<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>