Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электростатика. Задачный кейс. Учебно-методическое пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
11
31. Каким заряженным телом можно создать
электрическое поле, силовые линии которого изоб­ражены на рисунке?
1) Равномерно заряженной плоскостью.
2) Плоскостью, заряженной неравномерно.
3) Палочкой, заряженной неравномерно и рас-
положенной вертикально.
4) Такое электрическое поле создать нельзя.
32. К шарику электроскопа подносят, не касаясь его, отрицательно
заряженную палочку. Не отводя палочки, другой рукой касаются стержня электроскопа, а затем одновременно убирают и руку, и палоч­ку. На каком из следующих рисунков правильно показаны заряды на листках и на шарике электроскопа в конце опыта?
1)
2) 3) 4)
33. К шару отрицательно заряженного электрометра поднесли, не
касаясь его, стеклянную палочку. Стрелка электрометра повернулась так, что угол ее со стержнем электрометра уменьшился. Такой эффект можно наблюдать, если палочка:
1) заряжена отрицательно; 2) заряжена положительно;
2) имеет заряд любого знака; 3) не заряжена.
34. Если сначала убрать металлический
стержень, соединяющий два электроскопа, дер­жа его за ручку из диэлектрика, а затем убрать положительно заряженную палочку, то:
1) правый электрометр сохранит свой поло-
жительный заряд, а левый разрядится;
2) правый электрометр сохранит свой отри-
цательный заряд, а левый разрядится;
12
3) правый электрометр зарядится отрицательно, а левый положи-
35.
36.
37.
тельно;
4) правый электрометр зарядится положительно, а левый отрица-
тельно.
Полый металлический стакан зарядили от кондуктора электрофорной машины и отсоединили от нее. Шарик на ручке из диэлектрика сначала заряжают от наружной поверхности стакана, а затем касаются шара электроскопа. Стрелка электроскопа отклоняется. Как изме­нится угол отклонения стрелки элек­троскопа, если разряженный шарик
сначала зарядить от внутренней стенки стакана, а затем прикоснуться к разряженному электроскопу?
1) Уменьшится. 2) Станет равным нулю.
3) Увеличится. 4) Не изменится.
Проводящему полому шару с тол­стой оболочкой сообщили положи­тельный электрический заряд. На ри­сунке показано сечение шара. В ка­ких областях потенциал электриче­ского поля равен нулю? Потенциал бесконечно удаленных от шара точек равен нулю.
1) Только в I. 2) Только в II.
3) Только в III. 4) Такой точки нет.
Незаряженное металлическое тело, состоящее из двух соприкасающихся частей А и В, внесли в электрическое поле, созданное двумя разноименны­ми зарядами. Затем части тела раз­двинули. Какими электрическими за-
рядами будут обладать части А и В после разделения?
1) А и В – положительными.
2) А и В – отрицательными.
3) А – отрицательным, В – положительным.
4) А – положительным, В – отрицательным.
13
38. Проводящему полому шару с толстой
оболочкой сообщили положительный электри­ческий заряд. На рисунке представлено сече­ние шара. В каких областях напряженность электрического поля равна нулю?
1) Только в I. 2) Только в II.
3) Только в I и II. 4) Только в III.
39. Металлическому полому телу, сечение которого показано на
рисунке, сообщен отрицательный заряд. Металлическим шариком на эбонитовой ручке, соединенным с электрометром без отрыва, проводят по его поверхности. В каком положении шарика показания электро­скопа наибольшие?
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) одинаковые во всех положениях.
40. Сравните напряженности в точках С и D, одинаково удаленных от точек А и В, которые находятся на поверхности заряженного метал­лического тела.
1) EC < ED; 2) EC > ED; 3) EC = ED; 4) EC = ED = 0.
14
41. Заряженный металлический лист свернули в цилиндр. Как из-
3
2
42.
менилась поверхностная плотность заряда?
1) Увеличилась. 2) Уменьшилась.
3) Не изменилась. 4) Стала равной нулю.
На рисунке приведена картина линий напряженности электрического поля. Как будет вести себя металлический шарик, помещенный в это поле?
1) Начнет двигаться влево.
2) Начнет двигаться вправо.
3) Останется на месте.
4) Начнет двигаться перпендикулярно силовым линиям.
43. Вектор напряженности электростатического поля, в котором
находился заряд q, повернулся на 30°, не меняя своего модуля. Во сколько раз изменилась сила, действующая на заряд?
1) Уменьшилась в
раз 2) Уменьшилась в 2 раза.
3) Увеличилась в 2 раз. 4) Не изменилась.
44. Какой из графиков, показанных на рисунке, соответствует зави­симости модуля вектора напряженности электрического поля, создан­ного в одной из точек пространства точечным зарядом q, от величины этого заряда?
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.
45. Точечный заряд удалили от данной точки на расстояние, пре-
вышающее первоначальное в 6 раз. Как изменился модуль вектора напряженности электрического поля в этой точке?
1)Уменьшился в 6 раз. 2) Уменьшился в 12 раз.
3) Уменьшился в 36 раз. 4) Увеличился в 6 раз.
15
46. Модуль вектора напряженности электрического поля измеряют
с помощью пробного электрического заряда q
Если величину
проб.
пробного заряда увеличить в n раз, то модуль напряженности:
1) не изменится; 2) увеличится в n раз;
3) уменьшится в n раз; 4) увеличится в n
2
раз.
47. Положительный заряд 40 нКл создает электрическое
поле. Потенциал поля в точке А, удаленной на расстояние 8 см от заряда, равен:
1) 45 В; 2) 563 В;
3) 4,5 В; 4) 5,6 В.
48. Электрическое поле создается по­ложительным точечным зарядом. Как из­менятся модуль вектора напряженности поля Е и потенциал поля φ в точке А, если справа поместить незаряженный шар?
1) Е увеличится, φ уменьшится. 2) Е уменьшится, φ увеличится.
3) Е не изменится, φ уменьшится. 4) Е не изменится, φ не изменится.
49. Напряженность однородного электриче-
ского поля направлена горизонтально вправо. Сравните потенциалы точек 1, 2, 3.
φ
< φ
1
3) φ
1
= φ
<φ3;
2
2)
<φ3;
4)
2
φ
= φ
> φ3;
2
>φ3.
2
1
φ
> φ
1
50. На рисунке показаны линии напряженности электрического по-
ля и точки 1, 2, 3. Сравните модули вектора напряженности и потенци­алы электрического поля в этих точках.
1) Е
3
2) Е
1
3) > Е
4) Е
1
> Е2> Е1; φ > Е2 > Е3; φ
> Е1; φ
2
> Е2 > Е3; φ
> φ2> φ3;
1
> φ2 > φ1;
3
> φ2 > φ1;
3
> φ
1
> φ3.
2
16
На рисунке изображены линии напря-
51.
женности электрического поля и точки А, В, С. Сравните модули вектора напряженности и потенциалы электри­ческого поля в этих точках.
1) Е
< Е
< ЕС; φА > φВ > φС;
А
В
2) Е
> ЕВ > Е3; φА > φВ > φС;
А
3) Е
> Е
> ЕС; φА < φВ < φС;
А
В
4) Е
< Е
< ЕС; φА < φВ <φС.
А
В
52. Два расположенных по соседству заряда создают электростати­ческое поле. Сравните потенциалы электрического поля в точках 1, 2, 3, 4, 5, указанных на рисунке.
1) φ
3) φ
1
1
< φ = φ
< φ
2
3
< φ3 = φ
2
< φ
5
5
< φ
< φ
4
2) φ
;
;
4
4) φ
1
1
> φ = φ
> φ3 > φ
2
> φ3 = φ
2
5
5
> φ
> φ
;
4
.
4
53. На рисунке показано расположение двух неподвижных точеч-
ных электрических зарядов +q и –q (q > 0). Какая стрелка по номеру соответствует направлению вектора напряженности электрического поля в точке А?
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.
17
54. Какое направление имеет вектор напряженности электрическо-
22
го поля, созданного двумя равными по модулю разноименными заря­дами в точке О?
1) Горизонтально вправо.
2) Горизонтально влево.
3) Вертикально вверх.
4) Вертикально вниз.
55. Как направлен вектор напряженности элек­трического поля, созданного двумя равными по модулю положитель­ными электрическими зарядами в точке О?
1) Горизонтально вправо.
2) Горизонтально влево.
3) Вертикально вверх.
4) Вертикально вниз.
56. В вершинах квадрата находятся заряды q, 2q, 3q и 4q. Опреде­лите направление вектора напряженности электростатического поля, созданного системой этих зарядов в центре квад­рата.
1) Горизонтально вправо.
2) Горизонтально влево.
3) Вертикально вверх.
4) Вертикально вниз.
57. В вершинах квадрата расположены точечные заряды, равные по модулю, но различные по знаку. Заряд +q создает в центре квадрата электрическое поле, модуль напряженности кото­рого равен Е
. Модуль напряженности электриче-
0
ского поля, который создают четыре заряда в центре квадрата, равен:
1) 4Е
; 2) 2Е0;
0
3)
·Е0;
4) 0.
18
58. На рисунке показана система двух точечных положительных
одинаковых по величине зарядов. Куда направлен вектор напряженно­сти электрического поля системы этих зарядов в точке А?
1) Горизонтально вправо.
2) Горизонтально влево.
3) Вертикально вверх.
4) Вертикально вниз.
59. На рисунке изображена система двух точечных неподвижных одинаковых по величине и по знаку положительных зарядов. Куда направлен вектор напряженности поля системы этих зарядов в точке А?
1) Горизонтально в сторону оси Х.
2) Горизонтально в сторону, противоположную оси Х.
3) Вертикально по оси Y.
4) Вертикально в сторону, противоположную оси Y.
60. На рисунке показана система двух точечных неподвижных оди-
наковых по величине и по знаку положительных зарядов. Куда на­правлен вектор напряженности поля системы этих зарядов в точке А?
1) Горизонтально в сторону оси Х.
2) Горизонтально в сторону, противоположную оси Х.
3) Вертикально по оси Y.
4) Вертикально в сторону, противоположную оси Y.
19
61. В однородном электрическом поле
конденсатора перемещаются одинаковые от­рицательные заряды из точки 1 по разным тра­екториям. В каком случае работа по переме­щению заряда равна нулю?
1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
62. В однородном электрическом поле пере-
мещается положительный электрический заряд из точки А в точку В по траекториям I, II, III. В ка­ком случае работа сил электростатического поля больше?
1) I; 2) II; 3) III; 4) работа поля во всех случаях одинаковая.
63. Положительный заряд перемещают в однородном электроста-
тическом поле по разным траекториям из точки 1 в точку 2. Работа сил электростатического поля:
1) одинаковая на всех траекториях I, II, III;
2) максимальная в случае перемещения по траектории I;
3) минимальная в случае перемещения по траектории II;
4) не совершается в случае перемещения по траектории III.
64. Положительный заряд перемещают в однородном электроста­тическом поле по разным траекториям из точки 1 в точку 2. Работа сил электростатического поля:
1) максимальная в случае перемещения по траектории I;
2) минимальная в случае перемещения по траектории II;
3) не совершается в случае перемещения по траектории III;
4) одинаковая на всех траекториях I, II, III.
20
Отрицательный заряд перемещают в
65.
однородном электрическом поле из точки В в точку С и обратно по траек- ториям I и II. При перемещении заряда по траектории II совершается работа А. Суммарная работа сил электростатиче-
ского поля, действующих на заряд, при перемещении заряда из точки В в точку С и обратно:
1) равна 2А; 2) меньше 2А;
3) больше 2А; 4) равна нулю.
66. Поле создано положительным зарядом, равномерно распреде­ленным по поверхности сферы радиусом R. Какое соотношение для потенциалов электрического поля этой сферы в точках А, В, С, D явля­ется верным?
1) φ
= φВ ; 2) φВ < φС ; 3) φD > φА ;
А
4) φС > φD .
67. Поле создано положительным зарядом, равномерно распреде­ленным по поверхности сферы радиусом R. Какое соотношение для потенциалов электрического поля этой сферы в точках А, В, С, D будет верным?
< φВ; 2) φВ < φС; 3) φD > φА;
1) φ
А
4) φС > φD.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]