🗊Презентация Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №1Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №2Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №3Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №4Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №5Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №6Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №7Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №8Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №9Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №10Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №11Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс), слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Подготовка к муниципальному этапу по физике. Ассоциация победителей олимпиад. (11 класс). Доклад-сообщение содержит 12 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Подготовка к муниципальному этапу по физике. Занятие 2-3
Ассоциация Победителей Олимпиад, август 2017
Описание слайда:
Подготовка к муниципальному этапу по физике. Занятие 2-3 Ассоциация Победителей Олимпиад, август 2017

Слайд 2





Общее сопротивление
МЭ ВсОШ, Москва, 2015, 11 класс
Найдите сопротивление электрической цепи, схема которой изображена на рис. 
��1=10 Ом, 
��2=20 Ом, 
��3=30 Ом.
Описание слайда:
Общее сопротивление МЭ ВсОШ, Москва, 2015, 11 класс Найдите сопротивление электрической цепи, схема которой изображена на рис. ��1=10 Ом, ��2=20 Ом, ��3=30 Ом.

Слайд 3





Правила Кирхгофа
МЭ ВсОШ, Москва, 2015, 10 класс
На рис. изображена схема электрической цепи, состоящей из источника постоянного напряжения ��0, резисторов с одинаковым сопротивлением ��, идеального вольтметра и идеального амперметра. Показания вольтметра ��V = 3 В, амперметра – ��A = 24 мА.
 Определите напряжение источника ��0 и сопротивление �� резисторов. 
Сопротивление источника считать равным нулю.
Описание слайда:
Правила Кирхгофа МЭ ВсОШ, Москва, 2015, 10 класс На рис. изображена схема электрической цепи, состоящей из источника постоянного напряжения ��0, резисторов с одинаковым сопротивлением ��, идеального вольтметра и идеального амперметра. Показания вольтметра ��V = 3 В, амперметра – ��A = 24 мА. Определите напряжение источника ��0 и сопротивление �� резисторов. Сопротивление источника считать равным нулю.

Слайд 4





Проволочная сетка
МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 11 класс
Электрическая цепь представляет собой проволочную сетку, состоящую из звеньев, имеющих одинаковые сопротивления R. Одно звено заменено на вольтметр, сопротивление которого тоже равно R. К сетке подключён источник напряжения U0 = 14 В так, как показано на рисунке. 
Найдите показание вольтметра.
Описание слайда:
Проволочная сетка МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 11 класс Электрическая цепь представляет собой проволочную сетку, состоящую из звеньев, имеющих одинаковые сопротивления R. Одно звено заменено на вольтметр, сопротивление которого тоже равно R. К сетке подключён источник напряжения U0 = 14 В так, как показано на рисунке. Найдите показание вольтметра.

Слайд 5





Зарядка конденсатора
МЭ ВсОШ, Москва, 2013, 11 класс
Незаряженный конденсатор заряжается через резистор сопротивлением R от идеального источника постоянного напряжения (которое неизвестно). Максимальная сила тока во время зарядки равна I, а максимальный заряд конденсатора равен Q. 
Каков будет максимальный заряд конденсатора вдвое большей емкости после зарядки от другого идеального источника с напряжением V через такой же резистор?
Описание слайда:
Зарядка конденсатора МЭ ВсОШ, Москва, 2013, 11 класс Незаряженный конденсатор заряжается через резистор сопротивлением R от идеального источника постоянного напряжения (которое неизвестно). Максимальная сила тока во время зарядки равна I, а максимальный заряд конденсатора равен Q. Каков будет максимальный заряд конденсатора вдвое большей емкости после зарядки от другого идеального источника с напряжением V через такой же резистор?

Слайд 6





Энергия в RC-цепях
МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 11 класс
Электрическая цепь состоит из соединённых последовательно идеального источника напряжения с ЭДС E = 12 В, резистора, разомкнутого ключа и заряженного до напряжения 2E конденсатора (полярность указана на схеме). Ключ замыкают.
Определите напряжение U на конденсаторе в тот момент, когда количество теплоты, выделившееся в резисторе, окажется в 3 раза меньше энергии, оставшейся в конденсаторе.
Описание слайда:
Энергия в RC-цепях МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 11 класс Электрическая цепь состоит из соединённых последовательно идеального источника напряжения с ЭДС E = 12 В, резистора, разомкнутого ключа и заряженного до напряжения 2E конденсатора (полярность указана на схеме). Ключ замыкают. Определите напряжение U на конденсаторе в тот момент, когда количество теплоты, выделившееся в резисторе, окажется в 3 раза меньше энергии, оставшейся в конденсаторе.

Слайд 7





«Сила на дно» = как изменится уровень воды в сосуде?
МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 10 класс
Льдинка с вмороженной в неё пулей висит на нити и частично погружена в воду, находящуюся в тонкостенном цилиндрическом стакане, стоящем на столе. Лёд не касается стенок и дна стакана. Площадь дна стакана S = 100 см2. Сила натяжения нити равна F = 1 Н. 
На сколько изменится уровень воды в стакане после того, как льдинка растает? Повысится он или понизится? 
Пуля имеет массу m = 10 г и плотность ρ = 10 000 кг/м3. Плотность воды ρ0 = 1000 кг/м3.
Описание слайда:
«Сила на дно» = как изменится уровень воды в сосуде? МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 10 класс Льдинка с вмороженной в неё пулей висит на нити и частично погружена в воду, находящуюся в тонкостенном цилиндрическом стакане, стоящем на столе. Лёд не касается стенок и дна стакана. Площадь дна стакана S = 100 см2. Сила натяжения нити равна F = 1 Н. На сколько изменится уровень воды в стакане после того, как льдинка растает? Повысится он или понизится? Пуля имеет массу m = 10 г и плотность ρ = 10 000 кг/м3. Плотность воды ρ0 = 1000 кг/м3.

Слайд 8





«Сила на дно» = как изменится уровень воды в сосуде?
МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 11 класс
Льдинка с вмороженным в неё металлическим слитком подвешена на лёгкой нити и частично погружена в цилиндрический стакан с водой так, что лёд не касается стенок стакана. Площадь дна стакана S = 100 см2. Для того, чтобы удержать льдинку в таком положении, нить перекидывают через идеальный блок, к оси которого прикладывают вертикально направленную силу F = 10 Н. На другой конец нити вешают подходящий противовес. 
На сколько изменится уровень воды в стакане после того, как льдинка растает? Повысится он или понизится? 
Масса слитка m = 100 г, плотность металла ρ = 10 000 кг/м3, плотность воды ρ0 = 1000 кг/м3. Ускорение свободного падения можно считать равным g = 10 м/с2. Противовес после таяния льда не падает в стакан.
Описание слайда:
«Сила на дно» = как изменится уровень воды в сосуде? МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 11 класс Льдинка с вмороженным в неё металлическим слитком подвешена на лёгкой нити и частично погружена в цилиндрический стакан с водой так, что лёд не касается стенок стакана. Площадь дна стакана S = 100 см2. Для того, чтобы удержать льдинку в таком положении, нить перекидывают через идеальный блок, к оси которого прикладывают вертикально направленную силу F = 10 Н. На другой конец нити вешают подходящий противовес. На сколько изменится уровень воды в стакане после того, как льдинка растает? Повысится он или понизится? Масса слитка m = 100 г, плотность металла ρ = 10 000 кг/м3, плотность воды ρ0 = 1000 кг/м3. Ускорение свободного падения можно считать равным g = 10 м/с2. Противовес после таяния льда не падает в стакан.

Слайд 9





Проверьте решение по критериям
Описание слайда:
Проверьте решение по критериям

Слайд 10





Теплоемкость
МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 11 класс
Один моль аргона участвует в процессе, в ходе которого теплоёмкость остаётся постоянной и равной C = 10 Дж/К . При этом аргон увеличил свой объём, совершив работу A = 40 Дж. 
Найдите изменение температуры аргона и подведённое к нему количество теплоты.
Описание слайда:
Теплоемкость МЭ ВсОШ, Москва, 2016, 11 класс Один моль аргона участвует в процессе, в ходе которого теплоёмкость остаётся постоянной и равной C = 10 Дж/К . При этом аргон увеличил свой объём, совершив работу A = 40 Дж. Найдите изменение температуры аргона и подведённое к нему количество теплоты.

Слайд 11





Процессы на pV-диаграммах
МЭ ВсОШ, Москва, 2013, 10 класс
Над воздухом проводят процесс, изображенный на рисунке. Участки 12 и 34 представлены на графике горизонтальными прямыми линиями, участок 14 – наклонной прямой линией. На участке 23 температура воздуха постоянна. Объем воздуха в точке 3 совпадает с его объемом в точке 1 и равен V0 = 1 л, а объем в точке 4 совпадает с объемом в точке 2 и равен 3V0. Минимальное давление в процессе p0 = 105 Па.
 Найдите координаты точки А самопересечения на pV-диаграмме.
Описание слайда:
Процессы на pV-диаграммах МЭ ВсОШ, Москва, 2013, 10 класс Над воздухом проводят процесс, изображенный на рисунке. Участки 12 и 34 представлены на графике горизонтальными прямыми линиями, участок 14 – наклонной прямой линией. На участке 23 температура воздуха постоянна. Объем воздуха в точке 3 совпадает с его объемом в точке 1 и равен V0 = 1 л, а объем в точке 4 совпадает с объемом в точке 2 и равен 3V0. Минимальное давление в процессе p0 = 105 Па. Найдите координаты точки А самопересечения на pV-диаграмме.

Слайд 12





Циклы
МЭ ВсОШ, Москва, 2015, 11 класс
На рис. представлены графики двух циклических процессов, совершаемых над идеальным газом (p и V – давление и объём газа, T – его абсолютная температура). Определите, во сколько раз работа газа в процессе ABCDA больше работы газа в процессе EHGFE, если количество газа в обоих процессах одинаковое. Известно, что ��2=2��1 и ��1=2��3.
Описание слайда:
Циклы МЭ ВсОШ, Москва, 2015, 11 класс На рис. представлены графики двух циклических процессов, совершаемых над идеальным газом (p и V – давление и объём газа, T – его абсолютная температура). Определите, во сколько раз работа газа в процессе ABCDA больше работы газа в процессе EHGFE, если количество газа в обоих процессах одинаковое. Известно, что ��2=2��1 и ��1=2��3.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию