Главная страница

110 Физические основы молекулярной физики


Скачать 1.9 Mb.
Название110 Физические основы молекулярной физики
Дата22.12.2021
Размер1.9 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаEkzamen_Po_Fizike (2).docx
ТипДокументы
#314201
страница16 из 24
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

v219.ЭлектроемкостьМОУ+КОЗ. Конденсаторы, Энергия ЭП


s219 Сингл МОУ+КОЗ (Емкость конденсатора)- 5 заданий

1. [Уд1] (О) При параллельном подключении конденсаторов результирующая ёмкость системы равна … емкостей.

:сумме

2. [Уд1] (О)

1/С = 1/С1 + 1/С 2+…

Выше приведена формула для вычисления электрической ёмкости … соединенных конденсаторов.

: последовательно

:послед*

3. [Уд1] (О)



Выше приведена формула для вычисления электрической ёмкости … соединенных конденсаторов.

:параллельно

:парал*

4. [Уд1] (ВО1) Ниже под буквами А, Б, В и Г записаны величины, характеризующие плоский заряженный конденсатор:

А. d–расстояние между обкладками,

Б. –диэлектрическая проницаемость диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками,

В. –поверхностная плотность свободных зарядов на обкладках,

Г. –площадь одной обкладки.

Электроемкость плоского конденсатора можно выразить через следующие величины (используя также ) –

1) А, Б и В

2) А, В и Г

3) Б, В и Г

4) А, Б и Г

:4

5. [Уд1] (ВО1) Ниже под буквами А, Б, В и Г величины, характеризующие плоский заряженный конденсатор

А. d–расстояние между обкладками,

Б. –диэлектрическая проницаемость диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками,

В. –поверхностная плотность свободных зарядов на обкладках,

Г. –площадь одной обкладки.

Объемную плотность w энергии электрического поля конденсатора можно выразить через следующие величины (используя также ) –

1) А и Б

2) А и В

3) Б и Г

4) Б и В

:4

с219 Кластер МОУ+КОЗ (Энергия электрического поля)- 4 задания

1. [Уд1] (ВО1) Плоский воздушный конденсатор заряжен и отключен от батареи аккумуляторов. Если расстояние между пластинами конденсатора увеличить, то энергия электрического поля конденсатора

1) уменьшится

2) увеличится

3) не изменится

:2

2. [Уд1] (ВО1) Плоский воздушный конденсатор заряжен и отключен от батареи аккумуляторов. Если расстояние между пластинами конденсатора увеличить, то напряженность электрического поля конденсатора

1) уменьшится

2) увеличится

3) не изменится

:3

3. [Уд1] (ВО1) Плоский воздушный конденсатор заряжен и отключен от батареи аккумуляторов. Если расстояние между пластинами конденсатора уменьшить, то напряженность электрического поля конденсатора

1) уменьшится

2) увеличится

3) не изменится

:3

4. [Уд1] (ВО1) Плоский воздушный конденсатор заряжен и отключен от батареи аккумуляторов. Если расстояние между пластинами конденсатора уменьшить, то энергия электрического поля конденсатора

1) уменьшится

2) увеличится

3) не изменится

:1
Дисциплина: Физика

Тема: 230 Магнитное поле

v231 П Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция МП

s231 П Сингл (Магнитное поле движущегося заряда, теорема о циркуляции)


1. [Уд1] (ВО1) Модуль индукции магнитного поля, созданного в центре кругового тока с радиусом окружности R, определяется формулой

1)

2)

3)

4)

:2

2. [Уд1] (ВО1) Дð“ñ€ñƒð¿ð¿ð° 600 линный проводник с током создает магнитное поле, которое в точке А направлено вдоль стрелки под №...
:2


3 . [Уд1] (ВО1) Элемент тока и точка А лежат в одной и той же горизонтальной плоскости (см. рисунок). Направление индукции магнитного поля , создаваемого в точке А, совпадает с направлением

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:1

4ð“ñ€ñƒð¿ð¿ð° 578 . [Уд1] (ВО1) Длинный проводник с током создает магнитное поле, которое в точке А направлено вдоль стрелки под №...

:1

5 . [Уд1] (ВО1) Элемент тока и точки 1-5 лежат в одной и той же горизонтальной плоскости, причем все точки отстоят от элемента тока на одинаковых расстояниях. Модуль вектора обращается в ноль для точек под номерами

1) 1 и 5

2) 2 и 3

3) 3 и 5

4) 4 и 2

5) 5 и 4

:1

6 . [Уд1] (ВО1) На рисунке в точке С изображен вектор индукции магнитного поля, созданного элементом тока , находящегося в точке А. Элемент тока совпадает с направлением

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:2

7ð“ñ€ñƒð¿ð¿ð° 555 . [Уд1] (ВО1) Длинный проводник с током создает магнитное поле, которое в точке А направлено вдоль стрелки под №...
:1

8 . [Уд1] (ВО1) На рисунке изображен контур обхода L в вакууме и указаны направления токов I1, I2, I3, I4. Верное выражение для циркуляции вектора магнитного поля этих токов по контуру L

1) 0(2I1I2 + I3)

2) 0(I1I2 + I3)

3) 0(– 2I1I2I3)

4) 0(– I1 + I2I3 + I4)

:3

9
. [Уд1] (О) На рисунке показаны контуры обхода для четырёх случаев. Токи по величине одинаковы во всех проводниках, которые расположены перпендикулярно плоскости рисунка. Циркуляция вектора индукции магнитного поля по замкнутому контуру L равна нулю в случае …

:четыре

: 4

10. [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано токами I1 и I2, текущими по прямому бесконечно длинному проводнику и круговому контуру радиуса R (см. рисунок). Круговой контур и точка О лежат в плоскости чертежа; направление токов указано на рисунке, причем I1=2I2. Верное выражение для модуля магнитной индукции в точке О

1)

2)

3)

4) В=0

:4

11. [Уд1] (ВО1) Вокруг проводника с током нарисована окружность. Циркуляция вектора магнитной индукции по этой окружности зависит от ...

1 ... радиуса окружности

2 ... силы тока в проводнике

3 ... угла наклона плоскости окружности к проводнику

4 ... положения центра окружности относительно проводника

:2

12. [Уд1] (О) Вокруг проводника с током в однородной среде нарисован контур обхода. Контур растягивают так, что охватываемая им площадь увеличивается в два раза. При этом отношение конечного значения циркуляции вектора магнитной индукции к начальному значению равно ...

:1

1 3. [Уд1] (О) На рисунке в точке А указан вектор индукции магнитного поля, созданного токами, текущими по двум взаимно перпендикулярным круговым контурам с общим центром в точке О. Плоскости контуров перпендикулярны к плоскости чертежа, вектор лежит в плоскости чертежа. Правильное направление токов для этого случая показано на рисунке под номером …




:2

14. [Уд1] (О) Циркуляция вектора магнитной индукции имеет наименование, указанное под номером ...

1) Тл, 2) Вб, 3) А/м, 4) Гн, 5) Гн/м, 6) Тлм.

:6

15. [Уд1] (ВО1) Циркуляция вектора индукции магнитного поля по контуру Г равна нулю для случая …

:
2

C 231 П (Взаимодействие токов. Закон Б-С-Л)


1. [Уд1] (ВО1) Если по двум параллельным проводникам протекают токи в одном направлении, то проводники

1) притягиваются

2) отталкиваются

3) никак не взаимодействуют

:1

2 . [Уд1] (ВО1) На рисунке изображен проводник, перпендикулярный плоскости, по которому течет электрический ток. В точке М вектор индукции магнитного поля имеет направление, обозначенное на рисунке номером

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5

6) 6

:3

3 . [Уд1] (ВО1) На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных проводников с противоположно направленными токами, причем I1=2I2. Индукция магнитного поля равна нулю в точке участка

1) d

2) a

3) b

4) c

:1

4 . [Уд1] (ВО1) На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных проводников с противоположно направленными токами, причем I1=2I2. Индукция магнитного поля равна нулю в точке участка

1) d

2) a

3) b

4) c

:1

5 . [Уд1] (ВО1) На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных проводников с одинаково направленными токами, причем I1=2I2. Индукция магнитного поля равна нулю в точке участка

1) d

2) a

3) b

4) c

:4

6 . [Уд1] (ВО1) На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных проводников с одинаково направленными токами, причем I1=2I2. Индукция магнитного поля равна нулю в точке участка

1) с

2) a

3) b

4) d

:1
7 . [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1=2I2, то вектор индукции результирующего поля в точке А направлен

1) вверх

2) влево

3) вправо

4) вниз

: 1

8. [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1=2I2, то вектор индукции результирующего поля в точке А направлен

1) вверх

2) влево

3) вправо

4) вниз

:1

9 . [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1=2I2, то вектор индукции результирующего поля в точке А направлен

1) вверх

2) влево

3) вправо

4) вниз

:4

1 0. [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I2=2I1, то вектор индукции результирующего поля в точке А направлен

1) вверх

2) влево

3) вправо

4) вниз

:4

1 1. [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1=2I2, то вектор индукции результирующего поля в точке А направлен

1) вверх

2) влево

3) вправо

4) вниз

:1

1
2. [Уд1] (ВО1) Картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас, правильно изображена на рисунке

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:4

13. [Уд1] (ВО1) Величина магнитной индукции на оси длинного соленоида с током рассчитывается по формуле

1. , 2. , 3. , 4.

:3
1ð“ñ€ñƒð¿ð¿ð° 144 4. [Уд1] (ВО1) Два длинных параллельных проводника с одинаковыми токами I, текущими за плоскость чертежа, создают в точке А магнитное поле, которое направлено вдоль стрелки под № ...
:3

1 5. [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа, причем I1=I2. Вектор магнитной индукции результирующего поля в точке А, находящейся на одинаковом расстоянии от проводников, направлен

1) вправо

2) влево

3) вверх

4) вниз

:4

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


написать администратору сайта