Росдистант · вопросы теста

Росдистант · Физика. Электричество и магнетизм: вопросы теста (169 шт.)

Актуальный список вопросов электронного теста Росдистант по дисциплине «Физика. Электричество и магнетизм» — 169 вопросов. Помогаем студентам Росдистант разобраться в предмете, готовим к тесту и консультируем по сдаче. Нашли свой вопрос — напишите нам, поможем с ответами и подготовкой.

Тестыот 100 зачёты и экзамены
Практикаот 4 000 отчёт, дневник, договор
Курсоваяот 4 500 с сопровождением до защиты
Дипломот 25 000 ВКР под ключ, до защиты

🎁 Первый тест — в подарок. Точную сумму по вашему личному кабинету посчитаем бесплатно.

Дисциплина «Физика. Электричество и магнетизм» в системе дистанционного обучения ТвГУ (Росдистант) традиционно вызывает много вопросов у студентов технических и технологических специальностей. Курс насыщен расчетными задачами, требующими не просто механического подбора формул, а глубокого понимания законов электростатики, постоянного тока и электромагнетизма.

Как успешно справиться с контрольными точками и экзаменом в личном кабинете, на что обратить особое внимание при самостоятельной подготовке и с какими трудностями чаще всего сталкиваются студенты? Разберем ключевые аспекты.

Структура проверки знаний в Росдистанте

Тестирование по курсу строится на базе случайной генерации вопросов из обширного банка заданий. Это значит, что дважды пройти абсолютно одинаковый тест не получится: система комбинирует теоретические вопросы и практические расчетные задачи.

Основная сложность заключается в том, что большинство задач требуют самостоятельного вычислений с точностью до сотых или тысятых долей. Ошиблись в переводе единиц измерения (например, забыли перевести нанокулоны в кулоны или сантиметры в метры) — и система засчитает ответ как неверный.

Главные темы и «подводные камни»

Чтобы успешно преодолеть порог сдачи, при повторении материала уделите особое внимание следующим блокам:

  1. Электростатика и теорема Гаусса. Задачи на расчет напряженности поля точечных зарядов, систем проводников и нитей часто вызывают затруднения из-за необходимости правильно выбрать поверхность интегрирования или учесть симметрию поля.
  • Пример задачи: «По тонкому полукольцу радиусом R = 10 см равномерно распределен заряд с линейной плотностью λ = 1 мкКл/м. Определить напряженность электрического поля E, созданного этим зарядом в точке O, совпадающей с центром кольца.»
  • Пример задачи: «Две параллельные плоскости заряжены равномерно разноименно с поверхностной плотностью σ = 8,85 нКл/м2. Найти напряженность электрического поля в точке В, если расстояния r одинаковы.»
  1. Электроемкость и энергия конденсаторов. В эту категорию входят задачи на изменение геометрии конденсаторов, отключение их от источников питания и работу внешних сил при перемещении обкладок или диэлектриков.
  • Пример задачи: «Плоский воздушный конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом r1 = r2 = 10 см. Расстояние между пластинами d1 = 1 см. Конденсатор зарядили до разности потенциалов U = 1,2 кВ и отключили от источников тока. Какую работу A нужно совершить, чтобы, удаляя пластины друг от друга, увеличить расстояние между ними до d2 = 3,5 см?»
  • Пример задачи: «Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком (фарфор), объем которого равен V = 100 см3. Поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора равна σ = 8,85 нКл/м2. Определить работу A, которую нужно совершить, чтобы удалить диэлектрик из конденсатора.»
  1. Законы постоянного тока. Расчет разветвленных цепей, нахождение силы тока короткого замыкания, внутреннего сопротивления источников питания, а также термических эффектов тока (закон Джоуля — Ленца).
  • Пример задачи: «При внешнем сопротивлении R1 = 8 Ом сила тока в электрической цепи I1 = 0,8 А, при сопротивлении R2 = 15 Ом сила тока I2 = 0,5 А. Определить Iк.з. – силу тока короткого замыкания источника ЭДС.»
  • Пример задачи: «ЭДС батареи ε = 80 В, внутреннее сопротивление r = 5 Ом. Внешняя электрическая цепь потребляет мощность P = 100 Вт. Определить силу тока в цепи I, напряжение U, под которым находится внешняя цепь.»

Типичные ошибки студентов

  • Невнимательность к размерностям. Использование сантиметров вместо метров, микрокулонов без множителя $10^{-6}$ или электронвольт вместо джоулей приводит к фатальным ошибкам в расчетах.
  • Путаница с формулами для соединенных конденсаторов. Студенты часто путают расчеты последовательного и параллельного соединения емкостей с аналогичными формулами для резисторов.
  • Игнорирование внутреннего сопротивления источника. В реальных задачах по постоянному току пренебрежение внутренним сопротивлением $r$ батареи искажает итоговый результат по силе тока и КПД.

Как эффективно подготовиться?

Самостоятельная подготовка требует времени и аккуратности при решении примеров. Выписывайте исходные данные в СИ, внимательно читайте условие (например, указано ли, что конденсатор отключен от источника или подключен к нему) и проверяйте промежуточные вычисления.

Если времени на самостоятельное решение десятков сложных задач не хватает или возникают трудности с конкретными вариантами в личном кабинете Росдистанта, вы можете обратиться за консультацией и помощью в прохождении тестов по физике. Мы поможем разобраться с самыми сложными расчетными задачами и успешно сдать предмет.

Вопросы теста Росдистант «Физика. Электричество и магнетизм» с ответами

Открытая часть базы — 25 из 169 вопросов. Остальные ответы даём по запросу: напишите, какие дисциплины закрываете.

  1. Электрон с энергией Eк = 400 эв движется вдоль силовой линии по направлению к поверхности металлической заряженной сферы радиусом R = 10 см. Определить минимальное расстояние a, на которое приблизится электрон к поверхности сферы, если заряд ее составляет q = –10 нКл.Ответ: 12,5
  2. По тонкому полукольцу радиусом R = 10 см равномерно распределен заряд с линейной плотностью λ = 1 мкКл/м. Определить напряженность электрического поля E, созданного этим зарядом в точке O, совпадающей с центром кольца.Ответ: 180
  3. По тонкому кольцу радиусом R = 20 см равномерно распределен с линейной плотностью λ = 0,2 мкКл/м заряд. Определить напряженность электрического поля E, созданного зарядом в точке A, находящейся на оси кольца на расстоянии h = 2R от его центра.Ответ: 10,1
  4. Найти поток вектора напряженности электрического поля ФE, созданного двумя точечными зарядами +q и –q, через замкнутую поверхность в виде куба, указанного на рисунке.Ответ: 0
  5. Тонкое кольцо несет распределенный заряд q = 0,2 мкКл. Определить напряженность электрического поля E, созданного распределенным зарядом в точке A, которая равноудалена от всех точек кольца на расстояние r = 20 см. Радиус кольца R = 10 см.Ответ: 39
  6. Две трети тонкого кольца радиусом R = 10 см несут равномерно распределенный с линейной плотностью λ = 0,2 мкКл/м заряд. Определить напряженность электрического поля E, созданного распределенным зарядом в точке O, совпадающей с центром кольца.Ответ: 62,4
  7. Две параллельные плоскости заряжены равномерно разноименно с поверхностной плотностью σ = 8,85 нКл/м2. Найти напряженность электрического поля в точке В, если расстояния r одинаковы.Ответ: 1000
  8. Электрическое поле создано бесконечной заряженной прямой нитью с равномерно распределенным зарядом λ = 10 нКл/м. Определить кинетическую энергию Ek2 электрона в точке 2, если в точке 1 его кинетическая энергия Ek1 = 200 эВ (рис.).Ответ: 400
  9. Определить поток вектора напряженности электрического поля ФE, созданного заряженной полусферой, через сферическую поверхность радиусом R (см. рис.), если заряд полусферы q = 8,85 ∙ 10–9 Кл.Ответ: 1000
  10. Тонкий бесконечный стержень, ограниченный с одной стороны, равномерно заряжен с линейной плотностью λ = 0,5 мкКл/м. Определить напряженность электрического поля E, созданного распределенным зарядом в точке M, лежащей на оси стержня на расстоянии a = 20 см от его начала.Ответ: 22,5
  11. Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом R = 10 см каждая. Расстояние между пластинами d = 2 мм. Конденсатор соединен с источником напряжения U = 80 В. Определить заряд q и напряженность поля E конденсатора, если диэлектрик – воздух.Ответ: 11
  12. Расстояние между пластинами плоского конденсатора равно d = 2 см, разность потенциалов U = 6 кВ. Заряд каждой пластины равен q = 10 нКл. Определить энергию W поля конденсатора.Ответ: 30
  13. Плоский воздушный конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом r1 = r2 = 10 см. Расстояние между пластинами d1 = 1 см. Конденсатор зарядили до разности потенциалов U = 1,2 кВ и отключили от источника тока. Какую работу A нужно совершить, чтобы, удаляя пластины друг от друга, увеличить расстояние между ними до d2 = 3,5 см?Ответ: 50
  14. Плоский воздушный конденсатор электроемкостью C = 1,11 нФ заряжен до разности потенциалов U = 300 В. После отключения от источника тока расстояние между пластинами конденсатора увеличили в 5 раз. Определить: а) разность потенциалов U на обкладках конденсатора; б) работу A внешних сил.Ответ: 1500
  15. Конденсаторы емкостью С1 = 2 мкФ, С2 = 5 мкФ и С3 = 10 мкФ соединены последовательно и находятся под напряжением U = 850 В. Определить заряд на каждом из конденсаторов.Ответ: 1,06
  16. Конденсатор емкостью С1 = 10 мкФ заряжен до напряжения U = 10 В. Определить, чему равен заряд q на обкладках этого конденсатора после того, как параллельно к нему был подключен другой, незаряженный конденсатор электроемкостью С2 = 20 мкФ.Ответ: 33,3
  17. Конденсаторы емкостью С1 = 5 мкФ и С2 = 10 мкФ заряжены до напряжений U1 = 60 В и U2 = 100 В соответственно. Определить напряжение U на обкладках конденсаторов после их соединения обкладками, имеющими одноименные заряды.Ответ: 87
  18. Плоский конденсатор с площадью пластин S = 200 см2 каждая заряжен до разности потенциалов U = 2 кВ. Расстояние между пластинами d = 2 см. Диэлектрик – стекло. Определить энергию поля конденсатора W и плотность энергии поля ω.Ответ: 0,124
  19. Электрон, прошедший в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, имеет скорость υ = 105 м/с. Расстояние между пластинами d = 8 мм. Найти разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора.Ответ: 28,4
  20. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком (фарфор), объем которого равен V = 100 см3. Поверхностная плотность заряда на пластинах конденсатора равна σ = 8,85 нКл/м2. Определить работу A, которую нужно совершить, чтобы удалить диэлектрик из конденсатора. Трением диэлектрика и пластин пренебречь.Ответ: 63,5
  21. При внешнем сопротивлении R1 = 8 Ом сила тока в электрической цепи I1 = 0,8 А, при сопротивлении R2 = 15 Ом сила тока I2 = 0,5 А. Определить Iк.з. – силу тока короткого замыкания источника ЭДС.Ответ: 2,54
  22. Катушка и амперметр соединены последовательно и подключены к источнику тока. К клеммам катушки присоединен вольтметр с сопротивлением r = 4 кOм. Амперметр показывает силу тока I = 0,3 А, вольтметр – напряжение U = 120 В. Определить сопротивление катушки R.Ответ: 444
  23. ЭДС батареи ε = 80 В, внутреннее сопротивление r = 5 Ом. Внешняя электрическая цепь потребляет мощность P = 100 Вт. Определить силу тока в цепи I, напряжение U, под которым находится внешняя цепь.Ответ: 1,36
  24. Определить плотность тока j в железном проводнике длиной l = 10 м, если он находится под напряжением U = 6 В.Ответ: 6,1
  25. По проводнику сопротивлением R = 3 Ом течет ток, сила которого возрастает. Количество теплоты, выделившееся в проводнике за время t = 8 с, равно Q = 200 Дж. Определить заряд q, проходящий за это время вдоль проводника. В начальный момент времени сила тока I0 = 0.Ответ: 20

Остальные вопросы теста Росдистант — «Физика. Электричество и магнетизм»

  1. ЭДС батареи составляет ε = 12 В. При силе тока I = 4 А, КПД батареи равен η = 0,6. Определить внутреннее сопротивление батареи r.
  2. При включении электромотора в сеть с напряжением U = 220 В он потребляет ток I = 5 А. Определить мощность P, используемую мотором и его КПД, если сопротивление обмотки мотора равно R = 6 Ом.
  3. Сила тока в проводнике сопротивлением R = 100 Ом равномерно убывает от I0 = 10 A до I = 0 A за время t = 30 сек. Определить количество теплоты Q, которое выделится за это время в проводнике.
  4. В сеть с напряжением U = 100 В подключили последовательно катушку с сопротивлением R1 = 2 Ом и вольтметр. Вольтметр показывает напряжение U1 = 80 В. Когда катушку заменили, вольтметр показал напряжение U2 = 60 В. Определить сопротивление R2 другой катушки.
  5. ЭДС батареи ε = 24 В. Максимальная сила тока, которую может дать батарея, Imax = 10 А. Определить max мощность Pmax, которая может выделиться во внешней электрической цепи.
  6. В круг включены последовательно медная и стальная проволоки. Их длины и площади сечений одинаковы. Найти отношение количеств теплоты, которое выделяется в проволоках при прохождении тока.
  7. Две электрические лампочки с сопротивлениями R1 = 360 Ом, R2 = 240 Ом включены в цепь параллельно. Найти отношение мощностей, которые они потребляют.
  8. В медном проводнике объемом V = 6 см3 при прохождении по нему постоянного тока за время t = 1 мин выделилось количество теплоты Q = 216 Дж. Определить напряженность E электрического поля в проводнике.
  9. Две батареи аккумуляторов ε1 = 10 В, r1 = 1 Ом; ε2 =8, r2 = 2 Ом и реостат R = 6 Ом соединены, как показано на рисунке. Найти силы тока I1 и I2 в батареях.
  10. Две группы из трех последовательно соединенных элементов соединены параллельно. ЭДС каждого элемента равна ε = 1,2 В, внутреннее сопротивление r = 0,2 Ом. Батарея замкнута на внешнее сопротивление R = 1,5 Ом. Найти силу тока I во внешнем круге.
  11. Бесконечно длинный провод с током I = 100 А изогнут так, как это показано на рисунке. Определить магнитную индукцию В в точке О. Радиус дуги R = 10 см.
  12. По тонкому кольцу радиусом R = 20 см течет ток I = 100 А. Определить магнитную индукцию В на оси кольца в точке А, как это показано на рисунке, если угол β = π/3 .
  13. По бесконечно длинному проводу, согнутому так, как это показано на рисунке, проходит ток I = 200 А. Определить магнитную индукцию В в точке О. Радиус дуги R = 10 см.
  14. Бесконечно длинный провод с током I = 50 А изогнут так, как это показано на рисунке. Определить магнитную индукцию В в точке А, лежащей на биссектрисе прямого угла на расстоянии d = 10 см от его вершины.
  15. По двум скрещенным под прямым углом бесконечно длинным проводам, как показано на рисунке, проходят токи I и 2I (I = 100 А). Определить магнитную индукцию В в точке А, если расстояние R = 10 см.
  16. Определить магнитную индукцию поля, создаваемого отрезком бесконечно длинного провода в точке, равноудаленной от концов отрезка и находящейся на расстоянии R = 4 см от его середины. Длина отрезка проволоки l = 20 см, сила тока в проводе I = 10 А.
  17. Определить индукцию магнитного поля B в центре проволочной квадратной рамки со стороной а = 15 см, если по рамке проходит ток I = 5 А.
  18. Электрон, имеющий скорость u = 1 мм/с, влетает в однородное магнитное поле под углом а = 600 с направлением поля и начинает двигаться по винтовой линии. Напряженность магнитного поля Н = 1,5 кА/м. Определить: 1) шаг винтовой линии; 2) ее радиус.
  19. В однородном магнитном поле с индукцией В = 0,2 Тл находится прямой проводник длиной l = 15 см, по которому проходит ток I = 5 А. На проводник действует сила F = 0,13 Н. Определить угол между направлениями тока и вектором магнитной индукции.
  20. По тонкому проводу, согнутому в виде прямоугольника, проходит ток силой I = 60 А. Длины сторон прямоугольника равны а = 30 см и b = 40 см. Определить магнитную индукцию В в точке пересечения диагоналей прямоугольника.
  21. По тонкому проводящему полукольцу радиусом R = 50 см течет ток I = 1 А. Перпендикулярно плоскости полукольца возбуждено однородное магнитное поле с индукцией В = 0,01 Тл. Определить силу, растягивающую полукольцо. Действие магнитного поля на провода, подводящие ток к полукольцу, и взаимодействие отдельных элементов полукольца не учитывать.
  22. Ион, попав в магнитное поле (В = 0,01 Тл), стал двигаться по кругу. Определить кинетическую энергию этой частицы, если магнитный момент эквивалентного кругового тока равен рm = 1,6 Ч 10–14 AЧм2.
  23. По двум параллельным прямым проводам длиной l = 2,5 м каждый, находящимся на расстоянии d = 20 см друг от друга, проходят одинаковые токи силой I = 1 кА. Определить силу взаимодействия токов.
  24. Круговой контур из проволоки радиусом r = 5 см и током I = 1 А находится в магнитном поле, причем плоскость контура перпендикулярна направлению поля. Напряженность поля равна H = 10 кА/м. Определить работу, которую необходимо выполнить, чтобы повернуть контур на угол вокруг оси, совпадающей с диаметром контура.
  25. Плоский контур, площадь которого равна S = 300 см2, находится в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,01 Тл. Плоскость контура перпендикулярна к линиям индукции. В контуре поддерживается постоянный ток силой 1 = 10 А. Определить работу внешних сил, нужную для перемещения контура с током в область пространства, магнитное поле в которой отсутствует.
  26. Магнитное (В = 2 мТл) и электрическое (Е = 1,6 кВ/м) поля направлены одинаково. Перпендикулярно их векторам и влетает электрон со скоростью u = 0,8 мм/с. Определить ускорение электрона в момент, когда он влетел в эти поля.
  27. Определить магнитный поток через поперечное сечение катушки (без сердечника), если на каждом сантиметре длины N = 8 витков. Радиус соленоида r = 2 см, а сила тока в нем I = 2 А.
  28. Соленоид с площадью сечения S = 10 см2 имеет N = 103 витков. При силе тока I = 5 А магнитная индукция поля внутри соленоида равна В = 0,05 Тл. Определить индуктивность L соленоида.
  29. В магнитном поле, меняющемся по закону B = B0cos wt (B0 = 0,1 Тл, ω = 4 с–1), размещена квадратная рамка со стороной а = 50 см, причем нормаль к рамке образует с направлением поля угол α = 450. Определить ЭДС индукции, возникающей в рамке, в момент времени t = 5 с.
  30. На картонный каркас длиной l = 50 см и площадью сечения, равной S = 4 см2, намотан в один слой провод диаметром d = 0,2 мм так, что витки плотно прилегают друг к другу (толщиной изоляции пренебречь). Вычислить индуктивность L полученного соленоида.
  31. В однородное магнитное поле с индукцией В = 0,3 Тл помещена прямоугольная рамка с подвижной стороной, длина которой l = 15 см. Определить ЭДС индукции, возникающей в рамке, если ее подвижная сторона перемещается перпендикулярно к линиям магнитной индукции со скоростью ϑ = 10 м/с.
  32. Магнитная индукция поля между полюсами двухполюсного генератора равна В = 0,8 Тл. Ротор имеет N = 100 витков площадью S = 400 см2. Определить частоту вращения якоря, если максимальное значение ЭДС индукции = 200 В.
  33. Магнитная индукция поля между полюсами двухполюсного генератора равна В = 1 Тл. Ротор имеет N = 140 витков, площадь каждого витка S = 500 см2. Определить частоту вращения якоря, если максимальное значение ЭДС индукции равно .
  34. Рамка площадью S = 200 см2 равномерно вращается с частотой ν = 10 с–1 относительно оси, лежащей в плоскости рамки, и перпендикулярна линиям индукции однородного магнитного поля (В = 0,2 Тл). Найдите среднее значение ЭДС индукции <> за время, в течение которого магнитный поток, пронизывающий рамку, изменится от нуля до максимального значения.
  35. В катушке длиной l = 0,5 м, диаметром d = 5 см и числом витков N = 1500 ток равномерно увеличивается на в секунду. На катушку надето кольцо из медной проволоки (ρ = 17 нОм∙м) площадью сечения S0 = 3 мм2. Определить силу тока в кольце.
  36. Две одинаковых небольших катушки расположены так, что их оси лежат на одной прямой (см. рисунок). Расстояние между катушками l = 10 см существенно превышает их линейные размеры. Число витков N = 315, площадь витков S = 10 см2. Чему равен коэффициент взаимной индукции катушек L1,2?
  37. Соленоид длинной l = 100 мм с числом витков N = 100 и сечением S = 1 мм2 подключен к батарее с ЭДС ε = 2 В через некоторое сопротивление R = 2 Ом. В соленоид вставлен сердечник из сверхпроводника той же длины, но с сечением 5/2. Сердечник быстро вынимают из соленоида за время t = 0,05 с. Определить силу тока в цепи.
  38. В проводное кольцо, присоединенное к баллистическому гальванометру, внесли прямой магнит. При этом по электрическому кругу прошел заряд Q = 50 мкКл. Определить изменение магнитного потока ΔФ через кольцо, если сопротивление гальванометра R = 10 Ом.
  39. Определите коэффициент взаимной индукции L12 обмоток трансформатора с числом витков N1 = 1000 и N2 = 2000 и магнитной проницаемостью сердечника µ = 3. Сердечник является замкнутым и односвязным, с длиной l = 100 мм и площадью поперечного сечения S = 10 мм2.
  40. Источник тока замкнули на катушку сопротивлением R = 20 Ом. Через время t = 0,1 с сила тока в катушке достигла предельного значения І = 0,95A. Определить индуктивность катушки L.
  41. На один сердечник намотаны две катушки. Индуктивности их равны соответственно L1 = 0,5 Гн и L2 = 0,7 Гн. Чему равна их взаимная индуктивность в отсутствие рассеяния магнитного потока?
  42. Электрическая цепь состоит из катушки индуктивности L = 0,1 Гн и источника тока. Источник тока отключили, не разрывая электрическую цепь. Время, за которое сила тока уменьшилась до 0,001 от первоначального значения, равно t = 0,07 с. Определить сопротивление катушки.
  43. Рассчитать напряженность поля внутри плоской пластины диэлектрика, помещённой в однородное электростатическое поле (D = D0 = σ) с диэлектрической проницаемостью ε = 3 и напряжённостью E0 = 15 В/м.
  44. В однородное электрическое поле с напряжённостью Е0 = 100 В/м помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного и изотропного диэлектрика с проницаемостью ε = 2. Пластина расположена перпендикулярно к Е0. Определить: 1) электрическое смещение D внутри пластины; 2) поляризованность диэлектрика Р.
  45. В некоторой точке изотропного диэлектрика с проницаемостью ε = 3 электрическое смещение имеет значение D = 15 мкКл/м2. Чему равна поляризованность Р в этой точке?
  46. Между обкладками плоского конденсатора, заряженного до разности потенциалов U = 1,5 кВ, зажата парафиновая пластинка (ε = 2) толщиной d = 5 мм. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на парафине.
  47. Между пластинами плоского конденсатора, заряженного до разности потенциалов U = 600 В, находятся два слоя диэлектриков: стекло, толщиной d1 = 7 мм, и эбонит, толщиной d2 = 3 мм. Найти электрическое смещение через напряженность поля в каждом слое.
  48. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора соединены последовательно и подключены к источнику ЭДС. Внутрь одного из них вносят диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ε = 2, заполняющий все пространство между обкладками. Во сколько раз изменится напряженность электрического поля в этом конденсаторе?
  49. На железном сердечнике в виде тора со средним диаметром d = 70 мм намотана обмотка с общим числом витков N = 600. В сердечнике сделана узкая поперечная прорезь шириной b = 1,5 мм. При силе тока через обмотку I = 4 А магнитная индукция в прорези B0 = 1,5 Тл. Пренебрегая рассеянием поля на краях прорези, определите магнитную проницаемость железа для данных условий.
  50. Длинный однородный цилиндр изготовлен из материала с "замороженной" однородной намагниченностью, вектор которой параллелен его оси. Индукция в точке А оказалась равной ВА = 0,1 Тл (см. рис.). Найти индукцию В вблизи торца короткого цилиндра, изготовленного из того же материала, если h/D = 5 Ч 10–2.
  51. Индукция магнитного поля в железном стержне B = 1,2 Тл. Определить для него намагниченность, если зависимость B от H для данного сорта ферромагнетика представлена на рисунке.
  52. Напряженность магнитного поля в меди равна Н = 1 МА/м. Определить намагниченность J меди и магнитную индукцию В, если известно, что удельная магнитная восприимчивость χуд = – 1,1 Ч 10–9 м3/кг.
  53. В однородное магнитное поле с индукцией В0 = 25 Тл помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из однородного изотропного магнетика с проницаемостью μ = 5. Пластина расположена перпендикулярно к линиям индукции. Определить напряженность магнитного поля Н в магнетике.
  54. Электрон в атоме водорода движется по круговой орбите. Определить отношение магнитного момента рт эквивалентного кругового тока к моменту импульса L орбитального движения электрона.
  55. Соленоид, находящийся в диамагнитной среде, имеет длину l = 30 см, площадь поперечного сечения S = 15 см2 и число витков N = 500. Индуктивность соленоида L = 1,5 мГн, а сила тока, протекающего по нему, I = 1 А. Определить магнитную индукцию внутри соленоида и намагниченность внутри соленоида.
  56. Обмотка тороида с железным сердечником имеет N = 151 виток. Средний радиус тороида составляет r = 3 см. Сила тока через обмотку равна I = 1 А. Определить для этих условий: 1) индукцию магнитного поля внутри тороида; 2) намагниченность сердечника. Использовать график зависимости B от Н, приведенный на рисунке.
  57. При разрядке плоского конденсатора, площадь обкладок которого S = 10 см2, заполненного диэлектриком с ε = 103, в подводящих проводах течет ток I = 1 мкА. Определить скорость изменения напряженности электрического поля в конденсаторе.
  58. Напряженность электрического поля в зазоре между обкладками конденсатора площадью S = 1 см2, заполненного диэлектриком с ε = 1000, изменяется по закону E = (0,1 + 0,17t) · 106 В/м·с. Определить силу тока смещения в таком электрическом поле.
  59. Тонкое кольцо радиусом R = 20 см, несущее равномерно распределенный заряд Q = 45 мкКл, движется с постоянной скоростью ϑ = 15 м/с. Плоскость кольца все время остается ортогональной направлению движения. Вычислить максимальное значение плотности тока смещения.
  60. При разрядке длинного цилиндрического конденсатора длиной l = 1 см и внешним радиусом R = 1 см в подводящих проводниках течет ток проводимости силой I = 1 · 10–7 А. Определить плотность тока смещения в диэлектрике между обкладками конденсатора.
  61. В однородной и изотропной среде с ε = 3,00 и μ = 1,00 распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности электрического поля волны Еm = 10,0 В/м. Найти: 1) амплитуду напряженности магнитного поля волны; 2) фазовую скорость волны.
  62. Плоский воздушный конденсатор, обкладками которого являются два одинаковых диска, заряжен до высокой разности потенциалов, а затем отключен от источника напряжения. В центре конденсатора происходит пробой – по оси проскакивает электрическая искра и, как следствие, конденсатор разряжается. Считая разряд квазистационарным и пренебрегая краевыми эффектами, определить полный поток электромагнитной энергии, вытекающий за время разряда из пространства между обкладками.
  63. Обкладки плоского конденсатора имеют форму дисков радиуса R = 20 мм. Расстояние между дисками d << R. Пространство между ними заполнено однородным диэлектриком с диэлектрической и магнитной проницаемостями ε = 4 и μ = 4. Конденсатор включен в цепь переменного тока I = I0 cos ωt, с частотой ν = 50 Гц. Пренебрегая краевыми эффектами, определить отношение максимальной магнитной энергии в конденсаторе к максимальной электрической.
  64. Длинный соленоид (длина l = 50 мм, радиус r = 20 мм, число витков N = 2000) подключается к источнику постоянной ЭДС ε = 24 В через сопротивление R = 1 Ом (сопротивлением самого соленоида можно пренебречь). Найти электромагнитную энергию, втекающую в соленоид в процессе установления тока.
  65. Как проходят силовые линии электрического поля по отношению к эквипотенциальным поверхностям?
  66. Какое направление имеет индукционный ток в проводящем контуре, помещенном в магнитное поле, как это показано на рисунке, если индукция поля убывает со временем?
  67. Какое из этих уравнений Максвелла показывает, что магнитные поля могут возбуждаться либо движущимися зарядами (электрическими токами), либо переменными электрическими полями?
  68. Общее сопротивление цепи, состоящей из одинаковых сопротивлений R, соединенных, как показано на рисунке, равно ...
  69. На рисунке показана зависимость проекции вектора индукции магнитного поля В в ферромагнетике от напряженности Н внешнего магнитного поля. Участок ОС соответствует ...
  70. В изображенной на рисунке схеме R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 2 Ом. Наибольшее падение напряжения на сопротивлении ...
  71. Укажите формулу, выражающую закон Ома для однородного участка цепи (дифференциальная форма):
  72. Сегнетоэлектрики – это ...
  73. На каком рисунке правильно изображена картина линий напряженности электростатического поля точечного отрицательного заряда?
  74. Электрическое поле в точке М создано двумя точечными зарядами, (рис.). Укажите направление вектора напряженности результирующего поля в этой точке, если
  75. Источниками магнитного поля являются
  76. Заряды, расположенные в вершинах равностороннего треугольника стороной а, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q3, равна:
  77. Общее сопротивление участка цепи, состоящего из четырех одинаковых сопротивлений R, соединенных, как показано на схеме, равно ...
  78. Как изменится энергия отключенного от источника тока заряженного плоского конденсатора, если расстояние между обкладками уменьшится в 2 раза?
  79. Правило, по которому задается направление силы Лоренца, гласит:
  80. Закон Кулона имеет вид:
  81. Какое направление имеет индукционный ток в правом проводящем контуре при уменьшении сопротивления в левом контуре?
  82. Вектор Пойнтинга описывает
  83. На рисунке приведены качественные зависимости поляризованности диэлектрика Ρ от напряженности электрического поля Е. Укажите зависимость, соответствующую сегнетоэлектрикам.
  84. Закон сохранения электрического заряда гласит:
  85. Напряжение определяется по формуле:
  86. При изменении силы тока по закону I = (1 – 0,5t) за время 1 с, в катушке возбуждается ЭДС самоиндукции 2 ∙ 10–3 В. Индуктивность катушки L равна:
  87. Укажите формулы, по которым определяется работа по перемещению замкнутого контура с током в магнитном поле.
  88. Укажите, какое выражение описывает работу силы Ампера, если в магнитном поле с индукцией В перемещается проводник с током.
  89. Какая группа уравнений Максвелла составляет уравнения электростатики для стационарных полей?
  90. В каком случае интегральная и дифференциальная формы уравнений Максвелла эквивалентны?
  91. Знак минус в формуле указывает
  92. Определите направление вектора напряженности в точке А.
  93. Какое утверждение выражает суть закона электромагнитной индукции?
  94. Домен в сегнетоэлектриках представляет собой
  95. Заряды, расположенные вдоль одной прямой на расстоянии а друг от друга, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q3, равна:
  96. Две катушки расположены на одной оси, их индуктивности равны L1 и L2, а взаимная индуктивность L. Токи в катушках I1 и I2 направлены одинаково. Найти энергию магнитного поля системы.
  97. По какой из представленных формул определяется напряженность поля в данной точке?
  98. Вихревыми токами принято называть ...
  99. Как определяется циркуляция вектора магнитной индукции по заданному замкнутому контуру?
  100. На рисунке изображено некоторое вещество, помещенное во внешнее магнитное поле напряженностью . После намагничивания оказалось, что вектор намагничивания направлен по направлению вектора напряженности внешнего магнитного поля . Данное вещество является
  101. Заряды расположены вдоль одной прямой на расстоянии а друг от друга, q1 = q2. Напряженность поля в точке А равна:
  102. Определите, какая максимальная сила может действовать на участок проводника с током I = 0,5 А длиной l = 0,5 м в магнитном поле с индукцией B = 0,5 Тл.
  103. Общее сопротивление участка цепи АВ, состоящего из пяти одинаковых сопротивлений R, соединенных, как показано на схеме, равно ...
  104. Продолжите формулу, выражающую диэлектрическую восприимчивость диэлектрика:
  105. Закон электромагнитной индукции Фарадея имеет вид:
  106. Электреты – это
  107. Электроемкость конденсатора равна С1, С2, С3 и С4 соответственно. Общая электроемкость батареи конденсаторов, представленной на рисунке, равна:
  108. Разборный трансформатор включен в сеть, причем к вторичной обмотке подключена нагрузка. Как изменится ток во вторичной обмотке при удалении части разборного сердечника?
  109. Какое направление имеет индукционный ток в проводящем контуре, помещенном в магнитное поле, индукция которого направлена перпендикулярно за плоскость рисунка и убывает со временем?
  110. Выберите направление нaпряжeнности поля в центре квадрата.
  111. Укажите формулу, выражающую общее сопротивление R цепи, изображенной на рисунке.
  112. Укажите верное направление вектора В индукции магнитного поля в точке О, если по двум прямолинейным длинным проводникам, расположенным во взаимно перпендикулярных плоскостях, текут равные токи.
  113. Заряды, расположенные в вершинах квадрата со стороной а, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q4, равна:
  114. У двух точечных зарядов величина по модулю увеличилась вдвое. Необходимо определить, как изменилась сила взаимодействия между этими зарядами.
  115. Дифференциальный оператор, отображающий векторное поле на скалярное, определяющий, насколько расходятся входящий и исходящий потоки, и равный скалярному произведению вектора ∇ и векторного поля, называется
  116. В каком случае уравнения Максвелла примут вид, когда источниками электрического поля являются только электрические заряды, а источниками магнитного поля – только токи проводимости?
  117. Назовите единицу измерения ЭДС электромагнитной индукции.
  118. Какое из соотношений выражает поток линий вектора смещения электростатического поля через замкнутую поверхность?
  119. Единица измерения потока вектора напряженности – ...
  120. Примените второе правило Кирхгофа (см. рис.), подставив вместо трех точек правильные фрагменты уравнений к контуру "ebdhe": ...
  121. Закон Ома для замкнутой цепи гласит:
  122. Имеется тонкий длинный постоянный магнит, намагниченность J которого направлена вдоль его оси. Чему равна индукция магнитного поля вблизи его торца?
  123. По какой формуле определяется потенциал электростатического поля?
  124. Правило Ленца гласит:
  125. Какой формулой выражается потенциал электрического поля, созданного точечным зарядом: ?
  126. Укажите направление вектора напряженности в тoчке А, рис.
  127. На тор из немагнитного материала намотано N = 500 витков провода. Найти магнитный поток через поперечное сечение тора, если сила тока I = 4A, а энергия магнитного поля, создаваемого тором, равна W = 5 Дж.
  128. Как изменится значение ЭДС индукции, возникающая в проводнике, который движется в однородном магнитном поле, если скорость его движения возрастет в 3 раза, а угол между направлением скорости и силовыми линиями магнитного поля изменится от 90º до 30º?
  129. Теорема Гаусса гласит:
  130. Какое из уравнений Максвелла отражает тот факт, что источником электростатического поля являются электрические заряды?
  131. Полярные диэлектрики – это вещества, ...
  132. Общее сопротивление участка цепи АВ, состоящего из сопротивлений, значения которых указаны на схеме, равно ...
  133. Выберите номер, соответствующий правильному направление вектора магнитной индукции в точке А.
  134. Куда направлен индукционный ток в правом проводящем контуре при его удалении от левого контура?
  135. Продолжите формулу, выражающую потенциальную энергию точечного заряда в электростатическом поле: Wp = ...
  136. Электрическая емкость шара выражается формулой:
  137. Укажите формулу зависимости сопротивления проводника от его геометрических размеров.
  138. Разностью потенциалов называется
  139. При помещении неполярного диэлектрика в электростатическом поле ...
  140. Парамагнетиком является вещество с магнитной проницаемостью ...
  141. Геометрическое место точек с одинаковым потенциалом называется ...
  142. Электроемкость конденсатора равна С1, С2 и С3 соответственно. Общая электроемкость батареи конденсаторов, представленной на рисунке, равна:
  143. Запишите первое правило Кирхгофа для узла "a" электрической схемы, приведенной на рисунке.
  144. Какое из уравнений Максвелла отражает тот факт, что циркуляция вектора напряженности электрического поля по любому произвольному замкнутому контуру равна скорости изменения магнитного потока, пронизывающего площадь, ограниченную этим контуром?

Формулировки в вашем варианте теста могут незначительно отличаться. Сомневаетесь в вопросе — напишите нам, разберём вместе.