- •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.
1.4.30. Электромагнитные колебания и волны. Перенос энергии электромагнитной волной.
30.1. На рисунке представлен график зависимости относительной амплитуды колебаний силы тока в катушке индуктивностью 1 мГн, включенной в колебательный контур. Емкость конденсатора этого контура (в нФ) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1 ; 2) 0,1 ; 3) 10 ; 4) 100 .
30.2. На рисунке представлен график зависимости относительной амплитуды колебаний напряжения на конденсаторе ёмкостью 1 нФ, включенном в колебательный контур. Индуктивность катушки этого контура (в мГн) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1 ; 2) 0,1 ; 3) 10 ; 4) 100 .
30.3.
Если в электромагнитной волне,
распространяющейся вдоль оси OX,
компоненты векторов напряженностей
электрического и магнитного полей
изменяются по закону
,
то круговая частота (в рад/с)
равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
6 · 108
;
2) 3 · 108
;
3)
·
10–8
;
4)
·
10–8
.
30.4.
На рисунке показана ориентация векторов
напряженности электрического (
)
и магнитного (
)
полей в электромагнитной волне. Вектор
плотности потока энергии электромагнитного
поля ориентирован в направлении …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 1 .
30.5.
Уравнение
колебаний величины заряда на обкладках
конденсатора
является дифференциальным уравнением
…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) свободных незатухающих колебаний в идеальном колебательном контуре;
2) свободных затухающих колебаний в реальном колебательном контуре;
3) вынужденных колебаний в реальном колебательном контуре.
30.6.
Уравнение
колебаний величины заряда на обкладках
конденсатора в колебательном контуре
является дифференциальным уравнением
…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) свободных затухающих колебаний в реальном колебательном контуре;
2) свободных незатухающих колебаний в идеальном колебательном контуре;
3) вынужденных колебаний в реальном колебательном контуре.
30.7. Если при неизменном сопротивлении R в колебательном контуре увеличить в 4 раза индуктивность катушки L, то время релаксации…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 4 раза;
2) уменьшится в 8 раза;
3) уменьшится в 4 раза;
4) увеличится в 8 раза;
5) уменьшится в 2 раза;
6) увеличится в 2 раза.
30.8. Если в идеальном колебательном контуре индуктивность катушки уменьшить в 3 раза, то период колебаний ….
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) уменьшится в раз;
2) увеличится в раз;
3) уменьшится в 3 раза;
4) увеличится в 3 раза;
5) уменьшится в 2 раза;
6) увеличится в 2 раза.
30.9. Если в электромагнитной волне, распространяющейся вдоль оси OX, компоненты векторов напряженностей электрического и магнитного полей изменяются по закону:
,
то волновое число ( в м-1 ) равно …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
3
;
2) 9
;
3)
;
4)
; 5)
; 6) 27.
30.10. На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического ( ) и магнитного ( ) полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 ; 2) 1 ; 3) 3 ; 4) 4 .
30.11.
Если в электромагнитной волне,
распространяющейся в вакууме, значение
напряженности магнитного поля
,
объемная плотность энергии
,
то напряженность электрического поля
(в
)
составляет...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 100 ; 2) 300 ; 3) 10 ; 4) 30 ; 5) 90 ; 6) 900 .
30.12. Если увеличить в 4 раза объемную плотность энергии и при этом уменьшить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 2 раза;
2) уменьшится в 2 раза;
3) уменьшится в 4 раза;
4) увеличится в 4 раза;
5) не изменится.
