- •1. Уменьшится в 4 раза.
- •1. Увеличится в 4 раза.
- •1. Положительный.
- •42. Какое из приведенных положений верно в случае полярной молекулы…
- •4. Электроны.
- •4. Электроны.
- •4. Электроны.
- •79. Cогласно квантовой теории в полупроводниках...
- •80. Cогласно квантовой теории в диэлектриках...
- •98. Укажите размерность модуля вектора магнитной индукции.
- •99. Укажите формулу закона Био-Савара.
- •100. Найдите направление магнитного момента контура, в котором ток I течет по часовой стрелке.
- •101. По бесконечно длинному прямолинейному проводу течет ток силой I. Найдите направление вектора магнитной индукции в точке а.
- •102. Найдите направление вектора магнитной индукции в центре кругового витка с током I. Ток по витку течет против часовой стрелки.
- •1. Не изменится.
- •135. Электромагнитная индукция - это явление…
- •1. Не изменится.
- •149. При резонансе токов…
- •155. Как определяется плотность тока смещения?
- •156. Что подтвердил экспериментально Фарадей?
- •183. Точечный заряд создает в окружающем его пространстве электрическое поле, напряженность которого:
- •184. Сила, действующая на точечный заряд и записанная в виде
- •185. Электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и -30 Кл. Среднее
- •211. Молекулы и атомы, обладающие электрическим дипольным моментом при
- •2. Нейтроны
42. Какое из приведенных положений верно в случае полярной молекулы…
1. В отсутствии внешнего электрического поля центры тяжести положительных и отрицательных зарядов молекулы совпадают и собственный дипольный момент ее равен нулю.
2. В отсутствии внешнего электрического поля центры тяжести положительных и отрицательных зарядов молекулы сдвинуты друг относительно друга и собственный дипольный момент ее не равен нулю.
3. При помещении молекулы во внешнее электрическое поле центры тяжести положительных и отрицательных зарядов молекулы смещаются друг относительно друга, и она приобретает дипольный момент.
4. При помещении молекулы во внешнее электрическое поле центры тяжести положительных и отрицательных зарядов молекулы совпадают или сдвигаются друг относительно друга в зависимости от величины поля.
5. При помещении молекул во внешнее электрическое поле их дипольные моменты ориентированы в пространстве хаотическим образом.
43. Напишите соотношение между объемной плотностью связанных зарядов и поляризованностью диэлектрика.
1. = - Р
2. = Р
3.
=
-
.
4.
=
.
5.
=
-
.
44. Зависит ли поляризованность неполярных диэлектриков от температуры?
1.
Да,
Т.
2. Да, Т2
3. Да, Т3
4. Да, Т-1
5. Нет.
45. Укажите граничные условия для тангенциальной составляющей напряженности электрического поля вблизи границы раздела двух диэлектриков.
1. 1 Е1 = 2 Е2
2. 1 Е2 = 2 Е1 .
3. Е1 = Е2
4. 2 / 1 Е1 = 1 /2 Е2.
5. 1 / 2 Е1 = 2 /1 Е2.
46. Укажите граничные условия для нормальной составляющей напряженности электрического поля вблизи границы раздела двух диэлектриков.
1. Е1n = (2 - 1) E2n
2. 1E2n = 2E1n
3. Е1n = E2n
4. 1E1n = 2E2n
5.
E1n
=
E2n.
47. Напишите выражение для плотности энергии электрического поля в изотропном диэлектрике.
1.
2.
3.
4.
5.
48. В некоторых кристаллах при деформациях на противоположных поверхностях возникают разноименные поляризационные электрические заряды. Как называется этот эффект?
1. Пьезоэффект.
2. Спонтанная поляризация.
3. Эффект Баркгаузена.
4. Электретный эффект.
5. Обратный пьезоэффект.
49. Как называются диэлектрики, которые в определенном интервале температур спонтанно поляризованы при отсутствии электрического поля?
1. Сегнетоэлектрики.
2. Пьезоэлектрики.
3. Пироэлектрики.
4. Электреты.
5. Диэлектрические кристаллы.
50. Некоторые кристаллы при внесении их в электрическое поле деформируются. Как называется этот эффект?
1. Пьезоэффект.
2. Спонтанная поляризация.
3. Эффект Баркгаузена.
4. Электретный эффект.
5. Обратный пьезоэффект.
51. При внесении сегнетоэлектрика во внешнее поле…
1. В пределах каждой молекулы происходит смещение зарядов - положительных по полю, отрицательных - против поля.
2. Все положительные ионы смещаются по полю, отрицательные - против поля.
3. Происходит переориентация дипольных моментов доменов по полю.
4. Дипольные моменты молекул ориентируются преимущественно в направлении внешнего поля.
5. Происходит деформация кристалла.
52. Электрическим током называется:
1. Хаотическое движение зарядов.
2. Упорядоченное движение зарядов.
3. Хаотическое движение с налагаемым на него упорядоченным движением зарядов перпендикулярно приложенному электрическому полю.
4. Тепловое движение зарядов.
5. Хаотическое или упорядоченное движение зарядов в зависимости от приложенного внешнего поля.
53. Если через поперечное сечение проводника за любые равные промежутки времени проходит разный заряд, то такой ток является
1. Убывающим.
2. Возрастающим.
3. Постоянным.
4. Меняющимся.
5. Переменным.
54. Если через поперечное сечение проводника за любые равные промежутки времени проходит одинаковый заряд, то такой ток является
1. Убывающим.
2. Возрастающим.
3. Постоянным.
4. Меняющимся.
5. Переменным.
55. Природа сторонних сил не может быть
1. Химической.
2. Механической.
3. Магнитной.
4. Электрической.
5. Радиоактивной.
56. В каком из случаев общее сопротивление цепи будет наименьшим?
1.
2.
3.
4.
5.
57. В каком из случаев общее сопротивление цепи будет наибольшим?
1.
2.
3.
4.
5.
58. В каком из случаев через каждое сопротивление участка цепи будет проходить одинаковый ток?
1.
2.
3.
4.
5.
59. Чему равно общее сопротивление электрической цепи?
1. R.
2. R/2.
3. 2R.
4. 3R.
5. 3R/2.
60. Чему равно общее сопротивление электрической цепи?
1. R.
2. R/2.
3. 2R.
4. 3R.
5. 3R/2.
61. На рис. изображен участок электрической цепи. Здесь - электродвижущая сила, R1 и R2 - сопротивления, r - внутреннее сопротивление источника ЭДС, А и В - потенциалы на концах заданного участка цепи. Ток по участку течет слева направо. Найдите силу этого тока I.
1.
2.
3.
4.
5.
62. На рис. изображен участок электрической цепи. Здесь - электродвижущая сила, R1 и R2 - сопротивления, r - внутреннее сопротивление источника ЭДС, А и В - потенциалы на концах заданного участка цепи. Ток по участку течет слева направо. Найдите силу этого тока I.
1.
2.
3.
4.
5.
63. Термоэлектронная эмиссия - это явление…
1. Испускания электронов металлами в результате нагрева последних.
2. Перераспределения поверхностных зарядов на проводнике при его помещении во внешнее электрическое поле.
3. Возникновения тока в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции, охватываемого этим контуром.
4. Эмиссии электронов с поверхности металлов под действием сильного внешнего электрического поля.
5. Сдвигания, но не перемещения на большие расстояния, зарядов в диэлектриках под действием электрического поля.
64. Чем можно объяснить наличие тока насыщения в вольтамперной характеристике диода?
1. Температура катода достигает максимума.
2. Кинетическая энергия электронов достигает максимума.
3. Все вылетевшие из катода электроны достигают анода.
4. Все положительные ионы достигают ионы.
5. Кинетическая энергия ионов достигает максимума.
65. Как влияет увеличение работы выхода электронов из металлов на их эмиссию?
1. Эмиссия увеличивается.
2. Эмиссия уменьшается.
3. Эмиссия не изменяется.
4. Меняется в зависимости от величины работы выхода.
5. Меняется в зависимости от величины приложенного между катодом и анодом электрического поля.
66. Чем обусловлено возникновение внутренней контактной разности потенциалов при контакте двух металлов?
1. Разной концентрацией электронов.
2. Разными потенциалами выхода.
3. Разной валентностью.
4. Разным химическим составом.
5. Разными энергиями Ферми.
67. Чем обусловлено возникновение внешней контактной разности потенциалов при контакте двух металлов?
1. Разными уровнями Ферми.
2. Разными значениями работы выхода.
3. Разными уровнями Ферми и разными значениями работы выхода.
4. Разной валентностью.
5. Разной концентрацией электронов.
68. Чему равна внешняя контактная разность потенциалов при контакте двух металлов, работы выхода которых А1 и А2 , уровни Ферми WF1 и WF2 ?
1. (А1 - WF1) + (А2 - WF2).
2. (А1-А2) е + (WF1 - WF2).
3. А1-А2
4. (А1-А2) е - (WF1 - WF2 ).
5. (А1+А2) - (WF1 + WF2).
69. Чем обусловлено возникновение термоЭДС?
1. Различием внутренней контактной разности потенциалов для спаев, находящихся при разных температурах.
2. Диффузией электронов.
3. Совокупным действием причин, указанных в пунктах 1 и 2.
4. Зависимостью уровня Ферми от температуры.
5. Различием уровней Ферми.
70. Основными элементами вакуумного триода являются.
1. Нагреваемый катод и анод.
2. Охлаждаемый катод и анод
3. Нагреваемый катод, анод и управляющая сетка.
4. Охлаждаемый катод, анод и управляющая сетка.
5. Среди ответов нет верного.
71. Носителями электрического тока в металлах являются…
1. Дырки.
2. Дырки и электроны.
3. Ионы обоих знаков.
