Главная страница
Навигация по странице:

  • БИЛЕТ 3.

  • БИЛЕТ 4.

  • БИЛЕТ 5. 1

  • Билет накал увеличится, потому что Сопротивление конденсатора переменному току 1(4 Пи f C). Емкости конденсаторов соединённых параллельно суммируются. Билет 2


    Скачать 1.81 Mb.
    НазваниеБилет накал увеличится, потому что Сопротивление конденсатора переменному току 1(4 Пи f C). Емкости конденсаторов соединённых параллельно суммируются. Билет 2
    Дата04.06.2019
    Размер1.81 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаFIZIKA_REJTING-3.doc
    ТипДокументы
    #80337

    БИЛЕТ 1.
    1.




    2.

    Накал увеличится, потому что Сопротивление конденсатора переменному току = 1/(4 * Пи * f * C). Емкости конденсаторов соединённых параллельно суммируются.
    3.


    БИЛЕТ 2.
    1.

    Процесс распространения колебаний в пространстве называется волной. Геометрическое место точек, до которых доходят колебания к некоторому моменту времени t называется фронтом волны (волновым фронтом). В зависимости от формы фронта волна может быть сферической, плоской и др. Фаза колебаний на фронте волны в разных точках одна и та же.

    Волна называется продольной, если направление смещения частиц среды совпадает с направлением распространения волны. Продольная волна распространяется в твердых, жидких и газообразных средах.

    Волна называется поперечной, если смещение частиц среды перпендикулярно направлению распространения волны. Поперечная механическая волна распространяется только в твердых телах (в средах, обладаю- 20 щих сопротивлением сдвигу, поэтому в жидкостях и газах такая волна распространиться не может).





    2.

    Если конденсатор пробьет, общее сопротивление последовательной цепи уменьшится. Соответственно ток через лампу увеличится, а значит, увеличится и ее накал.
    3.


    БИЛЕТ 3.
    1.









    БИЛЕТ 4.
    1. Рассмотрим колебания в идеализированном контуре, не обладающем активным сопротивлением, – контуре Томсона (рис. 29.1). Колебания в контуре можно вызвать, например, сообщив обкладкам конденсатора С некоторый начальный заряд, присоединив отключенный от индуктивности L конденсатор к источнику напряжения (на рис. 29.1 он не показан). Если отключить источник напряжения и замкнуть на индуктивность конденсатор, то он начнет разряжаться и в контуре потечет ток I. Получим уравнение колебаний заряда в контуре. Запишем второй закон Кирхгофа (напомним его формулировку: «Алгебраическая сумма падений напряжения в замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре»).





    2. отсутствует

    3.


    БИЛЕТ 5.
    1. ℇ= -dФ/dt,

    где ℇ- ЭДС электромагнитной индукции;dФ/dt, - скорость изменения магнитного потока. В фарадеевской трактовке при изменении магнитного потока, пронизывающего некоторый проводящий контур, в нем возникает ЭДС и индукционный ток.

    Согласно идее Максвелла изменяющееся со временем магнитное поле порождает электрическое поле. Электрическое поле, создаваемое переменным магнитным полем вихревое, его силовые линии замкнуты.

    По Максвеллу переменное электрическое поле в конденсаторе в каждый момент времени создает такое магнитное поле

    Вихревое электрическое поле:

    (1) Порождается переменным магнитным полем

    (2) Имеет замкнутые силовые линии (то есть не имеет источников)

    (3) Работа поля над зарядом при перемещении последнего по замкнутому контуру, вообще говоря, не равна нулю

    2.


    3. ОТСУТСТВУЕТ

    БИЛЕТ 6.

    1.



    2. ОТСУТСТВУЕТ
    3.


    написать администратору сайта