
Олимпиада школьного этапа ВсОШ по Физике 9 класса задания и ответы: 4 группа, 2 октября 2026. Полный доступ к ответам и разбору всероссийской олимпиады, проходящей на площадке uts.sirius.online
Скачать полные задания и ответы
Олимпиада ВсОШ по Физике 9 класс 4 группы
Задание 1.1. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.8 км/ч, x = 0.9 км, y = 1.4 км, τ = 16 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.2. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1.4 км/ч, x = 2.4 км, y = 2.3 км, τ = 29 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.3. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.8 км/ч, x = 1.8 км, y = 1.7 км, τ = 23 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.4. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.9 км/ч, x = 1 км, y = 1.5 км, τ = 18 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.5. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.7 км/ч, x = 1.7 км, y = 1.6 км, τ = 22 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.6. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1 км/ч, x = 1.1 км, y = 1.6 км, τ = 16 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.7. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.9 км/ч, x = 1.9 км, y = 1.8 км, τ = 24 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.8. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1 км/ч, x = 0.5 км, y = 1 км, τ = 10 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.9. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.5 км/ч, x = 0.6 км, y = 1.1 км, τ = 12 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.10. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1.1 км/ч, x = 2.1 км, y = 2 км, τ = 26 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.11. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.6 км/ч, x = 0.7 км, y = 1.2 км, τ = 14 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.12. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1.3 км/ч, x = 2.3 км, y = 2.2 км, τ = 28 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.13. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.6 км/ч, x = 1.6 км, y = 2.1 км, τ = 21 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.14. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.5 км/ч, x = 1.5 км, y = 1.8 км, τ = 20 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.15. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1.1 км/ч, x = 1.2 км, y = 1.5 км, τ = 17 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.16. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1 км/ч, x = 2 км, y = 1.9 км, τ = 25 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.17. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1.2 км/ч, x = 1.3 км, y = 1.6 км, τ = 18 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.18. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 0.7 км/ч, x = 0.8 км, y = 1.3 км, τ = 15 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 1.19. На реке Нева в Санкт-Петербурге курсируют два экскурсионных катера. На борту каждого катера установлена система AIS — автоматическая идентификационная система, передающая другим судам и береговым службам сведения о местоположении, курсе и скорости судна.
Зависимости скорости v₁(s) первого катера от пройденного пути и пути s₂(t) второго катера от времени изображены на графиках, где v₀ = 1.3 км/ч, x = 1.4 км, y = 1.9 км, τ = 19 мин.
Какой путь прошёл за время экскурсии первый катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наименьшей скоростью шёл первый катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Какой путь прошёл за время экскурсии второй катер? Ответ выразите в метрах, округлите до целых.
С какой наибольшей скоростью шёл второй катер? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
Чему равна средняя путевая скорость второго катера? Ответ выразите в м/мин, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.1. В калориметре с водой массой M = 950 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 300 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 130 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 100 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 4 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.2. В калориметре с водой массой M = 400 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 150 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 40 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 1 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 10 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 5 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.3. В калориметре с водой массой M = 1150 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 250 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 70 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 5 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 40 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 4 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.4. В калориметре с водой массой M = 550 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 250 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 100 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 4 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 20 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 4 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.5. В калориметре с водой массой M = 1100 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 300 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 60 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 3 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 30 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 3 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.6. В калориметре с водой массой M = 1350 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 200 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 110 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 4 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 80 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 4 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.7. В калориметре с водой массой M = 1200 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 250 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 100 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 70 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 3 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.8. В калориметре с водой массой M = 1450 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 250 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 130 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 100 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 6 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.9. В калориметре с водой массой M = 1050 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 200 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 50 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 20 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 6 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.10. В калориметре с водой массой M = 600 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 200 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 90 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 5 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 30 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 5 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.11. В калориметре с водой массой M = 1400 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 300 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 120 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 90 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 5 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.12. В калориметре с водой массой M = 750 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 200 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 90 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 4 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 60 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 4 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.13. В калориметре с водой массой M = 700 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 250 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 70 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 5 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 50 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 3 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.14. В калориметре с водой массой M = 650 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 300 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 80 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 40 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 6 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.15. В калориметре с водой массой M = 1200 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 200 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 80 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 50 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 5 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.16. В калориметре с водой массой M = 850 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 250 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 110 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 80 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 6 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.17. В калориметре с водой массой M = 500 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 300 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 110 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 10 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 3 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.18. В калориметре с водой массой M = 800 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 300 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 100 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 2 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 70 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 5 раз? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 2.19. В калориметре с водой массой M = 900 г и электрической спиралью сопротивлением R₁ плавает кусок льда массой m = 200 г.
Напряжение на источнике постоянно и равно U₀ = 120 В. Временем установления теплового равновесия пренебрегите. После подключения цепи к источнику идеальный амперметр показывает ток I = 1 А, идеальный вольтметр показывает напряжение U = 90 В. Удельная теплота плавления льда λ = 340 Дж/г. Удельная теплоёмкость воды c = 4.2 Дж/(г · °C), удельная теплота парообразования воды при 100 °C L = 2300 Дж/г. Теплообменом с окружающей средой, а также теплоёмкостью калориметра, спирали и соединительных проводов пренебрегите; процессы происходят при нормальном атмосферном давлении.
Чему равно сопротивление R₁ спирали? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равно сопротивление R₂? Ответ выразите в омах, округлите до целых.
Чему равна электрическая мощность, выделяющаяся на спирали R₁? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
На какое время следует подключить цепь к источнику, чтобы объём выступающей из воды части льда уменьшился в n = 3 раза? Перед замыканием ключа система находилась в тепловом равновесии. Считайте, что потерь энергии в калориметре не происходит. Кусок льда не касается электрической спирали, дна и стенок калориметра. Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, весь лёд в калориметре растает? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
Через какое время непрерывной работы, считая от момента подключения к источнику, вода в калориметре закипит? Ответ выразите в минутах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.1. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 30 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 15 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 500 г и m₂ = 100 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.2. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 55 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 10 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 300 г и m₂ = 150 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.3. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 30 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 20 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 150 г и m₂ = 400 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.4. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 15 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 20 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 300 г и m₂ = 600 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.5. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 20 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 10 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 250 г и m₂ = 400 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.6. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 15 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 15 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 250 г и m₂ = 100 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.7. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 25 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 10 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 150 г и m₂ = 400 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.8. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 10 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 10 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 300 г и m₂ = 700 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.9. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 70 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 10 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 450 г и m₂ = 700 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.10. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 35 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 10 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 100 г и m₂ = 500 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.11. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 40 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 10 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 350 г и m₂ = 100 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.12. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 20 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 20 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 200 г и m₂ = 300 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.13. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 50 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 20 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 200 г и m₂ = 200 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.14. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 25 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 15 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 200 г и m₂ = 100 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.15. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 40 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 15 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 200 г и m₂ = 50 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.16. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 60 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 15 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 350 г и m₂ = 200 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.17. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 45 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 15 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 150 г и m₂ = 350 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ
Задание 3.18. Дед Мороз, готовясь к встрече Нового 2027 года, испытывает модель новогодней ёлки, крона которой представляет собой три равносторонних треугольника со сторонами a, 2a и 3a, где a = 35 см, а ствол — прямоугольник высотой d = 20 см, шарнирно закреплённый на подставке.
Какой тип равновесия характерен для ёлки в вертикальном положении без шаров?
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное
В каком направлении относительно шарнира повернётся ёлка, если к вершинам треугольников на невесомых нитях подвесить шары массами m₁ = 50 г и m₂ = 450 г?
Против часовой стрелки
По часовой стрелке
Ёлка останется в вертикальном положении
Чтобы удержать ёлку в вертикальном положении, Дед Мороз использовал идеальный блок.
К какому из блоков следует подвесить шар, чтобы обеспечить равновесие ёлки в вертикальном положении?
1
2
Ни к одному из блоков, т. к. ёлка стояла ровно
Чему должна быть равна масса шара m₃? После подвешивания шара система находится в равновесии в вертикальном положении. Ответ выразите в граммах, округлите до целых.
→Узнать ответ