- •Задание 1
 - •Задание 1
 - •Вариант 2
 - •Задание 2
 - •Задание 2
 - •Задание 3
 - •Задание 3
 - •Задание 4
 - •Задание 4
 - •Задание 5
 - •Задание 5
 - •Задание 6
 - •Задание 6
 - •Задание 7
 - •Задание 7
 - •Задание 8
 - •Задание 8
 - •Задание 9
 - •Задание 9
 - •Задание 10
 - •Задание 10
 - •Задание 11 Вариант 1
 - •Задание 11
 - •Задание 11 Вариант 2
 - •Задание 11
 - •Задание 12 Вариант 1 Задание 12
 - •Задание 12
 - •Задание 13
 - •Электрическая ёмкость. Конденсаторы
 - •Задание 13 Вариант 2 Задание 13
 - •Электрическая ёмкость. Конденсаторы
 - •Задание 14
 - •Электрическое сопротивление
 - •Задание 14
 - •Задание 15
 - •Закон Ома. Расчёт электрических схем
 - •Задание 15 Вариант 1 Задание 15
 - •З акон Ома. Расчёт электрических схем
 - •Задание 16
 - •Р абота тока. Ток в средах
 - •З адание 16 Вариант 2 Задание 16
 - •Работа тока. Ток в средах
 - •Задание 17
 - •Задание 17
 - •Задание 18
 - •Задание 18
 - •Задание 19
 - •Задание 19
 - •Задание 20
 - •Колебания и волны(общие характеристики. Электромагнитные колебания)
 - •Задание 20
 - •Задание 21
 - •Задание 21
 - •Задание 22
 - •Задание 22
 - •Задание 23
 - •Волновая и квантовая оптика. Элементы физики ядра
 - •Задание 23
 - •Волновая и квантовая оптика. Элементы физики ядра
 - •З адание 24 Вариант 1 Задание 24
 - •И тоговый тест
 - •З адание 24 Вариант 2 Задание 24
 - •И тоговый тест
 - •Пакет многоуровневых заданий по элементарной физике
 - •394026 Воронеж, Московский проспект, 14
 
Задание 18
МАГНЕТИЗМ. (ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ)
Вариант 2
1. В однородном магнитном поле , индукция которого В, находится проводящее кольцо радиусом R . Линии индукции перпендикулярны плоскости кольца. Каков будет магнитный поток сквозь кольцо после выключения внешнего поля?
А. Ф=πR2В  | 
		Б. πRВ  | 
	
В. πR2/В  | 
		Г. πR/В2  | 
	
2
.
Дан плоский замкнутый контур произвольной
формы, по которому идёт ток(см. рисунок).
Определите направление вектора
индукции магнитного поля в точке А.
А. на нас  | 
		Б. вправо  | 
	
В. от нас  | 
		Г. влево  | 
	
3
.
Проводник, согнутый в виде кольца,
помещён в однородное магнитное поле,
как показано на рисунке. Индукция поля
нарастает со временем. При этом
индукционный ток в проводнике имеет
направление 
А. ток не возникает  | 
		Б. против часовой стрелки  | 
	
В. по часовой стрелке  | 
		Г. зависит от сопротивления  | 
	
4
.
Полосовой магнит приближается к катушке
с постоянной скоростью v.
Каков знак разности потенциалов UАВ
 между точками А и В? 
А. UАВ =0  | 
		Б. UАВ>0  | 
	
В. UАВ<0  | 
		Г вопрос не имеет смысла  | 
	
М агнетизм. (Электромагнитная индукция)
5. Найти скорость изменения магнитного потока в соленоиде из 2000 витков при возбуждении в нём ЭДС индукции 120 В.
А. 90 мВб/с  | 
		Б. 120 мВб/с  | 
	
В. 240 мВб/с  | 
		Г. 60 мВб/с  | 
	
6. С какой скоростью надо перемещать проводник, длина активной части которого 1 м, под углом 600 к линиям индукции магнитного поля, чтобы в проводнике возбуждалась ЭДС индукции 1В? Индукция магнитного поля равна 0,2 Тл.
А. 3,7 м/с  | 
		Б. 6,2 м/с  | 
	
В. 4,6 м/с  | 
		Г. 5,8 м/с  | 
	
7. Проволочное кольцо радиусом 0,1 м лежит на столе. Какой заряд потечёт по кольцу, если его перевернуть с одной стороны на другую? Сопротивление кольца 1 Ом, вертикальная составляющая магнитного поля земли В┴=0,5 10-4 Тл.
8. Какой должна быть сила тока в обмотке дросселя с индуктивностью 0,5 Гн, чтобы энергия поля оказалась равной 1 Дж?
9. Если проволочный квадрат площадью 0,4 м2, плоскость которого перпендикулярна полю с индукцией 0,1 Тл, повернуть вокруг оси на 1800 за 0,2 с, то средняя ЭДС индукции, возникающая в проводниках квадрата, будет равна
10. Проводник длиной 15 см помещён в магнитное поле с индукцией 2 Тл. Концы проводника замкнуты гибким проводом. Сопротивление всей цепи 0,5 Ом. Какую мощность необходимо затратить, чтобы двигать проводник перпендикулярно к линиям индукции со скоростью 10 м/с?
11. У вертолёта плоскость вращения винта составляет с горизонтом угол 300. Радиус винта 5 м, частота вращения10 Гц. Найти разность потенциалов между центром и краем винта. (В┴земли=5 10-4 Тл).
Задание 19 Вариант 1
Задание 19
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ(МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ)
Вариант 1
Материальная точка за 1 минуту совершила 300 колебаний. Определить частоту колебаний.
А. 300 с-1  | 
		Б. 50 с-1  | 
	
В. 30 с-1  | 
		Г. 5 с-1  | 
	
2. Уравнение колебаний материальной точки имеет вид: х=0,05sin(10πt+π/4). Определить фазу колебаний при t=0,1 с
А. 3π/4  | 
		Б. 5π/4  | 
	
В. π/2  | 
		Г. 2π/3  | 
	
3. Груз массой 100г совершает колебания на пружине с частотой 2 Гц. Найти жёсткость пружины (считать π2=10).
А. 16 Н/м  | 
		Б. 8 Н/м  | 
	
В. 20 Н/м  | 
		Г. 4 Н/м  | 
	
4. Груз массой 8 кг, подвешенный на пружине, совершает гармонические колебания с периодом Т. Какой груз нужно снять, чтобы период колебаний сократился до Т/2?
А. 2 кг  | 
		Б. 6 кг  | 
	
В. 4 кг  | 
		Г. 1 кг  | 
	
5. Начальная фаза гармонических колебаний материальной точки определяет
А. амплитуду колебаний  | 
		Б. полный запас механической энергии  | 
	
В.отклонение от равновесия в нач. момент  | 
		Г. скорость в точке равновесия  | 
	
К олебания и волны (механические колебания)
6. Вагон массой 80 т имеет четыре рессоры. Жёсткость каждой рессоры равна197 кН/м. Чтобы вагон сильно раскачивало, толчки от стыков рельс должны повторяться через промежуток времени, равный
А. 4 с  | 
		Б. 6 с  | 
	
В. 2 с  | 
		Г. 5 с  | 
	
7. С каким ускорением должна двигаться кабина лифта, чтобы находящийся в ней секундный маятник за время 2 мин 30 с совершил 100 колебаний?
8. Как относятся длины математических маятников, если за одно и то же время один из них совершает 10, а второй 30 колебаний?
9. Период вертикальных колебаний висящего на пружине тела Т1=1 с. Увеличение его массы изменило период колебаний до значения Т2=1,5 с. Вычислить смещение положения равновесия конца пружины под действием тела после увеличения его массы.
10. С какой частотой будет колебаться палка массой m=2 кг и площадью поперечного сечения S=5 см2, плавающая на поверхности воды в вертикальном положении?
11. Пружинный маятник вывели из положения равновесия и отпустили. Через какое время (в долях периода) кинетическая энергия колеблющегося тела будет равна потенциальной энергии пружины?
Задание 19 Вариант 2
