться к плоду, он отрывается от плодоножки и с силой выбрасывает семена вместе с внутренней жидкостью наружу. Будем считать, что семена вылетают из плода, расположенного на высоте 0.8 метра над землёй, с начальной скоростью 12 м/с относительно земли под разными углами к горизонту. Сопротивлением воздуха и влиянием ветра пренебрегите, примите g = 10 м/с². Масса одного семени 0.07 г.

Одно из семян вылетело горизонтально. Определите модуль вертикальной составляющей его скорости перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

Определите модуль скорости горизонтально вылетевшего семени непосредственно перед ударом о землю. Ответ выразите в м/с, округлите до десятых.

На сколько процентов увеличилась кинетическая энергия семени к моменту его удара о землю по сравнению с кинетической энергией в момент вылета? Ответ выразите в процентах, округлите до целых.

Семя выброшено под углом 45° к горизонту. На какой высоте над землёй оно окажется, когда его горизонтальное перемещение составит 4.8 метра? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до целых.

Из некоторого плода, оторвавшегося от растения, одновременно вылетели 16 семян в одном направлении. Определите скорость отдачи плода массой 22 г (масса после выброса семян). Ответ выразите в м/с, округлите до сотых. Массой выбрасываемой жидкости и начальной скоростью плода пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 2.1. Старшеклассник Тимур собрал устройство для определения уровня воды с использованием тензодатчика — тонкой проволочки, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. Дана схема устройства.

В баке с водой вертикально установлена тонкая упругая перегородка из непроводящего материала. Нижний край перегородки жёстко и герметично закреплён в дне бака, верхний край свободен. Остальные параметры устройства указаны на схеме. При пустом баке сопротивление тензодатчика R₀ = 190 Ом. Часть бака наполняют водой. Установлено, что сопротивление тензодатчика зависит от уровня воды h (в см) по закону, указанному на схеме, где α = 0.022 Ом/см². Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается уровень воды в сантиметрах. Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Перегородка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Боковые края перегородки имеют гибкие водонепроницаемые уплотнения, которые не препятствуют изгибу перегородки, но не дают воде просачиваться. Таким образом, вода остаётся только с одной стороны перегородки. Тензодатчик изолирован от воды.

Чему равна сила тока в цепи при пустом баке? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Бак наполнили водой до уровня h = 32 см. Чему при этом стала равна сила тока в цепи? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Чему должен быть равен уровень воды в баке, чтобы миллиамперметр показывал силу тока 24.7 мА? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При каком уровне воды мощность электрического тока, выделяющаяся на тензодатчике, будет на 9 % меньше, чем при пустом баке? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При некоторой температуре цилиндрический бак заполнен водой до уровня h₁ = 38 см. Температурный коэффициент объёмного расширения воды равен β = 4.0 · 10⁻⁴ °C⁻¹. Воду и измерительную установку нагрели на 8 °C. На сколько (по модулю) изменится сопротивление тензодатчика вследствие теплового расширения воды? Ответ выразите в омах, округлите до сотых. Считайте, что площадь горизонтального сечения бака постоянна. Тепловым расширением бака, испарением воды и непосредственным влиянием температуры на характеристики измерительной установки пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 2.2. Старшеклассник Тимур собрал устройство для определения уровня воды с использованием тензодатчика — тонкой проволочки, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. Дана схема устройства.

В баке с водой вертикально установлена тонкая упругая перегородка из непроводящего материала. Нижний край перегородки жёстко и герметично закреплён в дне бака, верхний край свободен. Остальные параметры устройства указаны на схеме. При пустом баке сопротивление тензодатчика R₀ = 205 Ом. Часть бака наполняют водой. Установлено, что сопротивление тензодатчика зависит от уровня воды h (в см) по закону, указанному на схеме, где α = 0.019 Ом/см². Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается уровень воды в сантиметрах. Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Перегородка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Боковые края перегородки имеют гибкие водонепроницаемые уплотнения, которые не препятствуют изгибу перегородки, но не дают воде просачиваться. Таким образом, вода остаётся только с одной стороны перегородки. Тензодатчик изолирован от воды.

Чему равна сила тока в цепи при пустом баке? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Бак наполнили водой до уровня h = 27 см. Чему при этом стала равна сила тока в цепи? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Чему должен быть равен уровень воды в баке, чтобы миллиамперметр показывал силу тока 22.5 мА? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При каком уровне воды мощность электрического тока, выделяющаяся на тензодатчике, будет на 13 % меньше, чем при пустом баке? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При некоторой температуре цилиндрический бак заполнен водой до уровня h₁ = 42 см. Температурный коэффициент объёмного расширения воды равен β = 4.0 · 10⁻⁴ °C⁻¹. Воду и измерительную установку нагрели на 11 °C. На сколько (по модулю) изменится сопротивление тензодатчика вследствие теплового расширения воды? Ответ выразите в омах, округлите до сотых. Считайте, что площадь горизонтального сечения бака постоянна. Тепловым расширением бака, испарением воды и непосредственным влиянием температуры на характеристики измерительной установки пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 2.3. Старшеклассник Тимур собрал устройство для определения уровня воды с использованием тензодатчика — тонкой проволочки, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. Дана схема устройства.

В баке с водой вертикально установлена тонкая упругая перегородка из непроводящего материала. Нижний край перегородки жёстко и герметично закреплён в дне бака, верхний край свободен. Остальные параметры устройства указаны на схеме. При пустом баке сопротивление тензодатчика R₀ = 255 Ом. Часть бака наполняют водой. Установлено, что сопротивление тензодатчика зависит от уровня воды h (в см) по закону, указанному на схеме, где α = 0.023 Ом/см². Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается уровень воды в сантиметрах. Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Перегородка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Боковые края перегородки имеют гибкие водонепроницаемые уплотнения, которые не препятствуют изгибу перегородки, но не дают воде просачиваться. Таким образом, вода остаётся только с одной стороны перегородки. Тензодатчик изолирован от воды.

Чему равна сила тока в цепи при пустом баке? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Бак наполнили водой до уровня h = 29 см. Чему при этом стала равна сила тока в цепи? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Чему должен быть равен уровень воды в баке, чтобы миллиамперметр показывал силу тока 18.3 мА? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При каком уровне воды мощность электрического тока, выделяющаяся на тензодатчике, будет на 16 % меньше, чем при пустом баке? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При некоторой температуре цилиндрический бак заполнен водой до уровня h₁ = 38 см. Температурный коэффициент объёмного расширения воды равен β = 4.0 · 10⁻⁴ °C⁻¹. Воду и измерительную установку нагрели на 12 °C. На сколько (по модулю) изменится сопротивление тензодатчика вследствие теплового расширения воды? Ответ выразите в омах, округлите до сотых. Считайте, что площадь горизонтального сечения бака постоянна. Тепловым расширением бака, испарением воды и непосредственным влиянием температуры на характеристики измерительной установки пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 2.4. Старшеклассник Тимур собрал устройство для определения уровня воды с использованием тензодатчика — тонкой проволочки, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. Дана схема устройства.

В баке с водой вертикально установлена тонкая упругая перегородка из непроводящего материала. Нижний край перегородки жёстко и герметично закреплён в дне бака, верхний край свободен. Остальные параметры устройства указаны на схеме. При пустом баке сопротивление тензодатчика R₀ = 200 Ом. Часть бака наполняют водой. Установлено, что сопротивление тензодатчика зависит от уровня воды h (в см) по закону, указанному на схеме, где α = 0.024 Ом/см². Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается уровень воды в сантиметрах. Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Перегородка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Боковые края перегородки имеют гибкие водонепроницаемые уплотнения, которые не препятствуют изгибу перегородки, но не дают воде просачиваться. Таким образом, вода остаётся только с одной стороны перегородки. Тензодатчик изолирован от воды.

Чему равна сила тока в цепи при пустом баке? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Бак наполнили водой до уровня h = 36 см. Чему при этом стала равна сила тока в цепи? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Чему должен быть равен уровень воды в баке, чтобы миллиамперметр показывал силу тока 22.9 мА? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При каком уровне воды мощность электрического тока, выделяющаяся на тензодатчике, будет на 11 % меньше, чем при пустом баке? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При некоторой температуре цилиндрический бак заполнен водой до уровня h₁ = 40 см. Температурный коэффициент объёмного расширения воды равен β = 4.0 · 10⁻⁴ °C⁻¹. Воду и измерительную установку нагрели на 9 °C. На сколько (по модулю) изменится сопротивление тензодатчика вследствие теплового расширения воды? Ответ выразите в омах, округлите до сотых. Считайте, что площадь горизонтального сечения бака постоянна. Тепловым расширением бака, испарением воды и непосредственным влиянием температуры на характеристики измерительной установки пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 2.5. Старшеклассник Тимур собрал устройство для определения уровня воды с использованием тензодатчика — тонкой проволочки, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. Дана схема устройства.

В баке с водой вертикально установлена тонкая упругая перегородка из непроводящего материала. Нижний край перегородки жёстко и герметично закреплён в дне бака, верхний край свободен. Остальные параметры устройства указаны на схеме. При пустом баке сопротивление тензодатчика R₀ = 195 Ом. Часть бака наполняют водой. Установлено, что сопротивление тензодатчика зависит от уровня воды h (в см) по закону, указанному на схеме, где α = 0.016 Ом/см². Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается уровень воды в сантиметрах. Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Перегородка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Боковые края перегородки имеют гибкие водонепроницаемые уплотнения, которые не препятствуют изгибу перегородки, но не дают воде просачиваться. Таким образом, вода остаётся только с одной стороны перегородки. Тензодатчик изолирован от воды.

Чему равна сила тока в цепи при пустом баке? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Бак наполнили водой до уровня h = 34 см. Чему при этом стала равна сила тока в цепи? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Чему должен быть равен уровень воды в баке, чтобы миллиамперметр показывал силу тока 24.3 мА? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При каком уровне воды мощность электрического тока, выделяющаяся на тензодатчике, будет на 15 % меньше, чем при пустом баке? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При некоторой температуре цилиндрический бак заполнен водой до уровня h₁ = 44 см. Температурный коэффициент объёмного расширения воды равен β = 4.0 · 10⁻⁴ °C⁻¹. Воду и измерительную установку нагрели на 15 °C. На сколько (по модулю) изменится сопротивление тензодатчика вследствие теплового расширения воды? Ответ выразите в омах, округлите до сотых. Считайте, что площадь горизонтального сечения бака постоянна. Тепловым расширением бака, испарением воды и непосредственным влиянием температуры на характеристики измерительной установки пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 2.6. Старшеклассник Тимур собрал устройство для определения уровня воды с использованием тензодатчика — тонкой проволочки, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. Дана схема устройства.

В баке с водой вертикально установлена тонкая упругая перегородка из непроводящего материала. Нижний край перегородки жёстко и герметично закреплён в дне бака, верхний край свободен. Остальные параметры устройства указаны на схеме. При пустом баке сопротивление тензодатчика R₀ = 185 Ом. Часть бака наполняют водой. Установлено, что сопротивление тензодатчика зависит от уровня воды h (в см) по закону, указанному на схеме, где α = 0.02 Ом/см². Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается уровень воды в сантиметрах. Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Перегородка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Боковые края перегородки имеют гибкие водонепроницаемые уплотнения, которые не препятствуют изгибу перегородки, но не дают воде просачиваться. Таким образом, вода остаётся только с одной стороны перегородки. Тензодатчик изолирован от воды.

Чему равна сила тока в цепи при пустом баке? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Бак наполнили водой до уровня h = 30 см. Чему при этом стала равна сила тока в цепи? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Чему должен быть равен уровень воды в баке, чтобы миллиамперметр показывал силу тока 25.6 мА? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При каком уровне воды мощность электрического тока, выделяющаяся на тензодатчике, будет на 12 % меньше, чем при пустом баке? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При некоторой температуре цилиндрический бак заполнен водой до уровня h₁ = 42 см. Температурный коэффициент объёмного расширения воды равен β = 4.0 · 10⁻⁴ °C⁻¹. Воду и измерительную установку нагрели на 12 °C. На сколько (по модулю) изменится сопротивление тензодатчика вследствие теплового расширения воды? Ответ выразите в омах, округлите до сотых. Считайте, что площадь горизонтального сечения бака постоянна. Тепловым расширением бака, испарением воды и непосредственным влиянием температуры на характеристики измерительной установки пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 2.7. Старшеклассник Тимур собрал устройство для определения уровня воды с использованием тензодатчика — тонкой проволочки, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. Дана схема устройства.

В баке с водой вертикально установлена тонкая упругая перегородка из непроводящего материала. Нижний край перегородки жёстко и герметично закреплён в дне бака, верхний край свободен. Остальные параметры устройства указаны на схеме. При пустом баке сопротивление тензодатчика R₀ = 210 Ом. Часть бака наполняют водой. Установлено, что сопротивление тензодатчика зависит от уровня воды h (в см) по закону, указанному на схеме, где α = 0.02 Ом/см². Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается уровень воды в сантиметрах. Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Перегородка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Боковые края перегородки имеют гибкие водонепроницаемые уплотнения, которые не препятствуют изгибу перегородки, но не дают воде просачиваться. Таким образом, вода остаётся только с одной стороны перегородки. Тензодатчик изолирован от воды.

Чему равна сила тока в цепи при пустом баке? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Бак наполнили водой до уровня h = 28 см. Чему при этом стала равна сила тока в цепи? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Чему должен быть равен уровень воды в баке, чтобы миллиамперметр показывал силу тока 22.1 мА? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При каком уровне воды мощность электрического тока, выделяющаяся на тензодатчике, будет на 8 % меньше, чем при пустом баке? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При некоторой температуре цилиндрический бак заполнен водой до уровня h₁ = 44 см. Температурный коэффициент объёмного расширения воды равен β = 4.0 · 10⁻⁴ °C⁻¹. Воду и измерительную установку нагрели на 9 °C. На сколько (по модулю) изменится сопротивление тензодатчика вследствие теплового расширения воды? Ответ выразите в омах, округлите до сотых. Считайте, что площадь горизонтального сечения бака постоянна. Тепловым расширением бака, испарением воды и непосредственным влиянием температуры на характеристики измерительной установки пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 2.8. Старшеклассник Тимур собрал устройство для определения уровня воды с использованием тензодатчика — тонкой проволочки, сопротивление которой меняется при изгибе пластинки. Дана схема устройства.

В баке с водой вертикально установлена тонкая упругая перегородка из непроводящего материала. Нижний край перегородки жёстко и герметично закреплён в дне бака, верхний край свободен. Остальные параметры устройства указаны на схеме. При пустом баке сопротивление тензодатчика R₀ = 230 Ом. Часть бака наполняют водой. Установлено, что сопротивление тензодатчика зависит от уровня воды h (в см) по закону, указанному на схеме, где α = 0.024 Ом/см². Тензодатчик включён в цепь, как показано на рисунке. Ток, измеряемый миллиамперметром, пересчитывается, и на шкале отображается уровень воды в сантиметрах. Внутренним сопротивлением источника и амперметра пренебрегите. Перегородка подчиняется закону Гука во всём рабочем диапазоне. Боковые края перегородки имеют гибкие водонепроницаемые уплотнения, которые не препятствуют изгибу перегородки, но не дают воде просачиваться. Таким образом, вода остаётся только с одной стороны перегородки. Тензодатчик изолирован от воды.

Чему равна сила тока в цепи при пустом баке? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Бак наполнили водой до уровня h = 34 см. Чему при этом стала равна сила тока в цепи? Ответ выразите в миллиамперах, округлите до десятых.

Чему должен быть равен уровень воды в баке, чтобы миллиамперметр показывал силу тока 20.9 мА? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При каком уровне воды мощность электрического тока, выделяющаяся на тензодатчике, будет на 13 % меньше, чем при пустом баке? Ответ выразите в сантиметрах, округлите до десятых.

При некоторой температуре цилиндрический бак заполнен водой до уровня h₁ = 38 см. Температурный коэффициент объёмного расширения воды равен β = 4.0 · 10⁻⁴ °C⁻¹. Воду и измерительную установку нагрели на 13 °C. На сколько (по модулю) изменится сопротивление тензодатчика вследствие теплового расширения воды? Ответ выразите в омах, округлите до сотых. Считайте, что площадь горизонтального сечения бака постоянна. Тепловым расширением бака, испарением воды и непосредственным влиянием температуры на характеристики измерительной установки пренебрегите.
→Узнать ответ

Задание 3.1. В широкую неглубокую цилиндрическую чашку налита вода (рисунок схематичный).

В воду погружены датчик температуры и электрический нагреватель. Чашка подвешена к вертикальной пружине, удлинение которой измеряется датчиком.
Перед началом опыта механический датчик обнулили при пустой чашке с установленными в ней нагревателем и датчиком температуры. Поэтому его показания определяются только массой оставшейся воды.

[График: горизонтальная ось — показание времени n, дел.; вертикальная — показание регистратора u, усл. ед. Кривая I: плавное убывание от A(0; 6) до B(10; 1), горизонтальный участок B–C до C(40; 1), плавное возрастание до D(48; 3), затем горизонтальный участок до E(72; 3). Кривая II — пунктирная ломаная через точки (0; 8), (40; 4), (72; 0); она проходит через D(48; 3). Координаты указаны в порядке (n; u). Источник: «10 класс 3 группа.pdf», стр. 6 (начало задания).]

В точке A включают вентилятор, создающий постоянный поток осушенного воздуха. Вода начинает испаряться и охлаждаться. В точке C, не изменяя режима вентилятора, включают нагреватель постоянной мощности. Опыт заканчивают в точке E, когда вода полностью испаряется.
Температуру воды во всём объёме считайте одинаковой. Температура, влажность и скорость потока воздуха во время опыта постоянны. Тепловой поток от воздуха к воде определяется выражением
P_возд = β(T_возд − T),
где β — постоянный коэффициент. Единственной причиной уменьшения массы воды является испарение. Вода не кипит. Разбрызгиванием, утечками, теплоёмкостью чашки и оборудования, а также другими путями теплообмена пренебрегите.
Графики являются идеализированной моделью результатов измерений. Считайте, что скорость испарения постоянна на участке от A до C и принимает другое постоянное значение на участке от C до E. Влиянием температуры воды на скорость испарения в пределах каждого из этих участков пренебрегите.
Двухканальный регистратор записывал температуру воды и дополнительное удлинение пружины относительно положения пустой чашки. Подписи каналов были утрачены, поэтому на графике остались только обозначения «кривая I» и «кривая II». По вертикальной оси отложено условное показание u, по горизонтальной — число делений n.
Время от начала опыта определяется формулой t = qn.
Все отмеченные буквами точки считайте расположенными точно в узлах координатной сетки.
Известны следующие величины:
температура воздуха T_возд = 28 °C;
цена деления времени q = 0.7 мин/дел;
связь температуры (в °C) с показанием u: T = 19 + 1.5u;
связь деформации пружины (в см) с показанием u: x = u · sₓ (в см), где sₓ = 0.13 см/усл. ед.;
жёсткость пружины k = 21 Н/м;
удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C);
удельная теплота парообразования L = 2.26 МДж/кг;
ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после включения вентилятора установился первый стационарный режим? Ответ округлите до десятых.

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

Определите скорость испарения воды до включения нагревателя. Ответ выразите в г/мин, округлите до сотых.

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

Определите мощность нагревателя. Ответ выразите в ваттах, округлите до десятых.
→Узнать ответ

Задание 3.2. В широкую неглубокую цилиндрическую чашку налита вода (рисунок схематичный).

В воду погружены датчик температуры и электрический нагреватель. Чашка подвешена к вертикальной пружине, удлинение которой измеряется датчиком.
Перед началом опыта механический датчик обнулили при пустой чашке с установленными в ней нагревателем и датчиком температуры. Поэтому его показания определяются только массой оставшейся воды.

В точке A включают вентилятор, создающий постоянный поток осушенного воздуха. Вода начинает испаряться и охлаждаться. В точке C, не изменяя режима вентилятора, включают нагреватель постоянной мощности. Опыт заканчивают в точке E, когда вода полностью испаряется.
Температуру воды во всём объёме считайте одинаковой. Температура, влажность и скорость потока воздуха во время опыта постоянны. Тепловой поток от воздуха к воде определяется выражением
P_возд = β(T_возд − T),
где β — постоянный коэффициент. Единственной причиной уменьшения массы воды является испарение. Вода не кипит. Разбрызгиванием, утечками, теплоёмкостью чашки и оборудования, а также другими путями теплообмена пренебрегите.
Графики являются идеализированной моделью результатов измерений. Считайте, что скорость испарения постоянна на участке от A до C и принимает другое постоянное значение на участке от C до E. Влиянием температуры воды на скорость испарения в пределах каждого из этих участков пренебрегите.
Двухканальный регистратор записывал температуру воды и дополнительное удлинение пружины относительно положения пустой чашки. Подписи каналов были утрачены, поэтому на графике остались только обозначения «кривая I» и «кривая II». По вертикальной оси отложено условное показание u, по горизонтальной — число делений n.
Время от начала опыта определяется формулой t = qn.
Все отмеченные буквами точки считайте расположенными точно в узлах координатной сетки.
Известны следующие величины:
температура воздуха T_возд = 29 °C;
цена деления времени q = 0.5 мин/дел;
связь температуры (в °C) с показанием u: T = 16.4 + 2.1u;
связь деформации пружины (в см) с показанием u: x = u · sₓ (в см), где sₓ = 0.12 см/усл. ед.;
жёсткость пружины k = 27 Н/м;
удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C);
удельная теплота парообразования L = 2.26 МДж/кг;
ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после включения вентилятора установился первый стационарный режим? Ответ округлите до десятых.

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

Определите скорость испарения воды до включения нагревателя. Ответ выразите в г/мин, округлите до сотых.

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

Определите мощность нагревателя. Ответ выразите в ваттах, округлите до десятых.
→Узнать ответ

Задание 3.3. В широкую неглубокую цилиндрическую чашку налита вода (рисунок схематичный).

В воду погружены датчик температуры и электрический нагреватель. Чашка подвешена к вертикальной пружине, удлинение которой измеряется датчиком.
Перед началом опыта механический датчик обнулили при пустой чашке с установленными в ней нагревателем и датчиком температуры. Поэтому его показания определяются только массой оставшейся воды.

В точке A включают вентилятор, создающий постоянный поток осушенного воздуха. Вода начинает испаряться и охлаждаться. В точке C, не изменяя режима вентилятора, включают нагреватель постоянной мощности. Опыт заканчивают в точке E, когда вода полностью испаряется.
Температуру воды во всём объёме считайте одинаковой. Температура, влажность и скорость потока воздуха во время опыта постоянны. Тепловой поток от воздуха к воде определяется выражением
P_возд = β(T_возд − T),
где β — постоянный коэффициент. Единственной причиной уменьшения массы воды является испарение. Вода не кипит. Разбрызгиванием, утечками, теплоёмкостью чашки и оборудования, а также другими путями теплообмена пренебрегите.
Графики являются идеализированной моделью результатов измерений. Считайте, что скорость испарения постоянна на участке от A до C и принимает другое постоянное значение на участке от C до E. Влиянием температуры воды на скорость испарения в пределах каждого из этих участков пренебрегите.
Двухканальный регистратор записывал температуру воды и дополнительное удлинение пружины относительно положения пустой чашки. Подписи каналов были утрачены, поэтому на графике остались только обозначения «кривая I» и «кривая II». По вертикальной оси отложено условное показание u, по горизонтальной — число делений n.
Время от начала опыта определяется формулой t = qn.
Все отмеченные буквами точки считайте расположенными точно в узлах координатной сетки.
Известны следующие величины:
температура воздуха T_возд = 31 °C;
цена деления времени q = 0.45 мин/дел;
связь температуры (в °C) с показанием u: T = 17.8 + 2.2u;
связь деформации пружины (в см) с показанием u: x = u · sₓ (в см), где sₓ = 0.11 см/усл. ед.;
жёсткость пружины k = 22 Н/м;
удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C);
удельная теплота парообразования L = 2.26 МДж/кг;
ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после включения вентилятора установился первый стационарный режим? Ответ округлите до десятых.

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

Определите скорость испарения воды до включения нагревателя. Ответ выразите в г/мин, округлите до сотых.

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

Определите мощность нагревателя. Ответ выразите в ваттах, округлите до десятых.
→Узнать ответ

Задание 3.4. В широкую неглубокую цилиндрическую чашку налита вода (рисунок схематичный).

В воду погружены датчик температуры и электрический нагреватель. Чашка подвешена к вертикальной пружине, удлинение которой измеряется датчиком.
Перед началом опыта механический датчик обнулили при пустой чашке с установленными в ней нагревателем и датчиком температуры. Поэтому его показания определяются только массой оставшейся воды.

В точке A включают вентилятор, создающий постоянный поток осушенного воздуха. Вода начинает испаряться и охлаждаться. В точке C, не изменяя режима вентилятора, включают нагреватель постоянной мощности. Опыт заканчивают в точке E, когда вода полностью испаряется.
Температуру воды во всём объёме считайте одинаковой. Температура, влажность и скорость потока воздуха во время опыта постоянны. Тепловой поток от воздуха к воде определяется выражением
P_возд = β(T_возд − T),
где β — постоянный коэффициент. Единственной причиной уменьшения массы воды является испарение. Вода не кипит. Разбрызгиванием, утечками, теплоёмкостью чашки и оборудования, а также другими путями теплообмена пренебрегите.
Графики являются идеализированной моделью результатов измерений. Считайте, что скорость испарения постоянна на участке от A до C и принимает другое постоянное значение на участке от C до E. Влиянием температуры воды на скорость испарения в пределах каждого из этих участков пренебрегите.
Двухканальный регистратор записывал температуру воды и дополнительное удлинение пружины относительно положения пустой чашки. Подписи каналов были утрачены, поэтому на графике остались только обозначения «кривая I» и «кривая II». По вертикальной оси отложено условное показание u, по горизонтальной — число делений n.
Время от начала опыта определяется формулой t = qn.
Все отмеченные буквами точки считайте расположенными точно в узлах координатной сетки.
Известны следующие величины:
температура воздуха T_возд = 30 °C;
цена деления времени q = 0.5 мин/дел;
связь температуры (в °C) с показанием u: T = 18 + 2u;
связь деформации пружины (в см) с показанием u: x = u · sₓ (в см), где sₓ = 0.1 см/усл. ед.;
жёсткость пружины k = 25 Н/м;
удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C);
удельная теплота парообразования L = 2.26 МДж/кг;
ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после включения вентилятора установился первый стационарный режим? Ответ округлите до десятых.

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

Определите скорость испарения воды до включения нагревателя. Ответ выразите в г/мин, округлите до сотых.

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

Определите мощность нагревателя. Ответ выразите в ваттах, округлите до десятых.
→Узнать ответ

Задание 3.5. В широкую неглубокую цилиндрическую чашку налита вода (рисунок схематичный).

В воду погружены датчик температуры и электрический нагреватель. Чашка подвешена к вертикальной пружине, удлинение которой измеряется датчиком.
Перед началом опыта механический датчик обнулили при пустой чашке с установленными в ней нагревателем и датчиком температуры. Поэтому его показания определяются только массой оставшейся воды.

В точке A включают вентилятор, создающий постоянный поток осушенного воздуха. Вода начинает испаряться и охлаждаться. В точке C, не изменяя режима вентилятора, включают нагреватель постоянной мощности. Опыт заканчивают в точке E, когда вода полностью испаряется.
Температуру воды во всём объёме считайте одинаковой. Температура, влажность и скорость потока воздуха во время опыта постоянны. Тепловой поток от воздуха к воде определяется выражением
P_возд = β(T_возд − T),
где β — постоянный коэффициент. Единственной причиной уменьшения массы воды является испарение. Вода не кипит. Разбрызгиванием, утечками, теплоёмкостью чашки и оборудования, а также другими путями теплообмена пренебрегите.
Графики являются идеализированной моделью результатов измерений. Считайте, что скорость испарения постоянна на участке от A до C и принимает другое постоянное значение на участке от C до E. Влиянием температуры воды на скорость испарения в пределах каждого из этих участков пренебрегите.
Двухканальный регистратор записывал температуру воды и дополнительное удлинение пружины относительно положения пустой чашки. Подписи каналов были утрачены, поэтому на графике остались только обозначения «кривая I» и «кривая II». По вертикальной оси отложено условное показание u, по горизонтальной — число делений n.
Время от начала опыта определяется формулой t = qn.
Все отмеченные буквами точки считайте расположенными точно в узлах координатной сетки.
Известны следующие величины:
температура воздуха T_возд = 32 °C;
цена деления времени q = 0.6 мин/дел;
связь температуры (в °C) с показанием u: T = 20 + 2u;
связь деформации пружины (в см) с показанием u: x = u · sₓ (в см), где sₓ = 0.12 см/усл. ед.;
жёсткость пружины k = 20 Н/м;
удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C);
удельная теплота парообразования L = 2.26 МДж/кг;
ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после включения вентилятора установился первый стационарный режим? Ответ округлите до десятых.

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

Определите скорость испарения воды до включения нагревателя. Ответ выразите в г/мин, округлите до сотых.

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

Определите мощность нагревателя. Ответ выразите в ваттах, округлите до десятых.
→Узнать ответ

Задание 3.6. В широкую неглубокую цилиндрическую чашку налита вода (рисунок схематичный).

В воду погружены датчик температуры и электрический нагреватель. Чашка подвешена к вертикальной пружине, удлинение которой измеряется датчиком.
Перед началом опыта механический датчик обнулили при пустой чашке с установленными в ней нагревателем и датчиком температуры. Поэтому его показания определяются только массой оставшейся воды.

В точке A включают вентилятор, создающий постоянный поток осушенного воздуха. Вода начинает испаряться и охлаждаться. В точке C, не изменяя режима вентилятора, включают нагреватель постоянной мощности. Опыт заканчивают в точке E, когда вода полностью испаряется.
Температуру воды во всём объёме считайте одинаковой. Температура, влажность и скорость потока воздуха во время опыта постоянны. Тепловой поток от воздуха к воде определяется выражением
P_возд = β(T_возд − T),
где β — постоянный коэффициент. Единственной причиной уменьшения массы воды является испарение. Вода не кипит. Разбрызгиванием, утечками, теплоёмкостью чашки и оборудования, а также другими путями теплообмена пренебрегите.
Графики являются идеализированной моделью результатов измерений. Считайте, что скорость испарения постоянна на участке от A до C и принимает другое постоянное значение на участке от C до E. Влиянием температуры воды на скорость испарения в пределах каждого из этих участков пренебрегите.
Двухканальный регистратор записывал температуру воды и дополнительное удлинение пружины относительно положения пустой чашки. Подписи каналов были утрачены, поэтому на графике остались только обозначения «кривая I» и «кривая II». По вертикальной оси отложено условное показание u, по горизонтальной — число делений n.
Время от начала опыта определяется формулой t = qn.
Все отмеченные буквами точки считайте расположенными точно в узлах координатной сетки.
Известны следующие величины:
температура воздуха T_возд = 32 °C;
цена деления времени q = 0.6 мин/дел;
связь температуры (в °C) с показанием u: T = 21.2 + 1.8u;
связь деформации пружины (в см) с показанием u: x = u · sₓ (в см), где sₓ = 0.09 см/усл. ед.;
жёсткость пружины k = 29 Н/м;
удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C);
удельная теплота парообразования L = 2.26 МДж/кг;
ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после включения вентилятора установился первый стационарный режим? Ответ округлите до десятых.

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

Определите скорость испарения воды до включения нагревателя. Ответ выразите в г/мин, округлите до сотых.

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

Определите мощность нагревателя. Ответ выразите в ваттах, округлите до десятых.
→Узнать ответ

Задание 3.7. В широкую неглубокую цилиндрическую чашку налита вода (рисунок схематичный).

В воду погружены датчик температуры и электрический нагреватель. Чашка подвешена к вертикальной пружине, удлинение которой измеряется датчиком.
Перед началом опыта механический датчик обнулили при пустой чашке с установленными в ней нагревателем и датчиком температуры. Поэтому его показания определяются только массой оставшейся воды.

В точке A включают вентилятор, создающий постоянный поток осушенного воздуха. Вода начинает испаряться и охлаждаться. В точке C, не изменяя режима вентилятора, включают нагреватель постоянной мощности. Опыт заканчивают в точке E, когда вода полностью испаряется.
Температуру воды во всём объёме считайте одинаковой. Температура, влажность и скорость потока воздуха во время опыта постоянны. Тепловой поток от воздуха к воде определяется выражением
P_возд = β(T_возд − T),
где β — постоянный коэффициент. Единственной причиной уменьшения массы воды является испарение. Вода не кипит. Разбрызгиванием, утечками, теплоёмкостью чашки и оборудования, а также другими путями теплообмена пренебрегите.
Графики являются идеализированной моделью результатов измерений. Считайте, что скорость испарения постоянна на участке от A до C и принимает другое постоянное значение на участке от C до E. Влиянием температуры воды на скорость испарения в пределах каждого из этих участков пренебрегите.
Двухканальный регистратор записывал температуру воды и дополнительное удлинение пружины относительно положения пустой чашки. Подписи каналов были утрачены, поэтому на графике остались только обозначения «кривая I» и «кривая II». По вертикальной оси отложено условное показание u, по горизонтальной — число делений n.
Время от начала опыта определяется формулой t = qn.
Все отмеченные буквами точки считайте расположенными точно в узлах координатной сетки.
Известны следующие величины:
температура воздуха T_возд = 30 °C;
цена деления времени q = 0.55 мин/дел;
связь температуры (в °C) с показанием u: T = 20.4 + 1.6u;
связь деформации пружины (в см) с показанием u: x = u · sₓ (в см), где sₓ = 0.08 см/усл. ед.;
жёсткость пружины k = 28 Н/м;
удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C);
удельная теплота парообразования L = 2.26 МДж/кг;
ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после включения вентилятора установился первый стационарный режим? Ответ округлите до десятых.

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

Определите скорость испарения воды до включения нагревателя. Ответ выразите в г/мин, округлите до сотых.

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

Определите мощность нагревателя. Ответ выразите в ваттах, округлите до десятых.
→Узнать ответ

Задание 3.8. В широкую неглубокую цилиндрическую чашку налита вода (рисунок схематичный).

В воду погружены датчик температуры и электрический нагреватель. Чашка подвешена к вертикальной пружине, удлинение которой измеряется датчиком.
Перед началом опыта механический датчик обнулили при пустой чашке с установленными в ней нагревателем и датчиком температуры. Поэтому его показания определяются только массой оставшейся воды.

В точке A включают вентилятор, создающий постоянный поток осушенного воздуха. Вода начинает испаряться и охлаждаться. В точке C, не изменяя режима вентилятора, включают нагреватель постоянной мощности. Опыт заканчивают в точке E, когда вода полностью испаряется.
Температуру воды во всём объёме считайте одинаковой. Температура, влажность и скорость потока воздуха во время опыта постоянны. Тепловой поток от воздуха к воде определяется выражением
P_возд = β(T_возд − T),
где β — постоянный коэффициент. Единственной причиной уменьшения массы воды является испарение. Вода не кипит. Разбрызгиванием, утечками, теплоёмкостью чашки и оборудования, а также другими путями теплообмена пренебрегите.
Графики являются идеализированной моделью результатов измерений. Считайте, что скорость испарения постоянна на участке от A до C и принимает другое постоянное значение на участке от C до E. Влиянием температуры воды на скорость испарения в пределах каждого из этих участков пренебрегите.
Двухканальный регистратор записывал температуру воды и дополнительное удлинение пружины относительно положения пустой чашки. Подписи каналов были утрачены, поэтому на графике остались только обозначения «кривая I» и «кривая II». По вертикальной оси отложено условное показание u, по горизонтальной — число делений n.
Время от начала опыта определяется формулой t = qn.
Все отмеченные буквами точки считайте расположенными точно в узлах координатной сетки.
Известны следующие величины:
температура воздуха T_возд = 32 °C;
цена деления времени q = 0.55 мин/дел;
связь температуры (в °C) с показанием u: T = 17 + 2.5u;
связь деформации пружины (в см) с показанием u: x = u · sₓ (в см), где sₓ = 0.11 см/усл. ед.;
жёсткость пружины k = 31 Н/м;
удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг · °C);
удельная теплота парообразования L = 2.26 МДж/кг;
ускорение свободного падения g = 10 м/с².

Через сколько минут после включения вентилятора установился первый стационарный режим? Ответ округлите до десятых.

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

Определите скорость испарения воды до включения нагревателя. Ответ выразите в г/мин, округлите до сотых.

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

Определите мощность нагревателя. Ответ выразите в ваттах, округлите до десятых.
→Узнать ответ

PANDAEXAM
3598

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *