
- •Содержание и структура тестовых материалов
- •16. Задание {{ 214 }} элмагн. Поле
- •17. Задание {{ 215 }} элмагн. Поле
- •18. Задание {{ 216 }} работа поля
- •19. Задание {{ 226 }} св. Заряда
- •20. Задание {{ 227 }} св. Заряда
- •21. Задание {{ 228 }} эл. Поле
- •22. Задание {{ 229 }} закон Кулона
- •23. Задание {{ 230 }} эл. Поле
- •24. Задание {{ 231 }} эл. Поле
- •25. Задание {{ 232 }} эл. Поле
- •26. Задание {{ 233 }} пр. Суперпозиц
- •27. Задание {{ 234 }} пр. Суперпозиц
- •28. Задание {{ 235 }} эл. Поле
- •29. Задание {{ 236 }} диполь
- •30. Задание {{ 237 }} диэлектрик в эл. Поле
- •31. Задание {{ 238 }} проводник в эл. Поле
- •32. Задание {{ 239 }} эл. Ток
- •33. Задание {{ 240 }} эрстед и ампер
- •34. Задание {{ 241 }} магн. Поле
- •35. Задание {{ 242 }} магнетики
- •36. Задание {{ 243 }} магнетики
- •37. Задание {{ 244 }} индукция
- •38. Задание {{ 245 }} ур. Максвелла
- •69. Задание {{ 82 }} тз № 82
- •155. Задание {{ 25 }} тз № 25
- •156. Задание {{ 41 }} тз № 41
- •157. Задание {{ 42 }} тз № 42
- •158. Задание {{ 43 }} тз № 43
- •223. Задание {{ 20 }} тз № 20
- •224. Задание {{ 61 }} тз № 61
223. Задание {{ 20 }} тз № 20
Отметьте утверждения, которые СПАВЕДЛИВЫ ДЛЯ ПАРАМАГНЕТИКОВ
* Во внешнем магнитном поле парамагнетик намагничивается в направлении, поля.
* Магнитная проницаемость парамагнетика ненамного больше единицы и в большинстве случаев её можно считать равной единице.
* Намагниченность парамагнетика объясняется прецессией Лармора.
* Магнитный момент молекул парамагнетика в отсутствие внешнего магнитного поля равен нулю.
* Зависимость намагниченности парамагнетика от напряжённости внешнего поля не однозначна, а определяется предшествовавшей историей намагничивания.
224. Задание {{ 61 }} тз № 61
Выберите правильные утверждения для силовых линий вектора Е.
При переходе из одной диэлектрической среды в другую силовые линии ...
* появляются дополнительные силовые линии
* меняют наклон и густоту
* не меняют своего направления
* лежат вдоль границы раздела
* перпендикулярны границе раздела
225. Задание {{ 62 }} ТЗ № 62
Выберите правильные утверждения для силовых линий вектора D.
При переходе из одной диэлектрической среды в другую силовые линии
* не появляются дополнительные силовые линии
* меняют наклон и густоту
* не меняют своего направления
* лежат вдоль границы раздела
* перпендикулярны границе раздела
226. Задание {{ 63 }} ТЗ № 63
Выберите правильные утверждения для силовых линий вектора поляризации P.
* Обрываются на границе раздела диэлектрик-вакуум
* Начинаются на связанных зарядах
* Начинаются на отрицательных связанных зарядах , а заканчиваются на положительных связанных
* Не меняются на границе раздела диэлектрик-вакуум
* Начинаются на сторонних зарядах
227. Задание {{ 64 }} ТЗ № 64
Какое из приведенных ниже выражений есть определение вектора электрического смещения?
*
*
*
*
*
228. Задание {{ 65 }} ТЗ № 65
На
рисунке дано изображение электростатического
поля на границе двух диэлектриков с
диэлектрическими проницаемостями
и
.
Сравнить
и
между собой. Указать, линии какого поля
или
изображены
на рисунке.
*
,
линии вектора
*
,
линии вектора
*
,
линии вектора
*
,
линии вектора
229. Задание {{ 175 }} ТЗ № 175
В однородное электрическое поле с напряженностью Е0 = 100 В/м помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного диэлектрика с проницаемостью ε = 2. Пластина расположена перпендикулярно к Е0. Напряженность поля Е внутри пластины равна…
* 50 В/м
* 50 кВ/м
* 100 В/м
* 200 В/м
* 200 кВ/м
230. Задание {{ 176 }} ТЗ № 176
В однородное электрическое поле с напряженностью Е0 = 100 В/м помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного диэлектрика с проницаемостью ε = 4. Пластина расположена перпендикулярно к Е0. Напряженность поля Е внутри пластины равна…
* 50 В/м
* 100 В/м
* 400 В/м
* 400 кВ/м
* 25 В/м
* 25 кВ/м
231. Задание {{ 177 }} ТЗ № 177
В однородное электрическое поле с напряженностью Е0 = 200 В/м помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного диэлектрика с проницаемостью ε = 2. Пластина расположена перпендикулярно к Е0. Напряженность поля Е внутри пластины равна…
* 50 В/м
* 100 В/м
* 400 кВ/м
* 400 В/м
* 100 кВ/м
232. Задание {{ 180 }} ТЗ № 180
Диэлектрическая проницаемость вещества ε = 2. Диэлектрическая восприимчивость æ равна…
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
233. Задание {{ 181 }} ТЗ № 181
Диэлектрическая проницаемость вещества ε = 3. Диэлектрическая восприимчивость æ равна…
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
234. Задание {{ 182 }} ТЗ № 182
Диэлектрическая восприимчивость вещества æ=3. Диэлектрическая проницаемость ε равна…
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
235. Задание {{ 183 }} ТЗ № 183
Диэлектрическая восприимчивость вещества æ=2. Диэлектрическая проницаемость ε равна…
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
236. Задание {{ 184 }} ТЗ № 184
Магнитная восприимчивость вещества χ=2. Магнитная проницаемость μ равна…
237. Задание {{ 185 }} ТЗ № 185
Магнитная восприимчивость вещества χ=3. Магнитная проницаемость μ равна…
238. Задание {{ 186 }} ТЗ № 186
Магнитная проницаемость вещества μ =2. Магнитная восприимчивость χ равна…
239. Задание {{ 187 }} ТЗ № 187
Магнитная проницаемость вещества μ =5. Магнитная восприимчивость χ равна…
240. Задание {{ 218 }} ТЗ № 218
Во сколько раз изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если их из вакуума перенести в диэлектрическую среду с проницаемостью ε = 3?
* уменьшится в 3 раза
* увеличится в 3 раза
* увеличится в 9 раз
* уменьшится в 9 раз
* уменьшится в 1.73 раза
10 Самоиндукция, электрические колебания
241. Задание {{ 36 }} ТЗ № 36
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 1 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
242. Задание {{ 37 }} ТЗ № 37
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 0,5 Гн. Какая
ЭДС самоиндукции будет в соленоиде к
моменту времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
243. Задание {{ 38 }} ТЗ № 38
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 2 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
244. Задание {{ 39 }} ТЗ № 39
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 2 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
245. Задание {{ 40 }} ТЗ № 40
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 2 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
246. Задание {{ 96 }} ТЗ № 96
Установите соответствие:
Зарядка конденсатора |
|
Разрядка конденсатора |
|
Вынужденные колебания в RLC-контуре |
|
Свободные затухающие колебания в RLC-контуре |
|
Свободные незатухающие колебания в контуре |
|
247. Задание {{ 97 }} ТЗ № 97
Установите соответствие
Переменный ток в R-цепи |
|
Ток при размыкании RL-цепи |
|
Ток при замыкании RL-цепи |
|
Ток разрядки конденсатора |
|
Переменный ток в цепи с катушкой и резистором |
|
248. Задание {{ 98 }} ТЗ № 98
Выберите утверждения, верные для логарифмического декремента затухания колебаний:
* Характеризует уменьшение амплитуды колебаний за один период.
* Обратен числу колебаний, совершаемых за время, в течение которого амплитуда уменьшается в e раз.
* Пропорционален добротности колебательного контура.
* Пропорционален частоте внешней вынуждающей силы.
* Не зависит от выбора начальных условий колебаний.
249. Задание {{ 99 }} ТЗ № 99
Выберите утверждения, верные для добротности контура:
* Добротность определяется параметрами контура.
* При слабом затухании добротность пропорциональна отношению энергии, запасённой в контуре, к убыли энергии за один период.
* Чем выше добротность, тем больше число колебаний успевает совершиться, прежде чем амплитуда уменьшится в e раз.
* Добротность зависит от выбора начальных условий колебаний.
* Добротность пропорциональна логарифмическому декременту затухания контура
250. Задание {{ 100 }} ТЗ № 100
Когда внешняя сила воздействует на контур с затуханием, то … (выберите верные утверждения)
* колебания в контуре происходят на частоте внешней силы.
* собственные колебания в контуре затухают.
* чем выше добротность контура, тем острее резонансные кривые.
* резонансная частота точно равна собственной частоте колебаний контура.
* амплитуда колебаний в контуре растёт пропорционально разности частоты внешней силы и резонансной частоты.
251. Задание {{ 161 }} ТЗ № 161
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 3 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
252. Задание {{ 162 }} ТЗ № 162
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 1 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
253. Задание {{ 163 }} ТЗ № 163
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 4 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
254. Задание {{ 164 }} ТЗ № 164
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 1 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
255. Задание {{ 165 }} ТЗ № 165
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 2 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
256. Задание {{ 166 }} ТЗ № 166
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 2 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
257. Задание {{ 167 }} ТЗ № 167
Сила
тока в соленоиде изменяется по закону
.
Индуктивность соленоида 1 Гн. Какая ЭДС
самоиндукции будет в соленоиде к моменту
времени
?
Введите ответ в ВОЛЬТАХ.
258. Задание {{ 200 }} ТЗ № 200
Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L=10 мГн, конденсатора емкостью С=1 мкФ и резистора сопротивлением R=10 Ом. Собственная частота колебаний контура равна…
*
рад/с
*
рад/с
*
рад/с
*
рад/с
* 10 рад/с
*
рад/с
259. Задание {{ 201 }} ТЗ № 201
Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L=1 мГн, конденсатора емкостью С=1 нФ и резистора сопротивлением R=10 Ом. Собственная частота колебаний контура равна…
*
рад/с
*
рад/с
*
рад/с
*
рад/с
* 10 рад/с
*
рад/с
260. Задание {{ 202 }} ТЗ № 202
Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L=100 мГн, конденсатора емкостью С=10 мкФ и резистора сопротивлением R=10 Ом. Собственная частота колебаний контура равна…
*
рад/с
*
рад/с
*
рад/с
*
рад/с
* 10 рад/с
*
рад/с
11 Уравнения Максвелла
261. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91
Уравнения Максвелла для некоторого пространства имеют следующий вид:
,
,
,
Из приведённых ниже утверждений, выберите верные:
А. Отсутствуют токи смещения.
B. Отсутствует переменное магнитное поле.
C. Существуют независимые друг от друга стационарные электрическое и магнитное поля.
* Только А и В
* Только A
* Только B
* Только C
* Справедливы все утверждения
262. Задание {{ 92 }} ТЗ № 92
Для какого случая эта система уравнений Максвелла справедлива?
,
,
,
* Переменное электромагнитное поле при наличии заряженных тел и токов проводимости.
* Электромагнитное поле в отсутствие заряженных тел и токов проводимости.
* Электромагнитное поле при наличии только постоянных токов проводимости.
* Электромагнитное поле при наличии только статического распределения свободных зарядов.
* Стационарное электрическое и магнитное поля.
263. Задание {{ 93 }} ТЗ № 93
Система уравнений Максвелла имеет вид:
,
,
,
Для какого случая эта система справедлива?
* Электромагнитное поле в отсутствие заряженных тел и токов проводимости.
* Электромагнитное поле при наличии статического распределения свободных зарядов.
* Электромагнитное поле при наличии постоянных токов проводимости.
* Стационарное электрическое и магнитное поле.
* Переменное электромагнитное поле при наличии переменных токов проводимости.
264. Задание {{ 94 }} ТЗ № 94
Система уравнений Максвелла имеет вид:
,
,
,
Для какого случая эта система справедлива?
* Стационарное электрическое и магнитное поле.
* Электромагнитное поле при наличии только статического распределения свободных зарядов.
* Только постоянное магнитное поле.
* Электромагнитное поле в отсутствие свободных зарядов и токов проводимости.
* Переменное электромагнитное поле.
265. Задание {{ 95 }} ТЗ № 95
Дана система уравнений Максвелла:
I.
II.
III.
IV.
Какие из этих уравнений ИЗМЕНЯТСЯ при рассмотрении электромагнитного поля в вакууме?
* II и III
* I и III
* только II
* только III
* III и IV