
3 Аттестация
Электричество и магнетизм
145.1. Если тела взаимно отталкиваются, то это значит, что они заряжены …
A) нейтрально.
B) разноименно.
C) одноименно.
D) одно положительно, другое - отрицательно.
E) полностью.
************
146.1. Если заряженные тела взаимно притягиваются, значит они заряжены …
A) отрицательно.
B) разноименно.
C) одноименно.
D) положительно.
E) полностью
************
147.1. Стекло потерли о резину. Стекло и резина зарядились …
A) отрицательно.
B) разноименно.
C) одноименно.
D) положительно.
E) полностью
************
148.1. Являются только отрицательно заряженными частицами –.
A) нейтроны.
B) протоны.
C) электроны.
D) ионы.
E) позитроны
************
149.1. Являются только положительно заряженными частицами –
A) нейтроны.
B) протоны.
C) электроны.
D) ионы.
E) фотоны
************
150.1. Являются нейтральными частицами
A) нейтроны.
B) протоны.
C) электроны.
D) ионы.
E) позитроны
************
151.1. Физическая величина, определяющая интенсивность электромагнитного взаимодействия тел называется:
A) зарядом.
B) массой.
C) напряженностью.
D) инвариантностью.
E) индукцией.
************
152.1. Внутри электрически изолированной системы при любых взаимодействиях алгебраическая сумма электрических зарядов:
A) равна нулю.
B) отрицательна.
C) положительна.
D) постоянна.
E) различна в разных системах отсчета.
************
153.1. В соответствии с принципом относительности величина заряда … с увеличением скорости его движения.
A) не изменяется.
B) увеличивается.
C) уменьшается.
D) стремится к нулю.
E) стремится к бесконечности.
************
154.1. Величина электрического заряда в различных инерциальных системах отчета:
A) зависит от скорости.
B) различна.
C) одинакова.
D) все ответы неверны.
E) зависит от системы отсчета.
************
155.1. Величина заряда любого тела кратна:
A) числу Авoгадро.
B) числу Лошмидта.
C) заряду атома углерода 14.
D) заряду ядра атома.
E) элементарному заряду.
************
156.1. Квантование зарядов выражается как:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
157.1. Единицей измерения электрического заряда в СИ является:
А) ампер (А).
В) ньютон (Н).
С) вольт (В).
D) кулон (Кл).
E) Тесла (Тл).
************
158.1. Указать формулу, определяющую объемную плотность заряда:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
159.1. Указать формулу, определяющую поверхностную плотность заряда.
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
160.1. Указать формулу, определяющую линейную плотность заряда.
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
161.1. Отношение заряда dq к физически бесконечно малому отрезку цилиндра dl, в котором он заключен, называется:
А) линейной плотностью заряда.
В) точечным зарядом.
С) объемной плотностью заряда.
D) поверхностной плотностью заряда.
E) полным зарядом.
************
162.1. Отношение заряда dq к физически бесконечно малому участку поверхности dS, в котором он заключен, называется:
А) поверхностной плотностью заряда.
В) точечным зарядом.
С) объемной плотностью заряда.
D) линейной плотностью заряда.
E) распределенным зарядом.
************
163.1. Какая из формул соответствует математической записи закона Кулона:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
164.1. В каком случае между зарядами действует большая сила, если
заряды +1нКл и –3 нКл разнесены на расстояние 1 метр или если
заряды +3нКл и +9нКл разнесены на 3 метра
A) в первом случае.
B) во втором случае.
C) будет действовать одинаковая по модулю сила.
D) данных для расчета не достаточно.
E) сила действовать не будет.
************
165.1. Два заряженных тела взаимодействуют между собой с некоторой силой F0. Какой будет сила F взаимодействия между ними, если заряд одного из тел увеличить в 3 раза, а расстояние между ними уменьшить в 2 раза?
A)
F=1,5F0. B)
. C)
F=6F0. D)
F=12F0. E)
Силы равны.
************
165.2. Два заряженных тела взаимодействуют между собой в вакууме с силой F0. Какая будет сила F взаимодействия между ними в среде с относительной диэлектрической проницаемостью ε = 2, если еще заряд одного из тел увеличить в 4 раза?
A) F=8F0. B) F=2F0. C) F=0,5F0. D) F=0,125F0. E) Среди ответов A-D нет верного.
************
165.3. Два одинаковых металлических шарика с зарядами 9 нКл и 1 нКл, находясь на некотором расстоянии друг от друга, взаимодействуют с силой F0. С какой силой F будут взаимодействовать эти шарики, если их вначале соединить, а потом развести на прежнее расстояние?
A)
F=F0. B)
.C)
.D)
.
E)
.
************
165.4. Сила взаимодействия между двумя заряженными телами F0. Какой будет сила F взаимодействия между ними, если заряд одного из них уменьшить в 2 раза, а расстояние между ними увеличить в 2 раза?
A)
F=F0. B)
F=8F0. C)
F=4F0. D)
F=2F0. E)
.
************
165.5. Сила взаимодействия заряженных тел в вакууме равна F0. Чему будет равна сила взаимодействия между этими же телами в среде с относительной диэлектрической проницаемостью ε = 5 на расстоянии, меньшем прежнего в 2 раза?
A) F=0,8F0. B) F=0,4F0. C) F=10F0. D) F=2,5F0. E) F=1,25F0.
************
166.1. Каков заряд материальной частицы массой 9 мг, если под действием электрического поля с напряженностью 18 кВ/м она движется с ускорением 0,1 м/с2?
A) 0,5·10-10 Кл. B) 2·10 -10 Кл. C) 0,5·107 Кл. D) 2·107 Кл. E) Среди ответов A-D нет верного.
************
166.2. Каков заряд материальной частицы массой 18 мг, если под действием электрического поля с напряженностью 18 кВ/м она движется с ускорением 0,2 м/с2?
A) 0,5·10-10 Кл. B) 2·10 -10 Кл. C) 0,5·107 Кл. D) 2·107 Кл. E) Среди ответов A-D нет верного.
************
166.3. Каков заряд материальной частицы массой 90 мг, если под действием электрического поля с напряженностью 180 кВ/м она движется с ускорением 0,1 м/с2?
A) 0,5·10-10 Кл. B) 2·10 -10 Кл. C) 0,5·107 Кл. D) 2·107 Кл. E) Среди ответов A-D нет верного.
************
166.4. С каким ускорением будет двигаться материальная частица массой 18∙10-8 кг и имеющая заряд 9·10-9 Кл в электрическом поле с напряженностью 1 В/см?
A) 5 м/с2. B) 0,05 м/с2. C) 20 м/с2. D) 0,2 м/с2. E) Среди ответов A-D нет верного.
************
167.1. Пропорциональность силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов величине каждого из зарядов и обратную пропорциональность этой силы квадрату расстояния между зарядами установил:
А) Ампер.
В) Фарадей.
С) Ом.
D) Кулон.
E) Ленц.
************
168.1. Сила взаимодействия двух неподвижных зарядов …, если вблизи них поместить другие заряды.
A) не изменится.
B) увеличится, если заряды разноименны.
C) уменьшится, если заряды одноименны.
D) уменьшится, если заряды разноименны.
E) увеличится, если заряды одноименны.
************
169.1. Принцип суперпозиции электрических полей состоит в том, что напряженность поля системы зарядов равна … напряженностей полей, которые создавал бы каждый заряд в отдельности.
A) скалярному произведению.
B) векторному произведению.
C) алгебраической сумме.
D) векторной сумме.
E) разности.
************
170.1. Потенциал поля, создаваемого системой зарядов равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности. Это:
A) принцип инвариантности.
B) принцип суперпозиции.
C) принцип Даламбера.
D) принцип суммирования.
E) принцип Ферма.
************
171.1. Силовой характеристикой электрического поля является:
A) потенциал.
B) поток.
C) заряд.
D) поляризация.
E) напряженность.
************
172.1. Энергетической характеристикой электрического поля является:
A) потенциал.
B) поток.
C) заряд.
D) поляризация.
E) напряженность.
************
173.1. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=1Кл из одной точки в другую была совершена работа в 5Дж?
************
173.2. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=2Кл из одной точки в другую была совершена работа в 10Дж?
************
173.3. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=3Кл из одной точки в другую была совершена работа в 15Дж?
************
173.4. Найти скорость заряженной частицы, прошедшей разность потенциалов 60В. Масса частицы 30 микрограмм, заряд частицы 4нКл.
************
173.5. Найти скорость заряженной частицы, прошедшей разность потенциалов 30В. Масса частицы 15 микрограмм, заряд частицы 4нКл.
************
173.6. Найти скорость заряженной частицы, прошедшей разность потенциалов 120В. Масса частицы 30 микрограмм, заряд частицы 8нКл.
************
173.7. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=1Кл из одной точки в другую была совершена работа в 1Дж?
************
173.8. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=1Кл из одной точки в другую была совершена работа в 2Дж?
************
173.9. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=2Кл из одной точки в другую была совершена работа в 6Дж?
************
173.10. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=1Кл из одной точки в другую была совершена работа в 4Дж?
************
173.11. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=1Кл из одной точки в другую была совершена работа в 6Дж?
************
173.12. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=1Кл из одной точки в другую была совершена работа в 7Дж?
************
173.13. Чему равна разность потенциалов между этими двумя точками поля, если при перенесении заряда q=1Кл из одной точки в другую была совершена работа в 8Дж?
************
174.1. Линии, обладающие следующими свойствами:
разомкнуты и начинаются на положительных зарядах и заканчиваются в бесконечности.
по густоте линий можно судить об интенсивности поля называются линиями:
A) тока.
B) напряженности электрического поля.
C) индукцией поля.
D) магнитными силовыми линиями.
E) электрическими.
************
175.1. Линии, касательные к которым в каждой точке, через которую они проходят, совпадают с направлением вектора напряженности в той же точке, называются:
А) циркуляцией.
В) линиями магнитной индукции.
С) потоком вектора напряженности.
D) линиями напряженности (силовыми линиями электрического поля).
E) линиями тока.
************
176.1. Отношение потенциальной энергии заряда, помещенного в данную точку поля к величине заряда называется:
A)потенциалом.
B) плотностью энергии.
C) электроемкостью.
D) удельной энергией заряда.
E) не имеет названия.
************
177.1. Заряды, входящие в состав молекул вещества и способные перемещаться только в пределах атомных расстояний называются:
A) скованными.
B) свободными.
C) ковалентными.
D) связанными.
E) парными.
************
178.1. Явление смещения зарядов в веществе, помещенном в электростатическое поле, и образование ими собственного электростатического поля называется:
A) электрическим смещением.
B) током смещения.
C) потенциалом смещения.
D) электростатической индукцией.
E) дипольным смещением.
************
179.1. Если в веществе, помещенном в электрическом поле преобладает движение свободных зарядов, то вещество называется:
A) изолятором.
B) электролитом.
C) проводником.
D) диэлектриком.
E) поляризатором.
************
180.1. Если в веществе, помещенном в электрическое поле проходит его поляризация, то вещество называется:
A) ионизатором.
B) электролитом.
C) проводником.
D) диэлектриком.
E) поляризатором.
************
181.1. Система зарядов, внешнее поле которых аналогично полю двух разноименных зарядов называется:
A) дуплетом.
B) диполем.
C) диподом.
D) дисплеем.
E) не имеет специального названия.
************
182.1. Величина, показывающая во сколько раз ослабляется напряженность поля в диэлектрике по сравнению с вакуумом, называется:
A) ослабленностью.
B) намагниченностью.
C) диэлектрическим моментом.
D) диэлектрической прочностью.
E) диэлектрической проницаемостью.
************
183.1. Напряженность электростатического поля зависит:
A) от свойств среды.
B) от размеров заряженных тел.
C) от материала заряженных тел.
D) от скорости движения заряженных тел.
E) от всех указанных факторов.
************
184.1. Напряженность поля внутри диэлектрика …, чем напряженность поля свободных зарядов:
A) в (
)
раз больше.
B) в (
)
раз меньше.
C) в(
************r)
раз больше.
D) в
(************r)
раз меньше.
E) они равны.
************
185.1. При внесении проводника в электрическое поле и при равновесии зарядов, поле в каждой точке внутри проводника:
A) переменно.
B) постоянно.
C) отсутствует.
D) противоположно внешнему.
E) Такое же как и внешнее.
************
186.1. Электрическое поле внутри заряженного проводника равно:
A) q.
B) 4πεε0.
C) 0.
D)
.
E)
.
************
187.1. Коэффициент пропорциональности между электрическим зарядом, сообщаемым телу и потенциалом поля на его поверхности называется:
A) диэлектрической проницаемостью.
B) потоком электростатического смещения.
C) напряженностью поля.
D) электрической емкостью.
E) напряжением.
************
188.1. Устройства, способные при небольшом относительно других тел потенциале накапливать на себе большие по величине заряды, называются:
A) аккумуляторами.
B) гальваническими элементами.
C) преобразователями.
D) конденсаторами.
E) накопителями.
************
189.1. Устройства, состоящие из двух порводников, имеющих такие формы и размеры, что поле, создаваемое накапливаемыми зарядами сосредаточенно в заряде между ними, называются:
A) аккумуляторами.
B) гальваническими элементами.
C) преобразователями.
D) конденсаторами.
E) накопителями.
************
190.1. Напряженность электростатического поля вне объёма, ограниченного двумя бесконечными разноимённо равномерно заряженными плоскостями, равно
A)
.
B)
.
C) 0.
D)
.
E)
.
************
191.1. Два проводника, между которыми имеется электрическое поле, все силовые линии которого начинаются на одном проводнике и заканчиваются на другом, называются:
A) конденсатором.
B) индуктивностью.
C) сопротивлением.
D) диполем.
************
192.1. Величина, равная отношению заряда на одном из проводников к разности потенциалов между ними, называется:
А) напряженностью.
B) сопротивлением.
С) электроемкостью.
D) индукцией.
E) моментом.
************
193.1. В каких единицах измеряется емкость конденсатора?
A) Омах.
B) Фарадах.
C) Амперах.
D) Сименсах.
E) Генри.
************
194.1. При параллельном соединении конденсаторов разность потенциалов на обкладках конденсаторов:
A) одинакова.
B) обратнопропорциональна емкости.
C) прямопропорциональна емкости.
D) равна сумме зарядов.
E) равна разности зарядов.
************
195.1. Емкость батареи (С) параллельно соединеных конденсаторов (С1, С2, …Сn) равна:
A) С=С1+С2+…+Сn.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
196.1. Емкость батареи (С) последовательно соединеных конденсаторов (С1, С2, …Сn) равна:
A) С=С1+С2+…+Сn.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
197.1. Определите емкость батареи из 4 последовательно соединенных конденсаторов емкостью по 4 мкФ каждый? Результат введите с клавиатуры.
************
197.2. Определите емкость батареи из 3 последовательно соединенных конденсаторов емкостью по 3 мкФ каждый? Результат введите с клавиатуры.
************
197.3. Определите емкость батареи из 5 последовательно соединенных конденсаторов емкостью по 5 мкФ каждый? Результат введите с клавиатуры.
************
197.4. Определите емкость батареи из 7 последовательно соединенных конденсаторов емкостью по 14 мкФ каждый? Результат введите с клавиатуры.
************
198.1. Общая емкость последовательно соединенных конденсаторов в 30мкФ и 60мкФ равна: Результат введите с клавиатуры.
************
199.1. При параллельном соединении конденсаторов суммарный заряд батареи равен:
A) сумме проводимостей каждого конденсатора.
B) сумме зарядов каждого конденсатора.
C) сумме произведений емкостей конденсаторов.
D) сумме величин, обратных емкостям конденсаторов.
E) заряды всех конденсаторов равны по модулю.
************
200.1. Суммарный заряд батареи параллельно соединенных конденсаторов равен:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E) сумме зарядов крайних конденсаторов.
************
201.1. При последовательном соединении конденсаторов суммарный заряд батареи равен:
A) сумме проводимостей каждого конденсатора.
B) сумме зарядов каждого конденсатора.
C) сумме произведений емкостей конденсаторов.
D) сумме величин, обратных емкостям конденсаторов.
E) заряды всех конденсаторов равны по модулю.
************
202.1. Разность потенциалов на концах батареи последовательно соединенных конденсаторов равна:
A) суммарной разности потенциалов на каждом конденсаторе.
B) средней разности потенциалов на каждом конденсаторе.
C) наибольшей разности потенциалов на каждом конденсаторе.
D) наименьшей разности потенциалов на каждом конденсаторе.
E) не зависит от разности потенциалов на каждом конденсаторе.
************
203.1. Энергия, запасенная конденсатором –энергия электростатического поля размещенного на нём заряда, равна:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
204.1. Заряды, находящиеся в пределах вещества и способные перемещаться по всему веществу называются:
A) скованными.
B) свободными.
C) ковалентными.
D) связанными.
E) парными.
************
205.1. За направление электрического тока принято направление движения:
A) электронов.
B) протонов.
C) положительно заряженных частиц.
D) отрицательно заряженных частиц.
E) ионов.
************
206.1. Электрический ток в жидкостях представляет собой …
A) встречное движение противоположно заряженных ионов.
B) встречное движение ионов и электронов.
C) встречное движение протонов и электронов.
D) движение электронов.
E) движение протонов.
************
207.1. Электрический ток в газе представляет собой …
A) встречное движение противоположно заряженных ионов.
B) встречное движение ионов и электронов.
C) встречное движение протонов и электронов.
D) движение электронов.
E) движение протонов.
************
208.1. Электрический ток в твердых металлах представляет собой …
A) встречное движение противоположно заряженных ионов.
B) встречное движение ионов и электронов.
C) встречное движение протонов и электронов.
D) движение электронов.
E) движение протонов.
************
209.1. Проводник имеет две части, сечения которых имеют радиусы R1=3R и R2=R. Какое отношение сил токов i1:i2 в этих сечениях:
A) 1:3 B) 3:1 C) 1:9 D) 9:1 E) 1:1
************
209.2. Проводник имеет две части, сечения которых имеют радиусы R1=5R и R2=2R. Какое отношение сил токов i1:i2 в этих сечениях:
A) 1:1 B) 25:4 C) 4:25 D) 9:1 E) 1:3
************
209.3. Проводник имеет две части, сечения которых имеют радиусы R1=2R и R2=R. Какое отношение сил токов i1:i2 в этих сечениях:
A) 1:3 B) 2:1 C) 1:1 D) 4:1 E) 1:4
************
209.4. Проводник имеет две части, сечения которых имеют радиусы R1=R и R2=4R. Какое отношение сил токов i1:i2 в этих сечениях:
A) 1:3 B) 4:1 C) 1:9 D) 16:1 E) 1:1
************
209.5. Проводник имеет две части, сечения которых имеют радиусы R1=R и R2=3R. Какое отношение сил токов i1:i2 в этих сечениях:
A) 1:3 B) 1:1 C) 1:9 D) 9:1 E) 3:1
************
209.6. Проводник имеет две части, сечения которых имеют радиусы R1=3R и R2=9R. Какое отношение сил токов i1:i2 в этих сечениях:
A) 1:3 B) 3:1 C) 1:9 D) 1:1 E) 9:1
************
209.7. Проводник имеет две части, сечения которых имеют радиусы R1=3R и R2=6R. Какое отношение сил токов i1:i2 в этих сечениях:
A) 1:1 B) 3:1 C) 1:4 D) 4:1 E) 1:3
************
209.8. Проводник имеет две части, сечения которых имеют радиусы R1=3R и R2=2R. Какое отношение сил токов i1:i2 в этих сечениях:
A) 1:3 B) 3:2 C) 1:1 D) 9:4 E) 1:9
************
210.1. Какова плотность тока в проводнике, если через его поперечное сечение площадью 5мм2 за 10 с проходит заряд 40 Кл:
A) 4А/м2 B) 810-5А/м2 C) 8105А/м2 D) 8106А/м2 E) 8104А/м2.
************
211.1. Перемещение зарядов внутри источника тока осуществляется за счет действия сил, называемых:
A) электрическими.
B) механическими.
C) химическими.
D) сторонними.
E) всех названных выше.
************
212.1. Величина, равная работе сторонних сил над единичным положительным зарядом q, называется:
A) потенциалом.
B) напряжением.
C) током.
D) электродвижущей силой.
E) падением напряжения.
************
213.1. Величина, численно равная работе, совершаемой электростатическими и сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда, называется:
A) напряжением.
B) силой тока.
C) э.д.с..
D) потенциалом.
E) энергией поля.
************
214.1. Работа, совершаемая силами поля над элементарным зарядом при прохождении им разности потенциалов в 1В, называется:
А) кулоном.
B) электронвольтом.
С) ампером.
D) омом.
E) теслой.
************
215.1. Укажите правильно записанную формулу закона Ома для участка цепи.
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
216.1. Пропорциональность силы тока, текущего по проводнику, величине падения напряжения на проводнике установил:
A) Герц.
B) Ленц.
C) Ом.
D) Джоуль.
E) Ампер.
************
217.1. Величина тока внутри источника тока определяется выражением:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
218.1. Чему равно напряжение на разомкнутых выводах генератора.
A) нулю.
B) э.д.с..
C) произведению тока на напряжение.
D) току деленному на сопротивление.
E) падению напряжения на нагрузке.
************
219.1. Какой ток называется постоянным?
A) направление которого не изменяется во времени.
B) величина которого не изменяется во времени.
C) направление движения заряженных частиц которого не изменяется во времени.
D) верны ответы А,В,С.
E) верно только А и В.
************
220.1. Единицей измерения силы тока в СИ является:
А) ватт Вт.
В) вольт В.
С) ампер А.
D) ньютон Н.
E) Гаусс Гс.
************
221.1. От чего зависит сопротивление проводника :
A) от тока и напряжения.
B) от удельного сопротивления проводника, длины и площади поперечного сечения.
C) от напряжения и мощности.
D) от тока и мощности
E) от всех указаных факторов.
************
222.1. В каких единицах измеряется сопротивление?
A) Омах.
B) Фарадах.
C) Амперах.
D) Сименсах.
E) Генри.
************
223.1. В каких единицах
измеряется проводимость проводника -
величина обратная сопротивлению ()?
A) Омах.
B) Фарадах.
C) Амперах.
D) Сименсах.
E) Генри.
************
224.1.
Сопротивление
каких веществ могут быть вычислены по
формуле
:
A) Только металлов. B) Только растворов электролитов. C) Только газов.
D) Металлов и растворов электролитов. E) Любых веществ.
************
225.1. В каких случаях можно применять закон Джоуля-Ленца? Если на участке цепи:
A) ток не совершает механической работы.
B) не происходят химические превращения веществ.
C) если сопротивление проводника не зависит от температуры.
D) верны ответы А и В.
E) верны А, В, С.
************
226.1. Лампочка мощностью 6 Вт рассчитана на напряжение 12 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.2. Лампочка мощностью 5 Вт рассчитана на напряжение 10 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.3. Лампочка мощностью 4 Вт рассчитана на напряжение 8 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.4. Лампочка мощность 8 Вт рассчитана на напряжение 12 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.5. Лампочка мощностью 9 Вт рассчитана на напряжение 6 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.6. Лампочка мощностью 6 Вт рассчитана на напряжение 6 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.7. Лампочка мощностью 3 Вт рассчитана на напряжение 3 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.8. Лампочка мощностью 2 Вт рассчитана на напряжение 2 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.9. Лампочка мощностью 5 Вт рассчитана на напряжение 5 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.10. Лампочка мощностью 7 Вт рассчитана на напряжение 7 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
226.11. Лампочка мощностью 12 Вт рассчитана на напряжение 6 В. Сопротивление нити лампы в рабочем состоянии равно… Результат введите с клавиатуры.
************
227.1. Сопротивление участка цепи с напряжением U= 12 В на концах, по которому течёт постоянный ток I = 0,1 А, равно: Результат введите с клавиатуры.
************
227.2. Сопротивление участка цепи с напряжением U= 10 В на концах, по которому течёт постоянный ток I = 0,2 А, равно: Результат введите с клавиатуры.
************
227.3. Сопротивление участка цепи с напряжением U= 8 В на концах, по которому течёт постоянный ток I = 0,5 А, равно: Результат введите с клавиатуры.
************
227.4. Сопротивление участка цепи с напряжением U= 20 В на концах, по которому течёт постоянный ток I = 1 А, равно: Результат введите с клавиатуры.
************
228.1. Общее сопротивление R цепи при последовательном соединении проводников R1,R2,Rn, равно:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
229.1. Общее сопротивление R цепи параллельно соединенных проводников R1,R2,Rn, равно:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
230.1. При последовательном соединении проводников R1, R2,…Rn.
A) I=const.
B) U=U1+U2+….Un.
C) I=I1+I2+…+In.
D) U=const.
E) верно АиВ.
************
231.1. При последовательном соединении проводников:
A)
.
B)
.
C) сила тока в каждом проводнике не зависит от сопротивления.
D) напряжение на проводниках постоянно.
E) сопротивление постоянно
************
232.1. Общее сопротивление последовательного соединения проводников R1=15 Ом, R2=25 Ом и R3=10 Ом равно: Результат введите с клавиатуры.
************
232.2. Общее сопротивление последовательного соединения проводников R1=5 Ом, R2=2 Ома и R3=1 Ом равно: Результат введите с клавиатуры.
************
232.3. Общее сопротивление последовательного соединения проводников R1=5 Ом, R2=50 Ом и R3=10 Ом равно: Результат введите с клавиатуры.
************
232.4. Общее сопротивление последовательного соединения проводников R1=1,5 Ом, R2=2,5 Ом и R3=10 Ом равно: Результат введите с клавиатуры.
************
233.1. При параллельном соединении проводников R1, R2,…Rn.
A) I=const.
B) U=U1+U2+….Un.
C) I=I1+I2+…+In.
D) U=const.
E) верно СиD.
************
234.1.. Общее сопротивление параллельного соединения проводников R1=3 Ом и R2=6 Ом равно: Результат введите с клавиатуры.
************
235.1.. При параллельном соединении проводников в 15 Ом, 10 Ом, 30 Ом общее сопротивление цепи будет: Результат введите с клавиатуры
************
236.1.При параллельном соединении проводников:
А) поляризованность постоянна.
В) плотность тока постоянна.
С) сила тока в цепи постоянна.
D) общее напряжение постоянно.
E) сечение проводников постоянно
************
237.1. Точка пересечения трех и более проводников электрической цепи называется:
A) решеткой.
B) связкой.
C)скруткой
D)слотом.
E) узлом.
************
238.1. Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. Это выражение закона.
A) Ома.
B) Кирхгофа.
C) Ампера.
D) Ленца.
E) Лоренца.
************
239.1. Входящие в узел токи положительны, а выходящие из узла отрицательны.- это правило устанавливает:
А) первый закон Кирхгофа.
В) второе правило Кирхгофа.
С) условие квазистационарности.
D) правило Ленца.
E) правило Лоренца
************
240.1. Какое уравнение соответствует второму закону Кирхгофа?
A)
B)
C)
D)
E)
************
241.1. При каком значении нагрузки R во внешней цепи источника тока с внутренним сопротивлением r достигается максимальная мощность:
A)
.
B) R = r.
C)
.
D)
.
E)
.
************
242.1. К.п.д. источника тока, с внутренним сопротивлением r и сопротивлением нагрузки R равен:
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
243.1. К.П.Д. источника тока увеличивается при:
A) увеличении э.д.с..
B) уменьшении э.д.с..
C) уменьшении внутреннего сопротивления.
D) увеличении внутреннего сопротивления.
E) к.п.д. не зависит от э.д.с. и внутреннего сопротивления
************
244.1. Самостоятельным разрядом в газе является:
A) тлеющий.
B) коронный.
C) искровой.
D) дуговой.
E) все указанные.
************
245.1. Ток, соответствующий части вольтамперной характеристики газового разряда, где он постоянный и не зависит от напряжения, называется:
A) током насыщения.
B) током стабилизации.
C) независимым током.
D) горизонтальным током.
E) током смещения.
************
246.1. Напряжение между электродами при котором в газе, жидкости или твердом теле возникает самостоятельный разряд, называется:
A) максимальным током.
B) напряжением пробоя.
C) граничным напряжением.
D) напряжением зажигания.
E) не имеет названия.
************
247.1. В каких электрических приборах и установках используется тлеющий разряд:
A) в электрических разрядниках.
B) в ионизаторах.
C) газоразрядных лампах.
D) для электрической сварки.
E) в электровакуумных приборах
************
248.1. Причиной устойчивого горения электрической дуги является:
A) хорошая проводимость газа.
B) термоэлектронная эмиссия электронов из катода.
C) высокая температура кратера анода.
D) высокое напряжение между электродами.
E) большой ток дуги.
************
249.1. Обязательным условием существования магнитного поля является …
A) магнитный заряд.
B) магнитный момент.
C) движение заряженных частиц(ток).
D) дипольный момент атома.
E) наличие доменов в веществе
************
249.2. Магнитное поле - это
A) пространство внутри проводника с током;
B) пространство, в котором взаимодействуют проводники с током;
C) вид материи, в котором взаимодействуют проводники с токами;
D) вид материи, посредством которого взаимодействуют проводники с токами;
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
249.3. Силовой линией магнитного поля называют
A) линию, соединяющую полюса магнита;
B) линию, проведенную от северного полюса магнита к южному;
C) линию, совпадающую с вектором индукции магнитного поля;
D) линию, касательная к которой совпадает с вектором индукции магнитного поля в каждой точке;
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
249.4. Силовые линии магнитного поля
A) начинаются на южном полюсе и кончаются на северном;
B) начинаются на северном полюсе и кончаются на южном;
C) замкнутые, т.е. нигде не начинаются и нигде не кончаются;
D) начинаются на проводнике с током и кончаются в бесконечности;
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
249.5. Индукция магнитного поля элемента тока в любой точке, отстоящей от него на расстоянии r, вычисляется по формуле (закон Био-Савара-ЛапласA):
A)
B)
C)
D)
E)
************
249.6. Напряженность магнитного поля элемента тока в любой точке, отстоящей от него на расстоянии r, выражается по формуле (закон Био-Савара-ЛапласA):
A)
B)
C)
D)
E)
************
250.1. Величина, пропорциональная произведению величины тока в контуре на площадь, охватываемую контуром, называется:
A) магнитным моментом.
B) вращающим моментом.
C) дипольным моментом.
D) спиновым моментом.
E) возвращающим моментом.
************
250.2. Как изменится значение индукции магнитного поля в центре кругового проводника, если радиус его увеличится в 2 раза, а сила тока в проводнике уменьшится в 3 раза?
A) Уменьшится в 6 раз
B) Увеличится в 6 раз
C) Уменьшится в 5 раз
D) Увеличится в 5 раз
E) Уменьшится в 1,5 раза
************
250.3. По круговому проволочному витку идет ток силой I . Как изменится напряженность магнитного поля в центре витка, если из этого витка сделать два витка вдвое меньшего радиуса?
A) Уменьшится в 4 раз
B) Увеличится в 4 раз
C) Уменьшится в 2 раза
D) Увеличится в 2 раза
E) Уменьшится в 1,5 раза
************
250.4. По круговому проволочному витку идет ток силой I . Как изменится напряженность магнитного поля в центре витка, если из этого витка сделать три витка втрое меньшего радиуса?
A) Уменьшится в 6 раз
B) Увеличится в 6 раз
C) Уменьшится в 5 раз
D) Увеличится в 9 раз
E) Уменьшится в 1,5 раза
************
250.5. Как направлена сила Лоренца, действующая на электрон в тот момент, когда электрон движется в направлении оси Ох, а вектор индукции магнитного поля параллелен оси Оу?
A) В направлении оси Оz
B) В направлении оси Оу
C) В направлении оси Ох
D) В направлении оси - Оz
E) В направлении оси - Оу
************
250.6. Найти напряженность магнитного поля в центре кругового витка радиусом 0,2м, по которому течет ток силой 2А.
************
250.7. Найти напряженность магнитного поля в центре кругового витка радиусом 0,2м, по которому течет ток силой 4А.
************
250.8. Найти напряженность магнитного поля в центре кругового витка радиусом 0,1м, по которому течет ток силой 2А.
************
251.1. Полный поток вектора магнитной индукции через произвольную замкнутую поверхность равен нулю. Это означает, что …
A) ток в цепи отсутствует.
B) в природе нет магнитных зарядов.
C) магнитная проницаемость равна нулю.
D) силовые линии поля разомкнуты.
E) магнитное поле тока не создает.
************
251.2. Между напряженностью и индукцией магнитного поля связь следующая:
A)
B)
C)
D)
E)
************
251.3. Как можно объяснить взаимное притяжение или отталкивание параллельных проводников, по которым протекают постоянные электрические токи?
A) Электростатическим взаимодействием зарядов в проводниках.
B) Взаимодействием электрических полей, существующих вокруг этих проводников.
C) Взаимодействием магнитных полей электрических токов в этих проводниках.
D) Действием магнитного поля одного тока на второй ток и наоборот.
E) Взаимодействием магнитных и электрических полей, существующих вокруг этих проводников.
************
251.4. Какое из приведенных ниже утверждений верно?
1-магнитное поле порождается электрическими зарядами;
2-магнитное поле порождается движущимися электрическими зарядами;
3-магнитное поле порождается электрическим током.
A) Только 1. B) Только 2. C) Только 3. D) 1 и 2. E) 2 и 3.
************
251.5. Мимо сидящего ученика учитель проносит заряженное тело. Кто из них в это время может обнаружить магнитное поле? электрическое поле?
A) Учитель и ученик обнаружат оба поля.
B) Учитель – магнитное поле, ученик – электрическое.
C) Учитель – магнитное и электрическое, ученик – только электрическое.
D) Учитель – только электрическое, ученик – электрическое и магнитное.
E) Ученик- только магнитное, учитель только электрическое.
************
251.6. Какие явления, из приведенных ниже, указывают на существование магнитного поля?
1-поворот магнитной стрелки вокруг своей оси;
2-отклонение от положения равновесия нити с подвешенных к ней с подвешенным к ней заряженным телом;
3-отклонение проводника с током от своего первоначального положения.
A) Все три. B) 1 и 3. C) Только 1. D) Только 2. E) Только 3.
************
251.7. В каком из приведенных ниже утверждений имеется ошибка?
1-магнитное и электростатическое поля действуют на все (любые) тела;
2-электростатическое поле действует на заряженные только неподвижные частицы, а магнитное – на заряженные подвижные;
3-силовые линии электростатического поля не замкнутые линии, а магнитного – замкнутые.
A) Только 1. B) 1 и 2. C) Только 2. D) Только 3. E) Во всех трех.
************
251.8. Какая формула определяет выражение для силы Ампера?
A)
.B)
.C)
. D)
.
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
251.9. Какая формула определяет выражение для силы Лоренца?
A)
.B)
.C)
.D)
.
E)
.
************
251.10. Какова индукция магнитного поля, которое на проводник с длиной активной части 5 см действует с силой 510-2Н? Сила тока в проводнике 25 А и направление тока образует с вектором индукции угол 300.
A) 8 Тл. B) 0,08 Тл. C) 5 Тл. D) 0,05 Тл. E) 0,16Тл.
************
251.11. Какова индукция магнитного поля, которое на проводник с длиной активной части 8 см действует с силой 510-2Н? Сила тока в проводнике 25 А и направление тока образует с вектором индукции угол 300.
A) 8 Тл. B) 0,08 Тл. C) 5 Тл. D) 0,05 Тл. E) 0,16Тл.
************
251.12. Какова индукция магнитного поля, которое на проводник с длиной активной части 5 см действует с силой 0,1Н? Сила тока в проводнике 25 А и направление тока образует с вектором индукции угол 300.
A) 8 Тл. B) 0,08 Тл. C) 5 Тл. D) 0,05 Тл. E) 0,16Тл.
************
252.1. Если магнитное поле порождается несколькими токами, то общая индукция поля в точке равна…
A) векторной сумме всех полей.
B) алгебраической сумме полей.
C) сумме полей.
D) разности полей.
E) нулю.
************
252.2. В магнитном поле с индукцией 2 Тл движется электрический заряд 10-10 Кл со скоростью 40 см/с. Чему равна сила, с которой действует на заряд магнитное поле, если вектор скорости движения заряда перпендикулярен вектору индукции магнитного поля?
A) 0. B) 8010-10 Н. C) 0,810-10 Н. D) 2010-10 Н. E) 0,210-10 Н.
************
252.3. В магнитном поле с индукцией 2 Тл движется электрический заряд 10-10 Кл со скоростью 10м/с. Чему равна сила, с которой действует на заряд магнитное поле, если вектор скорости движения заряда перпендикулярен вектору индукции магнитного поля?
A) 0. B) 8010-10 Н. C) 0,810-10 Н. D) 2010-10 Н. E) 0,210-10 Н.
************
252.4. В магнитном поле с индукцией 0,5 Тл движется электрический заряд 10-10 Кл со скоростью 40 см/с. Чему равна сила, с которой действует на заряд магнитное поле, если вектор скорости движения заряда перпендикулярен вектору индукции магнитного поля?
A) 0. B) 8010-10 Н. C) 0,810-10 Н. D) 2010-10 Н. E) 0,210-10 Н.
************
252.5. В магнитном поле с индукцией 6 Тл находится проводник, активная часть которого 12см. По проводнику течет ток 2 А в направлении вектора индукции магнитного поля. С какой силой магнитное поле действует на проводник?
A) –1,44 Н. B) 1,44 Н. C) –144 Н. D) 144 Н. E) 0.
************
252.6. В магнитном поле с индукцией 2 Тл находится проводник, активная часть которого 12см. По проводнику течет ток 6 А в направлении вектора индукции магнитного поля. С какой силой магнитное поле действует на проводник?
A) –1,44 Н. B) 1,44 Н. C) –144 Н. D) 144 Н. E) 0.
************
252.7. В магнитном поле с индукцией 12 Тл находится проводник, активная часть которого 6см. По проводнику течет ток 2 А в направлении вектора индукции магнитного поля. С какой силой магнитное поле действует на проводник?
A) –1,44 Н. B) 1,44 Н. C) –144 Н. D) 144 Н. E) 0.
************
252.8. На электрический заряд 20 нКл магнитное поле с индукцией 5 Тл действует с силой 4 мН. С какой скоростью движется заряд, если она направлена под углом 300 к вектору индукции?
A) 80103 м/с. B) 1,2510-3 м/с. C) 5103 м/с. D) 0,710-3 м/с. E) 8 м/с.
************
252.9. На электрический заряд 2 нКл магнитное поле с индукцией 5 Тл действует с силой 25мкН. С какой скоростью движется заряд, если она направлена под углом 300 к вектору индукции?
A) 80103 м/с. B) 1,2510-3 м/с. C) 5103 м/с. D) 0,710-3 м/с. E) 8 м/с.
************
252.10. Замкнутый контур L охватывает 5 проводников с током. Как изменится значение циркуляции вектора напряженности магнитного поля вдоль этого контура, если сила тока в каждом из проводников увеличится в 2 раза?
A) Уменьшится в 10 раз
B) Увеличится в 2,5 раза
C) Уменьшится в 5 раз
D) Увеличится в 10 раз
E) Увеличится в 2 раза
************
252.11. Замкнутый контур L охватывает 5 проводников с током. Как изменится значение циркуляции вектора напряженности магнитного поля вдоль этого контура, если сила тока в каждом из проводников увеличится в 3 раза?
A) Уменьшится в 8 раз
B) Увеличится в 2,5 раза
C) Уменьшится в 15 раз
D) Увеличится в 10 раз
E) Увеличится в 3 раза
************
252.12. Прямоугольный контур L охватывает N витков катушки с током, равным I. Чему равна циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль данного контура?
A)
B)
C)
D)
E)
************
252.13. Как нужно изменить силу тока в обмотке соленоида, чтобы при удалении сердечника индукция магнитного поля осталась прежней?
A) Уменьшить в μ раз
B) Увеличить в μ раз
C) Уменьшить в μ0 раз
D) Увеличить в μμ0 раз
E) Уменьшить в μμ0 раз
************
252.14. Как изменится сила взаимодействия между двумя прямолинейными проводниками с током, если сила тока в первом увеличится в 2 раза, а во втором – в5 раз?
A) Уменьшится в 10 раз
B) Увеличится в 2,5 раза
C) Уменьшится в 7 раз
D) Увеличится в 10 раз
E) Уменьшится в 2 раза
************
252.15. Как изменится магнитный поток через площадку, расположенную перпендикулярно к однородному магнитному полю, если величину этой площадки увеличить в 2 раза, а магнитную индукцию поля уменьшить в 6 раз?
A) Уменьшится в 12 раз
B) Увеличится в 3 раза
C) Уменьшится в 4 раза
D) Увеличится в 12 раз
E) Уменьшится в 3 раза
************
252.16. Как изменится магнитный поток через площадку, расположенную перпендикулярно к однородному магнитному полю, если величину этой площадки увеличить в 3 раза, а магнитную индукцию поля уменьшить в 12 раз?
A) Уменьшится в 12 раз
B) Увеличится в 3 раза
C) Уменьшится в 4 раза
D) Увеличится в 12 раз
E) Уменьшится в 3 раза
************
252.17.
Заряженная
частица движется в вакууме со скоростью
в однородном магнитном поле с индукцией
по окружности радиусаR.
Как изменится радиус окружности, если
скорость движения частицы увеличить в
два раза, а индукцию поля уменьшить в
два раза?
A) Не изменится.
B) Увеличится в 2 раза.
C) увеличится в 4 раза.
D) уменьшится в 2 раза.
E) Уменьшится в 4 раза.
************
252.18.
Заряженная
частица движется в вакууме со скоростью
в однородном магнитном поле с индукцией
.
Как изменится период ее обращения по
окружности, если скорость движения
частицы уменьшится в два раза, а индукцию
поля увеличить в два раза.?
A) Не изменится.
B) Уменьшится в 2 раза.
C) Увеличится в 2 раза.
D) Уменьшится в 4 раза.
E) Увеличится в 4 раза.
************
252.19. Удельный заряд протона 0,96108 Кл/кг. Окружность какого радиуса он будет описывать, двигаясь со скоростью 3,84105 м/с в магнитном поле с индукцией 2 Тл в направлении, перпендикулярном ей?
A) 500м.
B) 210-3 м.
C) 410-3 м.
D) 2103 м.
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
252.20. Удельный заряд протона 0,96108 Кл/кг. Окружность какого радиуса он будет описывать, двигаясь со скоростью 3,84105 м/с в магнитном поле с индукцией 1 Тл в направлении, перпендикулярном ей?
A) 500м.
B) 210-3 м.
C) 410-3 м.
D) 2103 м.
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
252.21. Удельный заряд протона 0,96108 Кл/кг. Окружность какого радиуса он будет описывать, двигаясь со скоростью 1,92105 м/с в магнитном поле с индукцией 1 Тл в направлении, перпендикулярном ей?
A) 500м.
B) 210-3 м.
C) 410-3 м.
D) 2103 м.
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
252.22. Определите удельный заряд электрона, если он, двигаясь со скоростью 1,76106 м/с под действием магнитного поля с индукцией 0,5 мТл, описывает окружность радиуса 2 см.
A) 1,761011 Кл/кг.
B) 1,761014 Кл/кг.
C) 0,510-11 Кл/кг.
D) 0,510-14 Кл/кг.
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
252.23. Заряженная частица в магнитном поле описывает окружность радиусом 3 см. Период ее обращения равен 10-6 с. Индукция магнитного поля 6,25 мТл. Каков удельный заряд частицы?
A) 1011 Кл/кг.
B) 108 Кл/кг.
C) 31011 Кл/кг.
D) 3108 Кл/кг.
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
252.24. Каков период обращения частицы по окружности радиуса 6 мм, если индукция магнитного поля 1,57 мТл, а удельный заряд частицы 1,761011 Кл/кг?
A) 2,310-8 с. B) 13,810-8 с. C) 13,810-11 с. D) 2,310-11 с.
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
253.1. Безразмерная величина, показывающая во сколько раз изменяется индукция магнитного поля при заполнении пространства магнетиком называется:
A) напряженностью.
B) намагниченностью.
C) магнитной проницаемостью.
D) магнитным моментом.
E) магнитоупорядоченностью.
************
253.2.
Магнитный
момент контура с охватываемой им площадью
S
и током в нем I
определяется
по формуле (-нормаль
к площади).
A)
B)
C)
D)
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
253.3. Магнитный момент витка равен 0,2 Дж/Тл. Определить силу тока в витке, если его диаметр равен 10 см.
A) 2,5510-3 А
B) 25,5 А
C) 0,3 А
D) 0,6 А
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
253.4. Магнитный момент витка равен 4,71·10-3 Дж/Тл. Определить силу тока в витке, если его диаметр равен 10 см.
A) 2,5510-3 А
B) 25,5 А
C) 0,3 А
D) 0,6 А
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
253.5. По витку радиусом 5см течет ток 10 А. Магнитный момент этого тока равен:
A) 1,57 Дж/Тл
B) 3,14 Дж/Тл
C) 78,5 Дж/Тл
D) 78,510-3 Дж/Тл
E) Среди ответов A-D нет верного
************
254.1. Точкой Кюри называется температура, при которой:
A) ферромагнетик теряет свои магнитные свойства.
B) ферромагнетик начинает плавиться.
C) ферромагнитные свойства вещества усиливаются.
D) ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик.
E) ферромагнетик превращается в диамагнетик.
************
255.1. Вещества, у которых собственный магнитный момент атомов отличен от нуля, называются:
A) проводниками.
B) диэлектриками.
C) изоляторами.
D) парамагнетиками.
E) диамагнетиками.
************
256.1. Магнитная проницаемость парамагнетиков:
A) меньше нуля.
B) больше нуля.
C) больше единицы.
D) меньше единицы.
Е) равна нулю.
************
257.1. Магнитная проницаемость диамагнетиков:
A)меньше нуля.
B) больше нуля.
C) больше единицы.
D) меньше единицы.
Е) равна нулю.
************
258.1. Состояние вещества, в котором величина магнитной проницаемости может быть очень большой и сильно зависит от величины внешнего магнитного поля и от температуры вещества, называется:
A) жидкое.
B) твердое.
C) газообразное.
D) магнитоупорядоченное.
E) фазовое.
************
259.1. Зависимость индукции поля B в магнетике от напряжённости H внешнего магнитного поля выражается графически кривой называемой:
A) петлёй Корбут.
B) петлёй Нестерова.
C) петлёй Роговского.
D) петлей гистерезиса.
E) внешней петлей.
************
260.1. Индукцией поля в магнетике, при которой внешнее поле отсутствует, называется:
A) силой намагниченности .
B) силой притяжения.
C) коэрцитивной силой.
D) силой взаимодействия.
E) остаточной намагниченностью.
************
261.1. Если по двум параллельным проводникам идут токи одинакового направления, то в результате взаимодействия токов и порожденных ими магнитных полей проводники:
A) притягиваются.
B) не взаимодействуют.
C) отталкиваются.
D) поворачиваются относительно друг друга.
E) скручиваются.
************
261.2. Проволочный виток радиусом 5 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 2,5 мТл. Плоскость витка образуют угол 600 с направлением поля. По витку течет ток 4 А. Какой механический момент действует на виток?
A) 39,3 мкНм
B) 68 мкНм
C) 39,3 мНм
D) 68 мНм
E) Среди ответов A-D нет верного
************
261.3. Максимальный вращающий момент, действующий на рамку площадью 1 см2, находящуюся в магнитном поле, равен 2 мкНм. Сила тока в рамке 0,5 А. Найти индукцию магнитного поля.
A) 40 Тл
B) 0,04 Тл
C) 4010-5 Тл
D) 4 мк Тл
E) Среди ответов A-D нет верного
************
261.4. Рамка площадью 400 см2 помещена в однородное магнитное поле с индукцией 0,1 Тл так, что нормаль к рамке перпендикулярна линиям индукции. При какой силе тока на рамку будет действовать вращающий момент 20 мНм?
A) 5 мА
B) 2 мА
C) 0,5 мА
D) 0,2 А
E) 5 А
************
262.1. Если по двум параллельным проводникам идут токи разного направления, то в результате взаимодействия токов и порожденных ими магнитных полей проводники:
A) притягиваются.
B) не взаимодействуют.
C) отталкиваются.
D) поворачиваются относительно друг друга.
E) скручиваются.
************
262.2. Напряженность однородного электрического поля и индукции однородного магнитного поля в некоторой области пространства взаимно перпендикулярны и равны соответственно 0,5 кВ/м и 1 мТл. Определить скорость равномерного и прямолинейного движения электрона в этой области пространства.
A) 0,510-3 м/с
B) 5105 м/с
C) 0,5 м/с.
D) 500 м/с
E) 2 м/с
************
262.3. В области пространства, где существуют постоянные однородные электрическое и магнитное поля прямолинейно и равномерно движется протон со скоростью 104 м/с. Напряженность электрического поля равна 100 В/м. Определите индукцию магнитного поля.
A) 106 Тл
B) 102 Тл
C) 10-2 Тл
D) 10-6 Тл
E) Среди ответов A-D нет верного
************
262.4. Какой силы ток следовало бы пропустить по отрезку проводника длиной 50 см и массой 2 г, чтобы он мог висеть горизонтально и неподвижно над поверхностью Земли в плоскости, перпендикулярной плоскости магнитного меридиана? Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли в данном месте равна 210-5 Тл.
A) 2 кА. B) 0,5 А. C) 0,005 А. D) 20 А. E) Среди ответов A-D нет верного.
************
262.5. Укажите выражения, определяющие потокосцепление катушки с током, состоящей из N витков.
1-NФ 2-BSN 3-ISN
A) Только 1
B) Только 2
C) Только 3
D) 1 и 2
E) 1 и 3
************
263.1. Возникновение э.д.с. индукции в проводящем контуре при изменении в нём силы тока называется:
А) электрической индукцией.
В) поляризацией.
С) самоиндукцией.
D)индуктивностью.
E) поляризацией.
************
263.2. Определить магнитный момент квадратной рамки с током, если сторона квадрата равна 10см, а ток в рамке 10 А.
************
263.3. Определить магнитный момент квадратной рамки с током, если сторона квадрата равна 10см, а ток в рамке 100 А.
************
263.4. Определить магнитный момент квадратной рамки с током, если сторона квадрата равна 20см, а ток в рамке 100 А.
************
263.5. Определить магнитный момент квадратной рамки с током, если сторона квадрата равна 10см, а ток в рамке 1 кА.
************
263.6. От чего зависит индуктивность контура, если он находится в вакууме?
A) От силы тока в контуре
B) От скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную контуром
C) От размеров и формы контура
D) От материала проводника
E) От ориентации контура относительно внешнего поля
************
263.7. Поток вектора магнитной индукции через поверхность определяется по формуле ( - угол между нормалью к поверхности и вектором индукции).
A)
B)
C)
D)
E)
************
263.8. Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 50 см2 при индукции поля 0.4 Тл, если эта поверхность параллельна вектору индукции?
A) 20Вб
B) 0.2Вб
C) 2мВб
D) 80Вб
E) 0
************
263.9. Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 40 см2 при индукции поля 0.5 Тл, если эта поверхность параллельна вектору индукции?
A) 20Вб
B) 0.2Вб
C) 2мВб
D) 80Вб
E) 0
************
263.10. Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 250 см2 при индукции поля 0.1 Тл, если эта поверхность параллельна вектору индукции?
A) 20Вб
B) 0.2Вб
C) 2мВб
D) 80Вб
E) 0
************
263.11. Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 25 см2 при индукции поля 0.8 Тл, если эта поверхность параллельна вектору индукции?
A) 20Вб
B) 0.2Вб
C) 2мВб
D) 80Вб
E) 0
************
263.12. Магнитный поток, пронизывающий плоскую поверхность площадью 50 см2 под углом 30 к ней равен 1мВб. Какова индукция магнитного поля?
A) 0,23Тл
B) 0,4Тл
C) 23Тл
D) 40Тл
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
263.13. Магнитный поток, пронизывающий плоскую поверхность площадью 5 см2 под углом 30 к ней равен 10 мВб. Какова индукция магнитного поля?
A) 0,23Тл
B) 0,4Тл
C) 23Тл
D) 40Тл
E) Среди ответов A-D нет верного.
************
263.14. Закон полного тока (для магнитного поля в вакууме) выражается формулой:
A)
B)
C)
D)
E)
.
************
264.1. Какому ученому принадлежит следующее определение: электромагнитная индукция состоит в возбуждении электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции через поверхность, ограниченную этим контуром:
А) М. Фарадею.
В) Г. Ому.
С) Э. Ленцу.
D) А. Амперу.
E) Э. Ферми.
************
264.2. Под действием однородного магнитного поля проводник длиной 15 см переместился на 25 мм в направлении, перпендикулярном к проводнику и вектору индукции. Сила тока в проводнике 8 А. Какова индукция магнитного поля, если оно совершило работу 12 мДж.
A) 0,4 Тл
B) 410-3 Тл.
C) 4 Тл
D) 400 Тл
E) Среди ответов A-D нет верного
************
264.3. Под действием однородного магнитного поля проводник длиной 15 см переместился на 25 мм в направлении, перпендикулярном к проводнику и вектору индукции. Сила тока в проводнике 8 А. Какова индукция магнитного поля, если оно совершило работу 120 мДж.
A) 0,4 Тл
B) 410-3 Тл.
C) 4 Тл
D) 400 Тл
E) Среди ответов A-D нет верного
************
264.4. Проводник с током 10 А и длиной 20 см находится в однородном магнитном поле, индукция которого равна 0,5 Тл и образует с проводником угол 300 . На какое расстояние магнитное поле переместит этот проводник, совершив над ним работу 5 мДж?
A) 0,06 мм
B) 0,1 мм
C) 6 мм
D) 10 мм
E) Среди ответов A-D нет верного
************
264.5. Плоский контур, площадь которого равна 300 см2 , находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В контуре поддерживается неизменный ток 10 А. Какую работу совершат внешние силы, переместив этот контур в область пространства, где поле отсутствует?
A) 30 Дж
B) 0,3 Дж
C) 310-5 Дж
D) 310-3 Дж
E) Среди ответов A-D нет верного
************
264.6. Плоский контур, площадь которого равна 100 см2 , находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В контуре поддерживается неизменный ток 30 А. Какую работу совершат внешние силы, переместив этот контур в область пространства, где поле отсутствует?
A) 30 Дж
B) 0,3 Дж
C) 310-5 Дж
D) 310-3 Дж
E) Среди ответов A-D нет верного
************
264.7. Плоский контур, площадь которого равна 100 см2 , находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,03 Тл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В контуре поддерживается неизменный ток 10 А. Какую работу совершат внешние силы, переместив этот контур в область пространства, где поле отсутствует?
A) 30 Дж
B) 0,3 Дж
C) 310-5 Дж
D) 310-3 Дж
E) Среди ответов A-D нет верного
************
264.8. Круговой виток радиусом 10 см свободно установлен в однородном магнитном поле с индукцией 0,016 Тл. По витку течет ток 20 А. Какую работу нужно совершить, чтобы повернуть виток на 900 относительно оси, совпадающей с диаметром?
A) 1 Дж
B) 0,01 Дж
C) 20 Дж
D) 0,2 Дж
E) Среди ответов A-D нет верного
************
264.9. Четыре одинаковые катушки включены последовательно в электрическую цепь постоянного тока: первая – без сердечника, вторая – с медным сердечником, третья – с алюминиевым сердечником, четвертая – с железным сердечником. Какое соотношение магнитных потоков в магнитных катушках?
A) Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
B) Ф1 = Ф2 Ф3 = Ф4
C) Ф2 Ф1 Ф3 Ф4
D) Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
E) Ф1 = Ф2 = Ф3 = Ф4
************
265.1. Величина э.д.с. электромагнитной индукции в контуре числено равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную контуром и не зависит от:
A) скорости изменения потока.
B) способа изменения потока.
C) направления магнитного потока.
D) времени изменения потока.
E) величины магнитного потока.
************
265.2. Чему равна скорость изменения магнитного потока сквозь контур (по модулю), если э.д.с. индукции , возникающая в контуре, равна 5В?
************
265.3. Чему равна скорость изменения магнитного потока сквозь контур (по модулю), если э.д.с. индукции , возникающая в контуре, равна 6В?
************
265.4. Чему равна скорость изменения магнитного потока сквозь контур (по модулю), если э.д.с. индукции , возникающая в контуре, равна 7В?
************
265.5. Чему равна скорость изменения магнитного потока сквозь контур (по модулю), если э.д.с. индукции , возникающая в контуре, равна 8В?
************
265.6. Какова индуктивность контура, если в нем при изменении тока на 1 А в течение 0,5с возникает средняя э.д.с. самоиндукции 2В?
************
265.7. Какова индуктивность контура, если в нем при изменении тока на 1 А в течение 0,5с возникает средняя э.д.с. самоиндукции 4В?
************
265.8. Какова индуктивность контура, если в нем при изменении тока на 2 А в течение 1с возникает средняя э.д.с. самоиндукции 4В?
************
265.9. По катушке, индуктивность которой равна 0,5Гн, течет ток 4А. Найти энергию магнитного поля этой катушки.
************
265.10. По катушке, индуктивность которой равна 1Гн, течет ток 2А. Найти энергию магнитного поля этой катушки.
************
265.11. По катушке, индуктивность которой равна 2Гн, течет ток 4А. Найти энергию магнитного поля этой катушки.
************
265.12. По катушке, индуктивность которой равна 3Гн, течет ток 2А. Найти энергию магнитного поля этой катушки.
************
265.13. От чего зависит величина возникающей в контуре электродвижущей силы самоиндукции?
1-от индуктивности контура
2-от сопротивления контура
3-от силы тока в контуре
A) Только 1
B) Только 2
C) Только 3
D) 1 и 2
E) 2 и 3
************
265.14. Сколько витков имеет катушка, индуктивность которой равна 0,02Гн, если при силе тока 5А магнитный поток сквозь катушку 10-4 Вб?
************
265.15. Сколько витков имеет катушка, индуктивность которой равна 0,02Гн, если при силе тока 0.5А магнитный поток сквозь катушку 10-4 Вб?
************
265.16. Сколько витков имеет катушка, индуктивность которой равна 0,01Гн, если при силе тока 10А магнитный поток сквозь катушку 10-3 Вб?
************
265.17. Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, за 2 с уменьшился до 2 Вб. Чему был равен первоначальный магнитный поток, если среднее значение ЭДС индукции, возникшей в контуре, равно 12 В?
A) 22 Вб. B) 26 Вб. C) 8 Вб. D) 4 Вб. E) Среди ответов A-D нет верного.
************
265.18. Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, равен 3 Вб. На сколько изменится магнитный поток и каким он будет через 0,2 с, если среднее ЭДС индукции, возникшей в контуре, равно 6 В?
A) ∆Ф= -1,2 Вб: Ф2 = 1,8 Вб. B) ∆Ф= 1,2 Вб: Ф2 = 4,2 Вб. C) ∆Ф= 30 Вб: Ф2 = 31,2 Вб.
D) ∆Ф= -30 Вб: Ф2 = 28,8 Вб. E) Среди ответов A-D нет верного.
************
266.1. Для уменьшения вихревых токов (токов Фуко) магнитные сердечники делают из расположенных поперек направления вихревых токов …
A) тонких пластин.
B) проводников малого сопротивления.
C) материалов с большой восприимчивостью.
D) диэлектрических вставок.
E) полупроводников.
************
267.1. Если в контуре происходит изменение тока в 1 А за 1 сек и при этом в нем возникает э.д.с. самоиндукции равная 1В, то это означает, что индуктивность контура равна:
A)
Гн.
B)
Гн.
C) 1Гн.
D)
Гн.
E)
Гн.
************
267.2. Если в контуре происходит изменение тока в 1 А за 1 сек и при этом в нем возникает э.д.с. самоиндукции равная 2В, то это означает, что индуктивность контура равна:
A)
Гн.
B)
Гн.
C) 2Гн.
D)
Гн.
E)
Гн.
************
267.3. Если в контуре происходит изменение тока в 1 А за 1 сек и при этом в нем возникает э.д.с. самоиндукции равная 4В, то это означает, что индуктивность контура равна:
A)
Гн.
B)
Гн.
C) 4Гн.
D)
Гн.
E)
Гн.
************
267.4. Если в контуре происходит изменение тока в 1 А за 1 сек и при этом в нем возникает э.д.с. самоиндукции равная 8В, то это означает, что индуктивность контура равна:
A)
Гн.
B)
Гн.
C) 8Гн.
D)
Гн.
E)
Гн.
************
267.5. Сила тока в катушке 1,5 А. Какова индуктивность катушки, если магнитный поток через нее 12 Вб?
A) 18 Гн; B) 8 Гн; C) 0,125 Гн; D) 12 Гн; E) Среди ответов A-D нет верного.
************
267.6. Сила тока в катушке 0,8 А. Какова индуктивность катушки, если магнитный поток через нее 14,4 Вб?
A) 18 Гн; B) 8 Гн; C) 0,125 Гн; D) 12 Гн; E) Среди ответов A-D нет верного.
************
267.7. Сила тока в катушке 1,25 А. Какова индуктивность катушки, если магнитный поток через нее 15 Вб?
A) 18 Гн; B) 8 Гн; C) 0,125 Гн; D) 12 Гн; E) Среди ответов A-D нет верного.
************
267.8. От чего зависит индуктивность соленоида, имеющего ферромагнтный сердечник?
1-от количества витков
2-от геометрических размеров соленоида
3-от сопротивления проводника, из которого изготовлен соленоид
A) Только 1 B) Только 2 C) Только3 D) 1 и 2 E) 2 и 3
************
267.9. Вследствие самоиндукции в двух проводниках при одинаковых скоростях изменения тока в них возникли ЭДС Е1 и Е2 = 2 Е1. Каково соотношение индуктивностей этих проводников?
A) L1 = 2L2; B) L2 = 2L1; C) L1 = L2; D) По данным условиям нельзя дать однозначный ответ.
E) L1 = 1/L2
************
267.10. На сколько должна измениться за 0,02 с сила тока в контуре с индуктивностью 40 мГн, чтобы в нем возникла ЭДС самоиндукции 2,4 В?
A) 800 А; B) 0,8 А; C) 1,2 А; D) 1,2 мА; E) Среди ответов A-D нет верного.
************
267.11. На сколько должна измениться за 0,02 с сила тока в контуре с индуктивностью 30 мГн, чтобы в нем возникла ЭДС самоиндукции 1,2 В?
A) 800 А; B) 0,8 А; C) 1,2 А; D) 1,2 мА; E) Среди ответов A-D нет верного.
************
267.12. На сколько должна измениться за 0,03 с сила тока в контуре с индуктивностью 40 мГн, чтобы в нем возникла ЭДС самоиндукции 1,6 В?
A) 800 А; B) 0,8 А; C) 1,2 А; D) 1,2 мА; E) Среди ответов A-D нет верного.
************
267.13. При изменении тока в катушке от 2 А до 0 за 0,01 с в ней возникла ЭДС самоиндукции, равная 6 В. Какова индуктивность катушки?
A) 3 Гн; B) 33 Гн; C) 3 мГн; D) 0,12 Гн; E) Среди ответов A-D нет верного.
************
268.1. Правило Ленца утверждает:
A) индукционный ток направлен всегда противоположно магнитному потоку, вызывающему его.
B) индукционный ток направлен всегда противоположно основному току.
C) индукционный ток всегда направлен так, что его магнитный поток направлен противоположно магнитному потоку, вызвавшему его.
D) индукционный ток всегда направлен так, что своим магнитным потоком противодействует причине, его вызывающей.
E) индукционный ток всегда направлен в ту сторону, что и основной ток.
************
269.1. Какая формула описывает энергию магнитного поля?
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
269.2. Как изменится период свободных колебаний в колебательном контуре, если индуктивность его увеличить в 9 раз?
A) Увеличится в 9 раз. B) Увеличится в 3 раза. C) Уменьшится в 9 раз.
D) Уменьшится в 3 раза. E) Не изменится.
************
269.3. Как изменится период свободных колебаний в колебательном контуре, если индуктивность его уменьшить в 9 раз?
A) Увеличится в 9 раз. B) Увеличится в 3 раза. C) Уменьшится в 9 раз.
D) Уменьшится в 3 раза. E) Не изменится.
************
269.4. Что собой представляет фазовая скорость волн?
1-скорость распространения фазы колебаний точек среды
2-скорость распространения отдельной волны в среде
3-скорость изменения фазы колебаний точки среды, в которой распространяется волна
A) Все три; B) Только 1 и 2; C) Только 2 и 3; D) Только 1; E) Только 1 и 3
************
269.5. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону q=10-7cos104t. Индуктивность катушки контура 10 мГн. Чему равна емкость конденсатора?
A) 10-9 Ф. B) 10-6 Ф. C) 210-9Ф. D) 210-6Ф. E) 10-7Ф.
************
269.6. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону q=10-7cos104t. Индуктивность катушки контура 10 Гн. Чему равна емкость конденсатора?
A) 10-9 Ф. B) 10-6 Ф. C) 210-9Ф. D) 210-6Ф. E) 10-7Ф.
************
269.7. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону q=10-7cos104t. Индуктивность катушки контура 0.1 Гн. Чему равна емкость конденсатора?
A) 10-9 Ф. B) 10-6 Ф. C) 210-9Ф. D) 210-6Ф. E) 10-7Ф.
************
269.8. Напряжение на обкладках конденсатора изменяется по закону U = U0cos(200t + /2). Укажите фазу колебаний напряжения в любой момент времени и период колебаний напряжения.
A) 200t; 0,01 c. B) 200t; 0,01 c. C) (200 t + /2); 0,01 c. D) (200t + /2); 200 c.
E) (200t /2); 0,01 c.
************
269.9. Напряжение на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону U = 380cos107t. Емкость конденсатора 1 пФ. Найти индуктивность катушки.
A) 380 Гн. B) 10-15 Гн. C) 10-6 Гн. D) 10-3 Гн. E) 10-2 Гн.
************
269.10. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 20 мГн и конденсатора емкостью 200 мкФ. Какова амплитуда колебаний напряжения на пластинках конденсатора, если амплитудное значение силы тока в нем равно 2 А?
A) 0,2 В. B) 5 В. C) 0,05 В. D) 20 В. E) 0,7 В.
************
269.11. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1600 пФ и катушки индуктивностью 10 мГн. Найти амплитуду колебаний силы тока в контуре, если амплитуда колебаний напряжения 500 В.
A) 1,25106 А. B) 1,25105 А. C) 0,2 А. D) 2 А. E) 2 кА.
************
269.12. В процессе свободных колебаний в колебательном контуре максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 100 Дж, максимальное значение энергии магнитного поля катушки - тоже 100 Дж. Как изменяется со временем полная энергия электромагнитных колебаний в контуре?
A) Не изменяется и равна всегда 200 Дж.
B) Не изменяется и равна всегда 100 Дж.
C) Увеличивается от 0 до 200 Дж, вновь падает до 0 и т.д.
D) Увеличивается от 0 до 100 Дж, вновь падает до 0 и т.д.
E) Увеличивается от 100 Дж до 200 и потом падает до 100 Дж и т.д.
************
269.13. Что является причиной (из названных ниже) затухания колебаний в колебательном контуре?
1 – возникающая в нем ЭДС самоиндукции;
2 – отсутствие внешнего периодически изменяющегося напряжения;
3 – наличие активного сопротивления.
A) 1. B) 2. C) 3. D) 1 и 3. E) 2 и 3.
************
269.14. Двум одинаковым контурам (одинаковые R,L и C) были сообщены различные энергии от источников напряжения. Чем будут отличаться электрические колебания в этих контурах?
A) Временем затухания.
B) Амплитудными значениями силы тока и напряжения и временем затухания.
C) Декрементом затухания.
D) Амплитудными значениями силы тока и напряжения.
E) Частотой излучения.
************
269.15. Коэффициент затухания колебаний определяется по формуле
A)
.B)
.C)
.D)
. E)
.
************
269.16. Затухание колебаний заряда на обкладках конденсатора колебательного контура происходят по закону
A)
.
B)
.
C)
.
D)
.
E)
.
************
269.17. Частота периодических затухающих колебаний определяется формулой
A)
.B)
.C)
.D)
.
E)
.
************
269.18. Какие из следующих величин уменьшаются в процессе затухания колебаний
1 – период, 2 – амплитуда, 3 – энергия.
A) Только 1. B) Только 2. C) Только 3. D) Все три. E) 2 и 3.
************
269.19. Затухающие колебания из периодических переходят в апериодические при условии
A)
.B)
.C)
.D)
. E)
.
************
269.20. Вынужденными называются электромагнитные колебания, происходящие
A) по закону синуса или косинуса;
B) под действием постоянного напряжения;
C) в контуре без активного сопротивления;
D) под действием периодически изменяющегося напряжения;
E) с постоянной амплитудой.
************
270.1. Явление изменения величины тока, текущего через проводник или полупроводник при появлении поля перпендикулярного току носит название…:
A) эффект Холла.
B) эффект Пельтье.
C) эффект Релея.
D) эффект Зеебека.
E) эффект Томсона.
************
271.1. При прохождении тока через контакт двух разных металлов в контакте в зависимости от направления тока происходит поглощение или выделение тепла. Это…
A) эффект Холла.
B) эффект Пельтье.
C) эффект Релея.
D) эффект Зеебека.
E) эффект Томсона.
************