ДЗИ по физика и астрономия


 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2


12и клас - Физика и астрономия - Външно оценяване
1. На коя от фигурите електростатичното поле на положителен точков заряд е представено правилно?





2. В коя точка интензитетът на електричното поле, създадено от заряда Q, е най-малък?






3. Три електрона се намират в точките А, В и С на еднородно електростатично поле. На тях им действат сили съответно FA, FB и FC. Кое от следните съотношения за големините на силите, които действат на електроните, е вярно?







4. Положителен електричен заряд Q , намиращ се в електростатично поле с интензитет Е се премества по затворения контур ABCD. Кой ред от съотношения за работата, която извършват електричните сили на полето във всеки един от участъците е верен?






5. В еднородно електростатично поле протон и електрон се движат в една и съща посока със скорост v, както е показано на фигурата. Отбележете вярното твърдение.






6. До топчето Т на незареден електроскоп се доближава без да се допира отрицателно наелектризирана пръчка. Листенцата Л на електроскопа се разтварят. Определете какви заряди се индуцират върху топчето Т и листенцата Л.






7. Два кондензатора с капацитет С1 = 1 nF и С2 = 2 nF са включени към захранващо напрежение от 6 V. Колко е съответно електричният заряд Q1 и Q2 на всеки кондензатор?





8. Между плочите на зареден плосък въздушен кондензатор се внася диелектрик D. На коя от фигурите е показано правилно наелектризирането на диелектрика?





9. Кой от случаите НЕ е свързан с протичане на електричен ток?





10. Коя графика правилно представя зависимостта на тока от напрежението за метален проводник?





11. Какво напрежение трябва да се приложи към краищата на резистор със съпротивление R = 10 Ω, за да протече през него ток I = 0,2 А?





12. Металите имат голяма електропроводимост, защото:





13. Как от чист силиций (Si, IV валентност) се получава полупроводник от p-тип?





14. Кое тяло НЕ е източник на магнитно поле?





15. На фигурата е показана част от спектъра на електромагнитните вълни. Сравнете скоростите, с които вълните се разпространяват във вакуум.





16. Магнитната стрелка е поставена под проводник, който е част от електрична верига. Когато ключът K се затвори магнитната стрелка се завърта и застава перпендикулярно на проводника (вж. фигурата). Краят на стрелката, означен с 2 е в посока, която:







17. В един от експериментите си Фарадей използва така наречените първична (1) и вторична (2) намотки. Галванометърът G, включен към вторичната намотка, ще отчете протичане на индуциран ток при:






18. Галванометърът (G) НЕ отчита
индуциран ток, когато:






19. Коя от изброените величини НЕ е характеристика на хармонично трептене?





20. Махалото на фигурата извършва незатихващи трептения. Максималната му потенциална енергия е 10 J. Максималната му кинетична енергия е 10 J. Какви промени настъпват с пълната механична енергия на махалото при трептенето?






21. Скоро след откриването на моста Такома Нароуз през 1940 г. силни пориви на вятъра карат моста да се разлюлее с нарастваща амплитуда и накрая да се срути. Инженерният анализ показва, че мостът е рухнал поради явлението:






22. Популярната сага „Междузвездни войни“ е сцена на много епични битки в космоса. Сцените с космически битки са недостоверни, защото:





23. Кои от изброените твърдения са верни?
I. Механичните вълни могат да бъдат напречни или надлъжни.
II. Хармоничната вълна е с фиксирана честота.
III. Всички механични вълни са хармонични.






24. Светлинен лъч 1 пада на границата въздух-вода. Кой от номерираните лъчи показва правилния ход на пречупения лъч?






25. Оцветяването на сапунени мехури в различни цветове може да се обясни с оптичното явление:





26. Лампите с нажежаема нишка вече не се използват масово, тъй като максимумът в спектъра им на излъчване е в областта на:





27. Кои свойства на явлението фотоефект могат да се обясняват от квантовата теория на светлината?
I. За всеки метал съществува гранична честота, наречена червена граница на фотоефекта.
II. Фотоелектроните се излъчват мигновено при облъчване със светлина с честота над граничната за дадения метал.






28. Максималната кинетична енергия, с която се отделят електроните при фотоефект:





29. На фигурата схематично са представени част от спектралните серии на водорода. Спектралните линии от една серия отговарят на:






30. Енергията, необходима за разделяне на ядрото на отделни нуклони, е равна на:





31. Два протона се намират в атомното ядро на разстояние \(1.10^{-16}\) m. Между тях действат три вида сили – ядрена сила (Fя), електростатична сила (Fел) и гравитационна сила (Fгр). Кое от неравенствата е вярно за тези сили?







32. Радон-222 е радиоактивен изотоп на благородния газ, който е опасен при големи концентрации. Неговият период на полуразпадане е 3,8 денонощия. Проба от радон-222 съдържа първоначално \(4.10^8\) , а след известно време в нея се намират \(1.10^8\) атома. Колко
време е изминало?






33. Реакция на ядрен синтез с отделяне на енергия протича, когато:





34. Коя от изброените частици е изградена от 3 кварка?





35. Кои от изброените звезди имат приблизително еднакви температури?





36. На фигурата е показана диаграмата „спектър-светимост“. Определете къде е местоположението на Слънцето.






37. Наблюдател определя, че галактика А се отдалечава от него със скорост v1 = 17 000 km/s, а галактика В – със скорост v2 = 51 000 km/s. Посочете верният извод, който може да се направи от тези резултати.





38. Според теорията за Големия взрив Вселената се разширява. В подкрепа на тази теория е установеното увеличаване на:





В електростатично поле потенциалът в точка М е φ = 10 V M , а в точка N –φ = -5 V N . Частица със заряд q = 2 μC под действие на електричната сила преминава от М в N.

A) Намерете напрежението между М в N.
Б) Пресметнете потенциалната енергия на заряда във всяка от двете точки.
В) Определете извършената от електричната сила работа.


Дадена е схема на електрическа верига.



А) Опишете как са свързани резисторите.
Б) Пресметнете еквивалентното ѝ съпротивление, ако знаете че R1 = 10 Ω , R4 = 30 Ω и
R2 = R3 = 20 Ω.


В електрическата верига, показана на фигурата, стойностите на елементите са съответно R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω, r = 0,6 Ω, ε = 6 V. Намерете тока през резистора R1.


На фигурата е показан прав проводник поставен в еднородното поле на постоянен магнит. Проводникът е с дължина l = 10 cm и по него тече ток I = 2 A.



А) Направете чертеж и означете посоката на магнитната сила, която действа на проводника.
Б) Определете големината на магнитната индукция В, ако магнитната сила върху проводника е F = \(10^{–3}\) N.


Електрически нагревател има мощност 2,2 kW и се захранва от електрическата мрежа.

А) Определете ефективната стойност на променливия ток през нагревателя.
Б) Колко джаула е работата на тока, ако нагревателят е включен в продължение на половин час?


Пружинно махало се състои от пружина с коефициент на еластичност k = 40 N/m, към която е прикрепено тяло с маса m = 100 g.

A) Намерете честотата на трептене на пружинното махало.
Б) Пресметнете периода на трептене на махалото.


Лазерен лъч пада под ъгъл 45º от въздух с показател на пречупване n1 = 1 върху прозрачна среда.

А) Направете чертеж като изобразите хода на пречупения лъч. Върху чертежа означете ъглите на падане и пречупване съответно с α и β.
Б) Определете коефициента на пречупване на втората среда n2, ако ъгълът на пречупване е 30º.


Мощността на излъчване на Слънцето е Р = \(3,86.10^{26}\) W.

А) Напишете формулата на закона на Стефан–Болцман.
Б) Може да се приеме, че звездите излъчват като абсолютно черно тяло. Изразете мощността на излъчване P на Слънцето чрез радиуса му R и температурата му T.
В) Пресметнете мощността на излъчване Р1 на звезда със същата повърхностна температура като тази на Слънцето, която има два пъти по-голям радиус.


Отделителната работа на фотокатод от злато е 5,1 eV.

А) Напишете уравнението на Айнщайн за фотоефекта.
Б) Определете минималната енергия на фотоните, които могат да предизвикат фотоефект.
В) Колко джаула е кинетичната енергия на фотоелектроните, когато фотокатода се облъчи с монохроматична светлина с енергия на фотоните 7,1 eV.