Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РТ №9 МАГНЕТИЗМ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
2.57 Mб
Скачать

Билет № 4

1

На каком свойстве ферромагнетиков основан принцип действия магнитной защиты?

1) Ферромагнетики твердые

2) Ферромагнетики «втягивают» в себя силовые линии магнитного поля

3) Ферромагнетики выталкиваются из магнитного поля

4) Ферромагнетики не способны намагничиваться

5) Ферромагнетики втягиваются в магнитное поле

2

На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электри­ческий ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в плоскости чертежа. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен

1) Среди ответов нет правильных

2) к нам перпендикулярно плоскости чертежа

3) вправо

4) от нас перпендикулярно плоскости чертежа

5) влево

3

Как определяется направление индукции магнитного поля прямого провода с током?

1) По закону Ампера

2) По правилу левой руки

3) По закону электромагнитной индукции

4) Направление индукции магнитного поля совпадает с направление тока в проводнике

5) По правилу буравчика

4

Электрический ток в прямолинейном проводнике направлен перпендикулярно плоскости рисунка и входит в него снизу из-за чертежа. Как расположены и направлены линии магнитной индукции?

1) Это прямые линии, перпендикулярные плоскости чертежа, направленные снизу вверх

2) Это окружности, расположенные перпендикулярно плоскости рисунка, направление – снизу вверх

3) Это концентрические окружности, центры которых лежат на проводнике. Силовые линии направлены по часовой стрелке

4) Это концентрические окружности, центры которых лежат на проводнике. Силовые линии направлены против часовой стрелки

5) Это прямые линии, перпендикулярные плоскости чертежа, направленные сверху вниз

5

Электрический ток в прямолинейном проводнике направлен перпендикулярно плоскости рисунка и входит в него сверху за чертеж. Как расположены и направлены линии магнитной индукции?

1) Это прямые линии, параллельные проводнику, направление – против тока

2) Это концентрические окружности, центры которых лежат на проводнике. Силовые линии направлены против часовой стрелки 2

3) Это концентрические окружности, центры которых лежат на проводнике. Силовые линии направлены по часовой стрелке.

4) Это прямые линии, параллельные проводнику, направление – по току.

5) Это окружности, расположенные перпендикулярно плоскости рисунка, направление – снизу вверх.

6

Как определяется направление силы Ампера?

1) По правилу левой руки

2) По правилу буравчика

3) По закону электромагнитной индукции

4)

По закону Ампера

5) Направление силы Ампера совпадает с направлением индукции магнитного поля

7

По горизонтально расположенному проводнику длиной 20 см и массой 4 г течет ток 10 А. Найти индукция (модуль и направление) магнитного поля, в которое нужно поместить проводник, чтобы сила тяжести уравновесилась с силой Ампера.

1) 2 мТл

2) 30 мкТл

3) 20 мТл

4) 3 Тл

5) 9 мТл

8

В Прямолинейный проводник длиной l = 0,2 м, по которому течет ток I = 2 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,6 Тл и расположен перпендикулярно вектору B. Каков модуль силы, действующей на проводник со стороны магнитного поля?

1) 0,5 Н

2) 0,89 Н

3) 0,24 Н

4) 3,24 Н

5) 32 Н

9

Как направлен электрический ток в пучке электронов?

1) Никак не направлен

2) Перпендикулярно движению частиц

3) По правилу буравчика

4) Вдоль движения частиц

5) Против движения частиц

10

Длина прямолинейного проводника, на который со стороны одно­родного магнитного поля с индукцией 0,1 Тл действует сила 1 Н при пропускании по проводнику тока 5 А, причем проводник расположен под углом 30° к вектору индукции поля, равна

1) 10м

2) 5м

3) 4м

4) 1м

5) 2м

11

Как изменится радиус траектории электрона, движущегося в од­нородном магнитном поле перпендикулярно вектору индукции, при уменьшении его кинетической энергии в 4 раза?

1) не изменится

2) уменьшится в 4 раза

3) уменьшится в 2 раза

4) увеличится в 2 раза

5) увеличится в 4 раза

12

-частица, влетевшая в пространство между полюсами электромагнита, имеет горизонтально направленную скорость, перпендикуляр­ную линиям магнитной индукции, как показано на рисунке.

Куда на­правлена сила, действующая на частицу со стороны магнитного поля?

1) Нет правильного ответа

2) вертикально вверх

3) горизонтально влево

4) горизонтально вправо

5) вертикально вниз

13

Частица движется по окружности в магнитном поле. Радиус окружности

1) пропорционален заряду частицы

2) не зависит от заряда частицы

3) обратно пропорционален заряду частицы

4) пропорционален квадрату заряда частицы

5) обратно пропорционален квадрату заряда частицы

14

В масс-спектрографе заряженные частицы ускоряются на участке КL электрическим полем и, попав в магнитное поле с индукцией В, описывает окружность радиусом R. Вывести формулу для расчета удельного заряда частицы , если ускоряющее напряжение U, а начальную скорость частицы считать равной нулю.

1)

2)

3)

4)

5)

15

Ось ОХ прямоугольной системы координат является осью симметрии для полосового магнита. Если в плоскости ХОY около магнита пролетает электрон, то в тот момент, когда он находится в точке О и обладает скоростью V (см. рис.) на него действует сила Лоренца, направление которой совпадает с направлением

1) ОС

2) OD

3) ОА

4) сила Лоренца равна нулю

5) ОВ

16

Ионы двух изотопов с массами и , ускоренные разностью потенциалов 0,5 кВ, влетают в однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Принимая заряд каждого иона равным элементарному электрическому заряду, определите, насколько будут отличаться радиусы траекторий ионов изотопов в магнитном поле.

1) 0,917 мм

2) 0,917 см

3) 7 мм

4) 0,17 мм

5) 1 см

17

Частица движется по окружности в магнитном поле. Период обращения

1) не зависит от скорости частицы

2) пропорционален скорости частицы

3) обратно пропорционален квадрату скорости частицы

4) обратно пропорционален скорости частицы

5) пропорционален квадрату скорости частицы

18

Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со скоростью = 106 м/с, индукция магнитного поля В = 1 Тл. Радиус окружности r = 6 мм. Найдите заряд частицы, если ее энергия W = 0,2 Дж.

1) 3,9 мкКл

2) 2 мкКл

3) 10,9 мкКл

4) 67 мкКл

5) 81 мкКл

19

Если магнитный поток через контур увеличивается, то

1) Индукционный ток течет по часовой стрелке

2) ЭДС индукции больше нуля

3) ЭДС индукции равна нулю

4) ЭДС индукции равна 10 Вольт

5) ЭДС индукции меньше нуля

20

За 1 с магнитный поток, пронизывающий площадку, ограниченную проводящим контуром, уменьшается на 0,05 Вб. Чему равна ЭДС магнитной индукции, возникающая в контуре?

1) 0,1 В

2) 0,03 В

3) 0,05 В

4) 0,71 В

5) 0,01 В

21

Когда можно применять закон электромагнитной индукции в виде ЭДС = - ΔΦ/Δt ?

1) Если магнитный поток не изменяется

2) Если скорость изменения магнитного потока постоянна

3) Если магнитный поток изменяется по закону Ф = BScos(ωt)

4) Никогда

5) Всегда

22

В однородном магнитном поле с индукцией В = 6 ·10-2 Тл на­ходится соленоид диаметром d = 8 см, имеющий n = 80 витков мед­ной проволоки сечением 1 мм2. Соленоид поворачивается на угол = 180° за время t = 0,2 сек так, что его ось остается направленной вдоль поля. Определите среднее значение электродвижущей силы, возни­кающей в соленоиде. Удельное сопротивление меди .

1) 0,24 В

2) 1,2 В

3) 0,4 В

4) 4,9 В

5) 2,7 В

23

Как связана единица измерения магнитного потока с другими единицами системы СИ?

1) Вб = Тл*м2

2) Гн = В*с/А

3) Вб = В/с

4) Тл = Н/(А*м)

5) Вб = Тл*м

24

При замыкании цепи, содержащей соленоид

1) Электрический ток не появляется

2) Электрический ток не изменяется

3) Электрический ток исчезает мгновенно

4) Электрический ток плавно убывает до нуля

5) Электрический ток плавно нарастает

25

Из перечисленных предметов наибольшей магнитной энергией обладает

1) Прямой провод

2) Проволочное кольцо

3) Конденсатор

4) Катушка с сердечником из парамагнетика

5) Катушка с сердечником из ферромагнетика

26

Чему равна индуктивность катушки, если при изменении тока на 2 А в секунду в ней возникает ЭДС самоиндукции 0,01 В?

1) 0,005 Гн

2) 0,35 Гн

3) 0,05 Гн

4) 0,01 Гн

5) 0,1 Гн