- •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 № 8
1 |
Какими свойствами обладает электростатическое поле?
|
||||
|
1) Это поле возникает вблизи движущихся электрических зарядов. Его силовые линии замкнуты. Работа поля по перемещению заряда вдоль замкнутого контура не равна нулю 2 |
2) Это поле возникает вблизи любых электрических зарядов. Его силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Работа поля по перемещению заряда вдоль замкнутого контура равна нулю.
|
3) Это поле возникает в той области пространства, где существует изменяющееся во времени магнитное поле. Силовые линии индукционного электрического поля замкнуты. Работа поля по перемещению единичного заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС индукции.
|
4) Это поле возникает вблизи любых электрических зарядов. Его силовые линии начинаются на отрицательных зарядах и заканчиваются на положительных. Работа поля по перемещению заряда вдоль замкнутого контура равна нулю. |
5) Это поле возникает вблизи любых электрических зарядов. Его силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Работа поля по перемещению единичного заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС индукции.
|
2 |
Ферромагнетики
|
||||
|
1) Вещества, в которых есть самопроизвольно намагниченные области |
2) Вещества, которые создают слабое магнитное поле, усиливающее внешнее поле
|
3) Маленькие магнитики
|
4) Вещества, которые создают слабое магнитное поле, ослабляющее внешнее поле
|
5) Любое твердое вещество в магнитном поле |
3 |
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 окружности, расположенные перпендикулярно плоскости рисунка, направление – снизу вверх.
|
2) Это прямые линии, параллельные проводнику, направление – по току.
|
3) Это прямые линии, параллельные проводнику, направление – против тока
|
4) Это концентрические окружности, центры которых лежат на проводнике. Силовые линии направлены против часовой стрелки 2 |
5) Это концентрические окружности, центры которых лежат на проводнике. Силовые линии направлены по часовой стрелке.
|
4 |
На каком свойстве ферромагнетиков основан принцип действия магнитной защиты?
|
||||
|
1) Ферромагнетики твердые
|
2) Ферромагнетики выталкиваются из магнитного поля
|
3) Ферромагнетики втягиваются в магнитное поле
|
4) Ферромагнетики не способны намагничиваться
|
5) Ферромагнетики «втягивают» в себя силовые линии магнитного поля
|
5 |
Какими свойствами обладает индукционное электрическое поле?
|
||||
|
1) Это поле возникает в той области пространства, где существует изменяющееся во времени магнитное поле. Силовые линии индукционного электрического поля замкнуты. Работа поля по перемещению единичного заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС индукции |
2) Это поле возникает вблизи движущихся электрических зарядов. Его силовые линии замкнуты. Работа поля по перемещению заряда вдоль замкнутого контура не равна нулю |
3) Это поле возникает вблизи любых электрических зарядов. Его силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Работа поля по перемещению заряда вдоль замкнутого контура равна нулю.
|
4) Это поле возникает вблизи любых электрических зарядов. Его силовые линии начинаются на отрицательных зарядах и заканчиваются на положительных. Работа поля по перемещению заряда вдоль замкнутого контура равна нулю.
|
5) Это поле возникает вблизи любых электрических зарядов. Его силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Работа поля по перемещению заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС индукции.
|
6 |
Прямой проводник расположен горизонтально в плоскости рисунка. По проводнику течет ток слева направо. Линии магнитной индукции входят в плоскость рисунка сверху вниз. Сила Ампера направлена… |
||||
|
1) вниз
|
2) налево
|
3) вверх
|
4) направо
|
5) вдоль линий индукции
|
7 |
В однородном горизонтальном магнитном поле, модуль индукции которого В = 20 мТл, перпендикулярно линиям индукции на двух вертикальных параллельных нитях за концы подвешен проводник с током массой т = 2 г. Если длина проводника = 50 см и модуль силы натяжения каждой нити Т = 20 мН, то сила тока в проводнике равна |
||||
|
1) 2 А |
2) 4 А |
3) 5 А |
4) 1 А |
5) 3 А |
8 |
В однородное горизонтальное магнитное поле с индукцией 25 мТл подвесили на длинных невесомых проводах прямой металлический стержень длиной 40 см и массой 60 г перпендикулярно магнитным линиям. Какой силы ток нужно пропустить через стержень, чтобы натяжение проводов стало равно нулю? |
||||
|
1) 18 А |
2) 5 А |
3) 60 А |
4) 6 А |
5) 10 А |
9 |
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) 5А |
2) 50 А |
3) 100 А |
4) 1 А |
5) 10А |
10 |
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) 0,1Дж |
2) 0,7Дж |
3) 1,2Дж |
4) 0,5Дж |
5) 0,2Дж |
11 |
Силовые линии магнитного поля входят в плоскость чертежа перпендикулярно ему. Электрон влетает в магнитное поле со скоростью, направленной вдоль линий магнитной индукции. На электрон в магнитном поле действует сила Лоренца, направленная… |
||||
|
1) Вправо
|
2) Равная нулю
|
3) Вниз
|
4) Влево
|
5) Верх
|
12 |
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) ОВ |
2) ОС |
3) OD |
4) сила Лоренца равна нулю |
5) ОА |
13 |
Проволочный контур в форме равностороннего треугольника со стороной 8 см помещен в однородное магнитное поле (В = 10 Тл) так, что линии индукции магнитного поля составляют угол 30° с плоскостью контура. Контур преобразуют из треугольника в квадрат. Чему равно изменение магнитного потока через контур? |
||||
|
1) 4,1 мВб |
2) 3,8мВб |
3) 2,6мВб |
4) 4,8мВб |
5) 1,8мВб |
14 |
Электрон движется со скоростью 3*103 км/с в однородном поле с индукцией 0,1 Тл. Если угол между вектором индукции и вектором скорости равен 900, то сила Лоренца равна |
||||
|
1) 3,2*10 —14 Н |
2) 1,6*10 —14 |
3) 3*10 5 Н |
4) 0 |
5) 4,8*10 —14 Н |
15 |
Если частица, имеющая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией В по окружности радиуса R, то импульс этой частицы равен: |
||||
|
1) |
2) |
3) |
4) |
5) |
16 |
Электрон, обладая кинетической энергией, равной 1,6·10-12 Дж, движется по окружности в однородном магнитном поле с индукцией равной 1,5 Тл. Радиус окружности равен: |
||||
|
1) 7 мм |
2) 5 мм |
3) 14мм |
4) 2 мм |
5) 21 мм |
17 |
Частица движется по окружности в магнитном поле. Радиус окружности |
||||
|
1) не зависит от индукции магнитного поля |
2) обратно пропорционален индукции магнитного поля |
3) обратно пропорционален квадрату индукции магнитного поля |
4) пропорционален квадрату индукции магнитного поля |
5) пропорционален индукции магнитного поля |
18 |
Магнитный поток через рамку меняется согласно графику, представленному на рисунке. Если в рамке возникает ЭДС = 8 В, то начальное значение магнитного потока Ф0 равно: |
||||
|
1) 3,2Вб |
2) 32Вб |
3) 40 Вб |
4) 16Вб |
5) 1,6Вб |
19 |
Проволочная рамка находится в однородном магнитном поле. В каких случаях в ней возникает электрический ток? A Рамку двигают вдоль линий индукции магнитного поля B Рамку двигают поперек линий индукции магнитного поля C Рамку поворачивают вокруг одной из ее сторон D Рамка покоится E Рамку нагревают |
||||
|
1) C |
2) E |
3) B |
4) D |
5) A |
20 |
На рисунке изображен момент демонстрационного эксперимента по проверке правила Ленца, когда все предметы неподвижны. Южный полюс магнита находится внутри сплошного металлического кольца, но не касается его.
Коромысло с металлическими кольцами может свободно вращаться вокруг вертикальной опоры. При выдвижении магнита из кольца влево кольцо будет |
||||
|
1) совершать колебания |
2) перемещаться вправо |
3) перемещаться вслед за магнитом |
4) Среди ответов нет правильных |
5) оставаться неподвижным |
21 |
Замкнутый контур находится в однородном магнитном поле.
Контур движется вдоль силовых линий. |
||||
|
1) В контуре возникает ЭДС индукции , потому что изменяется магнитный поток |
2) В контуре возникает ЭДС индукции , потому что изменяется площадь контура |
3) ЭДС индукции равна нулю, потому что магнитный поток не изменяется |
4) ЭДС индукции равна нулю, потому что магнитный поток изменяется |
5) В контуре возникает ЭДС индукции , потому что магнитный поток не изменяется |
22 |
Единица измерения магнитного потока называется
|
||||
|
1) Магнитный поток – безразмерная величина
|
2) Тесла
|
3) Генри
|
4) Вольт
|
5) Вебер
|
23 |
Замкнутый контур находится в однородном магнитном поле.
Контур совершает один полный оборот вокруг оси АB. Магнитный поток |
||||
|
1) сначала увеличивается, а затем уменьшается |
2) не изменяется |
3) увеличивается |
4) уменьшается |
5) сначала уменьшается, а затем увеличивается |
24 |
В электрических цепях индуктивность L… |
||||
|
1) Ускоряют процессы нарастания и убывания тока вследствие действия ЭДС самоиндукции
|
2) Ускоряет процессы нарастания тока, потому что элементы с большой индуктивностью имеют маленькое сопротивление
|
3) Не влияет на силу тока, потому что индуктивность не входит в закон Ома |
4) Замедляют процессы нарастания и убывания тока вследствие действия ЭДС самоиндукции
|
5) Таких электрических цепей в природе не бывает
|
25 |
Как связана единица измерения индуктивности с другими единицами системы СИ? 1) Генри, Гн = Вб/А 2) Вольт, В = Дж/Кл 3) Герц, Гц = 1/с 4) Вольт, В = А*Ом 5) Генри, Гн = В*с/А |
||||
|
1) только 1 |
2) только 5 |
3) 2 и 4 |
4) 1 и 5 |
5) только 3 |
26 |
ЭДС индукции по модулю равна скорости изменения |
||||
|
1) Электрического заряда
|
2) Магнитного потока
|
3) Энергии магнитного поля |
4) ЭДС индукции
|
5) Координаты
|