
- •Билет № 1
- •Билет № 2
- •Билет № 3
- •Билет № 4
- •Билет № 5
- •Билет № 6
- •Билет № 7
- •Билет № 8
- •Билет № 9
- •Билет № 10
- •Билет № 11
- •Билет № 12
- •Билет № 13
- •Билет № 14
- •Билет № 15
- •Билет № 16
- •Билет № 17
- •Билет № 18
- •Билет № 19
- •Билет № 20
- •Билет № 21
- •Билет № 22
- •Билет № 23
- •Билет № 24
- •Билет № 25
- •Билет № 26
- •Билет № 27
Билет № 5
1 |
Парамагнетики
|
||||
|
1) Маленькие магнитики
|
2) Вещества, в которых есть самопроизвольно намагниченные области
|
3) Вещества, которые создают слабое магнитное поле, ослабляющее внешнее поле
|
4) Постоянные магниты
|
5) Вещества, которые создают слабое магнитное поле, по направлению совпадающее с внешним полем
|
2 |
А На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен |
||||
|
1) вертикально вверх |
2) горизонтально вправо |
3) вертикально вниз |
4) Равен нулю |
5) горизонтально влево |
3 |
Д
|
||||
|
1) 0 Тл |
2) 2,67∙ Тл |
3) 5,34∙ Тл |
4) 4,62∙ Тл |
5) 10,68∙ Тл |
4 |
Какая физическая величина имеет единицу измерения 1 тесла?
|
||||
|
1) Индукция магнитного поля
|
2) Магнитный поток
|
3) Индуктивность
|
4) Напряженность электрического поля
|
5) ЭДС
|
5 |
Как определяется направление индукции магнитного поля прямого провода с током? |
||||
|
1) По закону электромагнитной индукции
|
2) По правилу буравчика
|
3) По закону Ампера
|
4) По правилу левой руки
|
5) Направление индукции магнитного поля совпадает с направление тока в проводнике |
6 |
Как направлен электрический ток в пучке электронов?
|
||||
|
1) Вдоль движения частиц
|
2) Против движения частиц
|
3) Никак не направлен
|
4) По правилу буравчика
|
5) Перпендикулярно движению частиц
|
7 |
В однородном магнитном поле с индукцией 0,2 Тл находится прямой проводник длиной 20 см, концы которого подключены гибким проводом, находящимся вне поля, к источнику тока. Определите силу тока в проводнике, если при расположении его перпендикулярно вектору магнитной индукции поля сила тяжести проводника 0,4 Н уравновешивается силой Ампера. |
||||
|
1) 10А |
2) 1 А |
3) 100 А |
4) 50 А |
5) 5 А |
8 |
Прямой проводник, по которому течет постоянный ток, расположен в однородном магнитном поле так, что направление тока в проводнике составляет угол = 30° с направлением линий магнитной индукции. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его расположить под углом = 60° к направлению линий магнитной индукции? |
||||
|
1) станет равной нулю |
2) увеличится в 2 раза |
3) уменьшится в 2 раза |
4) увеличится в раз |
5) не изменится |
9 |
Провод длиной 20 см, по которому течет ток 10 А, перемещается в однородном поле с индукцией 0,7 Тл. Вектор индукции поля, направления перемещения проводника и тока взаимно перпендикулярны. Если проводник перемещается на 50 см, то сила Ампера совершает работу, модуль которой равен: |
||||
|
1) 0,5Дж |
2) 0,2Дж |
3) 0,1Дж |
4) 1,2Дж |
5) 0,7Дж |
10 |
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) 3,24 Н |
2) 32 Н |
3) 0,24 Н |
4) 0,89 Н |
5) 0,5 Н |
11 |
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) сила Лоренца равна нулю |
2) OD |
3) ОС |
4) ОА |
5) ОВ |
12 |
Магнитный
поток через рамку меняется согласно
графику, представленному на рисунке.
Если в рамке возникает ЭДС
|
||||
|
1) 32Вб |
2) 3,2Вб |
3) 16Вб |
4) 40 Вб |
5) 1,6Вб |
13 |
Протон и электрон, обладая одинаковыми скоростями, влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Отношение радиусов траекторий протона и электрона равно |
||||
|
1) 1837 |
2) 1 |
3) 257 |
4) 43 |
5) 3674 |
14 |
Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,5 Тл. Скорость электрона 1*107 км/с . Сила Лоренца равна |
||||
|
1) 5*10 —18 Н |
2) 0 |
3) 8*10 —13 Н |
4) 5*10 6 Н |
5) 8*10 —10 Н |
15 |
Протон и электрон, обладая одинаковыми скоростями, влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Отношение радиусов траекторий протона и электрона равно: |
||||
|
1) 1 |
2) 3674 |
3) 43 |
4) 257 |
5) 1837 |
16 |
Электрон, имеющий кинетическую энергию 20 МэВ, влетает в магнитное поле индукцией 16 мТл перпендикулярно линиям магнитной инструкции. Определите минимальное время, за которое электрон вернется в прежнюю точку, если процесс происходит в вакууме. |
||||
|
1) 3 нс |
2) 4 нс |
3) 2,2 нс |
4) 10 нс |
5) 5,5 нс |
17 |
Линии напряженности однородного электростатического поля и линии индукции однородного магнитного поля взаимно перпендикулярны. Напряженность электрического поля равна 1 кВ/м, индукция магнитного поля 1 мТл. Модуль скорости электрона, движущегося в этих полях прямолинейно и равномерно, равен: |
||||
|
1) 2·106 м/с |
2) 3·106 м/с |
3) 4·106 м/с |
4) 106 м/с |
5) 5·106 м/с |
18 |
Протон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции и начинает двигаться по окружности. Как изменится частота вращения протона, если величину индукции магнитного поля уменьшить в два раза? |
||||
|
1) уменьшится в 2 раза |
2) увеличится в 2 раза |
3)
увеличится в
|
4) уменьшится в раз |
5) не изменится |
19 |
Замкнутый контур находится в однородном магнитном поле.
Контур совершает один полный оборот вокруг оси АB. Магнитный поток |
||||
|
1) не изменяется |
2) увеличивается |
3) сначала увеличивается, а затем уменьшается |
4) сначала уменьшается, а затем увеличивается |
5) уменьшается |
20 |
Согласно правилу Ленца |
||||
|
1) Индукционный ток направлен так, что связанная с ним индукция магнитного поля направлена всегда против индукции внешнего поля |
2) ЭДС индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока, взятой с обратным знаком
|
3) Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем препятствовать тому изменению магнитного потока, который вызвал появление этого тока |
4) ЭДС индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока
|
5) Индукционный ток равен отношению ЭДС индукции к полному сопротивлению цепи
|
21 |
Какая физическая величина определяется скоростью изменения магнитного потока через контур? |
||||
|
1) ЭДС индукции |
2) магнитная индукция |
3) индуктивность контура |
4) ЭДС самоиндукции |
5) электрическая индукция |
22 |
Если замкнутый контур вращается в магнитном поле, то магнитный поток через этот контур
|
||||
|
1) Максимален в те моменты времени, когда контур расположен перпендикулярно силовым линиям поля
|
2) Не изменяется
|
3) Равен нулю в те моменты времени, когда контур расположен перпендикулярно силовым линиям поля
|
4) Зависит только от индукции магнитного поля и площади контура
|
5) Максимален в те моменты времени, когда контур расположен параллельно силовым линиям поля |
23 |
Если магнитный поток через контур увеличивается, то |
||||
|
1) ЭДС индукции равна нулю
|
2) ЭДС индукции меньше нуля
|
3) Индукционный ток течет по часовой стрелке
|
4) ЭДС индукции равна 10 Вольт
|
5) ЭДС индукции больше нуля
|
24 |
При замыкании цепи, содержащей соленоид
|
||||
|
1) Электрический ток не изменяется
|
2) Электрический ток плавно нарастает
|
3) Электрический ток не появляется |
4) Электрический ток исчезает мгновенно
|
5) Электрический ток плавно убывает до нуля
|
25 |
Чему равна индуктивность катушки, если при изменении тока на 2 А в секунду в ней возникает ЭДС самоиндукции 0,01 В? |
||||
|
1) 0,05 Гн |
2) 0,35 Гн |
3) 0,01 Гн |
4) 0,1 Гн |
5) 0,005 Гн |
26 |
В электрических цепях индуктивность L… |
||||
|
1) Ускоряет процессы нарастания тока, потому что элементы с большой индуктивностью имеют маленькое сопротивление
|
2) Не влияет на силу тока, потому что индуктивность не входит в закон Ома |
3) Ускоряют процессы нарастания и убывания тока вследствие действия ЭДС самоиндукции
|
4) Замедляют процессы нарастания и убывания тока вследствие действия ЭДС самоиндукции
|
5) Таких электрических цепей в природе не бывает
|