Тест ОГЭ по физике, составлен с учетом демоверсии ОГЭ от ФИПИ. Вариант 5 2026 года.
Посетите 3 настоящих урока с учителем
Выполните домашние задания
Пользуйтесь 7 дней материалами для самоподготовки
Пользуйтесь неделю материалами для самоподготовки
Содержание:
Ответами к заданиям 1–16 являются цифра, последовательность цифр или число. Ответ запишите в тексте работы. Ответы на задания 17–22 запишите на отдельном листе.
Задание 1
Установите соответствие между физическими понятиями и примерами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
А) физическая величина
Б) единица физической величины
В) прибор для измерения физической величины
ПРИМЕРЫ
1) манометр
2) гектопаскаль
3) невесомость
4) давление
5) молекула
А Б В
4 2 1
Задание 2
Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе их работы. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
А) зеркальный телескоп
Б) лупа
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
1) отражение света
2) преломление света
3) поглощение света
4) разложение света в спектр
А Б
1 2
Задание 3
Возьмём два стакана. Прогреем оба стакана и обернём один из них смоченной в горячей воде бумагой. Заполнив оба стакана этой же горячей водой, мы обнаружим, что вода в стакане, обёрнутом мокрой бумагой, охлаждается быстрее (см. рисунок). Какое явление объясняет этот факт?

1) кипение горячей воды
2) конденсация пара на поверхности бумаги
3) испарение воды с поверхности бумаги
4) испарение воды из стаканов
3
Задание 4
Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого списка.

Одно из колен U-образного манометра соединили с сосудом, наполненным газом (см. рисунок). В качестве жидкости в манометре используется ртуть.
U-образный манометр позволяет измерить (А)__________. В показанном эксперименте давление газа в сосуде (Б)__________ атмосферного давления на (В)__________. При замене в манометре ртути на воду разность в уровнях жидкости в трубках манометра (Г)__________.
Список слов и словосочетаний:
1) давление газа в сосуде
2) разность давления газа и атмосферного давления
3) меньше
4) больше
5) 400 мм рт. ст.
6) 40 мм рт. ст.
7) увеличится
8) уменьшится
А Б В Г
2 4 6 7
Задание 5
В тёплом помещении в два одинаковых чайника налили одинаковый объём горячего чая. Один из чайников накрыли чехлом («грелкой для чайников»), изготовленным из плотной хлопчатобумажной ткани (см. рисунок). В каком из чайников чай остынет быстрее при прочих равных условиях?

1) В чайнике, накрытом чехлом, чай остынет быстрее, так как ткань чехла имеет теплопроводность, большую теплопроводности воздуха, и быстрее передаёт тепло от чайника в окружающую среду.
2) В чайнике, накрытом чехлом, чай будет остывать медленнее, так как чехол дополнительно греет чайник с чаем.
3) В чайнике, накрытом чехлом, чай будет остывать медленнее, так как чехол препятствует теплообмену между чайником и окружающей средой.
4) В чайнике, накрытом чехлом, чай остынет быстрее, так как дополнительная энергия идёт на нагревание чехла для чайника.
3
Задание 6
Алюминиевый шарик опустили до полного погружения сначала в воду, а затем в спирт. Во сколько раз выталкивающая сила, действующая на шарик в воде, больше, чем выталкивающая сила в спирте?
1,25
Задание 7
Чему равен модуль силы F, которую нужно приложить к концу лёгкой нерастяжимой нити, перекинутой через блоки, чтобы уравновесить груз массой 10 кг, подвешенный к оси блока Б (см. рисунок)? Нить и блоки А и Б считать невесомыми, трением пренебречь.

25
Задание 8
На диаграмме для двух веществ приведены значения количества теплоты, необходимого соответственно для нагревания 1 кг вещества на 10 °С и для плавления 100 г вещества, нагретого до температуры плавления. Чему равна удельная теплоёмкость второго вещества?

500
Задание 9
В таблице представлены результаты исследования зависимости силы тока от напряжения на концах резистора. Какое значение силы тока должно стоять в пустой клетке?

0,4
Задание 10
Свеча длиной 12 см находится от собирающей линзы с фокусным расстоянием 15 см на расстоянии, равном 30 см. Определите размер изображения свечи.
12
Задание 11
Чему равно массовое число ядра, из которого после двух последовательных α-распадов образуется ядро цезия 14858Ce?
148
Задание 12
Муха сидела на равномерно вращающемся диске в точке А, а затем перелетела в точку В и села там (см. рисунок). Как в результате этого перемещения изменились линейная скорость мухи и частота её обращения на диске вокруг оси О?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась; 2) уменьшилась; 3) не изменилась.

1 3
Задание 13
В процессе трения о шерстяную ткань эбонитовая палочка приобрела отрицательный заряд. Как при этом изменилось количество заряженных частиц на палочке и шерсти при условии, что обмен атомами при трении не происходил?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась; 2) уменьшилась; 3) не изменилась.

3 1
Задание 14
На рисунке точками на линейках показаны положения четырёх движущихся тел, причём положения тел отмечались через каждую секунду. Используя текст и рисунок, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.

1) С наибольшей средней скоростью на участке от 0 до 10 см двигалось тело 2.
2) Средняя скорость движения тела 4 на участке от 0 до 10 см равна 4 м/с.
3) Средняя скорость движения тела 3 на участке от 0 до 6 см равна 1,5 см/с.
4) С наименьшей средней скоростью на участке от 0 до 10 см двигалось тело 1.
5) За первые 3 с движения наибольший путь прошло тело 2.
13
Задание 15
Необходимо экспериментально установить, зависит ли частота колебаний пружинного маятника от жёсткости пружины. Какую из указанных на рисунке пар маятников можно использовать для этой цели?

1) А и Б
2) А и В
3) А и Г
4) Б и В
4
Задание 16
Ученик провёл эксперимент по изучению силы трения скольжения, перемещая брусок с грузами равномерно по горизонтальным поверхностям с помощью динамометра (см. рисунок). Погрешность измерения силы трения составляет ±0,1 Н.

Результаты экспериментальных измерений массы бруска с грузами m, площади соприкосновения бруска и поверхности S и приложенной силы F представлены в таблице.

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующих проведённым опытам. Укажите их номера.1) Сила трения скольжения не зависит от массы бруска с грузами.
2) Трение скольжения между бруском и деревянной рейкой больше трения скольжения между бруском и пластиковой рейкой.
3) Сила трения скольжения зависит от материала, из которого изготовлена соприкасающаяся с бруском поверхность.
4) При увеличении массы бруска с грузами сила трения скольжения увеличивается.
5) Сила трения скольжения зависит от площади соприкосновения бруска и поверхности.
34
Для ответов на задания 17–22 используйте отдельные листы. Запишите сначала номер задания (17, 18 и т.д.), а затем ответ на него.
Задание 17
Используя брусок с крючком, динамометры №1 и №2, грузы №1, №2 и №3, направляющую рейку, соберите экспериментальную установку для измерения коэффициента трения скольжения между бруском с тремя грузами и поверхностью рейки. Используйте поверхность рейки, обозначенную А. Абсолютная погрешность измерения силы при помощи динамометра № 1 равна ±0,02 Н, а при помощи динамометра № 2 равна ±0,1 Н.В бланке ответов № 2:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта коэффициента трения скольжения;
3) укажите результаты измерения веса бруска с грузами и силы трения скольжения при движении бруска с грузами по поверхности рейки с учётом абсолютных погрешностей измерений;
4) запишите значение коэффициента трения скольжения.
1) Рисунок: направляющая рейка расположена горизонтально, на ней брусок с тремя грузами. Динамометр №2 прикреплён к крючку бруска и тянет его равномерно вдоль рейки. Для измерения веса бруска с грузами используется динамометр №1, подвешенный вертикально.
2) μ = Fтр / (m·g), где Fтр – сила трения скольжения, m – масса бруска с грузами, g – ускорение свободного падения.
3) Вес бруска с грузами: P = (2,00 ± 0,02) Н. Сила трения скольжения: Fтр = (0,80 ± 0,02) Н.
4) μ = 0,80 / 2,00 = 0,40. С учётом погрешностей: μ = 0,40 ± 0,01.
Задание 18
Прочитайте текст и выполните задание 18.
Фотолюминесценция
Некоторые вещества при освещении электромагнитным излучением сами начинают светиться. Такое свечение, или люминесценция, отличается важной особенностью: свет люминесценции имеет иной спектральный состав, чем свет, вызвавший свечение.Наблюдения показывают, что свет люминесценции характеризуется большей длиной волны, чем возбуждающий свет. Например, если пучок фиолетового света направить на колбочку с раствором красителя флуоресцеина, то освещённая жидкость начинает ярко люминесцировать зелёно-жёлтым светом.
Некоторые тела сохраняют способность светиться некоторое время после того, как освещение их прекратилось. Такое послесвечение может иметь различную длительность: от долей секунды до многих часов. Принято называть свечение, исчезающее с прекращением освещения, флуоресценцией, а свечение, имеющее заметную длительность после прекращения освещения, – фосфоресценцией.
Явление люминесценции характеризуется крайне высокой чувствительностью: достаточно иногда 10–10 г светящегося вещества, например, в растворе, чтобы обнаружить это вещество по характерному свечению. Это свойство лежит в основе люминесцентного анализа, который позволяет обнаружить ничтожно малые примеси и судить о загрязнениях или процессах, приводящих к изменению исходного вещества.
Очень важное применение нашли фосфоресцирующие порошки при изготовлении ламп дневного света.В газоразрядных лампах, наполненных парами ртути, при прохождении электрического тока возникает ультрафиолетовое излучение. Может ли это излучение вызвать послесвечение для фосфоресцирующего вещества, у которого спектральный состав излучаемого света находится в области видимого света? Ответ поясните.
Да, может. Ультрафиолетовое излучение имеет длину волны короче, чем видимый свет. При люминесценции длина волны испускаемого света больше длины волны возбуждающего излучения. Поэтому ультрафиолет может возбудить фосфоресцирующее вещество, которое будет переизлучать в видимом диапазоне. Поскольку вещество фосфоресцирующее, оно способно давать послесвечение после прекращения облучения.
Задание 19
После захода Солнца на Земле темнеет не сразу, некоторое время длятся сумерки. Можно ли наблюдать сумерки на Луне? Ответ поясните.
На Луне сумерки наблюдаться не могут. Сумерки на Земле возникают из-за рассеяния солнечного света в атмосфере: после захода Солнца часть лучей ещё освещает верхние слои атмосферы, которые рассеивают свет, создавая постепенное затемнение. На Луне атмосферы практически нет, поэтому при заходе Солнца освещение резко сменяется полной темнотой (или, наоборот, при восходе – ярким светом).
Задание 20
Автомобиль первую половину времени ехал со скоростью 100 км/ч, а вторую половину времени – со скоростью 60 км/ч. Чему равна средняя скорость автомобиля на всем пути?
Дано: v₁ = 100 км/ч, v₂ = 60 км/ч, t₁ = t₂ = t/2.
Решение: Средняя скорость vср = весь путь / всё время = (v₁·t₁ + v₂·t₂) / (t₁+t₂) = (100·t/2 + 60·t/2) / t = (50t + 30t)/t = 80 км/ч.
Ответ: 80 км/ч.
Задание 21
Определите плотность никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 1 мм² и массой 176 г, из которой изготовлен реостат, если при напряжении на его концах 24 В сила протекающего тока равна 3 А.
Дано: S = 1 мм² = 1·10⁻⁶ м², m = 176 г = 0,176 кг, U = 24 В, I = 3 А, ρуд (никелина) = 0,4 Ом·мм²/м.
Решение: Сопротивление проволоки: R = U / I = 24 / 3 = 8 Ом.
Длина проволоки: L = R·S / ρуд = 8·1 / 0,4 = 20 м.
Объём проволоки: V = S·L = 1·10⁻⁶·20 = 2·10⁻⁵ м³.
Плотность: ρ = m / V = 0,176 / (2·10⁻⁵) = 8800 кг/м³.
Ответ: 8800 кг/м³.
Задание 22
Металлический шар массой m₁ = 2 кг упал на свинцовую пластину массой m₂ = 1 кг и остановился. При этом пластина нагрелась на 3,2 °С. С какой высоты упал шар, если на нагревание пластины пошло 80% выделившегося при ударе количества теплоты? Начальная скорость шара равна нулю.
Дано: m₁ = 2 кг, m₂ = 1 кг, ΔT = 3,2 °С, η = 0,8, g = 10 м/с², cсвинца = 130 Дж/(кг·°С).
Решение: Количество теплоты, пошедшее на нагрев пластины: Q = m₂·c·ΔT = 1·130·3,2 = 416 Дж.
По условию Q = 0,8·Eкин шара перед ударом. Eкин = Q / 0,8 = 416 / 0,8 = 520 Дж.
Кинетическая энергия шара равна его потенциальной энергии в начале падения: Eкин = m₁·g·h ⇒ h = Eкин / (m₁·g) = 520 / (2·10) = 26 м.
Ответ: 26 м.
Оставьте заявку на обучение
Заполните, пожалуйста, контактные данные и получите подробную консультацию, бесплатный пробный день и неделю доступа к образовательной платформе
Тест ОГЭ по физике, составлен с учетом демоверсии ОГЭ от ФИПИ. Вариант 5 2026 года.
Тест ОГЭ по физике, составлен с учетом демоверсии ОГЭ от ФИПИ. Вариант 3 2026 года.
Записаться на любой курс вы можете через Личный Кабинет Родителя
Если возникли сложности, обратитесь к куратору класса!
Заполните форму заявки, и мы свяжемся с вами
Запись на курс временно приостановлена. Можете оставить свои контактные данные в форме ниже и мы сообщим вам, когда начнется набор на курс.




За 1 месяц
За 3 месяца
За год
*только для новых учеников!