идз. В вершинах квадрата находятся одноименные заряды, величина которых
Скачать 1.05 Mb.
|
Вариант 17З аряженный шарик, привязанный к изолирующей нити длины l = 10 см, равномерно движется по окружности, лежащей в горизонтальной плоскости. Масса шарика m = 0,01 г, его заряд q = –5 нКл. Угол отклонения нити от вертикали α = 30°. В центре окружности находится другой шарик с зарядом q0 = 10 нКл. Чему равна полная энергия вращающегося шарика? Расстояние d между двумя точечными зарядами q1 = 10 нКл и q2 = –20 нКл равно 20 см. Определить напряженностьЕ поля в точке, удаленной от первого заряда на расстояние r1 = 30 см и от второго r2 = 50 см. Д ана система точечных зарядовв вакууме и замкнутые поверхности S1, S2 и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен нулю через поверхности … 1) S 1 2) S 2 3)S 3 4) S 1, S 2 5) S 1,S 3 6) S 2,S 3 Две концентрические металлические сферы радиусами R1 = 6 см и R2 = 10 см несут соответственно заряды q1 = 1 нКл и q2 = –0,5 нКл. Найти напряженности поля в точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях r1 = 9 см и r2 = 15 см. В вакууме на расстоянии r = 10 см друг от друга расположены три точечных заряда q1 = 8 нКл, q2 = 6 нКл иq3 = –2 нКлРасстояние АВ = 5 см, ε = 1.Чему равна энергия заряда q3? На рисунках 1, 2, 3, 4 изображены различные заряды, создающие электростатическое поле. В каких случаях разность потенциалов между точками А и В равна нулю? Укажите номера правильных ответов. Два шарика с зарядами q1 = 7 нКл и q2 = –2нКл находятся нарасстоянииr1 = 40 см. Какую работу надо совершить, чтобы сблизить их до расстоянияr2 = 25 см? Н ебольшое заряженное тело начинает скользить без трения по наклонной плоскости с высоты Н = 50 см. Масса тела m, его заряд равен q1 = 3 мкКл, угол α = 30°. В вершине прямого угла закреплен точечный отрицательный заряд q2 = –2 мкКл. Считать, что взаимодействие зарядов происходит в вакууме. Если кинетическая энергия тела в нижней точке плоскости равна W = 100 мДж, то чему равна масса тела? Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин S = 100 см2 и расстоянием между ними d1 = 1 мм заряжен до = 100 В. Затем пластины раздвигаются до расстояния d2 = 25 мм. Найти энергию конденсатора W до и после раздвижения пластин, если источник напряжения перед раздвижением: 1) не отключается; 2) отключается. 10. Электрический диполь в однородном внешнем поле … 1) смещается вправо; 2) смещается влево; 3) вращается против часовой стрелки; 4) вращается по часовой стрелке. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 2013 Вариант 18З аряженный шарик массой m1 = 0,5 г и зарядом q = 2 нКл, привязанный к изолирующей нити длины l = 10 см, равномерно движется по окружности в горизонтальной плоскости вокруг неподвижного точечного заряда q0 = –5 нКл. Угол отклонения нити от вертикали α = 10°.Найдите периодТ обращения шарика. Расстояние d между двумя точечными зарядами q1 = 8 нКл и q2 = –5,3 нКл равно 40 см. Определить напряженностьЕ поля в точке, лежащей посередине между зарядами. Д ана система точечных зарядовв вакууме и замкнутые поверхности S1, S2 и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен q/ε0 через поверхности … 1) S 1 2) S 2 3)S 3 4) S 1, S 2 5) S 1,S 3 6) S 2,S 3 Две концентрические металлические сферы радиусами R1 = 6 см и R2 = 10см несут соответственно заряды q1 = 1 нКл и q2 = 0,5 нКл. Найти напряженности поля в точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях r1 = 9 см и r2 = 15 см. Две концентрические металлические сферы радиусами R1 = 6 см и R2 = 10см несут соответственно заряды q1 = –1 нКл и q2 = 2нКл. Найти потенциал поля в точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях r1 = 9 см и r2 = 15 см. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными плоскостями, заряженными с поверхностными плотностями +σ и –2σ. На рисунке показана качественная зависимость проекции напряженности поля Ехот координаты х вне пластин и между пластинами. 1 2 3 4 Правильный график потенциала приведен под номером …… Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечно длинной нитью с линейной плотностью зарядов t = 0,2 мкКл/м. Чему равна работа сил поля (в кэВ) при перемещении электрона с расстояния r1 = 1 см до расстояния r2 = 0,5 см от нити? В плоском горизонтально расположенном воздушном конденсаторе, расстояние между обкладками которого d = 2 см, находится заряженная частица массой m = 10 мг. Если на обкладки подать разность потенциалов U1 = 100 В, то частица падает с постоянной скоростью v1 = 0,2 мм/с. При разности потенциалов U2 = 300 Вчастица падает со скоростью v2 = 0,5 мм/с. Считая, что сила сопротивления, действующая на частицу со стороны воздуха в конденсаторе пропорциональна ее скорости, найдите зарядq частицы. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S = 100 см2 и расстояние между ними d = 5,0 мм. К пластинам приложена разность потенциалов = 300 В. После отключения конденсатора от источника напряжения пространство между пластинами заполняется эбонитом с = 2,6. 1) Какова будет разность потенциалов между пластинами после заполнения? 2) Какова емкость конденсатора С и поверхностная плотность заряда σ до и после заполнения? Стрелками обозначены электрические диполи полярных молекул в веществе при одинаковой температуре, но в разных по величине электрических полях Е1, Е2 и Е3 Правильное соотношение между модулями векторов Е записано под номером …. 1) Е1Е2 и Е2Е3; 2) Е1Е2 и Е2Е3; 3) Е1Е2 и Е2Е3; 4) Е1Е2 и Е2Е3. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 2013 Вариант 19Два точечных заряда q1 иq2 находятся на расстоянии друг от друга. Если расстояние межу ними уменьшается на x = 50 см, сила взаимодействия увеличивается в 2 раза. Найдите расстояние . Расстояние d между двумя точечными зарядами q1 = 8 нКл и q2 = 5,3 нКл равно 40 см. Определить напряженностьЕ поля в точке, лежащей посередине между зарядами. Д ана система точечных зарядовв вакууме и замкнутые поверхности S1, S2 и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен q/ε0 через поверхности … 1) S 1 2) S 2 3)S 3 4) S 1, S 2 5) S 1,S 3 6) S 2,S 3 Бесконечная тонкостенная металлическая трубка радиусом R = 2 см несет равномерно распределенный по поверхности заряд (σ = 1 нКл/м). Определить напряженность поля в точках, отстоящих от оси трубки на расстояниях 1 см и 3 см. Две концентрические металлические сферы радиусами R1 = 6 см и R2 = 10см несут соответственно заряды q1 = 1 нКл и q2 = –0,5 нКл. Найти потенциал поля в точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях r1 = 9 см и r2 = 15 см. Разность потенциалов между точкамиА и B равна нулю в случаях… А) Б) В) Г) Д) Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечно длинной нитью с линейной плотностью зарядаτ = 0,2 мкКл/м. Какую скорость получит покоящийся электрон под действием сил поля, приблизившись к нити с расстояния r1 = 1 см до расстояния r2 = 0,5 см? Н ебольшое заряженное тело начинает скользить без трения по наклонной плоскости с высоты Н = 30 см. Масса тела m =80 г, его заряд равен q1 = 6мкКл, угол α = 30°. В вершине прямого угла закреплен точечный отрицательный заряд q2 . Считать, что взаимодействие зарядов происходит в вакууме. Если кинетическая энергия тела в нижней точке плоскости равна W = 10 мДж, то чему равна модуль величины заряда q2? Площадь пластин плоского воздушного конденсатора 100 см2 и расстояние между ними 5 мм. К пластинам приложена разность потенциалов 300 В. Не отключая конденсатор от источника напряжения, пространство между пластинами заполняют эбонитом с диэлектрической проницаемостью ε=2,6. Какова емкость конденсатора до и после заполнения?Какова поверхностная плотность заряда на пластинах до и после заполнения? В порядке убывания плотность электрических зарядов на поверхности металлической пирамиды сложной формы в точках 1, 2, 3, 4 располагаются в последовательности…. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 2013 Вариант 20Пользуясь законами классической механики, оцените скорость электрона в модели его кругового орбитального движения вокруг ядра однозарядного иона гелия, приняв его диаметр равным 19 пм. Масса электрона 9,1·10-31 кг, заряд электрона 1,6·10-19 Кл. Расстояние d между двумя точечными зарядами q1 = 9 нКл и q2 = 1 нКл равно 8 см. На каком расстоянии от первого заряда находится точка, в которой напряженность поляЕ зарядов равна нулю? В вершинах В и С равностороннего треугольника находятся равные по модулю точечные заряды. Из точки А треугольника проведены векторы, один из которых совпадает по направлению с направлением градиента потенциала электростатического поля этих зарядов в точке А. Укажите номер вектора, совпадающего с направлением градиента потенциала поля зарядов. Две длинные коаксиальные трубки радиусами R1 = 2 см и R2 = 4 см заряжены равномерно с линейной плотностью зарядов τ1 = 1 нКл/м и τ2 = –0,5 нКл/м соответственно. Пространство между трубками заполнено воздухом. Определить напряженность поля в точках, отстоящих от оси трубок на расстояниях 3 см и 5 см. Найти потенциал в центре кольца, имеющего радиус R=10 см и заряд q=10 нКл. Н а рисунке изображен металлический шар, заряженный положительным зарядом q. Точка В находится вне шара. Направление вектора градиента потенциала указывает стрелка под номером… Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечно длинной нитью. Двигаясь под действием этого поля от точки, находящейся на расстоянии r1 = 1 см от нити, до точки r2 = 4 см, a–частица изменила свою скорость от V1 = 2×105 м/с до V2 = 3×106 м/с. Найти работу, которую совершают силы электрического поля (в МэВ) при перемещении a– частицы. Легкий положительно заряженный шарик влетает в горизонтальный заряженный конденсатор параллельно его обкладкам на одинаковом расстоянии от них и движется равномерно и прямолинейно. При увеличении напряжения на конденсаторе на определенную величину этот же шарик отклоняется и на выходе из конденсатора касается края его обкладки. Найдите, во сколько раз возрастает при этом энергия Wполя конденсатора (n = W2/W1), если время пролета шарика через конденсатор равно t= 0,1 с а расстояние между его обкладками d = 2 см. Пластины плоского конденсатора площадью S = 100 см2 каждая притягиваются друг к другу с силой F =310-8Н. Пространство между пластинами заполнено слюдой (сл = 6). Найти заряды,находящиеся на пластинах q; напряженность поля между пластинамиЕ иобъемную плотность энергии электрического поля w. В ерные соотношения для величины напряженности поля, созданного заряженными плоскостями, в точках 1,2,3записаны под номерами… 1) Е1 = σ/2εε0;2) Е2 = 2σ/εε0 3) Е3 = 3σ/2εε0;4) Е1= Е3. |