
- •Механіка
- •Система координат та прилад для вимірювання часу.
- •Радіус-вектор у циліндричній системі і вектор швидкості в полярній.
- •Декартових і полярних координат матеріальної точки.
- •Рівняння траєкторії матеріальної точки, кинутої під кутом α до горизонту,
- •Зв'язок між силою і потенціальною енергією.
- •Рівняння руху матеріальної точки.
- •Закон збереження енергії матеріальної точки.
- •Що описує формула
- •Рівняння еліпса.
- •Оператором градієнта у циліндричній системі координат.
- •Що визначає формула
- •Векторне рівняння руху пробної частинки у полі центральних сил в полярній системі координат.
- •Що описує формула
- •Заміна систем відліку.
- •Повну енергію двох взаємодіючих частинок.
- •Молекулярна фізика
- •Процес, який відбувається у системі за сталої теплоємності.
- •Термодинамічний процес, який відбувається у системі за її повної ізоляції, тобто коли між системою та навколишнім середовищем відсутній теплообмін.
- •Температура, при якій ефект Джоуля-Томсона міняє знак;
- •Електрика і магнетизм
- •Вектор, який дорівнює за величиною та напрямом силі, що діє з боку електричного поля на одиничний позитивний заряд, поміщений у дану точку поля;
- •Величина, що чисельно дорівнює роботі по переміщенню одиничного позитивного заряду з даної точки поля в нескінченність;
- •Відношення електричної поляризації до електричної індукції у середовищі
- •Джоуля-Ленца
- •Величина, що чисельно дорівнює роботі сторонніх електророздільних сил по переміщенню одиничного позитивного заряду всередині джерела струму між його полюсами
- •Робота, яку необхідно затратити на виведення електрона за межі металу без надання йому кінетичної енергії
- •Носіями струму в металі є електрони
- •Сумою хаотичного та впорядкованого рухів (дрейф)
- •Відношення коефіцієнта теплопровідності металів до питомої електропровідності зростає пропорційно до температури
- •Притягуються, якщо напрямки струмів у них однакові
- •Відштовхуються, якщо напрямки струмів у них однакові
- •Відштовхуються, якщо напрямки струмів у них протилежні
- •Магнітні заряди не існують
- •Силові лінії магнітного поля завжди замкнені
- •Магнітне поле має вихровий характер
- •Відношення індукції b магнітного поля у середовищі до напруженості h магнітного поля у вакуумі
- •За відсутності поля феромагнетик має спонтанне намагнічення
- •Феромагнетик розбитий на малі об'єми - домени, які сильно намагнічені
- •В сильному магнітному полі магнітні моменти всіх доменів паралельні
- •Індукційний струм завжди має такий напрям, що він ослаблює причини, що його створюють;
- •У масивних провідниках, які перебувають у змінному магнітному полі, виникають індукційні струми (струми Фуко); ?
- •Високочастотні струми протікають по поверхні провідника;
- •Всі електричні струми створюють магнітне поле
- •Лише змінні магнітні поля породжують електричне поле
- •Усі електричні поля мають вихровий характер
- •Алгебричною сумою потенціалів окремих зарядів;
- •У провіднику, крізь який протікає змінний струм високої частоти;
- •Напрям індукційного струму;
- •Огинання пучком перепон;
- •Впорядкування векторів електричного і магнітного полів світлового пучка;
- •Запис змін фази та амплітуди при взаємодії світла з предметом;
- •Джерела стимульованого випромінювання;
- •Мають резонатор і активну речовину;
- •Залежність показника заломлення від довжини хвилі;
- •Надлишкове над температурним свіченням речовини;
- •Е.Фермі;
- •Залежність показника заломлення від довжини хвилі;
- •Упорядкування векторів електричного і магнітного полів;
- •Залежність показника заломлення від довжини хвилі;
- •Під впливом світла вибиваються електрони металу
- •Для розкладання світла у спектр;
- •Висока спектральна потужність;
- •Правильної відповіді немає;
- •Атомна фізика
- •Немає правильної відповіді
- •Збільшиться
- •На кристалах
- •Мультиплетність
- •Повний момент атома
- •Синглетні та триплетні
- •При рекомбінації електронів внутрішніх оболонок з дірками к-оболонки
- •При гальмуванні електронів електричним полем речовини
- •Відношення магнітного моменту електрона до його механічного моменту
- •За просторову орієнтацію атомної орбіталі
- •Ядерна фізика
- •Ферміонами
- •Гамма-квантів
- •Електронів
- •Ізотопами
- •Втрату парності при слабких ядерних взаємодіях
- •Заряджені частинки рухаються зі швидкістю, що перевищує фазову швидкість світла
- •Електронне нейтрино
- •Тритона і дейтрона
- •Бозонами
- •Глюонів
- •Електронне нейтрино
- •Кубу її швидкості
- •Іваненко
- •Дещо менша від сумарної маси нуклонів, що його утворюють
- •Обернено пропорційний до сталої розпаду
- •Пружне розсіювання та іонізація атомів середовища
- •Дейтерію
- •Одному з атомних електронів
- •Обернених сантиметрах
- •Теор. Мех. І осн. Механіки суц. Середовищ
- •Електродинаміка
- •Квантова механіка
- •Термодинаміка і статфізика
- •Методи математичної фізики
- •Основи векторного і тензорного аналізу
- •Основи радіоелектроніки
Алгебричною сумою потенціалів окремих зарядів;
сумою лише додатних потенціалів;
сумою лише від’ємних потенціалів;
невизначений.
r r
335.Формула
Edl 0 вказує на те, що електростатичне поле є:
L
вихровим; 2) неоднорідним;
3) потенціальним; 4) однорідним.
336.
Яка формула визначає потік вектора напруженості електричного поля крізь замкнуту
поверхню?
r r r r
1) Edl 0 ; 2) Eds ;
L S
r r r r
3) Hdl I ; 4) Ddl 0 .
L L
337.
Вектор напруженості електростатичного поля безмежної рівномірно зарядженої
площини є:
перпендикулярним до поверхні площини; 2) паралельним до поверхні площини;
3) невизначеним; 4) невизначеним лише з одного боку площини.
338.
339.
Яким є електричний потенціал всередині зарядженого провідника?
рівномірно зростає з наближенням до центра провідника;
рівномірно зменшується з наближенням до центра провідника;
дорівнює нулеві;
однаковий в усіх точках всередині провідника.
Яка формула дає змогу розрахувати ємність сферичного провідника?
C q ; 2) C 0 S ;
d
dq
3) C 40 R ; 4) C .
d
340.
Питомий опір провідника вимірюють в:
1) Ом/м2; 2) Ом·м; 3) Ом/м; 4) Ом1·м1;
341.
342.
Дослід Томлена і Стюарта дав змогу встановити:
знак носіїв заряду;
масу носіїв заряду;
питомий опір носіїв заряду;
спін носіїв заряду.
Яка формула описує перший закон Фарадея для електролізу?
m kIt ; 2) m
Q
A q ;
F z
3) m
cT
; 4) m V .
343.
344.
Носіями струму у газах є:
лише електрони; 2) позитивні іони та електрони;
3) протони та іони; 4) лише негативні іони.
Яка формула визначає вектор електричної індукції в діелектрику?
r r r
1) divD ; 2) P 0E ;
r r r r
3) 0divE ; 4) D 0 E P .
345.
Які магнетики можуть мати спонтанну намагніченість?
1) парамагнетики; 2) діамагнетики;
3) феромагнетики; 4) антиферомагнетики.
346.
На рисунку зображено петлю гістерезису – залежність індукції магнітного поля B у
феромагнетику від напруженості H намагнічуючого поля. Які точки на графіку відповідають коерцитивній силі феромагнетика?
точки 1,4;
точки 2,5;
точки 3,6; 3
точка 0;
347.
348.
Ефект Пельтьє використовують для: ?
одержання термо-ЕРС; 2) вимірювання температури;
3) нагрівання; 4) охолодження .
На рисунку зображено петлю гістерезису – залежність вектора електричної індукції D
у сегнетоелектрику від напруженості E електричного поля. Які точки на графіку відповідають коерцитивному полю сегнетоелектрика?
точки 1,4;
точки 2,5;
точки 3,6;
точка 0;
349.
На рисунку зображено петлю гістерезису – залежність вектора електричної індукції D
у сегнетоелектрику від напруженості E електричного поля. Які точки на графіку відповідають спонтанній поляризації сегнетоелектрика?
точки 1,4;
точки 2,5;
точки 3,6;
точка 0;
350.
Струми Фуко (індукційні струми) виникають:
у масивному провіднику, який перебуває в змінному магнітному полі;
у масивному провіднику, який перебуває в змінному електричному полі;
у феромагнетику, крізь який протікає постійний струм;
у сегнетоелектрику, крізь який протікає постійний струм;
351.
Скін-ефект виникає: