Результаты ЕГЭ по физике в Самарской области 2021 г

Содержание

Слайд 2

Особенности ЕГЭ 2021 ЕГЭ в этом году проходили в условиях пандемии

Особенности ЕГЭ 2021

ЕГЭ в этом году проходили в условиях пандемии коронавируса,

как и в 2020г
усилилась дифференциация результатов: возросла доля участников, не достигших минимальной границы, и увеличились доли выпускников с повышенным (61–80 баллов) и высоким (81–100 баллов) уровнями подготовки.
Слайд 3

Результаты ЕГЭ по физике в Самарской области в 2021г Физику сдавали

Результаты ЕГЭ по физике в Самарской области в 2021г

Физику сдавали учащихся

4399 (в 2020 – 4574)
Средний балл по Самарской обл. 55,9 (в 2020– 54,8)
10 человек получили 100 баллов (1 в 2020г)
9% набрали 80 баллов и выше (7% в 2020г)
5,4% не преодолели минимальный порог (в 2020 – 3,7%)
Слайд 4

Средний % выполнения по России

Средний % выполнения по России

Слайд 5

Средний % выполнения 82,4% ; в группе не преодолевших минимальный балл

Средний % выполнения 82,4% ; в группе не преодолевших минимальный балл

24,9%; в группе от 81 до 100 баллов 99%

Примеры заданий (Самара. Основная волна. В310)

Задание 1

Задание 2

74,2% (11,8%/98,5%)

Слайд 6

88,9% (35%/99,5%) Задание 4 72,6% (17,7%/98,5%) Задание 3

88,9% (35%/99,5%)

Задание 4

72,6% (17,7%/98,5%)

Задание 3

Слайд 7

Задание 5 55% (30,6%/83,3%)

Задание 5

55% (30,6%/83,3%)

Слайд 8

Задание 6 66% (40,1%/89,2%)

Задание 6

66% (40,1%/89,2%)

Слайд 9

Задание 7 56,6% (17,1%/96%)

Задание 7

56,6% (17,1%/96%)

Слайд 10

Задание 8 71,1% (16,5%/99%) Задание 9 80,1% (32,9%/97,1%)

Задание 8

71,1% (16,5%/99%)

Задание 9

80,1% (32,9%/97,1%)

Слайд 11

Задание 10 53,7% (16,5%/88,5%) Задание 11 75,8% (45,6%/98,5%)

Задание 10

53,7% (16,5%/88,5%)

Задание 11

75,8% (45,6%/98,5%)

Слайд 12

Задание 12 77,8% (23%/99,1%)

Задание 12

77,8% (23%/99,1%)

Слайд 13

Задание 13 70,6% (16%/99,3%) Задание 14 53% (6,3%/99%)

Задание 13

70,6% (16%/99,3%)

Задание 14

53% (6,3%/99%)

Слайд 14

Задание 15 71,2% (27%/96,1%)

Задание 15

71,2% (27%/96,1%)

Слайд 15

Задание 16 67,7% (31,2%/97,2%)

Задание 16

67,7% (31,2%/97,2%)

Слайд 16

Задание 17 52% (23,8%/94,6%)

Задание 17

52% (23,8%/94,6%)

Слайд 17

Задание 18 44,3% (15%/83,1%)

Задание 18

44,3% (15%/83,1%)

Слайд 18

Задание 19 52% (23,8%/94,6%) Задание 20 70,2% (28,3%/97,5%)

Задание 19

52% (23,8%/94,6%)

Задание 20

70,2% (28,3%/97,5%)

Слайд 19

Задание 21 59,6% (29,7%/96,8%)

Задание 21

59,6% (29,7%/96,8%)

Слайд 20

Задание 22 70,1% (13,5%/95,1%)

Задание 22

70,1% (13,5%/95,1%)

Слайд 21

Задание 23 79,3% (24,1%/98,8%)

Задание 23

79,3% (24,1%/98,8%)

Слайд 22

Задание 24 58,8% (26,8%/89,6%)

Задание 24

58,8% (26,8%/89,6%)

Слайд 23

Часть 2 Задание 25 Задание 26 39,7% (3,4%/89,7%) 27,4% (1,3%/84,1%)

Часть 2

Задание 25

Задание 26

39,7% (3,4%/89,7%)

27,4% (1,3%/84,1%)

Слайд 24

Задание 27 Ответ: вправо 20,5% (0%/89,7%) Задание 27 Ответ: вправо 20,5% (0%/89,7%)

Задание 27

Ответ: вправо

20,5% (0%/89,7%)

Задание 27

Ответ: вправо

20,5% (0%/89,7%)

Слайд 25

Задание 28 Задание 29 Ответ: V0 = 5 м/с 47,4% (0,6%/97,4%)

Задание 28

Задание 29

Ответ: V0 = 5 м/с

47,4% (0,6%/97,4%)

Ответ: т = 4

кг

20,9% (0%/91,2%)

Слайд 26

Задание 30 Ответ: Т2/Т1= 2 7,4% (0%/39,8%)

Задание 30

Ответ: Т2/Т1= 2

7,4% (0%/39,8%)

Слайд 27

Задание 31 Ответ: РR= 32 Вт 32,9% (0,1%/89,6%)

Задание 31

Ответ: РR= 32 Вт

32,9% (0,1%/89,6%)

Слайд 28

Задание 32 Ответ: n = 5∙108м-3 5,8% (0%/46,2%)

Задание 32

Ответ: n = 5∙108м-3

5,8% (0%/46,2%)

Слайд 29

Задание 27 Ответ: лампа Л2 будет гореть ярче. Москва. Основная волна.

Задание 27

Ответ: лампа Л2 будет гореть ярче.

Москва. Основная волна. В340

На рисунке

изображена схема электрической цепи, состоящей из двух одинаковых источников ЭДС, ключа К, одинаковых ламп Л1 и Л2, резистора R и двух одинаковых идеальных диодов D1 и D2.

Опираясь на законы электродинамики, объясните, какие изменения произойдут в работе этой цепи, если перевести ключ К из положения 1 в положение 2. Сравните накал ламп в этих двух случаях.

Слайд 30

Задание 28 Ответ: n = 5∙108м-3 Однородный цилиндр объёмом 4∙10-4 м3

Задание 28

Ответ: n = 5∙108м-3

Однородный цилиндр объёмом 4∙10-4 м3 подвешен на

нити и наполовину погружён в воду. Какова плотность материала цилиндра, если сила натяжения нити F= 3 Н?

Человек ростом h0 = 1,6 м, стоя на Земле, бросает мяч из-за головы и хочет перебросить его через забор высотой h = 4,8 м. Определите модуль скорости, с которой необходимо бросить мяч, чтобы он перелетел через забор, коснувшись его в верхней точке своей траектории, если человек находится на расстоянии S = 6,4 м от забора.

Задание 29

Ответ: V0 ≈11,3 м/с

Слайд 31

Задание 30 Ответ: η=8,3% 1 моль одноатомного идеального газа совершает цикл

Задание 30

Ответ: η=8,3%

1 моль одноатомного идеального газа совершает цикл 1-2-3-1, состоящий

из изохоры (1-2), адиабаты (2-3) и изобары (3-1) (см. рисунок). Абсолютные температуры газа в состояниях 1, 2 и 3 равны 400 К, 600 К и 510 К соответственно. Определите коэффициент полезного действия цикла.
Слайд 32

Задание 31 Ответ: В = 0,02 Тл На горизонтальном столе лежит

Задание 31

Ответ: В = 0,02 Тл

На горизонтальном столе лежит прямой проводник

длиной 60 см и массой 40 г. В области стола создано однородное вертикальное магнитное поле. На рисунке показано сечение проводника, направление тока и вектор магнитной индукции.

Если через проводник пропускать достаточно большой ток, то проводник скользит по столу, двигаясь поступательно. Какова индукция магнитного поля, если при силе тока 10 А проводник движется равномерно? Коэффициент трения между проводником и поверхностью стола равен 0,3. Сделайте схематичный рисунок с указанием сил, действующих на проводник.

Слайд 33

Задание 32 Ответ: L = 0,05 м Металлическая пластина облучается в

Задание 32

Ответ: L = 0,05 м

Металлическая пластина облучается в вакууме светом

с длиной волны равной 200 нм. Работа выхода электронов из данного металла равна 3,7 эВ. Вылетающие из пластины фотоэлектроны попадают в однородное электрическое поле напряжённостью 260 В/м, причём вектор напряжённости Е поля перпендикулярен поверхности пластины и направлен к этой поверхности. Измерения показали, что на некотором расстоянии L от пластины максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 15,9 эВ. Определите значение L
Слайд 34

Задание 27 Ответ: горизонтально влево Самара. Резерв 1 Три параллельных длинных

Задание 27

Ответ: горизонтально влево

Самара. Резерв 1

Три параллельных длинных прямых проводника 1,

2 и 3 расположены на одинаковом расстоянии а друг от друга (см. рисунки 1 и 2). В каждом проводнике протекает электрический ток силой 1. Все токи текут в одном направлении. Определите направление вектора магнитной индукции результирующего магнитного поля в точках, лежащих на прямой, параллельной проводникам и расположенной на одинаковом расстоянии от каждого из них (прямая, перпендикулярная плоскости чертежа и проходящая через точку О, см. рисунок 2). Куда будет направлен вектор магнитной индукции результирующего магнитного поля в этих точках, если направление электрического тока в проводнике 1 изменить на противоположное?

Сделайте рисунки с указанием векторов магнитной индукции токов и вектора магнитной индукции результирующего магнитного поля для двух случаев. Ответ поясните, опираясь на законы электродинамики.

Слайд 35

Задание 28 Ответ: ρн =1000 кг/м3 Цилиндрическая пробирка, частично заполненная свинцовой

Задание 28

Ответ: ρн =1000 кг/м3

Цилиндрическая пробирка, частично заполненная свинцовой дробью, общей

массой 20 г и площадью поперечного сечения 1 см2 плавает в керосине вертикально, полностью погрузившись в него. Определите плотность жидкости, в которой пробирка плавает так, что над поверхностью жидкости возвышается часть пробирки высотой 5 см.
Слайд 36

Задание 29 Маленькие шарики, имеющие массы М и т = 60

Задание 29

Маленькие шарики, имеющие массы М и т = 60 г,

соединены друг с другом стержнем пренебрежимо малой массы. Полученная гантель помещена в неподвижную сферическую выемку радиусом R так, что шарик М находится в нижней точке выемки, а шарик т касается стенки выемки на высоте R от этой точки (см. рисунок).

Коэффициент трения между шариком М и дном выемки μ = 0,3, трение между шариком т и стенкой выемки отсутствует. При каких значениях М гантель покоится в показанном на рисунке положении? Сделайте рисунок с указанием внешних сил, действующих на гантель.

Ответ: М ≥ 0,14 кг

Слайд 37

Задание 30 Какой была начальная температура воды, которую нагрели до кипения

Задание 30

Какой была начальная температура воды, которую нагрели до кипения при

сжигании в костре сухих дров массой 1,8 кг, если в окружающую среду рассеялось 95% количества теплоты, выделившегося при их сжигании? Масса воды равна 2 кг, удельная теплота сгорания сухих дров q = 8,3∙106 Дж/кг.

Ответ: t0 ≈ 11°C

В однородном электростатическом поле напряжённостью Е, направленном вертикально вверх, равномерно вращается в горизонтальной плоскости шарик массой т с отрицательным зарядом q, подвешенный на нити длиной L (конический маятник) (см. рисунок). Угол отклонения нити от вертикали равен α. Найдите период обращения маятника. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на шарик.

Задание 31

Ответ: Т = 2π√Lmcosα/(mg+ E|q|)

Слайд 38

Задание 32 Фотокатод освещается светом с длиной волны λ. Работа выхода

Задание 32

Фотокатод освещается светом с длиной волны λ. Работа выхода электронов

из катода равна 4,42∙10-19 Дж. Выбитые из катода электроны влетают в однородное магнитное поле с индукцией 4∙10-4 Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля и движутся по окружностям с максимальным радиусом 10 мм. Какова длина волны λ падающего света?

Ответ: λ ≈ 297 нм

Слайд 39

Задание 27 Самара. Резерв 2 Три одинаковых резистора и два одинаковых

Задание 27

Самара. Резерв 2

Три одинаковых резистора и два одинаковых идеальных диода

(сопротивление диода прямому току равно нулю, при обратном включении

диода ток равен нулю) включены в электрическую цепь, показанную на рисунке, и подключены к аккумулятору в точках В и С. Показания амперметра равны 4,5 А. Определите силу тока через амперметр при смене полярности подключения аккумулятора. Нарисуйте эквивалентные электрические схемы для двух случаев подключения аккумулятора. Опираясь на законы электродинамики, поясните свой ответ. Сопротивлением амперметра и внутренним сопротивлением аккумулятора пренебречь

Слайд 40

Задание 28 Масса оболочки воздушного шара, парящего неподвижно на некоторой высоте,

Задание 28

Масса оболочки воздушного шара, парящего неподвижно на некоторой высоте, равна

60 кг. Плотность воздуха на этой высоте равна 0,9 кг/м3. Шар заполнен газом плотностью 0,8 кг/м3. Определите объём шара.

Ответ: Vш= 600 м3

Задание 29

С высоты Н = 10 м из состояния покоя свободно падает шар массой М = 1 кг. В момент, когда шар находится на высоте h = Н/2, в него попадает горизонтально летящая пуля массой т = 10 г и застревает в нём. Определите скорость пули перед попаданием в шар, если скорость шара в момент удара о Землю равна υ = 15 м/с. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: υп=525м/c

Слайд 41

Задание 30 В камере, заполненной азотом, при температуре Т0 = 300

Задание 30

В камере, заполненной азотом, при температуре Т0 = 300 К

находится открытый цилиндрический сосуд (рис. 1). Высота сосуда L = 50 см.

Сосуд плотно закрывают цилиндрической пробкой и охлаждают до температуры T = 225 К. В результате расстояние от дна сосуда до низа пробки становится h = 40 см (рисунок 2). Затем сосуд медленно нагревают до первоначальной температуры T0. Чему равно расстояние Н от дна сосуда до низа пробки при этой температуре (рисунок 3)? Величину силы трения между пробкой и стенками сосуда считать одинаковой при движении пробки вниз и вверх. Массой и размером пробки пренебречь. Давление азота в камере во время эксперимента поддерживается постоянным.

Ответ: H=47cм

Слайд 42

Задание 31 Полый шарик массой 5 г с положительным зарядом 50

Задание 31

Полый шарик массой 5 г с положительным зарядом 50 нКл

подвешен на нити в горизонтальном однородном электрическом поле, направленном слева направо. Шарик с нитью отводят вправо до горизонтального положения и отпускают.

Найдите величину напряжённости электрического поля, если натяжение нити в тот момент, когда она находится справа от вертикали и составляет с вертикалью угол a (cosα = 0,8), равно 112 мН. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: Е = 800 кВ/м

Слайд 43

Задание 32 Металлическая пластина облучается в вакууме светом частотой 1,6∙1015 Гц.

Задание 32

Металлическая пластина облучается в вакууме светом частотой 1,6∙1015 Гц. Работа

выхода электронов из данного металла равна 3,7 эВ. Вылетающие из пластины фотоэлектроны попадают в однородное электрическое поле напряжённостью 260 В/м, причём вектор напряжённости Е поля перпендикулярен поверхности пластины и направлен к этой поверхности. Измерения показали, что на некотором расстоянии L от пластины максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 15,9эВ. Определите значение L.

Ответ: L =0,05 м