Главная страница
Навигация по странице:

  • Список литературы

  • Пособие для самостоятельной работы студентов по физике по разделу Электродинамика


    Скачать 0.72 Mb.
    НазваниеПособие для самостоятельной работы студентов по физике по разделу Электродинамика
    Дата31.03.2022
    Размер0.72 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаmetodichka_2_po_sam.rabote_po_fizike_2011bespalova_vosstanovlen..doc
    ТипПособие для самостоятельной работы
    #430397
    страница3 из 3
    1   2   3
    q = 5 * 10-8 Кл действует сила F = 10 Н. Модуль вектора напряженности электрического поля равен:

    1. 5 * 10-8 В/м.

    2. 5 * 10-9 В/м.

    3. 5 * 10-7 В/м.

    4. 5 * 108 В/м.

    1. Если расстояние между двумя точечными зарядами увеличить в 3 раза, то сила кулоновского взаимодействия:

    1. Увеличится в 3 раза.

    2. Уменьшится в 3 раза.

    3. Увеличится в 9 раза.

    4. Уменьшится в 9 раз.

    1. Напряженность поля точечного заряда определяется выражением:

    1. q / 4π 

    2.   / r.

    3. 4  / r.

    4. q / 4π  r.

    1. Капля физраствора имеет заряд 2 * 10-4 Кл. Максимальное значение модуля напряженности электрического поля:

    1. В центре капли.

    2. На поверхности капли.

    3. На большом расстоянии от капли.

    4. Модуль напряженности одинаковый.

    1. В указанном электрическом поле положительный заряд будет двигаться:

    1. Вверх.

    2. Вниз.

    3. Вправо.

    4. В лево. Е

    +


    1. Металлический шар заряжен положительно. Точка А расположена внутри шара, точка В – снаружи. Сравнивая потенциалы в точках А и В, можно сделать вывод:

    1.  

    2.  

    3.   В

    4. Ответ неоднозначен.



    1. При увеличении расстояния от точечного заряда в 4 раза, значение потенциала электрического поля:

    1. Увеличится в 4 раза.

    2. Уменьшится в 4 раза.

    3. Увеличится в 16 раз.

    4. Уменьшится в 16 раз.

    1. Потенциал электрического поля в вакууме на расстоянии 1 м. от точечного заряда   В среде на таком же расстоянии от заряда потенциал поля   Диэлектрическая проницаемость среды равна:

    1. 500

    2. 10

    3. 5

    4. 0,5.

    1. На расстоянии 1 см. от центра заряженного металлического шара радиусом 3 см. потенциал электрического поля равен 6 В. На расстоянии 2 см. от центра шара потенциал шара электрического поля равен:

    1. 6 В.

    2. 3 В.

    3. 2 В.

    4. 0 В.

    1. Потенциал поля точечного заряда определяется выражением:

    1. q /4π 

    2.   r.

    3.   r.

    4. q /4π 

    1. Размерность электроемкости в системе СИ может быть выражена:

    1. Н/Кл.

    2. Кл/В.

    3. Кл/м.

    4. Дж/Н.

    1. Расстояние между обкладками плоского воздушного конденсатора уменьшили в 2 раза и заполнили диэлектриком с диэлектрической проницаемостью   Емкость конденсатора при этом:

    1. Увеличилась в 3 раза.

    2. Уменьшилась в 3 раза.

    3. Уменьшилась в 12 раз.

    4. Увеличилась в 12 раз.

    1. Два одинаковых конденсатора электроемкостью С соединены последовательно. Общая электроемкость полученного соединения равна:

    1. С/2.

    2. 2С.

    3. С.

    4. С2.

    1. Два одинаковых конденсатора электроемкостью С соединены параллельно. Общая электроемкость полученного соединения равна:

    1. С/2.

    2. 2С.

    3. С.

    4. С2.

    1. Если напряжение на обкладках конденсатора увеличить в 3 раза, то энергия электрического поля:

    1. Увеличится в 9 раза.

    2. Уменьшится в 9 раз.

    3. Увеличится в 3 раза.

    4. Уменьшится в 3 раза.

    1. Диэлектрическая проницаемость воды равна 81. Это означает, что напряженность электрического поля в воде:

    1. В 81 раз больше, чем в вакууме.

    2. В 81 раз меньше, чем в вакууме.

    3. В 9 раз больше, чем в вакууме.

    4. В 9 раз меньше, чем в вакууме.

    1. Напряженность электрического поля в вакууме в 5 раз больше, чем в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость такого диэлектрика равна:

    1. 5.

    2. 25.

    3. 0,5.

    4. 0,2.



    2.Тесты по теме «Постоянный ток»


    1. Если напряжение на концах проводника уменьшить в 2 раза, а длину проводника увеличить в 3 раза, то сила тока, протекающего через проводник:

    1. Увеличиться в 1,5 раза.

    2. Уменьшиться в 1,5 раза.

    3. Увеличится в 6 раз.

    4. Уменьшится в 6 раз.

    1. Силу тока на участке цепи можно определить выражением:

    1.  

    2.  

    3. R 

    4. U R.

    1. Единицы измерения электродвижущей силы:

    1. Н.

    2. Вб.

    3. В.

    4. Вт.

    1. Два резистора сопротивлением 500 Ом и 2 Ом соединены последовательно. Общее сопротивление полученного соединения:

    1. 500 Ом.

    2. 1000 Ом.

    3. 250 Ом.

    4. 502 Ом.

    1. Два одинаковых проводника сопротивлением R соединены параллельно. Общее сопротивление полученного соединения:

    1. R/2.

    2. 2R.

    3. R.

    4. 0.

    1. Электрический ток в металлах обусловлен движением:

    1. Молекул.

    2. Атомов.

    3. Электронов.

    4. Ионов.

    1. Носителями электрического заряда в газах являются:

    1. Электроны, положительные и отрицательные ионы.

    2. Только электроны.

    3. Только положительные ионы.

    4. Положительные и отрицательные ионы.

    1. При протекании электрического тока в плазме, металле, растворе электролита перенос вещества происходит:

    1. В плазме и металле.

    2. Только в металле.

    3. В плазме и растворе электролита.

    4. В металле и растворе электролита.

    1. Единица измерения силы тока в системе СИ может быть выражена как:

    1. Кл/В.

    2. В/Кл.

    3. Кл/Н.

    4. Кл/с.

    1. Если сопротивление участка цепи и напряжение на этом участке увеличить в 5 раз, то сила протекающего тока:

    1. Уменьшится в 25 раз.

    2. Увеличится в 25 раз.

    3. Не изменится.

    4. Станет равной нулю.

    1. Закон Джоуля – Ленца можно выразить формулой:

    1. Q = U2 * t  

    2. Q = Ut  

    3. Q = U2 I  

    4. Q = U2 R  

    1. Напряжение на участке цепи 10 В, сила тока 0,5 А. Мощность тока равна:

    1. 5 Вт.

    2. 20 Вт.

    3. 2,5 Вт.

    4. 50 Вт.

    1. Мощность электрического тока определяется выражением:

    1. U2/I.

    2. I2/U.

    3. I *U.

    4. I * R.

    1. Единицы измерения мощности электрического тока:

    1. В.

    2. Дж.

    3. Вт.

    4. Кл.

    1. Двигатель потребляет ток силой 2 А. Заряд, протекающий через двигатель за 10 секунд равен:

    1. 20 Кл.

    2. 0,2 Кл.

    3. 5 Кл.

    4. 40 Кл.

    1. В паспорте электрического чайника указаны напряжение и сила тока: 220 В; 5 А.

    Мощность электрочайника равна:

    1. 220 Вт.

    2. 1100 Вт.

    3. 44 Вт.

    4. 2200 Вт.

    1. На лампе накаливания написано: U = 10 B, P = 100 ВТ. В номинальном режиме сопротивление лампы равно:

    1. 10 Ом.

    2. 1 Ом.

    3. 1000 Ом.

    4. 100 Ом.

    1. Две лампы, рассчитанные на 220 В и имеющие номинальные мощности P1 = 100 Вт и P2 = 25 Вт, включены в сеть последовательно. Ярче будет гореть:

    1. Первая.

    2. Вторая.

    3. Одинаково.

    4. Ответ неоднозначен.

    1. Две лампы, рассчитанные на 220 В и имеющие номинальные мощности Р1 = 100 Вт и Р2 = 25 Вт, включены в сеть параллельно. Ярче будет гореть:

    1. Первая.

    2. Вторая.

    3. Одинаково.

    4. Ответ неоднозначен.

    1. Лампа накаливания сопротивлением 5 Ом рассчитана на напряжение 10 В. Мощность такой лампы равна:

    1. 5 Вт.

    2. 10 Вт.

    3. 15 Вт.

    4. 20 Вт.


    3. Тесты по теме « Магнитное поле»


    1. Если по двум параллельным проводникам протекают токи в одном направлении, то проводники:

    1. Притягиваются.

    2. Отталкиваются.

    3. Не взаимодействуют.

    4. Ответ неоднозначен.

    1. На проводник с током в магнитном поле действует сила:

    1. Лоренца.

    2. Кулона.

    3. Ампера.

    4. Все три силы.

    1. На подвижный заряд в магнитном поле действует сила:

    1. IBS sin α.

    2. Fr cos α.

    3.  

    4.  

    1. Положительно заряженная частица движется в магнитном поле так, как показано на рисунке. Линии магнитной индукции направлены от наблюдателя. Сила, действующая на частицу направлена:

    1. Вправо.

    2. Вниз.

    3. Влево. + + + +

    4. В верх. +  

    + + + +

    1. Отрицательно заряженная частица движется в магнитном поле так, как показано на рисунке. Линии магнитной индукции направлены от наблюдателя. Сила, действующая на частицу направлена:

    1. Вправо.

    2. Вниз.

    3. Влево. + + + +

    4. В верх.  

    + + + +

    1. Скорость заряженной частицы, движущийся в магнитном поле, увеличилась в 3 раза. Модуль силы Лоренца, действующий на частицу:

    1. Увеличилась в 3 раза.

    2. Уменьшилась в 3 раза.

    3. Увеличилась в 9 раз.

    4. Не изменился.

    1. Траектория протона , влетевшего в магнитное поле под углом 30 к вектору В индукции магнитного поля, представляет собой:

    1. Прямую.

    2. Параболу.

    3. Окружность.

    4. Винтовую линию.

    1. Магнитный поток определяется выражением:

    1. Ф = BI sin α.

    2. Ф = BI cos α.

    3. Ф = BS sin α.

    4. Ф = BS cos α.

    1. Единица измерения магнитного потока:

    1. Тл.

    2. Вб.

    3. Гн.

    4. Кл.

    1. По рамке протекает ток I = 3 А. Площадь рамки S = 2м2. Если максимальный момент сил, действующий на рамку в магнитном поле М = 12 Н*м, то модуль индукции этого магнитного поля равен:

    1. 6 Тл.

    2. 4 Тл.

    3. 2 Тл.

    4. 24 Тл.

    1. Единица измерения магнитной индукции:

    1. Вб.

    2. Гн.

    3. Кл.

    4. Тл.

    1. Формула, выражающая силу Ампера, имеет вид:

    1. F = qB 

    2. F = qB 

    3. F = IBl sin α.

    4. F = qBE sin α.

    1. Закон Фарадея выражается формулой:

    1.  

    2.  

    3. E =  

    4. Ф = ВS cos α.

    1. График зависимости силы тока, протекающего в катушке, от времени представлен на рисунке. Модуль ЭДС самоиндукции имеет максимальное значение в промежутке времени:

    1. 1 – 2. 

    2. 2 – 3.

    3. 1 – 3.

    4. 0 – 1. 0 t

    1 2 3

    1. Размеры катушки изменили так, что ее индуктивность увеличилась в 3 раза. Ток в катушке не изменился. Энергия магнитного поля при этом:

    1. Не изменилась.

    2. Увеличилась в 9 раз.

    3. Уменьшилась в 3 раза.

    4. Увеличилась в 3 раза.

    1. К проволочному витку приближают постоянный магнит так, как показано на рисунке. Направление индукционного тока -

    1. По часовой стрелке.

    2. Против часовой стрелки.

    3. Индукционный ток не возникает.

    4. Нельзя определить по данным на рисунке.



    N
    S


       


    1. На расстоянии 1 м от замкнутого неподвижного витка закреплен магнит, как указано на рисунке. Направление индукционного тока в витке -

    1. Нельзя определить по данным на рисунке.

    2. Индукционный ток не возникает.

    3. По часовой стрелке.

    4. Против часовой стрелки.


    N




    1. Если при силе тока 2А в рамке возникает магнитный поток 16 Вб, индуктивность рамки равна:

    1. 32 Гн.

    2. 16 Гн.

    3. 8 Гн.

    4. 4 Гн.

    1. При увеличении силы тока, протекающего в рамке в 4 раза, энергия магнитного поля, созданного рамкой с током:

    1. Увеличится в 4 раза.

    2. Увеличится в 8 раз.

    3. Увеличится в 16 раз.

    4. Не изменится.

    1. Уравнение I = 5cos 1600t (A) выражает зависимость силы тока от времени в колебательном контуре. В момент времени, когда I = 5 A, соотношение между энергией электрического поля конденсатора WЭ и магнитного поля в катушке WМ:

    1. WЭ максимальна, WЭ = 0.

    2. WМ максимальна, WЭ = 0.

    3. WЭ = WМ.

    4. Правильный ответ не приведен.


    4.Тесты по теме «Электромагнитные колебания»

    1. При гармонических колебаниях полная энергия электромагнитного поля контура составляет 50 Дж. Максимальное значение энергии магнитного поля катушки индуктивности равно:

    1. 5 Дж.

    2. 25 Дж.

    3. 50 Дж.

    4. 100 Дж.

    1. Чтобы настроить колебательный контур, содержащий емкость 2 нФ, на частоту 2 МГц, надо использовать катушку индуктивности:

    1. 3 Гн.

    2. 0,3 Гн.

    3. 3 мГн.

    4. 3 мкГн.

    1. Действующее значение силы тока в цепи переменного тока равно 3 А. При этом амплитуда колебаний силы тока:

    1. 1,4 А.

    2. 2,8 А.

    3. 4 А.

    4. 4,2 А.

    1. Цепь переменного тока состоит из конденсатора. Если при неизменной амплитуде колебаний напряжения частоту колебаний уменьшить в 3 раза, то амплитуда колебаний силы тока:

    1. Уменьшится в 3 раза.

    2. Увеличится в 3 раза.

    3. Уменьшится в 1,7 раза.

    4. Увеличится в 1,7 раза.

    1. Цепь переменного тока состоит из резистора. Если при неизменной амплитуде колебаний напряжения частоту колебаний уменьшить в 3 раза, то амплитуда колебаний силы тока:

    1. Уменьшится в 3 раза.

    2. Увеличится в 3 раза.

    3. Не изменится.

    4. Увеличится в 9 раз.

    1. Магнитный поток сквозь рамку, вращающуюся в постоянном магнитном поле, изменяется с течением времени по закону ф = 0,4cos 50t ( Вб ). При этом амплитуда колебаний ЭДС равна:

    1. 20 В.

    2. – 20 В.

    3. 40 В.

    4. – 40 В.

    1. Если известно, что трансформатор повышает напряжение, то в такой обмотке провод имеет большую площадь сечения?

    1. В первичной обмотке.

    2. Во вторичной обмотке.

    3. Сечение обмоток одинаково.

    4. Возможны разные варианты.

    1. Если в колебательном контуре приемника индуктивность увеличить в 9 раз, то длина волны, которую принимает радиоприемник:

    1. Уменьшится в 3 раза.

    2. Уменьшится в 9 раз.

    3. Увеличится в 3 раза.

    4. Увеличится в 9 раз.

    1. Радиоприемник принимает волну с длиной 600 м. Как надо изменить емкость контура, чтобы настроить приемник на волну с длиной 300 м?

    1. Уменьшить в 2 раза.

    2. Уменьшить в 4 раза.

    3. Увеличить в 2 раза.

    4. Увеличить в 4 раза.

    1. Если цепь переменного тока содержит только конденсатор, то:

    1. Колебания силы тока опережают по фазе колебания напряжения на π/2.

    2. Колебания силы тока отстают по фазе от колебаний напряжения на π/2.

    3. Колебания силы тока совпадают по фазе с колебаниями напряжения.

    4. Возможны различные варианты.

    Список литературы


      • Мякишев Г.Я. Физика: Учебник для 11кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,2015.

      • Марон А.Е. Задания по физике для учащихся средней школы.- М.: Просвещение, 1999.

      • Чижова Т.А. Физика для колледжей: Учебное пособие. - Ростов на Дону: Феникс,2009.

      • Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа,2015.

      • Енохович А.С. Справочник по физике. М.: Просвещение, 1999.






    1   2   3


    написать администратору сайта