Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БТЗ-физика-W-2003.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
31.97 Mб
Скачать

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#$#

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]