Годова физика контрольные работы 11 класс: Физика. 11 класс. Контрольные работы в новом формате. Годова И.В. 2011

Содержание

Контрольные работы по физике в новом формате (дидактические материалы)

Инфоурок › Физика ›Другие методич. материалы›Контрольные работы по физике в новом формате (дидактические материалы)

Выберите документ из архива для просмотра:

1.96 МБ fizika._8kl._kontrolnye_raboty_v_novom_formate_godova_i.v_2011_-96s.pdf 1.89 МБ godova_i.v._fizika._10kl._kontr._raboty_v_novom_formate_2011_-96s-1_-_kopiya.pdf 7.79 МБ Физика. 7кл. Контрольные раб. в нов. формате_Годова И.В_2013 -88с.pdf
1.59 МБ Физика. 9кл. Контрольные работы в новом формате_Годова И.В_2011 -96с.PDF

Курс повышения квалификации

Курс профессиональной переподготовки

Учитель физики

Курс повышения квалификации

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала: ДБ-081621

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Контрольные работы по физике в 11 классе

Контрольная работа № 1

по теме «Электродинамика»

Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 5 см действует сила 50 мН? Сила тока в проводнике 25 А. Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля.

Какая сила действует на протон, движущийся со скоростью 10 Мм/с в магнитном поле с индукцией 0,2 Тл перпендикулярно линиям индукции?

Какой должна быль сила тока в обмотке дросселя с индуктивностью 0,5 Гн, чтобы энергия поля оказалась равной 1Дж?

Контрольная работа № 2

по теме «Электромагнитные колебания»

Колебательный контур обладает активным сопротивлением 10 Ом и совершает колебания по закону I = 20 cos 100Пt. Записать уравнение U=U (t), вычислить период и частоту колебаний.

Каков диапазон частот собственных колебаний в контуре, если его индуктивность можно изменять в пределах от 0,1 до 10 мкГн, а емкость — от 50 до 5 000 пФ?

Каково сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ в цепи с частотой переменного тока 50 Гц?

Контрольная работа № 3

по теме «Оптика»

Определить, на какой угол отклоняется световой луч от своего первоначального направления при переходе из воздуха в воду (п=1,33), если угол падения равен 800.

Построить и описать изображение в тонкой собирающей линзе, если предмет находится между оптическим центром и фокусом линзы.

При помощи линзы с фокусным расстоянием 18 см получено изображение предмета на экране, удаленном от линзы на 0,9 м. На каком расстоянии от линзы находится предмет?

Период дифракционной решетки 0,003мм. Найти длину волны монохроматического света, падающего на решетку, если угол между двумя спектрами третьего порядка равен 100.

Контрольная работа № 4

по теме «Световые кванты»

1. Работы выхода электронов из ртути равна 4,53 эВ. При какой частоте излучения запирающее напряжение окажется равным 3 В?

2. Найти массу фотона видимого излучения оранжевого цвета, если его длина волны равна 0,65*10-6м.

3. С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны 620 нм?

Контрольная работа № 5

по теме «Физика атомного ядра и элементарных частиц»

Чему равна энергия связи ядра атома кальция?

Какой изотоп образуется из ядра атома тория после четырех альфа-распадов и двух бета-распадов?

Сколько энергии выделяется или поглощается в данной реакции:

157N + 11H ————— 126C + ? Допишите уравнение реакции и сделайте расчет.

Физика 11 класс КР-1 В3 Контрольная с ответами

Контрольная работа по физике в 11 классе «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» (вариант 3) с ответами на все варианты для любого учебника, входящего в Федеральный перечень (автор: О.И. Громцева). Дидактические материалы по физике для учителей, учеников и их родителей. Физика 11 класс КР-1 В3.

 

Физика 11 класс. ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Контрольная работа № 1. Вариант 3

А1. На рисунке представлен график зависимости напряжения U на концах резистора от силы тока I, текущего через него. Сопротивление R резистора равно
1) 0,04 Ом;   2) 0,05 Ом;   3) 20,0 Ом;   4) 24,0 Ом

А2. Каким будет сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке, при замыкании ключа? Каждый из резисторов имеет сопротивление R.
1) R;   2) R/2;   3) 2R;   4) 0

А3. Через участок цепи (см. рис.) течёт постоянный ток I = 8 А. Какую силу тока показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.
1) 2 А    2) 3 А      3) 6 А         4) 12 А

А4. К источнику тока с ЭДС = 6 В подключили реостат. На рисунке показан график изменения силы тока в реостате в зависимости от его сопротивления. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока?
1) 0 Ом     2) 0,5 Ом       3) 1 Ом         4) 2 Ом

А5. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с акцепторными примесями?
1) В основном электронной
2) В основном дырочной
3) В равной степени электронной и дырочной
4) Ионный

В1. Если источник, ЭДС которого 6 В и внутреннее сопротивление 2 Ом, подключить к внешнему сопротивлению, то в цепи возникает сила тока 1 А. Какой силы ток пойдёт в цепи, если внешнее сопротивление увеличить в 2 раза?

В2. К концам длинного однородного проводника приложено напряжение U. Провод заменили на другой, площадь сечения которого в два раза больше, и приложили к нему прежнее напряжение U. Что произойдёт при этом с сопротивлением проводника, силой тока и мощностью?
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

С1. Конденсатор ёмкостью 2 мкФ присоединён к источнику постоянного тока с ЭДС 3,6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом (см. рис.). Сопротивления резисторов R1 = 4 Ом, R2 = 7 Ом, R3 = 3 Ом. Каков заряд на левой обкладке конденсатора?


 

ОТВЕТЫ:

А1. Ответ: 3.
А2. Ответ: 4.
А3. Ответ: 3.
А4. Ответ: 2.
А5. Ответ: 2.
В1. Ответ: 0,6 А.
В2. Ответ: 211.
С1. Ответ: 2,7 мкКл.

 


Другие варианты: К-1. Вариант 1  К-1. Вариант 2  К-1. Вариант 4  К-1. Вариант 5

Вернуться с Списку контрольных работ по физике в 11 классе (Громцева)

Вы смотрели: Физика 11 класс КР-1 В3. Контрольная работа по физике по теме «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» с ответами для любого учебника, входящего в Федеральный перечень. Дидактические материалы по физике для учителей, учеников и их родителей. Цитаты из пособия «Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс» (авт. О.И. Громцева, изд-во «Экзамен») использованы на сайте в учебных целях.

Физика 11 класс КР-1 В2 Контрольная с ответами

Контрольная работа по физике в 11 классе «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» (вариант 2) с ответами на все варианты для любого учебника, входящего в Федеральный перечень (автор: О.И. Громцева). Дидактические материалы по физике для учителей, учеников и их родителей. Физика 11 класс КР-1 В2.

 

Физика 11 класс. ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Контрольная работа № 1. Вариант 2

А1. Результаты измерения силы тока в резисторе при разных напряжениях на его клеммах показаны в таблице. При напряжении 3,5 В показания амперметра
1) предсказать невозможно;   2) равны 6,5 А;   3) равны 7,0 А;   4) равны 7,5 А

А2. Каким будет сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке, при замыкании ключа? Каждый из резисторов имеет сопротивление R.
1) R;   2) R/2;   3) R/3;   4) 0

А3. Через участок цепи (см. рис.) течёт постоянный ток I = 6 А. Какую силу тока показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.
1) 2 А;   2) 3 А;   3) 4 A;    4) 6 A

А4. К источнику тока с внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключили реостат. На рисунке показан график зависимости силы тока в реостате от его сопротивления. Чему равна ЭДС источника тока?
1) 12 В;   2) 6 В;   3) 4 В;   4) 2 В

А5. В четырёхвалентный кремний добавили в первый раз трёхвалентный индий, а во второй раз пятивалентный фосфор. Каким типом проводимости в основном будет обладать полупроводник в каждом случае?
1) В 1-й раз — дырочной, во 2-й раз — электронной
2) В 1-й раз — электронной, во 2-й раз — дырочной
3) В обоих случаях электронной
4) В обоих случаях дырочной

В1. В цепи, состоящей из источника тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 2 Ом, возникает сила тока 1 А. Какова будет сила тока в цепи, если сопротивление реостата уменьшить в 4 раза?

В2. К концам длинного однородного проводника приложено напряжение U. Провод заменили на другой, длина которого в два раза больше, и приложили к нему прежнее напряжение U. Что произойдёт при этом с сопротивлением проводника, силой тока и мощностью?
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

С1. Чему равен электрический заряд конденсатора электроёмкостью С = 100 мкФ (см. рис.), если внутреннее сопротивление источника тока г = 10 Ом, ЭДС = 15 В, а сопротивления резисторов R1 = 70 Ом и R2 = 20 Ом?


 

ОТВЕТЫ:

А1. Ответ: 3.
А2. Ответ: 4.
А3. Ответ: 3.
А4. Ответ: 2.
А5. Ответ: 1.
В1. Ответ: 2 А.
В2. Ответ: 122.
С1. Ответ: 1 мКл.

 


Другие варианты: К-1. Вариант 1  К-1. Вариант 3  К-1. Вариант 4  К-1. Вариант 5

Вернуться с Списку контрольных работ по физике в 11 классе (Громцева)

Вы смотрели: Физика 11 класс КР-1 В2. Контрольная работа по физике по теме «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» с ответами для любого учебника, входящего в Федеральный перечень. Дидактические материалы по физике для учителей, учеников и их родителей. Цитаты из пособия «Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс» (авт. О.И. Громцева, изд-во «Экзамен») использованы на сайте в учебных целях.

Физика 11 класс Контрольные (Громцева)

Физика 11 класс Контрольные работы по физике с ответами (5 вариантов). Цитаты из пособия для учащихся «Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс» (авт. О.И. Громцева, изд-во «Экзамен»). использованы на сайте в незначительных объемах, исключительно в учебных и информационных целях (пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ): цитаты переработаны в удобный формат (каждая работа на 1-й странице), что дает экономию денежных средств учителю и образовательному учреждению я в использовании бумаги и ксерокопирующего оборудования. При постоянном использовании контрольных работ по физике в 11 классе рекомендуем купить книгу: Ольга Громцева: Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс, в которой кроме контрольных работ есть еще самостоятельные работы и ответы на них.

Физика 11 класс (любой УМК)
Контрольные работы с ответами:

 

Контрольная работа № 1. ПОСТОЯННЫЙ ТОК

К-1. Вариант 1  К-1. Вариант 2  К-1. Вариант 3  К-1. Вариант 4  К-1. Вариант 5

 

Контрольная работа № 2. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

 

Контрольная работа № 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

 

Контрольная работа № 4. ОПТИКА

 

Контрольная работа № 5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

 

Тематические контрольные работы по физике ориентированы на работу с любым учебником по физике из Федерального перечня учебников и:

  • Содержат задания разных уровней сложности для эффективного текущего и итогового контроля,
  • Соответствуют образовательному стандарту,
  • Способствуют своевременному выявлению пробелов в знаниях,
  • Соответствуют содержанию и структуре учебников.

Контрольные работы даются в пяти вариантах, а каждый вариант включает задачи трех уровней, что соответствует формам заданий, применяемым на ЕГЭ.


Вы смотрели Физика 11 класс Контрольные работы с ответами (5 вариантов) из пособия для учащихся «Контрольные и самостоятельные работы по физике к любому учебнику по физике. 11 класс ФГОС» (авт. О.И. Громцева, изд-во «Экзамен»), а также ОТВЕТЫ на все 5 вариантов контрольных работ.

Контрольные работы — 11 класс — Каталог файлов

Презентации — 7 класс [13]

Здесь вы найдете материалы к урокам: планы, презентации, лабораторные работы и др.

Контрольные работы — 7 класс [5]

Представлены тексты контрольных работ для 7 класса

Презентации — 8 класс [3]

материалы к урокам для 8 класса.

Контрольные работы — 8 класс [5]

Можно увидеть тексты контрольных работ по учебнику А.В.Перышкин «Физика — 8 класс»

Презентации — 9 класс [6]

Представлены презентации к урокам по учебнику А.В.перышкин, Е.М.Гутник.

Контрольные работы — 9 класс [6]

Тексты контрольных по учебнику А.В.Перышкин, Е.М.Гутник «Физика — 9 класс»

Материалы к зачетам — 9 класс [2]

Представлены карточки к зачетам для 9 класса, которые являются обязательными для моих учеников.

Презентации — 10 класс [15]

Представлены презентации к урокам по учебнику Г.Я.Мякишев и др. «Физика — 10 класс»

Контрольные работы — 10 класс [9]

Тексты контрольных работ с индивидуальными вариантами для каждого ученика.

Материалы к зачетам — 10 класс [4]

Карточки к зачетам индивидуально для каждого ученика 10 класса.

Презентации — 11 класс [6]

Презентации к урокам в 11 классе

Контрольные работы — 11 класс [5]

Контрольные работы для 11 класса на 2 или 4 варианта по учебнику Г.Я.Мякишев и др. «Физика — 11 класс»

Рабочие программы [5]

Можно найти рабочие программы, разработанные мной к 2013 — 2014 учебному году и позднее

Внеклассные мероприятия [5]

Расположены разработки внеклассных мероприятий по физике и мероприятий для классных часов.

Учитель года [11]

В данном разделе представлены разработки к муниципальному и региональному этапам конкурса «Учитель года»

Презентации к ЕГЭ [27]

Каждая презентация содержит строго определенные задания: А1,А2,А3…В1-В2,… С1,С2… Ресурсы созданы для неаудиторных занятий по подготовке к ЕГЭ — в основной массе презентаций решения к заданиям не приводятся.

Закон напряжения и крюка | Примечания, видео, контроль качества и тесты | 11 класс> Физика> Эластичность

Закон напряжения и крюка

Штамм

Когда к телу прилагается деформирующая сила, его конфигурация изменяется. Изменение исходной конфигурации называется деформацией. Его также можно определить как отношение изменения размера к исходному размеру.

$$ \ text {т.е.} \ text {Strain} = \ frac {\ text {изменение конфигурации}} {\ text {исходная конфигурация}} $$

Не имеет единицы, поскольку представляет собой отношение одной и той же физической величины.

В зависимости от длины, объема или формы тела существуют различные виды деформации. Их:

  1. Продольная деформация:
    Отношение изменения длины к исходной длине, возникающее под действием деформирующей силы, называется продольной деформацией.

    Если «l» — исходная длина тела, а Δl — изменение длины, вызванное деформирующей силой. Тогда продольная деформация определяется следующим образом:

    $$ \ text {т.е.} \ text {Продольная деформация} = \ frac {\ text {изменение длины}} {\ text {исходная длина}} $$
    $$ V.S = \ frac {\ Delta l} {l} $$

  2. Объемная деформация:
    Отношение изменения длины к исходной длине, возникающее под действием деформирующей силы, называется продольной деформацией.
    $$ \ text {ie} \ text {объемная деформация} = \ frac {\ text {изменение объема}} {\ text {исходный объем}} $$
    $$ VS = \ frac {\ Delta V} {V } $$.
  3. Деформация сдвига:
    Это угол, на который смещается первоначально перпендикулярная плоскость при приложении тангенциальной деформирующей силы, называется деформацией сдвига.Он задается как
    $$ \ text {то есть} \ text {деформация сдвига} \ theta = \ frac {x} {l} $$

Предел упругости:
Предел упругости — это верхний предел деформирующей силы, до которого тело может полностью восстановить свою первоначальную форму и размер. При превышении предела упругости при дальнейшем увеличении деформирующей силы тело теряет свойство упругости и деформируется безвозвратно.

Закон Гука:
Роберт Гук изучал упругое поведение некоторых материалов, таких как спиральная пружина, металлические проволоки, металлические стержни и т. Д.и обобщил результаты в форме правила, известного как закон Гука. Закон Гука гласит, что в пределах упругости возникающее напряжение прямо пропорционально производимой деформации.

$$ \ text {т.е. Напряжение} \ propto \ text {Напряжение} $$

$$ \ text {т.е. Стресс} = \ text {E. Штамм} $$

, где «E» — константа пропорциональности, называемая модулем упругости.

E = \ (\ frac {напряжение} {деформация} \)

Экспериментальная проверка закона Гука

(а) Эксперимент по проверке закона Гука (а) График прямой линии между растяжением и приложенной нагрузкой.

Рассмотрим пружину длиной «L», подвешенную на жесткой опоре, как показано на рисунке (i). Пружина имеет поддон на нижнем конце, поэтому на него можно загружать различные нагрузки. Стрелка «P» перемещается по вертикальной шкале, которая показывает положение пружины.

Груз помещается на посуду с шагом 0,5 кг и регистрируются соответствующие показания указателя. Разница между этими показаниями и начальными показаниями дает удлинение пружины из-за различных нагрузок.

Когда график строится между различными нагрузками или весами и соответствующими удлинениями, получается прямая линия, проходящая через начало координат. Это означает, что нагрузка прямо пропорциональна растяжению.

$$ \ text {т.е. F} \ propto \ text {e} $$

$$ \ text {т.е. F} = \ text {Ke} $$

Где k — постоянная величина

Деление обеих сторон по площади поперечного сечения поверхности

$$ \ text {или,} \ frac FA = \ frac {ke} {A} \ times \ frac LL $$

$$ \ text {или,} \ frac FA = \ frac {kL} {A} \ times \ frac eL $$

$$ \ поэтому \ frac FA \ propto \ frac eL $$

где k, L и e постоянны.

Изменение напряжения с деформацией (кривая напряжение — деформация)

График между напряжением и деформацией для пластичного металла при растяжении.

Когда строится график между напряжением и деформацией для металлической проволоки, напряжение прямо пропорционально до точки А и подчиняется закону Гука. Точка «А» называется пределом пропорциональности. Если напряжение увеличивается за пределы A до точки B, большая деформация меньше, и проволока может восстановить свою первоначальную форму и размер после снятия нагрузки, но закон Гука не соблюдается между A и B.Точка B называется пределом упругости. Если напряжение увеличивается за пределы точки B до точки C, проволока не восстанавливает свою первоначальную длину и остаётся неизменным, равным OO ’, как показано на рисунке. Проволока демонстрирует как природу, эластичность, так и пластичность между B и C. Если напряжение увеличивается дальше, чем C, возникающая деформация увеличивается до точки D, а точка D называется точкой разрыва. За пределами D небольшое увеличение напряжения может привести к разрыву провода.

SPh4U Испытание на физическую силу 11 класс — примечания

SPh4U University Physics 11 Forces Unit Test Study Notes

Сила

— для разгона требуется сила

— толкать или тянуть

— измеряется в Ньютонах (Н)

— заставляет объекты ускоряться или замедляться

— объекты ускоряются, когда на них действует чистая сила

— объекты, движущиеся с постоянной скоростью, не имеют чистой силы

— неподвижные объекты не имеют чистой силы

Основные силы

-4 Основные силы

— Сила тяжести

— Электромагнитная сила — электроны / протоны притягиваются / отталкиваются

— Слабая ядерная сила

— Сильная ядерная сила — удерживает ядра атомов вместе

— Другие повседневные силы — это одна или несколько из них, действующих определенным образом

Повседневные силы

— Сила трения — всегда параллельно поверхности, сопротивляясь движению

— Магнитная сила

— Электростатическая сила

— Нормальная сила — препятствует прохождению предметов через поверхность, действует перпендикулярно поверхности

— Сила плавучести — заставляет менее плотные предметы плавать в более плотных жидкостях

— Сила натяжения

— Сила тяжести

— Приложенная сила

— Большинство сил, обсуждаемых в этом разделе, являются контактными силами, то есть сила возникает в результате контакта двух объектов друг с другом

Диаграммы свободного тела (FBD)

— диаграмма сил, действующих на объект

— Шаги: 1) нарисуйте схему объекта, изолированного от окружения

2) нарисуйте все силы, действующие на объект, стрелками

3) силы обычно проходят через одну и ту же точку объекта

Пример диаграммы свободного тела

Первый закон движения Ньютона

— Если чистая сила, действующая на объект, равна 0, объект будет либо оставаться в покое, либо с постоянной скоростью

Второй закон Ньютона

— Ускорение пропорционально чистой силе

— Ускорение обратно пропорционально массе

— F NET = m * a (полезная сила равна массе, умноженной на ускорение)

Третий закон Ньютона

— Силы действуют МЕЖДУ двумя объектами

— Пример: все притягивается к Земле, но все также притягивает Землю, потому что все объекты имеют гравитационное притяжение, каким бы ничтожным оно ни было

Гравитация

— Сила тяжести пропорциональна массе

— Сила тяжести пропорциональна 1 / (расстояние между объектами) 2

— Следовательно, сила тяжести равна (G x масса 1 x масса 2 ) / d 2

— G — универсальная гравитационная постоянная, равная 6.67 х 10 -11

— Однако уравнение становится намного проще при определении силы тяжести на объекте у поверхности Земли

— Гораздо более простое уравнение для объектов у поверхности Земли: F г = 9,8 x масса

Трение

— Действует между 2 поверхностями

— Всегда параллельна поверхностям и противостоит попыткам других сил ускорить объект, движущийся по этой поверхности

— Трение сопротивляется приложенной силе на горизонтальной поверхности

— Трение противостоит силе тяжести на вертикальной поверхности

— Трение пропорционально нормальной силе, действующей на объект

— Сила трения равна μ x F N

— F f = μ x F N

— μ называется коэффициентом трения и зависит от двух материалов, которые находятся в контакте.

— Лед на стали означает более низкий μ

— Резина на асфальте означает более высокий μ

Статическое / кинетическое трение

— μ также зависит от того, движется объект или нет

— μ S — коэффициент для неподвижных объектов (статический)

— μ K — коэффициент для движущихся объектов (кинетический)

— Следовательно, F fS = μ S x F N

— F fK = μ K x F N

— Для статического трения сила трения должна быть ровно настолько высокой, насколько она должна быть

— Другими словами, для неподвижных объектов сила трения не может быть больше приложенной силы

— Пример: приложенная сила составляет 3 Н [восток], а сила трения равна 3 Н [запад], однако сила трения была рассчитана равной 10 Н [запад]

Трение не может быть больше силы, противодействующей неподвижным объектам

Силы и уравнения движения / дополнительные возможности, необходимые для испытания

F NET — чистая сила

м масса

а — ускорение

F г — сила тяжести

F N нормальная сила

В — скорость

ср. означает среднее

Δ d — изменение смещения / изменение расстояния

Δ t — изменение во времени

μ K — коэффициент трения движущихся объектов

μ S — коэффициент трения для неподвижных объектов

F fK — сила трения движущихся объектов

F fS — сила трения неподвижных объектов

G = 6.67 х 10 -11

———————————————————————————————-

F НЕТТО = m x

F г = (G x масса 1 x масса 2 ) / d 2

F г = m x 9,8 — только для объектов вблизи или на поверхности Земли

F fK = μ K x F N

F fS = μ S x F N

а = ΔV / Δt

В ср. = Δd / Δt

Δd = V i Δt + ½ a Δt 2

Δd = V ср. Δt

V f 2 = V i 2 + 2a av Δd

Δd = V f Δt — ½ a Δt 2

CBSE Class 11 Physics: Важные темы и советы для выпускных экзаменов

Студенты, ваши выпускные экзамены не за горами.Студенты заняты последними изменениями и стараются максимально эффективно использовать учебные часы.

Но вам не нужно паниковать, так как команда экспертов Meritnation придумала несколько отличных идей по каждой главе вашего экзамена по физике. Эти ключевые моменты пересмотра и быстрые советы помогут вам грамотно подготовиться к экзаменам. Даже если вы пропустили определенные главы для подготовки или пересмотра в последнюю минуту, эти советы помогут вам лучше их прочитать.

Глава 1 — Физический мир

ПОДСКАЗКИ:
Эта глава представляет собой интересный обзор всего, что происходит в области науки, особенно физики. Для самосознания хорошо пройти главу один раз. Кроме того, во время экзаменов по теме нечего спрашивать.


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: Примечания к редакции | Образцы статей | Учебник Решения | Спросите и ответьте


Глава 2 — Единицы и измерения


Важные темы:
1.Единицы СИ
2. Абсолютные ошибки
3. Значимые числа
4. Анализ размеров

ПОДСКАЗКИ:
a) Глава включает единицы измерения физических величин и методы их оценки. Следующая часть главы посвящена оценке ошибок при измерении других величин. Обе темы важны для коротких ответов и числовых значений.
б) Измерение любых данных может дать нам длинные цифры. Метод значащих цифр — хороший способ оценить стандартную цифру.Тема также важна с числовой точки зрения.
c) Для кратких ответов на экзаменах часто задают размеры различных величин. Числовые значения из того же списка также запрашиваются как короткие числа.
г) Ни одна из вышеперечисленных тем не требует интенсивной практики и подготовки.


Глава 3 — Движение по прямой


Важные темы:
1. Средняя скорость и средняя скорость
2. Мгновенная скорость и скорость
3.Относительная скорость
4. Кинематические уравнения для равномерно ускоренного движения

ПОДСКАЗКИ:
a) Графическое представление и интерпретация ускоренного движения очень важны, поскольку вопросы часто задаются графически.
б) Числовые значения по всем упомянутым важным темам очень важны. Их часто задают в разных формах, поэтому будьте готовы к каждой теме и попробуйте несколько дополнительных числовых значений.


Глава 4 — Движение на плоскости


Важные темы:
1.Векторные операции
2. Разрешение векторов
3. Движение объекта в плоскости
4. Движение снаряда

ПОДСКАЗКИ:
a) Прямые вопросы не часто задают вектор, но сложение векторов, умножение и т. Д. Используются почти в каждой третьей задаче физики. Таким образом, хорошее владение векторами очень важно, чтобы преуспеть при решении численных задач в других областях физики.
б) Разложение вектора на компоненты — важный инструмент, используемый при решении числовых задач.Ни в коем случае не пропускайте тему.
c) Движение снаряда — очень важная тема, следует практиковаться как в выводе, так и в расчете.
г) Очень важны числовые значения движения объектов в плоскости.
e) Используйте дифференциацию и интеграцию в качестве основного инструмента везде, где это необходимо.
е) Общая глава очень важна и в равной степени способствует почти всем остальным главам.


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: Примечания к редакции | Образцы статей | Учебник Решения | Спросите и ответьте


Глава 5 — Законы движения


Важные темы:
1.Первый закон движения Ньютона
2. Второй закон движения Ньютона
3. Третий закон движения Ньютона
4. Сохранение импульса
5. Круговое движение
6. Решение задач в механике

ПОДСКАЗКИ:
а) Это самая важная глава в механике. Все три закона Ньютона следует хорошо понимать, и вы должны уметь соотносить эти законы с повседневной повседневной деятельностью.
б) Часто спрашивают о числовых показателях, основанных на сохранении импульса.Эти проблемы действительно включают концептуальные шаги, взятые из трех законов Ньютона при решении проблемы.
c) Механики задают вопросы качества, связанные с трением и разрешающими силами в различных компонентах и ​​их выравниванием.
г) Краткое знание и практика решения множества проблем из этих тем — единственный способ решить такие проблемы.


Глава 6 — Работа, энергия и сила


Важные темы:
1.Теорема работы-энергии (переменная сила)
2. Кинетическая энергия и потенциальная энергия
3. Закон сохранения энергии
4. Потенциальная энергия пружины
5. Столкновения

ПОДСКАЗКИ ПО МЕРИТНАЦИИ:
a) Вывод всех упомянутых тем важен.
б) Теоретические вопросы из темы практически не задаются. Однако возникает широкий круг численных задач.
c) Задаются числовые значения, касающиеся преобразования энергии и сохранения.Эти числовые включают понятие кинетической и потенциальной энергии.
г) Проделанная работа запрашивается несколько раз в различных преобразованиях.
e) Коллисон — очень важная тема как для теоретических коротких вопросов, так и для численных.
е) Важная тема — потенциальная энергия возникновения и сжатия пружины. интерпретация кривой потенциальной энергии очень важна.


Глава 7 — Системы частиц и вращательное движение


Важные темы:
1.Центр масс и его движение
2. Линейное движение системы частиц
3. Угловая скорость и угловое ускорение
4. Крутящий момент и угловой момент
5. Момент инерции
6. Теоремы о перпендикулярной и параллельной оси
7. Кинематика вращательное движение вокруг неподвижной оси
8. Динамика вращательного движения вокруг неподвижной оси
9. Угловой момент при вращении вокруг неподвижной оси Катящееся движение
10. Катящееся движение

ПОДСКАЗКИ:
a) Все упомянутые важные темы задаются одинаково в форме числовых задач и выводов.Рекомендуется концептуальное понимание каждой темы. Также потренируйтесь в числовом выражении от каждого.
б) Не путайте качение с проскальзыванием и без него.
c) Пересмотрите соотношения между физическими величинами в главе.
г) Составьте диаграмму или таблицу момента инерции для различных объектов и форм.


Глава 8 — Гравитация

Важные темы:
1. Закон Кеплера
2. Универсальный закон тяготения
3.Ускорение под действием силы тяжести
4. Гравитационная потенциальная энергия

ПОДСКАЗКИ:
а) Закон Кеплера можно задать напрямую.
б) Как числовые, так и прямые вопросы или выводы могут быть заданы из универсального закона всемирного тяготения, ускорения свободного падения.
c) Определение стоимости G и g также важно. Вывод ускорения свободного падения как под, так и над поверхностью Земли имеет важное значение.Часто также спрашивают о числовых показателях, основанных на соотношении между этими вариациями значения g.
г) Запомните отношения на подсказке.
e) Скорость убегания и период времени спутников являются важной темой для численных расчетов. также может быть задано определение скорости убегания для определенной планеты или тела.
е) Понятие невесомости полезно для более ясного осознания и понимания этой концепции. Оба типа спутников, геостационарные и полярные, не требуют интенсивного обучения.


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: Примечания к редакции | Образцы статей | Учебник Решения | Спросите и ответьте


Глава 10 — Механические свойства жидкостей


Важные темы:
1.Принцип Бернулли
2. Поверхностное натяжение
3. Вентури-метр
4. Вязкость

ПОДСКАЗКИ:
a) Глава имеет равный вес с аргументацией коротких вопросов и числовых значений. Принцип Бернулли и оптимизация потока — важная тема.
b) Запрашиваются численные значения, основанные на применении уравнения Бернулли, измерителя Вентури и гидравлического подъемника.
c) Числа часто спрашивают при расчете поверхностного натяжения образующихся капель.


Глава 11 — Тепловые свойства вещества


Важные темы:
1. Уравнение идеального газа
2. Тепловое расширение
3. Удельная теплоемкость
4. Калориметрия
5. Скрытая теплота
6. Теплопередача
7. Закон охлаждения Ньютона

ПОДСКАЗКИ:
a) Численные значения, основанные на концепции тройной точки, задают очень часто. Большинство тем задаются в числовой форме.От каждой упомянутой важной темы требуются четкие концепции, поскольку задаются сложные концептуальные вопросы.
b) Попрактикуйтесь в числовых расчетах калориметрии, хотя эти численные значения требуют длительных вычислений, поэтому избегайте ошибок в расчетах и ​​также предоставляйте решения поэтапно.


Глава 12. Термодинамика


Важные темы:
1. Нулевой закон термодинамики
2. Первый закон термодинамики
3.Тепловые двигатели
4. Второй закон термодинамики
5. Двигатель Карно

ПОДСКАЗКИ:
a) В этой теме хорошо сочетаются вопросы, основанные на законах и теплопередаче в двигателях и числовых показателях.
б) Важно тщательное изучение всех законов. Для практических расчетов используются различные тепловые двигатели, они просты, но требуют хорошего знания всех трех законов и тепловых двигателей.
в) Интерпретация цикла Карно требуется для решения определенных задач.


Глава 13 — Кинетическая теория


Важные темы:
1. Поведение газов
2. Закон равнораспределения энергии
3. Средний свободный пробег
4. Удельная теплоемкость

ПОДСКАЗКИ:
а) Кинетическая теория объясняет поведение газов. Требуется краткое понимание поведения газов. Изучите их, используя графики для разных процессов.
б) Закон равнораспределения энергии и длина свободного пробега — простые темы, практикуйте как численные, так и другие короткие ответы, включающие концепции.
c) Кратко опишите удельную теплоемкость одноатомных, двухатомных и многоатомных газов.
Темы легкие и требуют коротких изменений во время подготовки.


Глава 14 — Колебания


Важные темы:
1. Простое гармоническое движение
2. SHM и равномерное круговое движение
3. Энергия в SHM
4. Колебания из-за пружины
5. Простой маятник

ПОДСКАЗКИ:
a) Хорошее понимание периодического движения и его характеристик требуется для всех тем, связанных с устройством.Постарайтесь связать все отношения графически и понять концепцию фазы. Это облегчит дальнейший подход к другим затронутым темам.
б) Энергия в SHM — хорошая тема, задаются как выводы, так и числа.
c) Колебания из-за пружины и простого маятника являются важными темами, задаются различные числовые значения, требующие хорошего знания SHM, а также всех вовлеченных взаимосвязей, так что держите их в курсе.
d) Затухающие колебания и резонанс — важные условия для изучения, хотя это не требует особой практики.


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: Примечания к редакции | Образцы статей | Учебник Решения | Спросите и ответьте


Глава 15 — Волны


Важные темы:
1. Продольные и поперечные волны
2. Соотношение смещения в продольных волнах
3. Характеристики продольных и поперечных волн
4. Принцип суперпозиции
5.Стоячие волны
6. Удары
7. Эффект Дуплера

ПОДСКАЗКИ:
a) Все упомянутые важные темы требуют ясности определенной базовой концепции. Требуется хорошее понимание обоих типов механических волн, их распространения, природы как продольных, так и поперечных волн.
b) Также сосредоточьтесь на принципе суперпозиции, так как прямые численные значения запрашиваются из этой темы, а также численные значения, которые включают этот метод, также спрашиваются очень часто, поэтому очень требуется наложение двух волн и интерпретация характеристик результирующей волны.
c) Стоячие волны кажутся немного сложной темой, но для решения проблем, возникающих в стоячих волнах, требуется четкое определение всех узлов, пучностей. То же самое и с битами, из этой темы запрашиваются очень простые короткие числа.
г) Эффект Дуплера — очень интересная тема. Помните о четком построении темы, решая различные ситуационные вопросы по теме.



Всего наилучшего на выпускных экзаменах!

Пожалуйста, поделитесь этими советами с друзьями.В конце концов, Знания — это единственное, что растет, когда им делятся! 🙂

Заметки 9 10 11 12 естествознание химия физика биология глава

заметки 9 10 11 12 естествознание химия физика биология глава

Заметки CBSE, предоставленные ncerthelp.com, помогают студенту лучше подготовиться и подготовиться к экзаменам. Заметки CBSE экономят время студента на то, чтобы записывать важные моменты, формулы, определения и т. Д. Совокупность этих важных направлений в целом известна как ноты CBSE.Дублеры делают эти записи при изучении чтений курса CBSE. Эти заметки CBSE делают планирование тестирования дублеров более простым и понятным. Сосредоточение на заметках CBSE побуждает дублеров планировать тест организованным и собранным образом. Делая заметки, дублеры экономят время во время модификации, поскольку им не нужно читать весь курс. В заметках дублеры кратко и емко помещают синопсис всех разделов. Дублеры могут быстро просмотреть все идеи, просто ознакомившись с этими заметками.здесь вы можете скачать заметки CBSE для класса 6, 7, 8, математику, естественные науки, социальные науки, заметки CBSE для класса 9 и 10, математику, естественные науки, социальные науки, заметки о редакции, заметки CBSE для класса 11 и 12, математику, физику , Химия, биология, редакционные заметки.

Примечания к редакции Математика 9 класса Социальные науки

Class 9 — очень важный класс для начального уровня продвинутого образования. Впоследствии очень важно четко и одновременно ознакомиться с каждой темой, полностью изменить тему, чтобы победить в тестах.Поскольку 9-й класс является критическим этапом для дублеров, мы в ncerthelp.com делаем специально составленные заметки, чтобы помочь дублерам быть полезными и хорошо спланировать тесты. Заметки для 9 класса были подготовлены специалистами-предметниками. Заметки CBSE для 9 класса по математике, естественным наукам, SST, хинди и английскому языку, доступные на нашем сайте, в основном соответствуют правилам CBSE и расписанию NCERT. Дублеры могут использовать свой значительный шанс сослаться на эти заметки NCERT CBSE, чтобы получить представление обо всех важных запросах и изложить суть этих разделов.

Примечания Класс 10 Математика Социальные науки Редакция CBSE Notes

Примечания NCERT для 10 класса Естествознание Математика Хинди Английский Математика История Социальные науки география санскрит все предметы загрузить в формате pdf. Глава 1 Химические реакции и уравнения Глава 2 Кислоты, основания и соли Глава 3 Металлы и неметаллы Глава 4 Углерод и его соединения Глава 5 Периодическая классификация элементов Глава 6 Жизненные процессы Глава 7 Контроль и координация Глава 8 Как размножаются организмы? Глава 9 Наследственность и эволюция Глава 10 Отражение и преломление света Глава 11 Человеческий глаз и красочный мир Глава 12 Электричество Глава 13 Магнитные эффекты электрического тока Глава 14 Источники энергии Глава 15 Окружающая среда Глава 16 Устойчивое управление природными ресурсами.

Notes Class 11 Physics Chemistry Biology Revision Загрузить в pdf

Класс 11 Математика Примечание Биология Химия Английский Физика Математика Pdf подготовлены нашим экспертом Глава 1 Некоторые основные понятия химии, Глава 2 Структура атома, Глава 3 Классификация элементов и периодичность в свойствах, Глава 4 Химическая связь и молекулярная структура, Глава 5 Состояния вещества, Глава 6 Термодинамика, Глава 8 Редокс-реакции, Глава 9 Водород, Глава 10 Элементы s-блока, Глава 11 Элементы p-блока, Глава 12 Органическая химия Некоторые основные принципы и методы, Глава 13 Углеводороды, Глава 14 Окружающая среда Химия.

Leave a Reply

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *