
- •V1: Раздел 1. Физические основы механики
- •V2: Кинематика
- •V2: Динамика
- •V2: Работа и энергия
- •V2: Законы сохранения в механике
- •V2: Специальная теория относительности
- •V2: Механика жидкости и газа
- •V1: Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
- •V2: Молекулярная физика
- •V2: Термодинамика
- •V1: Раздел 3. Электричество и магнетизм
- •V2: Электростатическое поле
- •V2: Законы постоянного тока
- •V2: Магнетизм
- •V2: Электромагнитная индукция
- •V2: Электрические и магнитные свойства вещества
- •V2: Уравнения Максвелла
- •V1: Раздел 4. Механические колебания и волны
- •V2: Свободные и вынужденные колебания
- •V2: Сложение гармонических колебаний
- •V2: Волны. Уравнение волны
- •V2: Энергия волны
- •V1: Раздел 5. Волновая и квантовая оптика
- •V2: Интерференция и дифракция света
- •V3: Интерференция света
- •V3: Дифракция света
- •V2: Поляризация и дисперсия света
- •V3: Поляризация света
- •S: Пучок света, идущий в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом 54°. Определить угол преломления пучка, если отраженный пучок полностью поляризован.
- •S: Угол Брюстера при падении света из воздуха на кристалл каменной соли равен 57°. Определить скорость света (в Мм/с) в этом кристалле.
- •S: Пучок естественного света падает на стеклянную ( 1,6) призму (см. Рис.). Определить двугранный угол призмы, если отраженный пучок максимально поляризован.
- •V3: Дисперсия света
- •V2: Поглощение и рассеяние света
- •V3: Поглощение света
- •V3: Рассеяние света
- •V2: Тепловое излучение. Фотоэффект. Фотоны
- •V3: Тепловое излучение
- •-: Уменьшилась в 81 раз -: уменьшилась в 12 раз -: увеличилась в 12 раз
- •V3: Фотоэффект
- •-: Будет, так как энергия фотона больше работы выхода
- •S: Определить длину волны ультрафиолетового излучения (в нм), падающего на поверхность некоторого металла, при максимальной скорости фотоэлектронов, равной
- •V3: Фотоны
- •V2: Эффект Комптона. Световое давление
- •V3: Эффект Комптона
- •V3: Световое давление
- •V1: Раздел 6. Квантовая физика, физика атома
- •V2: Спектр атома водорода. Правило отбора
- •V2: Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •V2: Уравнение Шредингера
- •V2: Применение уравнения Шредингера
- •V1: Раздел 7. Физика атомного ядра и элементарных частиц
- •V2: Атомное ядро
- •V2: Радиоактивность
- •V2: Ядерные реакции
- •V2: Элементарные частицы
V2: Уравнения Максвелла
I: {{1}} УМ; t=90;K=B;M=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Теорема о циркуляции вектора напряженности вихревого электрического поля:
-:
+:
-:
-:
I: {{2}} УМ; t=30;K=A;M=30;
Q: Дополнение:
S: Всякое изменение магнитного поля во времени возбуждает в окружающем пространстве ###.
+: вихревое электрическое поле
+: электрическое поле
+: вихревое поле
I: {{3}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Плотность тока смещения определяется формулой:
-:
-:
j
= en
+:
-: j = E
I: {{4}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Дополнение:
S: Ток смещения определяется ### вектора D, а не его значением.
+: производной
+; быстротой изменения
+: скоростью изменения
I: {{5}} УМ; t=120;K=B;M=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: В зависимости от электропроводности среды и частоты переменного поля ток проводимости и ток смещения могут иметь различные значения:
-: В диэлектриках при низких частотах ток смещения равен нулю, а ток проводимости равен полному току
+: В металлах при низких частотах ток смещения равен нулю, и полный ток равен току проводимости
-: В металлах при постоянном токе ток проводимости равен нулю, и полный ток равен току смещения
-: Ток смещения и ток проводимости не зависят от частоты переменного поля и проводимости среды
I: {{6}} УМ; t=90;K=B;M=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Уравнение Максвелла
:
-: выражает теорему о циркуляции для стационарного магнитного поля
+: описывает магнитное поле переменного тока в сплошных средах
-: определяет электростатическое поле системы зарядов
-: позволяет рассчитать магнитное поле постоянного тока, протекающего по бесконечно длинному прямолинейному проводнику
I: {{7}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Циркуляция вектора напряженности электрического поля по любому произвольному замкнутому контуру равна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего площадь, ограниченную этим контуром:
-:
+:
-:
-:
I: {{8}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Формула
выражает теорему Остроградского-Гаусса
для:
+: электростатического поля
-: переменного электрического поля.
-: электромагнитного поля
-: стационарного магнитного поля
I: {{9}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Поток вектора индукции магнитного поля через произвольную замкнутую поверхность равен:
-: полному току, создающему это поле
+: нулю
-: току смещения
-: заряду, находящемуся внутри этой поверхности
I: {{10}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Теорема Остроградского-Гаусса для стационарного магнитного поля имеет вид:
-:
+:
-:
-:
I: {{11}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Формула
определяет поток вектора электрической
индукции через произвольную замкнутую
поверхность:
-: внутри которой имеется положительный электрический заряд
+: внутри которой отсутствуют электрические заряды
-: внутри которой находится отрицательные и положительные заряды
-: внутри и снаружи которой находятся электрические заряды
I: {{12}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Формула
:
-: Позволяет определить напряженность магнитного поля в заданной точке
+: Выражает теорему о циркуляции вектора напряженности стационарного магнитного поля по произвольному замкнутому контуру, не охватывающему проводник с током
-: Представляет собой теорему о циркуляции вектора напряженности стационарного магнитного поля по круговому замкнутому контуру, не охватывающему проводник с током
-: Является теоремой о циркуляции вектора напряженности стационарного магнитного поля по замкнутому контуру, по которому течет ток
I: {{13}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Дифференциальная форма уравнений Максвелла применяется:
-: когда необходимо рассчитать поле в точке, находящейся на конечном расстоянии от источника поля
+: для связи физических величин, относящихся к одной и той же точке поля
-: всякий раз, когда в вычислениях требуется найти производную функции
-: только в случае описания быстро меняющихся полей
I: {{14}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Ротор векторной функции напряженности электрического поля:
+: представляет собой вектор с определенными координатами
-: является скалярной функцией координат электрического поля
-: сонаправлен с вектором напряженности электрического поля
-: противоположен по направлению вектору напряженности электрического поля
I: {{15}} УМ; t=60;K=B;M=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Ротор вектора напряженности магнитного поля равен вектору плотности полного тока:
-:
+:
-:
-:
I: {{16}} УМ; t=90;K=B;M=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Формула
:
-: показывает, что напряженность вихревого электрического поля равна скорости изменения магнитного поля
+: выражает теорему о циркуляции электрического поля для бесконечно малого контура, помещенного в изменяющееся магнитное поле
-: показывает, что напряженность переменного электрического поля равна скорости изменения магнитного поля со знаком минус
-: позволяет вычислить и определить направление ротора напряженности электрического поля создаваемого магнитным полем постоянного тока
I: {{17}} УМ; t=90;K=B;M=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Знак минус в формуле указывает на то, что:
-: вектор напряженности электрического поля и вектор скорости изменения магнитного поля противоположно направлены
+: ротор вектора напряженности электрического поля и вектор скорости изменения магнитного поля противоположно направлены
-: ротор вектора напряженности электрического поля и вектор магнитного поля противоположно направлены
-: вектор напряженности электрического поля и вектор магнитного поля противоположно направлены
I: {{18}} УМ; t=90;K=B;M=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Дивергенция вектора электрической индукции равна плотности электрических зарядов:
-:
+:
-:
-:
I: {{19}} УМ; t=90;K=B;M=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Формула
используется для вычисления:
-: индукции магнитного поля постоянного тока в заданной точке сплошной проводящей среды
+: индукции или напряженности электростатического поля в заданной точке объемно заряженной среды
-: индукции вихревого электрического поля в заданной точке пространства
-: напряженности электрического поля внутри проводника, по которому течет постоянный ток
I: {{20}} УМ; t=90;K=B;M=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Дивергенция вектора индукции магнитного и электрического полей равна нулю:
-: для постоянного магнитного и вихревого электрического полей
+: для постоянного и переменного магнитного и только вихревого электрического полей
-: для переменного магнитного и электростатического полей
-: только для неоднородного магнитного и электрического полей
I: {{21}} УМ; t=90;K=B;M=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Циркуляция вектора напряженности магнитного поля по замкнутому контуру численно равна алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром:
-:
+:
-:
-:
I: {{22}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Электромагнитные волны распространяются
в однородной среде со скоростью
м/с. Их частота в вакууме была
= 1 МГц. Длина волны этих колебаний равна
(в метрах):
-: 300
-: 2∙108
-: 6∙103
+: 200
I: {{23}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и плоского конденсатора, площадь пластин которого S = 80 см2, расстояние между пластинами d = 1 мм, диэлектрическая проницаемость вещества между пластинами ε = 11. Скорость света
с
= 3∙108
м/с. Колебательный контур настроен на
длину волны
= 2351 м. Какова индуктивность катушки (в
Гн)?
+:
-:
-:
-:
I: {{24}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: В колебательном контуре происходят свободные незатухающие колебания. Максимальный заряд конденсатора q = 1∙10-6 Кл, максимальная сила тока в контуре
Im = 10 А, скорость света с = 3∙108 м/с. Длина волны , на которую настроен контур, равна (в метрах):
-: 18,84
-: 10
+: 188,4
-: 200
I: {{25}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Идеальный колебательный контур настроен в резонанс на электромагнитные колебания с длиной волны λ = 300 м. Индуктивность контура L = 50 мкГн. Скорость света с = 3∙108 м/с. Ёмкость конденсатора C этого контура равна (в Ф):
-: 3∙10-10
-: 1∙10-10
-: 5∙10-8
+: 5∙10-10
I: {{27}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Напряжение на конденсаторе в идеальном
колебательном контуре изменяется по
закону
и при этом максимальное значение заряда
конденсатора
Кл. Индуктивность L
контура равна (в мГн):
-: 10
+: 1
-: 100
-: 1000
I: {{28}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Конденсатор ёмкостью С = 100 пФ зарядили от источника с ЭДС ε = 6 В, а затем отсоединив от источника, подключили к катушке с индуктивностью L = 100 мкГн. Максимальная сила тока Im в контуре равна (в мА):
-: 16
+: 6
-: 0,6
-: 60
I: {{29}} УМ; t=60;K=B;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Чем отличаются друг от друга свободные колебания в двух контурах с одинаковыми параметрами, если конденсаторы контуров были заряжены от батарей с неодинаковыми ЭДС?
+: Амплитудой колебаний
-: Частотой колебаний
-: Формой колебаний
-: Периодом колебаний
I: {{30}} УМ; t=60;K=B;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Что можно сказать о сдвиге фаз между силой тока в колебательном контуре и напряжением на конденсаторе? Сила тока:
-: совпадает по фазе с напряжением
+: отстаёт от напряжения на π/2
-: опережает напряжение на π/2
-: опережает напряжение на π
I: {{31}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Электромагнитные волны распространяются в однородной среде. Длина волны этих колебаний равна 200 м. Какова их скорость распространения в среде (в м/с), если частота колебаний в вакууме была ν = 1 МГц?
+: 2∙108
-: 12∙108
-: 0,2∙108
-: 2∙106
I: {{32}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L = 2∙10-3 Гн и плоского конденсатора, площадь пластин которого S = 80 см2, расстояние между пластинами
d = 1 мм, диэлектрическая проницаемость вещества между пластинами ε = 11. Скорость света с = 3∙108 м/с. На какую длину волны настроен колебательный контур (в метрах)?
-: 23,51
-: 1235
-: 5123
+: 2351
I: {{33}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: В колебательном контуре происходят свободные незатухающие колебания. Максимальный заряд конденсатора q = 1∙10-6 Кл, скорость света с = 3∙108 м/с. Длина волны λ, на которую настроен контур, равна 188,4 м. При этом максимальная сила тока в контуре равна (в А):
+: 10
-: 1
-: 0,1
-: 20
I: {{34}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Внутри витка радиусом 5 см магнитный поток изменился на 18,6 мВб за 5,9 мс. Напряженность вихревого электрического поля в витке равна(в В/м):
-: 0,1
-: 15
+: 10
-: 25
I: {{35}} УМ; t=30;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Длина линии электропередачи 600 км, частота колебаний 50 Гц. Разность фаз напряжения на этом расстоянии равна (в рад):
-: 2π∙10-3
-: 2∙10-8
-: 2∙10-3
+: 2π∙10-1
I: {{36}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Электромагнитные волны распространяются в однородной среде со скоростью
2∙108 м/с. Их частота в вакууме была 1 МГц. Длина волны этих колебаний равна
(в метрах):
+: 200
-: 300
-: 2∙108
-: 6∙103
I: {{37}} УМ; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и плоского конденсатора, площадь пластин которого S = 80 см2, расстояние между пластинами d = 1 мм, диэлектрическая проницаемость вещества между пластинами ε = 11. Скорость света
с = 3∙108 м/с. Электрическая постоянная ε0 = 8,85∙10-12 Ф/м. Колебательный контур настроен на длину волны λ = 2351 м. Какова индуктивность катушки (в Гн)?
-:
+:
-:
-:
I: {{38}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: В колебательном контуре происходят свободные незатухающие колебания. Максимальный заряд конденсатора qm = 1∙10-6 Кл, максимальная сила тока в контуре
Im = 10 A, скорость света с = 3∙108 м/с. Длина волны λ, на которую настроен контур, равна (в метрах):
-: 18,84
-: 10
-: 200
+: 188,4
I: {{39}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Идеальный колебательный контур настроен в резонанс на электромагнитные колебания с длиной волны λ = 300 м. Индуктивность контура L = 50 мкГн. Скорость света с = 3∙108 м/с. Ёмкость конденсатора C этого контура равна (в Ф):
+: 5∙10-10
-: 3∙10-10
-: 1∙10-10
-: 5∙10-8
I: {{40}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Контур состоит из катушки индуктивностью L = 30 мкГн, сопротивления R = 1 Ом и конденсатора ёмкостью С = 200 мкФ. Для поддержания незатухающих колебаний с максимальным напряжением на конденсаторе Um = 50 В, он должен потреблять среднюю мощность P, равную (в Вт):
-: 250
-: 25
+: 2500
-: 12500
I: {{41}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Напряжение на конденсаторе в идеальном
колебательном контуре изменяется по
закону
и при этом максимальное значение заряда
конденсатора
Индуктивность L
контура равна (в мГн):
-: 1
+: 10
-: 100
-: 1000
I: {{42}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Конденсатор ёмкостью С = 100 пФ зарядили от источника с ЭДС ε = 6 В, а затем отсоединив от источника, подключили к катушке с индуктивностью L = 100 мкГн. Максимальная сила тока Im при этом в контуре равна (в мА):
-: 16
-: 0,6
+: 6
-: 60
I: {{43}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: В колебательном контуре происходят свободные незатухающие колебания. Максимальный заряд конденсатора qm = 1∙10-6 Кл, скорость света с = 3∙108 м/с. Длина волны λ, на которую настроен контур, равна 188,4 м. При этом максимальная сила тока в контуре равна (в А):
-: 1
-: 0,1
-: 20
+: 10
I: {{44}} УМ; t=90;K=C;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Контур состоит из катушки индуктивностью L = 30 мкГн, сопротивления R 1 Ом и конденсатора ёмкостью С = 200 Вт. Для поддержания незатухающих колебаний он потребляет мощность P = 2500 Вт. Каким будет максимальное напряжение на конденсаторе (в В)?
-: 150
-: 250
+: 50
-: 0,5
I: {{45}}УМ; t=60;K=B;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Согласно теории Максвелла, заряженная частица излучает электромагнитные волны в вакууме:
-: только при равномерном движении по прямой в инерциальной системе отсчета (ИСО)
-: только при гармонических колебаниях в ИСО
-: только при равномерном движении по окружности в ИСО
+: при любом ускоренном движении в ИСО
I: {{46}} УМ; t=60;K=B;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Заряженная частица не излучает электромагнитных волн в вакууме при:
+: равномерном прямолинейном движении
-: равномерном движении по окружности
-: колебательном движении
-: любом движении с ускорением
I: {{47}} УМ; t=60;К=B;М=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Чему равен поток вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность?
-: ∫(BdS) = (4π/c)·I
-: ∫(BdS) = (2π/c)·I
+: ∫(BdS) = 0
-: ∫(BdS) = 4πq
I: {{48}} УМ; t=60;К=B;М=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Вдоль проводника цилиндрической формы течёт ток. Как направлен вектор Пойнтинга на поверхности проводника?
+: Внутрь проводника перпендикулярно его поверхности.
-: Наружу проводника перпендикулярно его поверхности.
-: Вдоль поверхности проводника от большего потенциала к меньшему.
-: По концентрическим окружностям с центрами на оси проводника.
I: {{49}} УМ; t=60;К=B;М=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Вектор Пойнтинга описывает:
+: плотность потока электромагнитной энергии
-: плотность энергии электромагнитного поля
-: плотность импульса электромагнитного поля
-: плотность момента электромагнитного импульса
I: {{50}} УМ; t=120;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Уравнения Максвелла для некоторого пространства имеют следующий вид:
В этом пространстве:
А. Отсутствуют токи смещения.
В. Отсутствует переменное магнитное поле.
С. Существуют независимые друг от друга стационарные электрическое и магнитное поля.
Какие утверждения справедливы?
+: Справедливы все утверждения.
-: Только С
-: Только В
-: Только А.
I: {{51}} УМ; t=60;К=B;М=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Система уравнений Максвелла имеет вид:
Для какого случая эта система справедлива?
-: Электромагнитное поля при наличии статического распределения свободных зарядов.
-: Электромагнитное поле при наличие постоянных токов проводимости.
-: Стационарное электрическое и магнитное поле.
+: Электромагнитное поле в отсутствие заряженных тел и токов проводимости.
I: {{52}} УМ; t=10;К=B;М=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Система уравнений Максвелла имеет вид:
Для какого случая эта система справедлива?
-: Электромагнитное поле в отсутствии заряженных тел зарядов и токов проводимости.
+: Переменное электромагнитное поле при наличии заряженных тел и токов проводимости.
-: Электромагнитное поле при наличии только постоянных токов проводимости.
-: Стационарное электрическое и магнитное поля.
I: {{53}} УМ; t=60;К=B;М=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Система уравнений Максвелла имеет вид:
Для какого случая эта система справедлива?
-: Только постоянное магнитное поле.
-: Переменное электрическое поле
+: Стационарное электрическое и магнитное поле.
-: Электромагнитное поле при наличии только статического распределения свободных зарядов.
I: {{54}} УМ; t=120;К=B;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Дана система уравнений Максвелла:
4)
Какие из этих уравнений изменятся при рассмотрении электромагнитного поля в вакууме?
+: 2 и 3
-: только 2
-: только 3
-: 1 и 3
I: {{55}} УМ; t=30;K=A;M=30;
Q: Дополнить
S: В основе классической электродинамики и магнетизма лежит система уравнений ###.
+: Максвелла
+: Максвел*а
+: максвелла
+: максвел#$#
I: {{56}} УМ; t=30;K=A;M=30;
Q: Дополнить
S: Первое уравнение Максвелла описывает явление электромагнитной ###.
+: индукции
+: Индукции
I: {{57}} УМ; t=30;K=A;M=30;
Q: Дополнить
S: Второе уравнение Максвелла есть выражение закона полного ###.
+: тока
+: Тока
I: {{58}} УМ; t=30;K=A;M=30;
Q: Дополнить
S: Вектор плотности потока энергии электромагнитной волны называется вектором ###.
+: Пойнтинга
+: Пой*тинга
+: Пой#$#
I: {{59}} УМ; t=30;K=A;M=30;
Q: Дополнить
S: Из уравнений Максвелла следует, что электромагнитные волны ###.
+: поперечны
+: попер#$#