Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учебное пособие магнетизм декабрь 2011.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.21 Mб
Скачать

Контрольные вопросы третьего уровня (тесты)

1. Свободные незатухающие колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением...

1.

2.

3.

2. Уменьшение амплитуды колебаний в системе с затуханием характеризуется временем релаксации. Если при неизменном омическом сопротивлении в колебательном контуре увеличить в 2 раза индуктивность катушки, то время релаксации...

1.

Увеличится в 2 раза

2.

Уменьшится в 4 раза

3.

Увеличится в 4 раза

4.

Уменьшится в 2 раза

3. Вынужденные колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением...

1.

2.

3.

4. На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний напряжения на конденсаторе емкостью 1 нф, включенного в колебательный контур. Индуктивность катушки этого контура равна …

1.

1 мГн

2.

0,1 мГн

3.

10 мГн

4.

100 мГн

5. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами A0. При разности фаз ∆φ = π амплитуда результирующего колебания равна...

1.

A0

2.

A0

3.

2A0

4.

0

6. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами A0. При разности фаз ∆φ = π/2 амплитуда результирующего колебания равна...

1.

0

2.

2A0

3.

A0

4.

A0

7. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет максимальную амплитуду при разности фаз, равной ...

1.

/2

2.

3.

/4

4.

0

5

8. Колебательный контур состоит из последовательно соединенных емкости, индуктивности и резистора. К контуру подключено переменное напряжение (рис.). При некоторой частоте внешнего напряжения амплитуды падений напряжений на элементах цепи соответственно равны UR = 4 B, UL = 3 B, UC = 6 B. При этом амплитуда приложенного напряжения равна …

1.

5 В

2.

13 В

3.

4 В

3 В

9. На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний напряжения на конденсаторе емкостью 1 нф, включенного в колебательный контур. Индуктивность катушки этого контура равна …

1.

1 мГн

2.

0,1 мГн

3.

10 мГн

4.

100 мГн

10. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L и конденсатора емкости С. Конденсатор заряжен до максимального напряжения U. Максимальная сила тока в контуре при свободных колебаниях в нем:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) нет верного.

11. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности (L = 50 мГн), конденсатора (С = 1 мкФ) и резистора сопротивлением R. При R = 1 Ом, логарифмический декремент затухания контура:

1) 0,14; 2) 1,4; 3) 14; 4) 0,0014; 5) 0,014.

12. Если для затухающих колебаний в колебательном контуре энергия колебаний уменьшается в n = 8 раз за N = 8 полных колебаний, то логарифмический декремент затухания контура:

1) 1,3; 2) 0,13; 3) 0,013; 4) 13; 5) 0,0013.

13. Декрементом затухания называется:

1) скорость затухания колебания; 2) величина /2m;

3) отношение значений амплитуд, соответствующих моментам времени, отличающимся на период ;

4) отношение периодов двух последовательных колебаний;

5) величина Т.

14. Установите правильную последовательность в изменении периода Т для свободных колебаний, совершаемых в среде с коэффициентом затухания , равным: 1)  = 0, 2)  << 0, 3)  = 0, 4)  > 0.

а) T1>T2> T3>T4;

б) T1T2>T3>T4;

в) T1T2<T3<T4;

г) T1T2<<T3T4.

15. Приведите в соответствие физические величины их математическим выражениям.

Физическая величина

Математическое выражение

а) декремент затухания

1)

б) время релаксации

2)

в) добротность

3)

г) коэффициент затухания

4) T

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

16. Установите соответствие между амплитудой и ее математическим выражением.

Амплитуда

Математическое выражение

а) незатухающих колебаний

1) A =

б) затухающих колебаний

2) A0et.,  = 0

в) вынужденных колебаний

3) A0et.,  > 0

а) ;

б) ;

в) .

17. Установите правильную последовательность в изменении  для резонансных кривых, изображенных на рисунке.

а) 1 > 2 > 3;

б) 1 > 2 < 3;

в) 1 < 2 > 3;

г) 1 < 2 < 3.

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Введение

4

 Лекция 1. Магнитное поле и его характеристики. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для расчета магнитных полей. Взаимодействие двух параллельных проводников с током.

3

Контрольные вопросы первого уровня

15

Методические указания по решению задач

16

Примеры решения задач

18

Контрольные вопросы второго уровня (сборник задач)

27

Контрольные вопросы третьего уровня (тесты)

32

Лекция 2. Движение заряженных частиц в постоянных электрическом и магнитном полях. Теорема о циркуляции и ее применение для расчета поля соленоида и тороида.

37

Контрольные вопросы первого уровня

48

Примеры решения задач

50

Контрольные вопросы второго уровня (сборник задач)

56

Контрольные вопросы третьего уровня (тесты)

Лекция 3. Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля в вакууме. Явление самоиндукции. Явление взаимной индукции. Энергия магнитного поля.

Контрольные вопросы первого уровня

Примеры решения задач

Контрольные вопросы второго уровня (сборник задач)

Контрольные вопросы третьего уровня (тесты)

Лекция 4. Электромагнитные колебания. Электрический колебательный контур. Формула Томсона. Свободные затухающие колебания. Добротность колебательного контура. Вынужденные колебания. Метод векторных диаграмм. Резонас напряжений и резонанс токов.

Контрольные вопросы первого уровня

Примеры решения задач

Контрольные вопросы второго уровня (сборник задач)

Контрольные вопросы третьего уровня (тесты)

Справочные данные

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ