Новости
Полный доступ к платформе
Откройте все возможности ГИА Гайд и продолжайте подготовку без ограничений.
9. 🔡 Формула
Подборка задач по теме 9. 🔡 Формула для предмета Математика ЕГЭ Профиль. Ниже собраны прямые ссылки на задачи и обзор тем по предмету.
-
Задание 3B8999
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a = 3500 км / ч 2 . Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько килом…
-
Задание FC9B35
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a = 4500 км / ч 2 . Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько килом…
-
Задание 19DD0F
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a = 2500 км / ч2. Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько километр…
-
Задание BA98A1
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a = 9000 км / ч 2 . Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько килом…
-
Задание 90316e
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a = 32 000 км / ч 2 . Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько кил…
-
Задание 8371BD
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a (в км / ч 2 ). Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с котор…
-
Задание 6169E1
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a (в км / ч 2 ). Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с котор…
-
Задание c15c1c
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a (в км / ч2). Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с которым …
-
Задание 58c283
Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a (в км / ч 2 ). Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле v = 2la, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с котор…
-
Задание 94554A
Расстояние от наблюдателя, находящегося на небольшой высоте h (в километрах) над землёй, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле l = 2Rh, где R = 6400 км — радиус Земли. С какой высоты горизонт виден на…
-
Задание 8027FE
Автомобиль, движущийся со скоростью v_0 = 24 м/с, начал торможение с постоянным ускорением a = 3 м/с^2. За t секунд после начала торможения он прошёл путь S = v_0 t − a t/2 2 (м). Определите время, прошедшее с момента н…
-
Задание 95F78A
Автомобиль, движущийся со скоростью v_0 = 23 м/с, начал торможение с постоянным ускорением a = 2 м/с^2 . За t секунд после начала торможения он прошёл путь S = v_0 t − at/22 (м). Определите время, прошедшее с момента н…
-
Задание 3B0CD7
Автомобиль, движущийся со скоростью v_0 = 15 м/с, начал торможение с постоянным ускорением a = 2 м/с^2 . За t секунд после начала торможения он прошёл путь S = v_0 t − at/22 (м). Определите время, прошедшее с момента н…
-
Задание 2D0967
Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью v_0 = 90 км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением a = 16 км/ч^2. Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется по …
-
Задание FD43B9
Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью v_0 = 60 км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением a = 18 км/ч^2. Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется по …
-
Задание FE4362
Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью v_0 = 70 км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением a = 16 км/ч^2 . Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется п…
-
Задание 01C5CD
Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью v_0 = 60 км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением a = 32 км/ч^2. Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется по …
-
Задание 3D81A7
Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону h ( t ) = 1,6 + 13 t − 5 t^2, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не мен…
-
Задание 5F73E5
Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону h ( t ) = 1,4 + 9 t − 5 t^2, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не мене…
-
Задание 0B62CD
В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём меняется по закону H ( t ) = a t^2 + b t + H_0, где H — вы…
-
Задание 98B1C6
Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально была получена зависимость температуры (в К) от времени работы: T ( t ) = T_0 + b t + a t^2 , где t — время (в мин.), T_0 = 1600 К, a = − 5 К / мин^2 , b…
-
Задание C9DB3D
Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально была получена зависимость температуры (в К) от времени работы: T ( t ) = T_0 + b t + a t^2 , где t — время (в мин.), T_0 = 1380 К, a = − 15 К / мин^2 , …
-
Задание 643EC4
Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону φ = ωt + β t/2 2, где t — время в минута…
-
Задание 622297
Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону φ = ωt + β t/2 2, где t — время в минута…
-
Задание 58427F
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому P = σ S T^4 , где P — мощность излучения звезды (в Вт), σ = 5,7 ⋅ 10^ − 8 Вт/м2 ⋅ К4 — постоянная, S — площадь поверхн…
-
Задание D888F6
При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон p V^k = 6,4 ⋅ 10^6 Па ⋅ м5, где p — давление в газе в паскалях, V — объём газа (в м3), k = 5/3. Найдите, какой объём V (в м3) будет занимать газ при дав…
-
Задание 2E169A
В розетку электросети подключена электрическая духовка, сопротивление которой составляет R_1 = 21 Ом. Параллельно с ней в розетку предполагается подключить тостер, сопротивление которого R_2 (в Ом). При параллельном сое…
-
Задание DCF8B1
В розетку электросети подключена электрическая духовка, сопротивление которой составляет R_1 = 36 Ом. Параллельно с ней в розетку предполагается подключить электрообогреватель, сопротивление которого R_2 (в Ом). При пар…
-
Задание 1803B0
Сила тока I (в А) в электросети вычисляется по закону Ома: I = U/R, где U — напряжение электросети (в В), R — сопротивление подключаемого электроприбора (в Ом). Электросеть прекращает работать, если сила тока превышает …
-
Задание 5BAD91
К источнику с ЭДС ε = 180 В и внутренним сопротивлением r = 1 Ом хотят подключить нагрузку с сопротивлением R (в Ом). Напряжение (в В) на этой нагрузке вычисляется по формуле U = εR/R + r. При каком значении сопротивлен…