Подготовка к школе
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ОГЭ
ЕГЭ
Для всех
Назад

Отлично!

Добытые сапфиры0 Очки опыта, полученные за тест0 Обракоины, полученные за тест0
Получить ещё подсказку

Трудности? Воспользуйтесь подсказкой

Верно! Посмотрите пошаговое решение

Сообщить о проблеме Спросить ИИ-помощника

Сообщить об ошибке в вопросе

Описание проблемы:

Отзыв отправлен. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!

Готовы к практике?

Солнечная система

<div class="test"><pre><textarea>{"questions":[{"content":"Какие объекты входят в состав Солнечной системы? Выберите все подходящие варианты.<br>[[choice-1]]","widgets":{"choice-1":{"type":"choice","options":["Солнце","Планеты и их естественные спутники","Астероиды и кометы","Все звезды Млечного Пути"],"explanations":["Солнце является центральным телом Солнечной системы.","Планеты и их спутники находятся в области гравитационного влияния Солнца.","Астероиды и кометы относятся к малым телам Солнечной системы.","Другие звезды Млечного Пути не входят в Солнечную систему."],"answer":[0,1,2]}},"explanation":"В состав Солнечной системы входят Солнце, планеты, их спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы, метеорные тела и космическая пыль.","id":"0"},{"instruction":"Распределите объекты по группам","content":"[[grouper-2]]","widgets":{"grouper-2":{"type":"grouper","labels":["Большие планеты","Карликовые планеты","Малые тела Солнечной системы"],"items":[["Земля","Юпитер","Нептун"],["Плутон","Церера","Эрида"],["Астероид","Комета","Метеорное тело"]]}},"step":1,"explanation":"Земля, Юпитер и Нептун относятся к большим планетам. Плутон, Церера и Эрида являются карликовыми планетами. Астероиды, кометы и метеорные тела относятся к малым телам.","hints":["К большим планетам относятся Земля, Юпитер и Нептун.","Затем вспомним объекты, которые имеют шарообразную форму, но не очистили окрестности своих орбит.","Плутон, Церера и Эрида — это карликовые планеты.","Астероиды, кометы и метеорные тела относятся к малым телам Солнечной системы."],"id":"0"},{"instruction":"Расположите планеты в порядке удаления от Солнца","content":"[[sorter-3]]","widgets":{"sorter-3":{"type":"sorter","items":["Меркурий","Венера","Земля","Марс","Юпитер","Сатурн","Уран","Нептун"]}},"step":1,"explanation":"Порядок планет от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.","hints":["Сначала расположим четыре планеты земной группы, а затем четыре планеты-гиганта.","Ближайшая к Солнцу планета — Меркурий. Далее идут Венера, Земля и Марс.","После Марса расположены Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун."],"id":"2"},{"instruction":"Соотнесите картинки и названия моделей мира","content":"[[img_matcher-500]]","widgets":{"img_matcher-500":{"type":"img_matcher","labels":["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2026/07/solnechnayasistematest2.svg","https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2026/07/solnechnayasistematest1.svg"],"items":["Геоцентрическая модель","Гелиоцентрическая модель"]}},"step":1,"hints":["Согласно геоцентрической модели Земля находится в центре мира. При этом Солнце, Луна, планеты и звезды движутся вокруг нее.","Согласно гелиоцентрической модели в центре находится Солнце, а планеты движутся вокруг него."],"id":"2"},{"content":"Сила притяжения определяется законом $F=G\\frac{m_1m_2}{r^2}$. Если расстояние между двумя телами увеличить в два раза, сила притяжения [[fill_choice_big-7]].","widgets":{"fill_choice_big-7":{"type":"fill_choice_big","options":["увеличится в два раза","уменьшится в два раза","уменьшится в четыре раза","не изменится"],"answer":2}},"explanation":"Подставим расстояние $2r$: $F'=G\\frac{m_1m_2}{(2r)^2}=\\frac{F}{4}$. Сила уменьшится в четыре раза.","hints":["Рассмотрим закон всемирного тяготения: $F=G\\frac{m_1m_2}{r^2}$. Расстояние в этой формуле возводится в квадрат."],"id":"3"},{"content":"Расстояние между двумя телами увеличили в три раза, а массу одного из тел увеличили в два раза. Сила притяжения стала равна [[fill_choice_big-8]] от первоначальной силы.","widgets":{"fill_choice_big-8":{"type":"fill_choice_big","options":["$\\frac{2}{3}$","$\\frac{2}{9}$","$\\frac{1}{6}$","$6$"],"answer":1}},"step":1,"explanation":"Получим $F'=G\\frac{2m_1m_2}{(3r)^2}=\\frac{2}{9}F$. Новая сила составляет $\\frac{2}{9}$ первоначальной.","hints":["Используем закон всемирного тяготения: $F=G\\frac{m_1m_2}{r^2}$.","Увеличение массы в два раза увеличивает силу в два раза, а увеличение расстояния в три раза уменьшает ее в $3^2$ раз."],"id":"3"},{"content":"Какой приблизительно процент массы всей Солнечной системы приходится на Солнце?<br>[[choice-9]]","widgets":{"choice-9":{"type":"choice","options":["$50\\%$","$75\\%$","$90\\%$","$99{,}9\\%$"],"explanations":["На Солнце приходится значительно больше половины массы системы.","Доля массы Солнца значительно превышает три четверти.","На остальные объекты приходится намного меньше десяти процентов массы.","Почти вся масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце."],"answer":[3]}},"explanation":"На Солнце приходится приблизительно $99{,}9\\%$ массы Солнечной системы.","id":"4"},{"content":"Самым массивным объектом Солнечной системы является [[fill_choice_big-10]].","widgets":{"fill_choice_big-10":{"type":"fill_choice_big","options":["Солнце","Юпитер","Земля","Сатурн"],"answer":0}},"explanation":"На Солнце приходится приблизительно $99{,}9\\%$ массы всей Солнечной системы, поэтому оно является ее самым массивным объектом.","hints":["Самым массивным является центральное тело, гравитация которого удерживает планеты и другие объекты на орбитах."],"id":"4"},{"instruction":"Распределите планеты по группам","content":"[[grouper-11]]","widgets":{"grouper-11":{"type":"grouper","labels":["Планеты земной группы","Планеты-гиганты"],"items":[["Меркурий","Венера","Земля","Марс"],["Юпитер","Сатурн","Уран","Нептун"]]}},"step":1,"explanation":"К земной группе относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун относятся к планетам-гигантам.","hints":["Первые четыре планеты от Солнца относятся к земной группе.","Это Меркурий, Венера, Земля и Марс.","Четыре более удаленные планеты относятся к планетам-гигантам.","Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун."],"id":"5"},{"instruction":"Распределите характеристики, соответствующие группам планет","content":"[[grouper-12]]","widgets":{"grouper-12":{"type":"grouper","labels":["Планеты земной группы","Планеты-гиганты"],"items":[["Высокая средняя плотность","Твердая поверхность","Преобладание тяжелых элементов","Сравнительно небольшие размеры"],["Мощные газовые оболочки","Много спутников","Наличие систем колец","Преобладание легких элементов"]]}},"step":1,"explanation":"Планеты земной группы сравнительно небольшие, плотные и каменистые. Планеты-гиганты имеют большие размеры, мощные газовые оболочки, кольца и множество спутников.","hints":["Планеты-гиганты имеют кольца и большое количество спутников.","Планеты земной группы обладают твердой поверхностью, которой нет у планет-гигантов.","Планеты земной группы состоят преимущественно из тяжелых элементов."],"id":"5"},{"content":"Часть космического тела, которая не сгорела в атмосфере и достигла поверхности Земли, называется [[fill_choice_big-15]].","widgets":{"fill_choice_big-15":{"type":"fill_choice_big","options":["метеоритом","метеором","кометой","астероидом"],"answer":0}},"explanation":"Метеоритом называют часть космического тела, достигшую поверхности Земли. Метеор — это световое явление, которое наблюдается при движении частицы в атмосфере.","id":"6"},{"content":"Яркое световое явление, возникающее при движении космической частицы в атмосфере Земли, называется [[fill_choice_big-17]].","widgets":{"fill_choice_big-17":{"type":"fill_choice_big","options":["метеором","метеоритом","астероидом","кометным ядром"],"answer":0}},"explanation":"Метеор — это световое явление в атмосфере. Если часть космического тела достигает поверхности Земли, ее называют метеоритом.","id":"6"},{"content":"Карликовая планета движется вокруг Солнца и имеет форму, близкую к шару, но она [[fill_choice_big-23]].","widgets":{"fill_choice_big-23":{"type":"fill_choice_big","options":["не очистила окрестности своей орбиты от других тел","обязательно имеет собственный источник света","движется вокруг большой планеты","не обладает массой и гравитацией"],"answer":0}},"explanation":"Большие планеты благодаря своей массе притягивают к себе мелкие тела или изменяют их движение. В результате вблизи их орбиты остается мало других объектов. Карликовые планеты имеют меньшую массу, поэтому не могут существенно повлиять на окружающие тела.","id":"11"},{"content":"Землю относят к большим планетам, а Плутон — к карликовым, потому что Земля [[fill_choice_big-24]].","widgets":{"fill_choice_big-24":{"type":"fill_choice_big","options":["очистила окрестности своей орбиты, а Плутон — нет","излучает собственный свет, а Плутон — нет","не обращается вокруг Солнца, а Плутон обращается","не имеет спутников, а Плутон имеет"],"answer":0}},"explanation":"Земля гравитационно очистила окрестности своей орбиты. Плутон не является преобладающим по массе телом на своей орбите.","hints":["Сравним влияние каждого тела на другие объекты вблизи его орбиты."],"id":"11"},{"content":"Спутником называют небесное тело, которое [[fill_choice_big-25]].","widgets":{"fill_choice_big-25":{"type":"fill_choice_big","options":["обращается вокруг планеты под действием ее притяжения","самостоятельно излучает свет и тепло","обращается только вокруг Солнца","сгорает при попадании в атмосферу Земли"],"answer":0}},"explanation":"Спутники бывают естественными и искусственными. Естественные спутники образовались без участия человека, а искусственные созданы человеком.","id":"12"},{"content":"Естественный спутник движется вокруг планеты по [[fill_choice_big-26]].","widgets":{"fill_choice_big-26":{"type":"fill_choice_big","options":["эллиптической орбите","прямой линии","поверхности планеты","солнечному лучу"],"answer":0}},"explanation":"Под действием притяжения планеты естественный спутник движется вокруг нее по определенной траектории — орбите в форме эллипса.","id":"12"},{"content":"Солнце излучает свет и тепло благодаря [[fill_choice_big-27]].","widgets":{"fill_choice_big-27":{"type":"fill_choice_big","options":["соединению ядер водорода с образованием гелия","горению водорода в кислороде","отражению света других звезд","падению планет на его поверхность"],"answer":0}},"explanation":"В недрах Солнца ядра водорода соединяются с образованием гелия. При этих термоядерных реакциях выделяется энергия.","id":"13"},{"content":"Юпитер состоит преимущественно из водорода и гелия, как и Солнце. Почему он не является звездой?<br>[[choice-28]]","widgets":{"choice-28":{"type":"choice","options":["Юпитер находится слишком далеко от Земли.","В недрах Юпитера недостаточны температура и давление для устойчивых термоядерных реакций.","Юпитер обладает небольшой массой.","На Юпитер не действует гравитация."],"explanations":["Расстояние до Земли не определяет, является ли тело звездой.","Массы Юпитера недостаточно для создания необходимых условий в его недрах.","Юпитер обладает значительной массой.","Гравитация действует и на Юпитер, и внутри него."],"answer":[1]}},"explanation":"Юпитер намного менее массивен, чем Солнце. В его центре не возникают условия, необходимые для устойчивого протекания термоядерных реакций.","hints":["Для превращения водорода в гелий необходимы очень высокие температура и давление."],"id":"13"},{"content":"Соотнесите области Солнечной системы, обозначенные на рисунке цифрами, с их названиями.<br />[[image-744]][[matcher-752]]","widgets":{"image-744":{"type":"image","url":"https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2026/07/solnechnayasistematest3.svg","width":"599"},"matcher-752":{"type":"matcher","labels":["$1$","$2$","$3$"],"items":["Облако Оорта","Пояс Койпера","Солнце и большие планеты"]}},"step":1,"explanation":"Солнечная система состоит из нескольких областей, отличающихся своим расположением и составом. В центре находятся Солнце и большие планеты. За орбитой Нептуна расположен пояс Койпера, содержащий карликовые планеты и множество ледяных тел. Еще дальше находится облако Оорта — огромная область, окружающая Солнечную систему и являющаяся предполагаемым источником долгопериодических комет.","hints":["Солнце и большие планеты расположены в центральной части Солнечной системы.","Пояс Койпера находится за орбитой Нептуна.","Облако Оорта является самой удаленной областью Солнечной системы."],"id":"14"},{"content":"Гипотетическая область, расположенная далеко за орбитой Нептуна и считающаяся источником долгопериодических комет, называется [[fill_choice_big-29]].","widgets":{"fill_choice_big-29":{"type":"fill_choice_big","options":["облаком Оорта","главным поясом астероидов","поясом Койпера","протопланетным диском"],"answer":0}},"explanation":"Облако Оорта — предполагаемая удаленная область Солнечной системы, в которой могут находиться миллиарды ледяных тел. Некоторые из них становятся долгопериодическими кометами.","hints":["Эта область пока не наблюдалась напрямую и находится на расстоянии от нескольких тысяч до десятков тысяч астрономических единиц от Солнца."],"id":"14"},{"content":"Расположите процессы образования Солнечной системы в хронологическом порядке. [[sorter-20]]","widgets":{"sorter-20":{"type":"sorter","items":["Гравитационный коллапс газопылевого облака","Формирование протозвезды и протопланетного диска","Слипание частиц протопланетного диска в процессе аккреции","Образование планетезималей","Формирование протопланет и очищение их орбит"]}},"step":1,"explanation":"При сжатии облако разогревалось и превращалось в систему из протозвезды и протопланетного диска. В диске аккреция привела к появлению планетезималей, протопланет и планет.","hints":["Сначала облако сжимается и разогревается.","Затем в протопланетном диске начинается последовательное укрупнение частиц. Сначала мелкие частицы слипаются в более крупные, затем из них образуются планетезимали.","Из планетезималей образовались протопланеты."],"id":"9"},{"instruction":"Расположите этапы образования Солнца в хронологическом порядке","content":"Расположите этапы формирования Солнца в хронологическом порядке. [[sorter-19]]","widgets":{"sorter-19":{"type":"sorter","items":["Возникновение уплотнения в газопылевом облаке","Образование вращающегося диска","Формирование протозвезды","Рост температуры и давления в центре","Начало термоядерных реакций"]}},"explanation":"Уплотнение вызвало гравитационное сжатие облака. Затем образовались диск и протозвезда, температура в центре выросла и начались термоядерные реакции.","hints":["Процесс начинается с уплотнения газопылевого облака и образования диска.","Затем сформировалась протозвезда.","Температура и давление в центре протозвезды продолжали увеличиваться, пока не начались термоядерные реакции."],"id":"9"},{"content":"Какие утверждения объясняют различия между планетами земной группы и планетами-гигантами? Выберите все подходящие варианты.<br>[[choice-21]]","widgets":{"choice-21":{"type":"choice","options":["Вблизи молодого Солнца температура была высокой.","В удаленных областях диска могли сохраняться льды и газы.","Все планеты первоначально имели полностью одинаковый состав.","Температура диска зависела от расстояния до Солнца."],"explanations":["В горячей внутренней части сохранялись преимущественно тугоплавкие вещества.","В холодных областях могли накапливаться льды и легкие вещества.","Состав формировавшихся планет зависел от положения в диске.","Температурные различия влияли на состав будущих планет."],"answer":[0,1,3]}},"explanation":"Ближе к Солнцу из тяжелых элементов сформировались каменистые планеты. В холодной внешней части могли сохраняться льды и газы, из которых образовались планеты-гиганты.","hints":["Сравните температуру в разных областях протопланетного диска."],"id":"10"},{"content":"В какой области протопланетного диска могло сформироваться тело с каменистым ядром, большим количеством льда и мощной газовой оболочкой?<br>[[choice-22]]","widgets":{"choice-22":{"type":"choice","options":["В горячей области рядом с молодым Солнцем","В холодной внешней области диска","Непосредственно внутри протозвезды","В области, где полностью отсутствовало вещество"],"explanations":["Рядом с Солнцем льды и легкие газы не могли накапливаться в большом количестве.","В холодной области сохранялись льды, а массивные тела могли удерживать газ.","Внутри протозвезды вещество участвовало в формировании Солнца.","Для образования тела необходимы газ и твердые частицы."],"answer":[1]}},"explanation":"Такое тело могло сформироваться во внешней части диска, где было достаточно холодно для сохранения льдов и накопления газов.","hints":["Льды сохраняются при более низкой температуре, характерной для удаленных областей диска."],"id":"10"}],"mix":1}</textarea></pre></div>

Несколько версий

Новые вопросы при
повторном прохождении.

Прогресс не сохранится

Создайте бесплатный аккаунт, чтобы сохранить прогресс и провести работу над ошибками после выполнения теста.

История прохождений