Решение ВПР 2027 по физике, 7 класс — демоверсия углублённого уровня
На странице размещены решения демонстрационного варианта ВПР 2027 по физике углублённого уровня для 7 класса. В разборе приведены формулы, вычисления и необходимые пояснения к теоретическим заданиям, а также пример оформления экспериментальной работы.
Материал рекомендуется использовать после самостоятельного выполнения варианта. Это позволит проверить ответы, разобраться в допущенных ошибках и повторить основные физические законы и способы обработки результатов измерений.
Демоверсия ВПР 2027 по физике
Скачать задания и ответы: ВПР 2027 по физике, 7 класс, углублённый уровень — демонстрационный вариант
Структура проверочной работы
Работа состоит из двух частей. В теоретическую часть входят 6 заданий, экспериментальная часть содержит одно практическое задание. На выполнение всей работы отводятся два урока продолжительностью не более 45 минут каждый.
При выполнении разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором. Для экспериментальной части потребуются линейка и набор одинаковых небольших шариков.
Решения заданий
Часть 1. Теоретическая часть
Задание 1. Уменьшение объёма шарика с гелием
Ответ: диффузия.
Объяснение: Диффузия — это взаимное проникновение частиц одного вещества между частицами другого вследствие их непрерывного хаотического движения.
Атомы гелия постепенно проходят через материал оболочки шарика и выходят наружу. Количество газа внутри уменьшается, поэтому шарик продолжает сдуваться даже после выравнивания внутреннего и атмосферного давления.
Задание 2. Наибольшая скорость по графику
Ответ: 4,8 км/ч.
Решение: Модуль скорости определяется изменением координаты за единицу времени. Наибольшему модулю скорости соответствует самый крутой участок графика.
Участок от 0 до 15 минут
Маша прошла 500 м за 15 минут.
15 минут = 0,25 часа.
v1 = 0,5 : 0,25 = 2 км/ч.
Участок от 20 до 25 минут
Изменение координаты:
700 − 500 = 200 м = 0,2 км.
Время:
5 минут = 1/12 часа.
v2 = 0,2 : 1/12 = 2,4 км/ч.
Участок от 35 до 40 минут
Координата изменилась с 700 до 300 м. Модуль перемещения:
|300 − 700| = 400 м = 0,4 км.
Время движения равно 5 минутам, или 1/12 часа.
v3 = 0,4 : 1/12 = 4,8 км/ч.
Следовательно, максимальная по модулю скорость равна 4,8 км/ч.
Задание 3. Количество вагонов с углём
Ответ: 3500 вагонов.
Решение: Объём одного вагона:
V = 75 м3.
Насыпная плотность угля:
ρ = 800 кг/м3.
Масса угля в одном вагоне:
m = ρV.
m = 800 · 75 = 60 000 кг = 60 т.
Общая масса угля составляет 210 000 т.
Количество вагонов:
N = 210 000 : 60 = 3500.
Задание 4. Давление воды на третьем этаже
Ответ: 1,2 атм.
Решение: Уровень воды в башне находится на высоте 20 м, манометр — на высоте 8 м.
Высота столба воды над манометром:
h = 20 − 8 = 12 м.
Гидростатическое давление:
p = ρgh.
p = 1000 · 10 · 12 = 120 000 Па.
Так как 1 атм = 100 000 Па:
p = 120 000 : 100 000 = 1,2 атм.
Задание 5. Заполнение бака
Ответ:
- 1) 1;
- 2) 3.
Решение: Пусть скорость заполнения первой части равна v.
После усиления дождя скорость стала:
v2 = 3v.
Средняя скорость заполнения всего бака в два раза превышала первоначальную:
vср = 2v.
Обозначим времена заполнения частей через t1 и t2.
Тогда объёмы частей:
V1 = vt1;
V2 = 3vt2.
Средняя скорость:
2v = (vt1 + 3vt2) / (t1 + t2).
Сократим на v:
2(t1 + t2) = t1 + 3t2.
2t1 + 2t2 = t1 + 3t2.
t1 = t2.
Следовательно, отношение времён равно 1.
При одинаковом времени объём пропорционален скорости:
V2 : V1 = 3v : v = 3.
Задание 6. Движение поезда по мосту
Ответ:
- 1) 30 с;
- 2) 225 м;
- 3) 17 вагонов.
1) Время нахождения поезда на мосту
На графике скорость уменьшается до 54 км/ч в момент 30 с и остаётся такой до момента 60 с.
Время движения по мосту:
60 − 30 = 30 с.
2) Длина состава
Переведём скорость в метры в секунду:
54 км/ч = 54 : 3,6 = 15 м/с.
За 30 с локомотив проходит:
S = vt = 15 · 30 = 450 м.
За это время локомотив проходит расстояние, равное сумме длины моста и длины поезда.
По условию эти длины равны:
2L = 450.
L = 225 м.
3) Число вагонов
Длина локомотива и одного вагона равна 12,5 м.
Количество элементов состава:
225 : 12,5 = 18.
Один элемент — локомотив, поэтому вагонов:
18 − 1 = 17.
Часть 2. Экспериментальная работа
Задание 7. Определение размера шарика способом рядов
Оборудование: линейка, 20–30 одинаковых небольших шариков и скрепка для их перемещения.
Цель работы: определить средний размер одного малого тела способом рядов.
Результат реального опыта зависит от выданных шариков. Ниже показано оформление измерений из демонстрационного варианта.
1) Прямое измерение
Количество шариков:
N = 25.
Длина ряда:
L = 148 мм.
Цена деления линейки принята равной 1 мм, поэтому:
L = (148 ± 1) мм.
2) Вычисление среднего размера
Средний размер одного шарика:
d = L / N.
d = 148 : 25 = 5,92 мм.
3) Учёт погрешности
Минимально возможная длина ряда:
Lmin = 147 мм.
Максимально возможная длина:
Lmax = 149 мм.
Минимальный размер шарика:
dmin = 147 : 25 = 5,88 мм.
Максимальный размер:
dmax = 149 : 25 = 5,96 мм.
Абсолютная погрешность:
Δd = (dmax − dmin) / 2.
Δd = (5,96 − 5,88) : 2 = 0,04 мм.
Также можно использовать выражение:
Δd = ΔL / N = 1 : 25 = 0,04 мм.
Итог:
d = (5,92 ± 0,04) мм.
При выполнении своей работы ученик должен использовать фактически измеренные значения количества шариков и длины ряда.
Краткие результаты
| Задание | Результат |
|---|---|
| 1 | Диффузия |
| 2 | 4,8 км/ч |
| 3 | 3500 вагонов |
| 4 | 1,2 атм |
| 5.1 | 1 |
| 5.2 | 3 |
| 6.1 | 30 с |
| 6.2 | 225 м |
| 6.3 | 17 вагонов |
| 7 | В примере: (5,92 ± 0,04) мм |
Перевод баллов в отметку
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы — 20.
| Первичные баллы | Отметка |
|---|---|
| 0–4 | «2» |
| 5–10 | «3» |
| 11–15 | «4» |
| 16–20 | «5» |
ЕГЭ ОГЭ ВПР ГВЭ МЦКО