III. Электричество и магнетизм
11. Электростатическое поле в вакууме

Электрическое поле создано большой отрицательно заряженной непроводящей плоскостью. Направление напряженности электрического поля показывает вектор …
![]()
3 4 2 1
5 (параллельно плоскости, к нам)
![]()
В
какой области на линии, соединяющей
точечные заряды
и
(см.
рис.), находится точка, в которой
напряженность поля равна нулю.
![]()
4 1 3 2
![]()
Д
ана
система точечных зарядов в вакууме и
замкнутые поверхности S1,
S2
и S3.
Поток вектора напряженности
электростатического поля отличен
от нуля
через...
![]()
поверхность S1
![]()
поверхность S3
![]()
поверхность S2
![]()
поверхности S2 и S3
![]()
Сила взаимодействия двух отрицательных точечных зарядов, находящихся на расстоянии R друг от друга, равна F. Расстояние между частицами увеличили в два раза. Чтобы сила взаимодействия F не изменилась, надо …
![]()
один из зарядов уменьшить по модулю в 2 раза
![]()
каждый заряд
увеличить по модулю в
раз
![]()
каждый заряд уменьшить по модулю в 2 раза
![]()
каждый заряд увеличить по модулю в 2 раза
![]()
один из зарядов увеличить по модулю в 2 раза
![]()
Протон находится на расстоянии r от положительно заряженной нити и на него действует сила F. Сила, действующая на альфа-частицу, находящуюся на этом же расстоянии от нити будет равна
![]()
4F F 2F 0,5F 0,25F
![]()
Отсоединенный от
источника тока плоский конденсатор,
заполненный диэлектриком с диэлектрической
проницаемостью
,
заряжен до разности потенциаловU.
Если удалить диэлектрик, то разность
потенциалов между обкладками конденсатора
станет равной …
![]()
![]()
![]()
U
останется равной U
![]()
Точечный заряд +q
находится в центре сферической
поверхности. Если добавить заряд –q
внутрь сферы, то поток вектора напряженности
электростатического поля
через
поверхность сферы…
![]()
не изменится уменьшится увеличится
![]()
В
ектор
напряженности электростатического
поля в точкеА
между эквипотенциальными поверхностями
В
и
В
имеет направление …
![]()
в
![]()
г
![]()
а
![]()
б
![]()
Э
лектрическое
поле создается двумя положительными и
одним отрицательным зарядами, равными
по величине. Поток вектора напряженности
максимален
через замкнутую поверхность …
![]()
3
![]()
1
![]()
4
![]()
2
![]()
Если воздушный конденсатор отключить от источника, а затем заполнить диэлектриком, то …
![]()
напряжение между обкладками не изменится, заряд на обкладках увеличится
![]()
емкость увеличится, заряд на обкладках не изменится
![]()
емкость увеличиться, напряжение между обкладками не изменится
![]()
емкость уменьшится, заряд на обкладках увеличится
![]()
12. Законы постоянного тока
При последовательном
соединении n
одинаковых источников тока с одинаковыми
ЭДС
и
одинаковыми внутренними сопротивлениямиr
полный ток в цепи с внешним сопротивлением
R
равен
![]()

![]()
![]()

![]()
На рисунке
представлена зависимость плотности
тока j,
протекающего в проводниках 1 и 2, от
напряженности электрического поля Е.
Отношение
удельных сопротивлений
1/2
этих проводников равно …
![]()
1/2
![]()
2
![]()
1/4
![]()
4
![]()
Зависимость удельного сопротивления металлического проводника от температуры соответствует графику…
![]()




![]()
На рисунке показана зависимость силы тока в электрической цепи от времени.
Заряд, прошедший по проводнику в интервале времени от 0 до 10 с, равен ...
![]()
2
00
мКл
![]()
300 мКл
![]()
150 мКл
![]()
400 мКл
![]()
На рисунке показана
зависимость силы тока в электрической
цепи от времени.
Заряд,
прошедший по проводнику в интервале
времени от 5 до 15 с, равен...
![]()
250 мКл
![]()
450 мКл
![]()
200 мКл
![]()
225 мКл
![]()
Источник тока был замкнут сначала на сопротивление R, а затем на сопротивление 5R. Если в общих случаях на сопротивлениях выделяется одинаковая мощность, то внутреннее сопротивление источника r равно …
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ч
ерез
лампу, подключенную к источнику тока с
ЭДС 8 В и внутренним сопротивлением 0,5
Ом протекает ток 2 А. Зависимость тока
от приложенного к лампе напряжения
показана на графике …
![]()
2
![]()
1
![]()
4
![]()
3
![]()
Вольт-амперная
характеристика активных элементов 1 и
2 цепи представлена на рисунке. О
тношение
сопротивлений R1/R2
этих элементов равно …
![]()
4
![]()
1/2
![]()
2
![]()
1/4
![]()
Если уменьшить в два раза напряженность электрического поля в проводнике, то плотность тока
![]()
не изменится; уменьшится в 2 раза; увеличится в 2 раза;
увеличится в 4 раза; уменьшится в 4 раза
![]()
13. Магнитостатика
Ионы, имеющие
одинаковые скорости, но разные удельные
заряды, влетают в однородное магнитное
поле. Их траектория приведена на рисунке.
В
еличина
наибольшего удельного заряда соответствует
траектории …
![]()
1
![]()
2
![]()
3
![]()
не хватает данных для ответа на этот вопрос
![]()
характеристики траекторий не зависят от величины удельных зарядов
![]()
И
оны,
имеющие одинаковые скорости и массы,
влетают в однородное магнитное поле.
Их траектории приведены на рисунке.Наибольший
заряд имеет ион, движущийся по траектории
…
![]()
1 2 3 характеристики траекторий не зависят от заряда
![]()
Д
ва
заряда
и
движутся
навстречу друг другу, находясь на
расстоянииr
друг от друга.Магнитная составляющая
силы, действующей на второй заряд со
стороны первого заряда …
![]()
совпадает с направлением 4
![]()
совпадает с направлением 1
![]()
равна нулю
![]()
совпадает с направлением 2 совпадает с направлением 3
![]()
Д
ва
заряда
и
движутся
параллельно друг другу на расстоянии
друг
от друга. Вектор магнитной составляющей
силы, действующей на второй заряд со
стороны первого заряда, совпадает по
направлению с вектором …
![]()
4
![]()
2
![]()
1
![]()
3
![]()
Вблизи длинного
проводника с током (ток направлен от
нас) пролетает протон со скоростью
.
Сила Лоренца …
![]()
направлена вправо
![]()
направлена к нам
![]()
направлена от нас
![]()
направлена влево равна нулю
![]()
Вблизи длинного
проводника с током (ток направлен к нам)
пролетает электрон со скоростью
.
С
ила
Лоренца …
![]()
направлена к нам равна нулюнаправлена от нас
![]()
направлена вправо направлена влево
![]()
На рисунке изображен
вектор скорости движущегося электрона.
Вектор магнитной индукции
поля,
создаваемого электроном при движении,
в точкеС
направлен …
![]()
н
а
нас
![]()
снизу вверх
![]()
от нас
![]()
сверху вниз
![]()
Т
раектория
движения протона в однородном магнитном
поле представляет собой окружность,
расположенную в плоскости рисунка. Если
протон вращается по часовой стрелке,
то линии магнитной индукции поля
направлены …
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
В
однородном магнитном поле на горизонтальный
проводник с током, направленным вправо,
действует сила Ампера, направленная
перпендикулярно плоскости рисунка от
наблюдателя. При этом линии магнитной
индукции поля направлены…
![]()
вправо вверх влево вниз
![]()
1
4.
Явление электромагнитной индукции
На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн. Модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале от 0 до 5 с. (в мкВ) равен...
![]()
0 15 6 30
![]()
Н
а
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...
![]()
20
![]()
0
![]()
10
![]()
2
![]()
По катушке,
индуктивность которой 40 мГн, протекает
ток, меняющийся во времени по закону
.
ЭДС самоиндукции, возникающая в катушке
в момент времени
с,
равна …
![]()
1920 В0,96 В 1,44 В 1,92 В 2,88 В
![]()
Через контур,
индуктивность которого L= 0,02 Гн,
течет ток, изменяющийся по закону
.
Амплитудное значение ЭДС самоиндукции,
возникающей в контуре, равно …
![]()
0,5 В 500 В 5 В 0,01 В
![]()

На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, от времени. График зависимости ЭДС индукции в контуре от времени представлен на рисунке...
![]()


![]()


![]()
Проволочная прямоугольная рамка вращается с постоянной скоростью в магнитном поле. Зависимости силы тока, индуцируемой в рамке, от времени соответствует график …
![]()




![]()
Н
а
рисунке представлена электрическая
схема, составленная из источника тока,
катушки, резистора и трех ламп. После
замыкания ключаК
позже всех остальных загорится лампа
номер …
![]()
2
![]()
1
![]()
3
![]()
Через контур,
индуктивность которого L= 0,02 Гн,
течет ток, изменяющийся по закону
.
Амплитудное значение ЭДС самоиндукции,
возникающей в контуре, равно …
![]()
500 В 5 В 0,01 В 0,5 В
![]()
Амплитуда колебаний ЭДС индукции, возникающей во вращающейся в магнитном поле проволочной рамке, при увеличении индукции магнитного поля в 2 раза и уменьшении угловой скорости вращения в 2 раза
![]()
увеличится в 2 раза уменьшится в 4 раза
![]()
уменьшится в 2 раза не изменится
![]()
Контур площадью
м2
расположен перпендикулярно к линиям
магнитной индукции. Магнитная индукция
изменяется по закону
.
Магнитный поток, пронизывающий контур,
изменяется по закону...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
15. Электрические и магнитные свойства вещества
Н
а
рисунке показана зависимость проекции
вектора поляризацииР
в сегнетоэлектрике от напряженности Е
внешнего электрического поля.
Участок
соответствует
…
![]()
спонтанной поляризации сегнетоэлектрика
![]()
коэрцитивной силе сегнетоэлектрика
![]()
остаточной поляризации сегнетоэлектрика
![]()
поляризации насыщения сегнетоэлектрика
![]()
На рисунке приведена
петля гистерезиса (B – индукция, H
–напряжённость магнитного поля).
Остаточной индукции на графике
соответствует отрезок…

![]()
ОМ
![]()
ОА
![]()
ОD
![]()
ОС
![]()
При помещении
диэлектрика в электрическое поле
напряженность электрического поля
внутри бесконечного однородного
изотропного диэлектрика с диэлектрической
проницаемостью
...
![]()
остается неизменной остается равной нулю
![]()
увеличивается в
раз
уменьшается в
раз
![]()
Напряженность
электрического поля в вакууме
В/м,
а напряженность того же поля в титанате
бария
В/м.
Диэлектрическую проницаемость титаната
бария равна…
![]()
![]()
6
30
![]()
Если внести неполярный диэлектрик в электрическое поле, то …
![]()
у молекул возникнут индуцированные дипольные моменты, ориентированные по направлению линий напряженности электрического поля
![]()
возникнет пьезоэлектрический эффект
![]()
жесткие диполи молекул будут ориентироваться в среднем в направлении вдоль вектора напряженности электрического поля
![]()
электрическое поле внутри диэлектрика не изменится
![]()
Если внести металлический проводник в электрическое поле, то …
![]()
жесткие диполи молекул будут ориентироваться в среднем в направлении вдоль вектора напряженности электрического поля
![]()
у молекул возникнут индуцированные дипольные моменты, ориентированные вдоль линий поля
![]()
возникнет пьезоэлектрический эффект
![]()
возникнут индуцированные заряды, которые распределятся по внешней поверхности проводника, а электрическое поле внутри проводника будет отсутствовать
![]()
у молекул возникнут дипольные моменты, ориентированные в направлении, противоположном силовым линиям внешнего электрического поля
![]()
Явление гистерезиса, то есть запаздывания изменения вектора индукции магнитного поля в веществе от изменения напряженности внешнего магнитного поля, имеет место в ...
![]()
любых магнетиках ферромагнетиках
![]()
диамагнетиках парамагнетиках
![]()
Какое выражение не соответствует условиям равновесия зарядов в проводнике?
![]()
Напряженность поля у поверхности проводника направлена перпендикулярно поверхности
![]()
Напряженность поля внутри проводника всюду равна нулю
![]()
Во внешнем электрическом поле происходит поляризация проводника
![]()
Весь объем проводника является эквипотенциальным
![]()
В длинный соленоид
поместили ферритовый сердечник с
магнитной проницаемостью
.
Индуктивность соленоида при этом …
![]()
уменьшится в
(
+
1) раз увеличится
в (
+
1) раз
![]()
увеличится в
раз
не изменится
уменьшится в
раз![]()
16. Уравнения Максвелла
Уравнение Максвелла, описывающее отсутствие в природе магнитных зарядов, имеет вид ...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Полная система
уравнений Максвелла для электромагнитного
поля имеет вид:



Следующая
система уравнений:


справедлива
для переменного электромагнитного поля
…
![]()
при наличии заряженных тел и токов проводимости
![]()
в отсутствие токов проводимости
![]()
в отсутствие заряженных тел
![]()
в отсутствие заряженных тел и токов проводимости
![]()
Полная система
уравнений Максвелла для электромагнитного
поля имеет вид:



Эта
система справедлива для переменного
электромагнитного поля …
![]()
при наличии заряженных тел и токов проводимости
![]()
в отсутствие заряженных тел и токов проводимости
![]()
при наличии заряженных тел и отсутствии токов проводимости
![]()
при наличии токов проводимости и отсутствии заряженных тел
![]()
Полная система
уравнений Максвелла для электромагнитного
поля имеет вид:



Следующая
система уравнений:


справедлива
для …
![]()
стационарных электрических и магнитных полей
![]()
стационарного электромагнитного поля в отсутствие токов проводимости
![]()
стационарного электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел
![]()
переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов проводимости
![]()
Полная система
уравнений Максвелла для электромагнитного
поля имеет вид:



Следующая
система уравнений:


справедлива
для переменного электромагнитного поля
…
![]()
при наличии заряженных тел и токов проводимости
![]()
при наличии токов проводимости и в отсутствие заряженных тел
![]()
при наличии заряженных тел и в отсутствие токов проводимости
![]()
в отсутствие заряженных тел и токов проводимости
![]()
