Типовые задачи 7-11 класс — Класс!ная физика
Примеры решения типовых задач по физике
Задачи по физике — это просто!
7-11 класс
Механическое движение. 7 класс ………… смотреть
Средняя скорость движения. 7 класс ………… смотреть
Плотность. 7 класс ………… смотреть
Сила тяжести, вес тела, сила упругости. 7 класс ………… смотреть
Работа с векторами. Прямолинейное равномерное движение 9-11 класс ………… смотреть
Определение расстояния между двумя телами 9-11 класс ………… смотреть
Уравнения и графики прямолинейного равномерного движения 9-11 класс ………… смотреть
Расчетные формулы для прямолинейного равноускоренного движения 9-11 класс ………… смотреть
Прямолинейное равноускоренное движение 9-11 класс ………… смотреть
Прямолинейное равноускоренное движение (продолжение) 9-11 класс ………… смотреть
Уравнения и графики прямолинейного равноускоренного движения 9-11 класс ………… смотреть
Как решать задачи по физике на свободное падение 9-11 класс ………… смотреть
Свободное падение 9-11 класс ………… смотреть
Тело брошенное под углом к горизонту 10-11 класс ………… смотреть
Закон сохранения импульса 9-11 класс ………… смотреть
Количество теплоты 8-11 класс ………… смотреть
МКТ. Термодинамика 10-11 класс ………… смотреть
МКТ. Термодинамика (продолжение) 10-11 класс ………… смотреть
Законы идеального газа и уравнение состояния 10-11 класс ………… смотреть
Изопроцессы 10-11 класс ………… смотреть
Сила Ампера. Сила Лоренца 9-11 класс ………… смотреть
Магнитный поток. Магнитная индукция 9-11 класс ………… смотреть
ЭДС индукции 10-11 класс ………… смотреть
Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного поля тока 10-11 класс ………… смотреть
Работа силы. Механическая работа и мощность 9-11 класс ………… смотреть
Работа силы трения 10-11 класс ………… смотреть
Работа силы тяжести 10-11 класс ………… смотреть
Движение по наклонной плоскости. Динамика 10-11 класс ………… смотреть
Движение по горизонтали под действием нескольких сил. Динамика 10-11 класс ………… смотреть
Движение связанных тел. Динамика 10-11 класс ………… смотреть
Движение по окружности 9-11 класс ………… смотреть
Механические колебания и волны 9-11 класс ………… смотреть
Успехов в разборе «полетов»!
Знаете ли вы?
Инструмент — капуста
Мраморный узор очень сложный. Имитировать его непросто даже при современной технике.
Как же удавалось в 19 веке наносить на обои и клеенки сложные разводы и нежные полутона мрамора?
Оказывается, выручала капуста!
Разрезанный поперек кочан на удивление похож на хитросплетения прожилок мрамора. Поэтому кочан капусты исправно служил своеобразным штемпелем, с помощью которого наносили краски мастера минувшего века.
В гнезде пингвина
Температура в гнезде пингвина была измерена оригинальным способом. В Антарктике в гнезде пингвинов отыскали два свежеснесенных яйца. Одно из них ученые вынули из гнезда.
Удалив содержимое яйца, они аккуратнейшим образом вмонтировали внутрь скорлупы портативный термоэлемент, соединенный с радиопередатчиком, работающим на батарейках. Затем яйцо положили обратно.
Аппарат в яйце регулярно измерял температуру и сообщал об этом на станцию. Выяснилось, что даже в ветреную и очень холодную погоду температура в гнезде остается равной 33,6 градуса Цельсия.
Класс!ная физика для любознательных
Сайт «Класс!ная физика» /class-fizika.narod.ru/ входит в каталог «Образовательные ресурсы сети-интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования», одобрено Мин. образования и науки РФ, Москва, выпуск с 2006г.
.
Читай, познавай, исследуй! Мир физики интересен и увлекателен, он приглашает всех любознательных
в путешествие по страницам сайта «Класс!ная физика».
Волшебный калейдоскоп
А, вы, когда- нибудь в детстве пытались сломать калейдоскоп и посмотреть, как он устроен? Да ? Тогда всё в порядке, вы ничем не отличаетесь от миллионов других любопытных! В настоящее время изобретатели создают все новые и новые конструкции калейдоскопов ……… читать
Техника прошлого
Сегодня с высоты нашего времени все эти устройства и аппараты из далекого прошлого можно считать почти игрушками, однако 100 и более лет назад они представляли собой немалое достижение науки и техники. Были они порой замысловаты по конструкции и неказисты. Но! Они были первыми! ……… читать
Что мы знаем о часах?
Время дано. Это не подлежит обсужденью. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем…
Вы никогда не задумывались, почему на обычных часах стрелки идут слева направо? Потому, что тень в солнечных часах шла в том же направлении ……… читать
Воздухоплавание
«Так поднимаются к звездам!» — начертано на гербе основателей воздухоплавания братьев Монгольфье. Известный писатель Жюль-Верн летал на воздушном шаре всего лишь 24 минуты,
но это помогло ему создать увлекательнейшие художественные произведения ……… читать
Тайны магнита
… Фалес Милетский наделял его душой, Платон сравнивал его с поэтом, Орфей находил его подобным жениху…
В эпоху Возрождения магнит считали отображением неба и приписывали ему способность искривлять пространство. Японцы считали, что магнит — это сила, которая поможет повернуть к вам фортуну ……… читать
Интересно о зрении
«Глаз… Кто мог бы думать, что столь тесное пространство способно вместить в себе образы всей вселенной?» — Леонардо да Винчи.
Интересно, что очками древнеегипетского фараона Тутанхамона были два тончайших спила изумруда, соединенные бронзовыми пластинками ……… читать
Всемогущее трение
Оно — всюду, да куда без него и денешься?
А вот три помощника-богатыря: графит, молебденит и тефлон. Эти удивительные вещества, обладающие очень высокой подвижностью частиц, применяются в настоящее время в качестве великолепной твердой смазки ……… читать
«Лошадиная» физика
— чем знаменита лошадь в науке «физика»? Конечно, своей силой в прямом и переносном смысле, а точнее — знаменитой «лошадиной силой»! 18 век — начало эры пара, а в 19 веке вся промышленность перешла уже на новую «тягловую силу» — паровые машины… шло наступление технического прогресса ……… читать
Наш закон бутерброда
Кто же не знаком с философией знаменитого кота Матроскина: «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд намазываешь …»
А мы бутерброды не только правильно намазывали, мы их еще и с последнего этажа вниз бросали, и просто так, и с прокруткой, а потом ……… читать
Паровые двигатели
«Этот могучий исполин был трёхметрового роста: гигант с лёгкостью тянул фургон с пятерыми пассажирами. На голове у Парового Человека была труба дымохода, откуда валил густой чёрный дым … всё, даже лицо, было сделано из железа, и все это непрерывно скрежетало и грохотало… » О ком это? Кому же эти дифирамбы? ……… читать
Коварное яблоко Ньютона
Умеешь ли ты думать? Все тела во Вселенной в той или иной степени взаимодействуют друг с другом. Рассматривая одно лишь явление, можно увидеть в нем весь мир. На любое тело действуют одновременно все законы физики, а любая физическая задача может быть решена лишь приближенно. Вот хотя бы одна из них ……… читать
Электричество вокруг нас
«Сэр! Во время грозы я видел большой раскаленный шар. Он перерезал телефонные провода в доме, зажег оконную раму и затем исчез в кадке с водой. Вода кипела затем в течение нескольких минут, но когда она остыла, я ничего не смог обнаружить в бочке ……… читать
Нобелевские премии
Кто? Где? Кому? Когда? За что?
Знаменитый Альфред Нобель — «богатейший европейский бродяга». Удивительная инженерная и исследовательская деятельность в совокупности с редкой хваткой предпринимателя вывела Нобеля в число богатейших людей планеты ……… читать
По ту сторону зеркала
Знаете ли Вы, сколько интересных открытий может подарить «зазеркалье»? У изображения Вашего лица в зеркале правая и левая половины переставлены местами. А ведь лица редко бывают полностью симметричными, поэтому окружающие видят Вас совершенно иным. Задумывались ли Вы над этим? ……… читать
Изобретения Леонардо да Винчи
» Я хочу создавать чудеса!»-говорил он и спрашивал себя: «Но скажи мне, сделано ли тобою хоть что-нибудь?»
Леонардо да Винчи писал свои трактаты тайнописью с помощью обыкновенного зеркала, поэтому его зашифрованные рукописи впервые смогли прочитать лишь три столетия спустя ……… читать
Все о Ваньке-встаньке
Читаем о знакомых нам с детства, но до сих пор удивляющих нас неваляшках, определяем центр тяжести и учимся сохранять равновесие.
У Ваньки, у Встаньки несчастные няньки: начнут они Ваньку укладывать спать, а Ванька не хочет, приляжет и вскочит, уляжется снова и вскочит опять ……… читать
Жизнь и изобретения Николы Тесла
Его называли колдуном и мистификатором. Он был самым загадочным физиком 20 века. Он профессионально занимался лингвистикой, писал стихи, говорил на восьми языках, знал музыку и философию. Прогуливаясь, он мог вдруг сделать сальто или остановиться и прочесть наизусть пару глав из «Фауста» ……… читать
Устали? — Отдыхаем!
Вверх
Физика — ВГУИТ
Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» http://school-collection.edu.ru/collection
Естественно-научные эксперименты – Физика: Коллекция Российского общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru
Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru
Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru
Введение в нанотехнологии http://nano-edu.ulsu.ru
Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов «Эффективная физика» http://www.effects.ru
Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru
Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО http://physics.ioso.ru
Лауреаты нобелевской премии по физике http://n-t.ru/nl/fz
Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, видео- и компьютерные демонстрации http://genphys.phys.msu.ru
Мир физики: демонстрации физических экспериментов http://demo.home.nov.ru
Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе http://edu.ioffe.ru/edu
Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru
Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics
Проект AFPortal.ru: астрофизический портал http://www.afportal.ru
Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru
Решения задач из учебников по физике http://www.irodov.nm.ru
Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике http://barsic.spbu.ru/www/tests
Термодинамика: электронный учебник по физике http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET
Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt
Физикам – преподавателям и студентам http://teachmen.csu.ru
Физика в анимациях http://physics.nad.ru
Физика в презентациях http://presfiz.narod.ru
Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru
Физика для всех: Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru
Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru
Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru
Ядерная физика в Интернете http://nuclphys.sinp.msu.ru
Всероссийская олимпиада школьников по физике http://phys.rusolymp.ru
Дистанционная олимпиада по физике – телекоммуникационный образовательный проект http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics
Дистанционные эвристические олимпиады по физике http://www.eidos.ru/olymp/physics
Московская региональная олимпиада школьников по физике http://genphys.phys.msu.ru/ol
Открытые интернет-олимпиады по физике http://barsic.spbu.ru/olymp
|
Приветствуем вас на домашней странице интернет-олимпиады школьников по физике!
Просьба учителям внимательно проверить соответствие тем туров олимпиады изучаемому в соответствующих классах темам, и если ко времени проведения тура какая-то тема ещё не будет пройдена в данном или предыдущих классах, сообщить об этом.
Предварительное расписание туров олимпиады 2021/2022 учебного года
Время прохождения дистанционных туров: в любой из указанных выше дней соответствующего тура в удобное для участника время. Проходить олимпиаду следует из среды BARSIC (см.страницу с информацией о правилах регистрации ). После захода на сайт олимпиады и ввода логина и пароля появится зелёное окно с предложением начать олимпиаду. После подтверждения что участник согласен начать олимпиаду начинается отсчёт времени:
Предположительные площадки проведения заключительного (очного) тура:
О прохождении олимпиады
Для прохождения олимпиады (или тренировочных заданий) сначала следует загрузить на компьютер архив http://distolymp2.spbu.ru/olymp/files/barsicLaz_v4.zip с проигрывателем BARSIC — специальной программой, позволяющей выполнять модели виртуальных лабораторий. Необходимо извлечь из zip-архива папку barsicLaz на жесткий диск компьютера, с которого будет проходить олимпиада.
В моделях ответы сами по себе не имеют смысла –
О дистанционном и заключительном (очном) этапах
После завершения дистанционного этапа (тура 1 и тура 2) участники, получившие за этот этап по сумме баллов тура 1 и тура 2 диплом (набравшие количество баллов, превышающее устанавливаемый Жюри порог), приглашаются на очный тур. Они должны будут выбрать в олимпиадной системе площадку, на которой будут проходить очный тур.
Рейтинги школ и учителей России и ближнего зарубежья (по результатам олимпиад прошлых лет)
Краткая информация об олимпиаде 2013/2014 учебного года
Принимали участие школьники из 24 стран: России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Австралии, Армении, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Киргизской Республики, Мексики, Молдовы/Приднестровской Молдавской Республики, Монголии, Нидерландов, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, США, Туркменистана, Украины, Чешской Республики, Южной Кореи. В странах дальнего зарубежье это в основном учащиеся из школ при посольствах России.
Торжественное награждение по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Краткая информация об олимпиаде 2012/2013 учебного года
В дистанционном этапе олимпиады прошлого учебного года участвовало 31 157 школьников, в очном — 2 379 школьников. Принимали участие школьники из 21 страны: Россия, Азербайджанская Республика, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Израиль, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизская Республика, Лаос, Латвийская Республика, Молдова/Приднестровская Молдавская Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чешская Республика, Эстония. В странах дальнего зарубежье это в основном учащиеся из школ при посольствах России.
Краткая информация об олимпиаде 2011/2012 учебного года
В олимпиаде приняло участие 29 244 школьников из 82 субъектов РФ и ещё 24 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Грузия, Индия, Индонезия, Италия, Казахстан, Киргизия, Куба, Латвия, Мексика, Молдова и Приднестровская Молдавская Республика, Монголия, Сербия, США, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Чешская Республика). В дальнем зарубежье это в основном учащиеся из школ при посольствах России.
|
Физика
Всесибирская открытая олимпиада школьников по физике — олимпиада 2 уровня, входящая в перечень РСОШ. Олимпиада проводится в 3 этапа: основной отборочный, дополнительный отборочный и заключительный.
Основной
отборочный этап:
14 ноября 2021 г.
Сроки регистрации:
1 октября – 12 ноября 2021 г. (10:00 по местному времени площадки)
Дополнительный отборочный этап*:
25 декабря 2021 – 15 января 2022 г.
Сроки регистрации:
1 декабря 2021 – 15 января 2022 г.
* Для школьников Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, а также стран СНГ
Заключительный
этап:
13 марта 2022 г. (предварительная дата)
Сроки регистрации:
6 февраля — 11 марта 2022 г. (10:00 по местному времени площадки)
Как участвовать?
Олимпиада по физике проходит в 3 этапа:
- два отборочных этапа – основной и дополнительный.
- заключительный этап.
На этой странице размещены полные пошаговые инструкции как принять участие на любом из этапов олимпиады.
Обратите внимание!
Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете, заполнить анкету и подать заявку на участие.
Олимпиада 2021-2022 уч.г.
Основной отборочный этап
- 14.11Основной отборочный этап
- 25.12Итоговые результаты
Дополнительный отборочный этап
- 1.12Начало регистрации
- 25.12Начало дополнительного отборочного этапа. Публикация заданий
- 15.01Завершение этапа. Прием решений до 15 января включительно до 23:59 по московскому времени
- 4.02Публикация итоговых результатов
Заключительный этап
- Информация уточняется
Задания и решения
2020-2021
Заключительный этап
Дополнительный отборочный этап
Основной отборочный этап
Архив заданий прошлых лет
Основной отборочный этап
Задания за 2019—2020 гг.
Задания за 2018—2019 гг.
Задания за 2017—2018 гг.
Задания за 2016—2017 гг.
Задания за 2015—2016 гг.
Задания за 2014—2015 гг.
Задания за 2013—2014 гг.
Задания за 2013—2014 гг.
Задания за 2012—2013 гг.
Задания за 2011—2012 гг.
Задания за 2010—2011 гг.
Задания за 2009—2010 гг.
Задания за 2008—2009 гг.
Дополнительный отборочный этап
Задания за 2019—2020 гг.
Задания за 2018—2019 гг.
Задания за 2017—2018 гг.
Задания за 2016—2017 гг.
Задания за 2015—2016 гг.
Задания за 2014—2015 гг.
Задания за 2013—2014 гг.
Задания за 2012—2013 гг.
Задания за 2011—2012 гг.
Задания за 2010—2011 гг.
Задания за 2009—2010 гг.
Задания за 2008—2009 гг.
Заключительный этап
Задания за 2019—2020 гг.
Задания за 2018—2019 гг.
Задания за 2017—2018 гг.
Задания за 2016—2017 гг.
Задания за 2015—2016 гг.
Задания за 2014—2015 гг.
Задания за 2013—2014 гг.
Задания за 2012—2013 гг.
Задания за 2011—2012 гг.
Задания за 2010—2011 гг.
Задания за 2009—2010 гг.
Задания за 2008—2009 гг.
Формулы по физике для ЕГЭ и 7-11 класса
Рубрика: Подготовка к ЕГЭ по физике
Шпаргалка с формулами по физике для ЕГЭ
и не только (может понадобиться 7, 8, 9, 10 и 11 классам).
Для начала картинка, которую можно распечатать в компактном виде.
Механика
- Давление Р=F/S
- Плотность ρ=m/V
- Давление на глубине жидкости P=ρ∙g∙h
- Сила тяжести Fт=mg
- 5. Архимедова сила Fa=ρж∙g∙Vт
- Уравнение движения при равноускоренном движении
X=X0+υ0∙t+(a∙t2)/2 S= (υ2—υ02)/2а S= (υ+υ0) ∙t /2
- Уравнение скорости при равноускоренном движении υ=υ0+a∙t
- Ускорение a=(υ—υ 0)/t
- Скорость при движении по окружности υ=2πR/Т
- Центростремительное ускорение a=υ2/R
- Связь периода с частотой ν=1/T=ω/2π
- II закон Ньютона F=ma
- Закон Гука Fy=-kx
- Закон Всемирного тяготения F=G∙M∙m/R2
- Вес тела, движущегося с ускорением а↑ Р=m(g+a)
- Вес тела, движущегося с ускорением а↓ Р=m(g-a)
- Сила трения Fтр=µN
- Импульс тела p=mυ
- Импульс силы Ft=∆p
- Момент силы M=F∙ℓ
- Потенциальная энергия тела, поднятого над землей Eп=mgh
- Потенциальная энергия упруго деформированного тела Eп=kx2/2
- Кинетическая энергия тела Ek=mυ2/2
- Работа A=F∙S∙cosα
- Мощность N=A/t=F∙υ
- Коэффициент полезного действия η=Aп/Аз
- Период колебаний математического маятника T=2π√ℓ/g
- Период колебаний пружинного маятника T=2 π √m/k
- Уравнение гармонических колебаний Х=Хmax∙cos ωt
- Связь длины волны, ее скорости и периода λ= υТ
Молекулярная физика и термодинамика
- Количество вещества ν=N/ Na
- Молярная масса М=m/ν
- Cр. кин. энергия молекул одноатомного газа Ek=3/2∙kT
- Основное уравнение МКТ P=nkT=1/3nm0υ2
- Закон Гей – Люссака (изобарный процесс) V/T =const
- Закон Шарля (изохорный процесс) P/T =const
- Относительная влажность φ=P/P0∙100%
- Внутр. энергия идеал. одноатомного газа U=3/2∙M/µ∙RT
- Работа газа A=P∙ΔV
- Закон Бойля – Мариотта (изотермический процесс) PV=const
- Количество теплоты при нагревании Q=Cm(T2-T1)
- Количество теплоты при плавлении Q=λm
- Количество теплоты при парообразовании Q=Lm
- Количество теплоты при сгорании топлива Q=qm
- Уравнение состояния идеального газа PV=m/M∙RT
- Первый закон термодинамики ΔU=A+Q
- КПД тепловых двигателей η= (Q1 — Q2)/ Q1
- КПД идеал. двигателей (цикл Карно) η= (Т1 — Т2)/ Т1
https://5-ege.ru/formuly-po-fizike-dlya-ege/
Электростатика и электродинамика – формулы по физике
- Закон Кулона F=k∙q1∙q2/R2
- Напряженность электрического поля E=F/q
- Напряженность эл. поля точечного заряда E=k∙q/R2
- Поверхностная плотность зарядов σ = q/S
- Напряженность эл. поля бесконечной плоскости E=2πkσ
- Диэлектрическая проницаемость ε=E0/E
- Потенциальная энергия взаимод. зарядов W= k∙q1q2/R
- Потенциал φ=W/q
- Потенциал точечного заряда φ=k∙q/R
- Напряжение U=A/q
- Для однородного электрического поля U=E∙d
- Электроемкость C=q/U
- Электроемкость плоского конденсатора C=S∙ε∙ε0/d
- Энергия заряженного конденсатора W=qU/2=q²/2С=CU²/2
- Сила тока I=q/t
- Сопротивление проводника R=ρ∙ℓ/S
- Закон Ома для участка цепи I=U/R
- Законы послед. соединения I1=I2=I, U1+U2=U, R1+R2=R
- Законы паралл. соед. U1=U2=U, I1+I2=I, 1/R1+1/R2=1/R
- Мощность электрического тока P=I∙U
- Закон Джоуля-Ленца Q=I2Rt
- Закон Ома для полной цепи I=ε/(R+r)
- Ток короткого замыкания (R=0) I=ε/r
- Вектор магнитной индукции B=Fmax/ℓ∙I
- Сила Ампера Fa=IBℓsin α
- Сила Лоренца Fл=Bqυsin α
- Магнитный поток Ф=BSсos α Ф=LI
- Закон электромагнитной индукции Ei=ΔФ/Δt
- ЭДС индукции в движ проводнике Ei=Вℓυsinα
- ЭДС самоиндукции Esi=-L∙ΔI/Δt
- Энергия магнитного поля катушки Wм=LI2/2
- Период колебаний кол. контура T=2π ∙√LC
- Индуктивное сопротивление XL=ωL=2πLν
- Емкостное сопротивление Xc=1/ωC
- Действующее значение силы тока Iд=Imax/√2,
- Действующее значение напряжения Uд=Umax/√2
- Полное сопротивление Z=√(Xc-XL)2+R2
Оптика
- Закон преломления света n21=n2/n1= υ 1/ υ 2
- Показатель преломления n21=sin α/sin γ
- Формула тонкой линзы 1/F=1/d + 1/f
- Оптическая сила линзы D=1/F
- max интерференции: Δd=kλ,
- min интерференции: Δd=(2k+1)λ/2
- Диф.решетка d∙sin φ=k λ
Квантовая физика
- Ф-ла Эйнштейна для фотоэффекта hν=Aвых+Ek, Ek=Uзе
- Красная граница фотоэффекта νк = Aвых/h
- Импульс фотона P=mc=h/ λ=Е/с
Физика атомного ядра
- Закон радиоактивного распада N=N0∙2—t/T
- Энергия связи атомных ядер
ECB=(Zmp+Nmn-Mя)∙c2
СТО
- t=t1/√1-υ2/c2
- ℓ=ℓ0∙√1-υ2/c2
- υ2=(υ1+υ)/1+ υ1∙υ/c2
- Е = mс2
Скачать эти формулы в doc: formuly-po-fizike-5-ege.ru (файл расположен на 5-ege.ru).
Рекомендуем:
Физика | Электронные образовательные ресурсы
http://www.physics.ru — Физика в Открытом колледже
http://fiz.1september.ru — Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»
http://experiment.edu.ru — Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика
http://www.gomulina.orc.ru — Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии
http://fizzzika.narod.ru — Задачи по физике с решениями
http://elkin52.narod.ru — Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина
http://www.school.mipt.ru — Заочная физико-техническая школа при МФТИ
http://www.edu.delfa.net — Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
http://fizkaf.narod.ru — Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования
http://kvant.mccme.ru — Квант: научно-популярный физико-математический журнал
http://ifilip.narod.ru — Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой
http://class-fizika.narod.ru — Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной
http://www.physics.vir.ru — Краткий справочник по физике
http://demo.home.nov.ru — Мир физики: физический эксперимент
http://optics.ifmo.ru — Образовательный сервер «Оптика»
http://www.physics-regelman.com — Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана
http://www.decoder.ru — Онлайн-преобразователь единиц измерения
http://www.phys.spb.ru — Региональный центр открытого физического образования физического факультета СПбГУ
http://genphys.phys.msu.ru- Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации
http://www.relativity.ru — Теория относительности: интернет-учебник по физике
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ — Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов
http://marklv.narod.ru/mkt/ — Уроки по молекулярной физике
http://physics.nad.ru — Физика в анимациях
http://fim.samara.ws — Физика в Интернете: журнал-дайджест
http://physics03.narod.ru — Физика вокруг нас
http://fisika.home.nov.ru — Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой
http://www.fizika.ru — Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики
http://www.physica.ru — Физика студентам и школьникам: сайт А.Н. Варгина
http://physicomp.lipetsk.ru — Физикомп: в помощь начинающему физику
http://physics.5ballov.ru — Электродинамика: учение с увлечением
http://www.elementy.ru — Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке
http://erudite.nm.ru — Эрудит: биографии ученых и изобретателей
http://nuclphys.sinp.msu.ru — Ядерная физика в Интернете
неделя | Лекция | Глава: Раздел | Тема | Pr actice Проблемы: | ||
1 | янв.19 | 1: 1-8 | Математические концепции | FOC: 1, 6, 8, 12, 15, 17, 18 П: 19, 26, 28, 36, 58, 65, 66, | ||
21 января | 2: 1-7 | Кинематика в одном измерении | FOC: 1, 3, 6, 10, 13, 19, 24 P: 7, 8, 12, 23, 27, 28, 40, 51, 52, 58, 65, 68.76, 89 | |||
2 | 26 января | 3: 1-4 | Кинематика в двух измерениях | FOC: 1, 3, 4, 6, 14, 16 П: 10, 15, | ||
Янв.28 | ||||||
3 | 2 февраля | 4: 1-5 | Законы движения Ньютона | FOC: 1, 3, 5, 7, 8, П: 1, 4, 7, 10, 32, 38, 40, 42, 58, 65, 66, 73, 79, 98, 99, 104, 110, | ||
фев.4 | 4: 6-13 | |||||
4 | 9 февраля | 5: 1-4 | Динамика равномерного кругового движения | FOC: 1,7, 8, 10, 11, П: 10, 11, 12, 22, 23, | ||
фев.11 | 5: 5-8 | |||||
5 | 16 февраля | 6: 1-4 | Работа и энергия | FOC: 1, 2, 9, 11, 13, П: 6, 8, 11, 17, | ||
Февраль18 | 6: 5-9 | |||||
Воскресенье | ||||||
6 | 23 февраля | 7: 1-3 | Линейный импульс | ВОК: 1, 6, 10, 13, 15, П: 10, 15, 23, 29, 32, 34, 41, 42, 43, 45, 55 | ||
Февраль25 | 7: 4-5 | |||||
7 | 2 марта | 8: 1-7 | Кинематика вращения | FOC: 1, 4, 7, 11, 13, П: 15, 17, 24, 40, 46, 47, 49, 51, 65, 67 | ||
мар.4 | 9: 1-6 | Статика и динамика вращения | ВОК: 1, 3, 6, 12, 13, П: 7, 14, | |||
8 | 9 марта | 9: 1-6 | Статика и динамика вращения | |||
мар.11 | 10: 1-8 | Эластичность и вибрация | FOC: 2, 3, 4, 13, 14, 18 П: 8, 9, 14, 32, 36, 37, 38, 44, 46, 60, 67, 83 | |||
Весна | ||||||
9 | 23 марта | 11: 1-5 | Жидкости: статика и динамика | ВОК: 1, 4, 9, 10, 12, П: 8, 12, 24, 27, 30, 38, 43, 48, 63, 67, 97 | ||
Мар.25 | 11: 6-11 | |||||
Воскресенье, 28 марта, 12:00 — 13:20 — второе | ||||||
10 | 30 марта | 12: 1-5 | Температура и нагрев | FOC: 1, 2, 4, 6, 9, 10 П: 3, 5, 11, 19, | ||
Апр.1 | 12: 6-8 | |||||
11 | 6 апреля | 14: 1-3 | Закон об идеальном газе | FOC: 1, 3, 4, 6, 7, 8 П: 2, 23, | ||
апр.8 | 15: 1-5 | Термодинамика | FOC: 1, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19 П: 3, 9, 11, 25, 32, 35, 40, 41, 58, 89 | |||
12 | 13 апреля | 15: 6-11 | Термодинамика | |||
Апр.15 | 16: 1-5 | Волны и звук | FOC: 2, 3, 6, 10, 11, П: 3, 5, 8, 9, 13, 24, | |||
13 | 20 апреля | 16: 6-10 | Волны и звук | |||
апр.22 | 17: 1-3 | Линейное наложение и интерференция | FOC: 2, 3, 5, 8, 11, Л: 7, 8, 10, 19, 23, 33, 35, 36, 37, 44, 54, 61 | |||
14 | 27 апреля | 17: 4-6 | Линейное наложение и интерференция | |||
Апр.29 | ||||||
Вторник
| ||||||
Уникальный доступ к физике u-канала: эксклюзивное электробытование омега-мезонов с обратным углом
Измерение структурных функций эксклюзивного электророждения π (0) и их связи с поперечными обобщенными партонными распределениями.
Бедлинский И., Кубаровский В., Никколай С., Стулер П., Адхикари К.П., Агасян М., Амарян М.Дж., Ангинолфи М., Авакян Х., Багдасарян Х., Болл Дж., Балтцелл Н.А., Баттаглиери М., Беннетт Р.П., Биселли А.С., Буквалтер С., Бояринов , Бриско В.Дж., Брукс В.К., Буркерт В.Д., Карман Д.С., Челентано А., Чандавар С., Чарльз Дж., Конталбриго М., Креде В., Д’Анджело А., Даниэль А., Дашьян Н., Де Вита Р., Де Санктис Е., Деур А., Джалали К., Даути Д., Дюпре Р., Эгиан Х., Эль-Алауи А., Эль-Фасси Л., Элуадрири Л., Эухенио П., Федотов Г., Феган С., Флеминг Д. А., Форест Т. А., Фради А., Гарсон М., Геворгян Н., Джованетти К. Л., Girod FX, Gohn W, Gothe RW, Graham L, Griffioen KA, Guegan B, Guidal M, Guo L, Hafidi K, Hakobyan H, Hanretty C, Heddle D, Hicks K, Holtrop M, Ilieva Y, Ireland DG, Ишханов Б.С. , Исупов Е.Л., Джо Х.С., Джу К., Келлер Д., Хандакер М., Хетарпал П., Ким А., Ким В., Кляйн Ф.Дж., Койрала С., Кубаровский А., Кун С.Е., Кулешов С.В., Квалтин Н.Д., Ливингстон К., Лу Х.Й., МакГрегор И.Дж., Мао Ю., Марков Н., Мартинес Д., Майер М., Маккиннон Б., Мейер К.А., Минеева Т., Миразита М, Мокеев В., Мутарде Х., Муневар Э., Муньос Камачо С., Надель-Туронски П., Никулеску Г., Никулеску И., Осипенко М., Островидов А.И., Паппалардо Л.Л., Паремузян Р., Парк К., Парк С, Пасюк Э, Анефалос Перейра S, Phelps E, Pisano S, Pogorelko O, Pozdniakov S, Price JW, Procureur S, Prok Y, Protopopescu D, Puckett AJ, Raue BA, Ricco G, Rimal D, Ripani M, Rosner G, Rossi P, Sabatié F, Сайни М.С., Сальгадо С., Сэйлор Н., Шотт Д., Шумахер Р.А., Седер Э., Серайдарян Х., Шарабян Ю.Г., Смит Г.Д., Собер Д.И., Сохан Д., Степанян С.С., Степанян С., Страуч С., Тайути М., Тан В., Тейлор К.Э. , Тиан Й., Ткаченко С., Унгаро М., Виноградник М.Ф., Власов А., Восканян Х., Воутье Э, Уолфорд Н.К., Уоттс Д.П., Вайнштейн Л.Б., Вейганд Д.П., Вуд М.Х., Захариу Н., Чжан Дж., Чжао З.В., Зонта И.; Сотрудничество с CLAS.Бедлинский И, и др.
Phys Rev Lett. 2012 14 сентября; 109 (11): 112001. DOI: 10.1103 / PhysRevLett.109.112001. Epub 2012 10 сентября.
Phys Rev Lett. 2012 г.
PMID: 23005620
2014 | ||
2012 | ||
C5.1 Международная конференция по квантовым жидкостям и твердым телам 2012 (QFS2012) 16 — 21 августа , Университет Ланкастера, Великобритания | ||
2011 | ||
C5.1 26-я Международная конференция по физике низких температур 10-17 августа, Пекин, Китай C5.2 Сверхнизкие температуры 2011 | ||
2010 | ||
C5.1 / 10 Международная конференция по квантовым жидкостям и твердым телам | ||
1-7 августа 2010 г. Гренобль, Франция | Анри Годфрин и Юрий Бунков Тел .: +33 476 889 063 Факс: + 33 456 387 087 Электронная почта: [email protected] | |
C5.2 / 10 8-я конференция по криокристаллам и квантовым кристаллам | ||
27 — 31 июля 2010 г. Москва, Россия | Деглин 906 Тел. : +7 (499) 522 4695 Факс: +7 (499) 524 9701 Эл. Почта: [email protected], [email protected] | |
2009 | ||
C5. 1 Quantum Fluids and Solids 2009 | ||
5-11 августа 2009 г. Северо-Западный университет, Эванстон Иллинойс, США | Уильям Гальперин Физический факультет Северо-Западного университета Эванстон, Иллинойс 60208, США Тел .: +1 847 491 3686 Факс: +1847 491 9982 Электронная почта: w-halperin @ northwestern.edu | |
C5.2 5-я Международная школа и конференция по спинтронике и квантовым информационным технологиям | ||
7-11 июля 2009 г., Краков (Краков) Польша | Физический институт Томаша Дитла , Польская академия наук al. Lotnikow 32/46 PL -02 668 Warszawa Польша Тел .: +48 22 843 5324 Факс: +48 22 843 0926 Электронная почта: [email protected], [email protected] Веб-сайт | |
2008 | ||
C5.1 7-я конференция по криокристаллам и квантовым кристаллам | ||
31 июля-авг. 5, 2008 Wroclaw, Poland | Andrzej Jezowski Институт низких температур и структурных исследований PAS Okolna 2, P.O. Box 1410, 50-950 Wroclaw 2 Poland Тел .: +48 71 343-50-21 int 312 Факс: +48 71 343-291-0 Эл. Почта: [email protected] Веб-сайт | |
C5.2 Международная конференция по физике низких температур | ||
6-13 августа 2008 г. Амстердам, Нидерланды | P.H. Kes Лейденский институт физики (LION) Лейденский университет, Nieds Bohrweg 2 PO Box 9504, 2300 Leiden The Netherlands Тел .: +31 71 527 5472 Факс: +31 71 527 5404 Электронная почта: kes @ Physics .leidenuniv.nl [email protected] | |
2007 | ||
C5.1 Внутр. Симпозиум по квантовым жидкостям и твердым телам | ||
1-5 августа 2007 г. Казань, Россия | Мурат С.Тагирова Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии Физический факультет Казанского государственного университета, 420008 Казань, Россия Тел .: +7 (843) 231 5355 Факс: +7 (843) 238 7201 Электронная почта: [email protected] | |
2006 | ||
C5.1 Внутр. Симпозиум по квантовым жидкостям и твердым телам | ||
1-5 августа 2006 г. Киото, ЯПОНИЯ | Т. Мизусаки Кафедра физики, Высшая школа естественных наук Университет Киото, Киташиракава-Оиваке-чо Сакё-кё , Киото 606-8502 Япония Тел .: +81 75 753 3785 Факс: +81 75 753 3787 | |
2005 | ||
C5.1 24-я Международная конференция по физике низких температур | ||
9-17 августа 2005 г. Орландо, Флорида, США | Гэри Г. Айс, Физический факультет Университет Флориды POBox 118440 Гейнсвилл, Флорида 32611 США Телефон: +1 352 392 9244 Факс: +1 352 392 7709 Эл. Почта: [email protected] | |
2004 | ||
C5.1 Внутр. Syposium on Quantum Fluids and Solids QFS 2004 | ||
5-9 июля 2004 г. Тренто, Италия | Отчет конференции | |
2002 | ||
C5.1 23-й Междунар. Конф. по физике низких температур — LT-23 | ||
20 августа 2002 г. Хиросима, Япония | Резюме конференции | |
2000 | ||
C5.1 Int симпозиум по квантовым жидкостям и твердым телам QFS2000 | ||
6-11 июня 2000 г. Миннеаполис, США | Резюме конференции | |
1999 | ||
C5.1 22 Международная конференция по физике низких температур — LT-22 | ||
4-11 августа 1999 г. Хельсинки-Эспоо Финляндия | Веб-сайт Материалы конференции | |
1997 | ||
25-30 августа 1997 г. Банф, Альберта, Канада | ||
1996 | ||
8-14 августа 1996 г. Прага, Чешская Республика | Труды конференции |
Отдел экспериментальной и теоретической физики | |
Заведующий отделением Садовников Борис Иосифович проф. Тел .: +7 (495) 932-80-10 | |
Кафедра теоретической физики Заведующий кафедрой — проф., Акад. Славнов Андрей Алексеевич Тел .: +7 (495) 939-31-77 | |
Кафедра молекулярных процессов и экстремальных состояний материи [www] Заведующий кафедрой — проф. Сысоев Николай Николаевич Тел .: +7 (495) 939-10-97 | |
Кафедра общей физики и молекулярной электроники [www] Заведующий кафедрой — проф. Кашкаров Павел Константинович Тел.: +7 (495) 939-21-93; Факс: +7 (495) 939-21-93 | |
Кафедра биофизики [www] Заведующий кафедрой — проф. Твердислов Всеволод Александрович Тел .: +7 (095) 939-30-25; Факс: +7 (095) 939-11-95 | |
Кафедра медицинской физики Заведующий кафедрой — корр. РАН Панченко Владислав Яковлевич Тел .: +7 (495) 939-48-37 | |
Кафедра английского языка [www] Заведующий кафедрой — доцент.Коваленко Ирина Юрьевна Тел .: +7 (495) 939-54-96 | |
Кафедра квантовой статистики и теории поля Заведующий кафедрой — проф., Акад. Маслов Виктор Павлович Тел .: +7 (495) 939-12-90 | |
Кафедра общей физики [www] Заведующий кафедрой — проф. Салецкий Александр Михайлович Тел .: +7 (495) 939-24-37; Факс: +7 (495) 939-14-89 | |
Кафедра физики элементарных частиц и космологии [www] Заведующий кафедрой — академик РАН, проф.Рубаков Валерий Анатольевич E-mai: [email protected] Телефон: +7 (499) 783-92-91; +7 (499) 135-21-69 | |
Кафедра оптики, спектроскопии и физики наносистем [www] Заведующий кафедрой — член-корреспондент РАН, профессор Ковальчук Михаил Валентинович | |
Отделение ядерной физики | |
Заведующий отделением Проф.Панасюк Михаил Игоревич Тел .: +7 (495) 939-36-86 | |
Кафедра атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники [www] Заведующий кафедрой — проф. Рахимов Александр Турсунович Тел .: +7 (495) 939-13-04 | |
Кафедра космической физики [www] Заведующий кафедрой — проф. Панасюк Михаил Игоревич Тел .: +7 (495) 939-36-06 | |
Кафедра ядерной физики и квантовой теории столкновений [www] Заведующий кафедрой — проф.Саврин Виктор Иванович Тел .: +7 (495) 939-53-15; Факс: + (495) 939-08-96 | |
Кафедра квантовой теории и физики высоких энергий [www] Заведующий кафедрой — проф. Денисов Виктор Иванович Тел .: +7 (095) 939-16-47; Факс: +7 (095) 932-88-20 | |
Кафедра физики элементарных частиц [www] Заведующий кафедрой — проф., Акад. Матвеев Виктор Анатольевич E-mail: [email protected] | |
Кафедра физики ускорителей и радиационной медицины [www] Заведующий кафедрой — профессор Черняев Александр Петрович Тел .: +7 (495) 939-08-47 [Москва, физический факультет] | |
Кафедра общей ядерной физики [www] Заведующий кафедрой — проф.Ишханов Борис Саркисович Тел .: +7 (095) 939-50-95 | |
Кафедра нейтронографии [www] Заведующая кафедрой — проф., Корр. член Аксенов Виктор Лазаревич Тел .: (81371) 4-60-29; (81371) 4-60-25; +7 (495) 939-24-92 |
Семинар «Новые тенденции в математической физике»
|
Физика | Кафедра физики
Специалисты по физике имеют множество возможностей карьерного роста, от работы со степенью бакалавра до дальнейшего обучения в аспирантуре.Чтобы дать студентам максимальную гибкость в их карьерной подготовке, мы предлагаем четыре концентрации в рамках специальности физика: экспериментальная и теоретическая физика, биофизика, астрофизика и физическое образование.
Чтобы получить высшее образование по специальности «Физика», студент должен набрать в среднем 2,0 балла по предметам (совокупно), необходимым для данной специальности.
Все студенты работают в тесном сотрудничестве со своим индивидуальным научным руководителем, чтобы спланировать курс обучения, который наилучшим образом соответствует их карьерным целям.
Дополнительная информация
Концентрация экспериментальной и теоретической физики
Эта концентрация предназначена для подготовки студентов к поступлению в аспирантуру по физике или инженерии, а также для поступления на работу с очень адаптируемым опытом во всех областях, использующих физику. Такая концентрация приводит к появлению разностороннего выпускника, способного преуспеть во многих технических областях, в названии которых может быть слово «физика», а может и нет.
Биофизическая концентрация
Биофизическая концентрация — первая в своем роде в штате Вирджиния.Эта строгая концентрация предназначена для тех, кто хочет применить физику в областях, связанных со здоровьем. Помимо обычных уроков физики и математики, студенты также изучают 19 часов химии и 16 часов биологии. Студентам предлагается работать со своими наставниками для создания классов независимого обучения, которые применяют физику к различным биофизическим проблемам.
Астрофизика Концентрация
В Astrophysics Concentration учащиеся посещают такие классы, как наши продвинутые классы астрономии (как наблюдательные, так и теоретические), наш класс атмосферной физики и наш класс геофизики.Эта концентрация отлично подходит для того, чтобы побудить вас к дальнейшим исследованиям и / или исследованиям в области астрономии и астрофизики. Это также концентрация, которая готовит вас к ряду профессий со степенью бакалавра из-за упора на прикладную обработку данных в этой концентрации. Это также подготовит вас к карьере в таких областях, как прикладная физика, инженерия и другие.
Концентрация физического образования
Концентрация физического образования требует традиционного вводного года физики, а также основной группы промежуточных курсов физики.Это обеспечивает гибкость для студентов, которые хотят получить степень по физике в педагогической карьере. Студенты, которые начинают эту концентрацию на первом курсе, могут выполнить требования по физике, а также получить сертификат преподавателя в течение 4 лет в Рэдфорде.
% PDF-1.6
%
49 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
12 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.h & wQb8AbNblOABEgzHϤLr, .bZx-Mƍ + Ỷ # jCl6Q7Ub62-
конечный поток
эндобдж
47 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
7 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
9 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
30 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.h & wQb8AbNblOABEgzHϤLr, .bZx-Mƍ + Ỷ # jCl6Q7Ub62-
конечный поток
эндобдж
17 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
35 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
39 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
22 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.h & wQb8AbNblOABEgzHϤLr, .bZx-Mƍ + Ỷ # jCl6Q7Ub62-
конечный поток
эндобдж
55 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
11 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
15 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
25 0 объект
>>> / BBox [0 0 503.12 719.49] / Длина 148 >> поток
xA
0} N1j4-qB — \ @ «% B} fY [BphYkY & RR + / [» GGm 쏇 O #, 왩 ~ VưD | V
x8G) DI («sr L0
конечный поток
эндобдж
63 0 объект
> поток
2021-10-28T19: 23: 21-07: 002006-02-16T09: 24: 28 + 08: 002021-10-28T19: 23: 21-07: 00приложение / pdfuuid: 19e2bfcb-f789-4384-ad21-49aeb4f302eeuuid: bd17c648-b887-4852-9b9a-60c3422c772a
конечный поток
эндобдж
64 0 объект
> поток
х +
.