- •1. Физика
- •1.1. Механика.
- •1.1.1. Кинематика поступательного движения.
- •1.9. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.10. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.1.2. Кинематика вращательного движения.
- •1.1.3. Динамика поступательного движения.
- •1.1.4. Момент силы.
- •1.1.5. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера.
- •1.1.6. Динамика вращательно движения.
- •1.1.7. Энергия. Работа. Законы сохранения в механике.
- •1.1.8. Специальная теория относительности.
- •1.2. Механические колебания и волны.
- •1.2.9. Гармонические колебания. Уравнение механических гармонических колебаний.
- •1.2.10. Кинематические параметры механических гармонических колебаний.
- •1.2.11. Дифференциальные уравнения свободных и вынужденных гармонических колебаний.
- •1.2.12. Сложение гармонических колебаний.
- •1.2.13. Механические волны.
- •1.2.14. Уравнение волны.
- •3. Молекулярная физика и термодинамика.
- •1.3.15. Распределение Максвелла.
- •1.3.16. Молекулярно-кинетическая теория.
- •1.3.17. Внутренняя энергия идеального газа.
- •1.3.18. Первое начало термодинамики.
- •1.3.19. Циклы. Работа идеального газа.
- •1.3.20. Цикл Карно. Энтропия.
- •4. Электричество и магнетизм.
- •1.4.21. Электростатическое поле. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции.
- •1.4.22. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле.
- •1.4.23. Связь напряженности и потенциала.
- •1.4.24. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •1.4.25. Законы постоянного тока.
- •1.4.26. Магнитное поле системы токов. Принцип суперпозиции полей.
- •1.4.27. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущийся заряд.
- •1.4.28. Явление электромагнитной индукции.
- •1.4.29. Свойства электрических и магнитных полей. Уравнения Максвелла.
- •1.4.30. Электромагнитные колебания и волны. Перенос энергии электромагнитной волной.
- •5. Волновая и квантовая оптика.
- •1.5.31. Волновая теория света. Интерференция света.
- •1.5.32. Дифракция света.
- •1.5.33. Поляризация.
- •1.5.34. Тепловое излучение.
- •1.5.35. Фотоэффект.
- •1.5.36. Эффект Комптона. Давление света.
- •1.5.37. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •1.5.38. Спектр атома водорода. Правила отбора.
1.4.24. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
24.1.
Точечный заряд q
находится в центре сферической
поверхности. Если добавить заряд q
за пределами сферы, то поток вектора
напряженности электростатического
поля
через поверхность сферы …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) не изменится;
2) увеличится;
3) уменьшится;
4) станет равным нулю.
24.2. Точечный заряд q находится в центре сферической поверхности. Если добавить заряд –q внутри сферы, то поток вектора напряженности электростатического поля через поверхность сферы…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) станет равным нулю;
2) увеличится;
3) не изменится;
4) уменьшится.
24.3. Поток вектора напряженности электростатического поля через замкнутую поверхность S равен …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2)
;
3) 0 ; 4)
.
24.4. Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2, и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен нулю через …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) поверхность S3 ;
2) поверхность S2 ;
3) поверхность S1 ;
4) поверхности S2 и S3 .
24.5. Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2, и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен нулю через…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) поверхность S1 ;
2) поверхность S2 ;
3) поверхность S3 ;
4) поверхности S2 и S3 ;
5) поверхности S1 и S3 ;
6) поверхности S1 и S2 .
24.6. Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2, и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен нулю через…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) поверхности S2 и S3 ;
2) поверхность S1 ;
3) поверхность S2 ;
4) поверхность S3 ;
5) поверхности S1 и S3 ;
6) поверхности S1 и S2 .
24.7. Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2, и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля отличен от нуля через…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) поверхности S1 и S3 ;
2) поверхность S1 ;
3) поверхность S2 ;
4) поверхность S3 ;
5) поверхности S2 и S3 ;
6) поверхности S1 и S2 .
24.8. Поток вектора напряженности электростатического поля через замкнутую поверхность S отличен от нуля на рисунке ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 ; 2) 1 ; 3) 3 ; 4) 1, 2 ; 5) 1, 3 ; 6) 2, 3 .
24.9. Поток вектора напряженности электростатического поля через замкнутую поверхность S равен нулю на рисунке ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 1, 2 ; 5) 1, 3 ; 6) 2, 3 .
24.10.
Дана
система точечных зарядов в вакууме: q1
=
1 нКл , q2
=
1,77 нКл , q3
=
−1 нКл , q4
=
− 1,77 нКл
и
замкнутая поверхность S
.
Поток вектора напряженности
электростатического поля
через данную поверхность S
(в В·м) равен ...
В
АРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) 200 ;
2) 100 ;
3) 0,2 ;
4) 0,1 ;
5) 0 ;
6) 2000 .
24.11. Дана система точечных зарядов в вакууме: q1 = 1,54 нКл , q2 = 2 нКл , q3 = −3,54 нКл и замкнутая поверхность S . Поток вектора напряженности электростатического поля через данную поверхность S (в В·м) равен ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 400 ;
2) 200 ;
3) 0,4 ;
4) 0,2 ;
5) 0 ;
6) 4000 .
24.12. Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2, и S3. Для величин потока вектора напряженности электростатического поля через данные поверхности справедливо соотношение …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Ф1 < Ф2 < Ф3 ;
2) Ф3 < Ф2 < Ф1 ;
3) Ф2 < Ф3 < Ф1 ;
4) Ф1 < Ф2 = Ф3 ;
5) Ф1 = Ф2 = Ф3 ;
6) Ф2 > Ф1 =Ф3 .
