- •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.
1.4.28. Явление электромагнитной индукции.
28.1. На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, от времени.
График зависимости ЭДС индукции в контуре от времени представлен на рисунке …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2)
3) 4)
28.2. На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн.
Модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале от 5 до 10 с (в мкВ) равен …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 ; 2) 10 ; 3) 20 ; 4) 0.
28.3. Если изменение силы тока в катушке от времени происходит так, как показано на графике, то максимальное значение модуля ЭДС самоиндукции в катушке наблюдается в промежутке времени …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 8 с – 9 с ; 2) 9 с – 14 с ;
3) 0 с – 4 с ; 4) 4 с – 8 с .
28.4. Индуктивность рамки L = 40 мГн. Если за время ∆t = 0,01 с сила тока в рамке увеличилась на ∆I = 0,2 А, то ЭДС самоиндукции, наведенная в рамке, равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 0,8 В; 2) 8 мВ; 3) 80 мВ; 4) 8 В.
28.5. На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, от времени.
График зависимости ЭДС индукции в контуре от времени представлен на рисунке …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 ; 2) 1 ; 3) 3 ; 4) 4 .
28.6. На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн.
Модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале от 15 до 20 с (в мкВ) равен …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4 ; 2) 2 ; 3) 20 ; 4) 10 ; 5) 0 .
28.7. Если изменение магнитного потока, пронизывающего катушку, происходит так, как показано на графике, то максимальное значение модуля ЭДС индукции в катушке наблюдается в промежутке времени …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 0 с ─ 5 с ;
2) 5 с ─ 10 с ;
3) 10 с ─ 15 с ;
4) 15 с ─ 20 с .
28.8. Если изменение силы тока в катушке от времени происходит так, как показано на графике, то минимальное значение модуля ЭДС самоиндукции в катушке наблюдается в промежутке времени …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 9 с – 14 с; 2) 8 с – 9 с ;
3) 0 с – 4 с ; 4) 4 с – 8 с .
28.9. ЭДС самоиндукции, наведенная в рамке, равна 3 В. Если за время ∆t = 0,08 с сила тока в рамке увеличилась на ∆I = 4 А, то индуктивность рамки (в мГн) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 60 ; 2) 6 ; 3) 0,6 ; 4) 600 ; 5) 0,06 .
28.10.
Через контур, индуктивность которого
L
= 0,01 Гн, течет ток, изменяющийся по закону
.
Амплитудное значение ЭДС самоиндукции,
возникающей в контуре, (в В) равно...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 0,8 ; 2) 80 ; 3) 0,004 ; 4) 2 ; 5) 0,01 ; 6) 0,4.
28.11.
В магнитное поле, изменяющееся по закону
,
помещена
квадратная рамка со стороной а
=
10 см. Нормаль к рамке совпадает с
направлением изменения поля. ЭДС
индукции, возникающая в рамке, изменяется
по закону ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2)
;
3)
; 4)
;
5)
; 6)
.
28.12. На рисунке показан длинный проводник с током, около которого находится небольшая проводящая рамка. При движении рамки вдоль проводника вправо со скоростью в рамке …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) индукционного тока не возникнет ;
2) возникнет индукционный ток в направлении 4-3-2-1 ;
3) возникнет индукционный ток в направлении 1-2-3-4 .
28.13. На рисунке показан длинный проводник с током, около которого находится небольшая проводящая рамка. При выключении в проводнике тока заданного направления в рамке …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) возникнет индукционный ток в направлении 1-2-3-4 ;
2) возникнет индукционный ток в направлении 4-3-2-1 ;
3) индукционного тока не возникнет .
