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.
🎁 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:
- 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.»
- 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.»
- 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.
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Определить плотность тока j в железном проводнике длиной l = 10 м, если он находится под напряжением U = 6 В.Ответ: 6,1
- 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»
- ЭДС батареи составляет ε = 12 В. При силе тока I = 4 А, КПД батареи равен η = 0,6. Определить внутреннее сопротивление батареи r.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Две электрические лампочки с сопротивлениями R1 = 360 Ом, R2 = 240 Ом включены в цепь параллельно. Найти отношение мощностей, которые они потребляют.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 .
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Определить индукцию магнитного поля B в центре проволочной квадратной рамки со стороной а = 15 см, если по рамке проходит ток I = 5 А.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 .
- 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.
- 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.
- 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?
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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?
- 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.
- 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.
- 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.
- В некоторой точке изотропного диэлектрика с проницаемостью ε = 3 электрическое смещение имеет значение D = 15 мкКл/м2. Чему равна поляризованность Р в этой точке?
- 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.
- 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.
- 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?
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Электрон в атоме водорода движется по круговой орбите. Определить отношение магнитного момента рт эквивалентного кругового тока к моменту импульса L орбитального движения электрона.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Как проходят силовые линии электрического поля по отношению к эквипотенциальным поверхностям?
- Какое направление имеет индукционный ток в проводящем контуре, помещенном в магнитное поле, как это показано на рисунке, если индукция поля убывает со временем?
- Какое из этих уравнений Максвелла показывает, что магнитные поля могут возбуждаться либо движущимися зарядами (электрическими токами), либо переменными электрическими полями?
- Общее сопротивление цепи, состоящей из одинаковых сопротивлений R, соединенных, как показано на рисунке, равно ...
- На рисунке показана зависимость проекции вектора индукции магнитного поля В в ферромагнетике от напряженности Н внешнего магнитного поля. Участок ОС соответствует ...
- В изображенной на рисунке схеме R1 = 2 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 2 Ом. Наибольшее падение напряжения на сопротивлении ...
- Укажите формулу, выражающую закон Ома для однородного участка цепи (дифференциальная форма):
- Сегнетоэлектрики – это ...
- На каком рисунке правильно изображена картина линий напряженности электростатического поля точечного отрицательного заряда?
- Электрическое поле в точке М создано двумя точечными зарядами, (рис.). Укажите направление вектора напряженности результирующего поля в этой точке, если
- Источниками магнитного поля являются
- Заряды, расположенные в вершинах равностороннего треугольника стороной а, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q3, равна:
- Общее сопротивление участка цепи, состоящего из четырех одинаковых сопротивлений R, соединенных, как показано на схеме, равно ...
- Как изменится энергия отключенного от источника тока заряженного плоского конденсатора, если расстояние между обкладками уменьшится в 2 раза?
- Правило, по которому задается направление силы Лоренца, гласит:
- Закон Кулона имеет вид:
- Какое направление имеет индукционный ток в правом проводящем контуре при уменьшении сопротивления в левом контуре?
- Вектор Пойнтинга описывает
- На рисунке приведены качественные зависимости поляризованности диэлектрика Ρ от напряженности электрического поля Е. Укажите зависимость, соответствующую сегнетоэлектрикам.
- Закон сохранения электрического заряда гласит:
- Напряжение определяется по формуле:
- 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:
- Укажите формулы, по которым определяется работа по перемещению замкнутого контура с током в магнитном поле.
- Укажите, какое выражение описывает работу силы Ампера, если в магнитном поле с индукцией В перемещается проводник с током.
- Какая группа уравнений Максвелла составляет уравнения электростатики для стационарных полей?
- В каком случае интегральная и дифференциальная формы уравнений Максвелла эквивалентны?
- Знак минус в формуле указывает
- Определите направление вектора напряженности в точке А.
- Какое утверждение выражает суть закона электромагнитной индукции?
- Домен в сегнетоэлектриках представляет собой
- Заряды, расположенные вдоль одной прямой на расстоянии а друг от друга, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q3, равна:
- 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.
- По какой из представленных формул определяется напряженность поля в данной точке?
- Вихревыми токами принято называть ...
- Как определяется циркуляция вектора магнитной индукции по заданному замкнутому контуру?
- 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
- Заряды расположены вдоль одной прямой на расстоянии а друг от друга, q1 = q2. Напряженность поля в точке А равна:
- 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.
- Общее сопротивление участка цепи АВ, состоящего из пяти одинаковых сопротивлений R, соединенных, как показано на схеме, равно ...
- Продолжите формулу, выражающую диэлектрическую восприимчивость диэлектрика:
- Закон электромагнитной индукции Фарадея имеет вид:
- Электреты – это
- Электроемкость конденсатора равна С1, С2, С3 и С4 соответственно. Общая электроемкость батареи конденсаторов, представленной на рисунке, равна:
- Разборный трансформатор включен в сеть, причем к вторичной обмотке подключена нагрузка. Как изменится ток во вторичной обмотке при удалении части разборного сердечника?
- Какое направление имеет индукционный ток в проводящем контуре, помещенном в магнитное поле, индукция которого направлена перпендикулярно за плоскость рисунка и убывает со временем?
- Выберите направление нaпряжeнности поля в центре квадрата.
- Укажите формулу, выражающую общее сопротивление R цепи, изображенной на рисунке.
- 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.
- Заряды, расположенные в вершинах квадрата со стороной а, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q4, равна:
- У двух точечных зарядов величина по модулю увеличилась вдвое. Необходимо определить, как изменилась сила взаимодействия между этими зарядами.
- Дифференциальный оператор, отображающий векторное поле на скалярное, определяющий, насколько расходятся входящий и исходящий потоки, и равный скалярному произведению вектора ∇ и векторного поля, называется
- В каком случае уравнения Максвелла примут вид, когда источниками электрического поля являются только электрические заряды, а источниками магнитного поля – только токи проводимости?
- Назовите единицу измерения ЭДС электромагнитной индукции.
- Какое из соотношений выражает поток линий вектора смещения электростатического поля через замкнутую поверхность?
- Единица измерения потока вектора напряженности – ...
- Примените второе правило Кирхгофа (см. рис.), подставив вместо трех точек правильные фрагменты уравнений к контуру "ebdhe": ...
- Закон Ома для замкнутой цепи гласит:
- Имеется тонкий длинный постоянный магнит, намагниченность J которого направлена вдоль его оси. Чему равна индукция магнитного поля вблизи его торца?
- По какой формуле определяется потенциал электростатического поля?
- Правило Ленца гласит:
- Какой формулой выражается потенциал электрического поля, созданного точечным зарядом: ?
- Укажите направление вектора напряженности в тoчке А, рис.
- 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.
- 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?
- Теорема Гаусса гласит:
- Какое из уравнений Максвелла отражает тот факт, что источником электростатического поля являются электрические заряды?
- Полярные диэлектрики – это вещества, ...
- Общее сопротивление участка цепи АВ, состоящего из сопротивлений, значения которых указаны на схеме, равно ...
- Выберите номер, соответствующий правильному направление вектора магнитной индукции в точке А.
- Куда направлен индукционный ток в правом проводящем контуре при его удалении от левого контура?
- Продолжите формулу, выражающую потенциальную энергию точечного заряда в электростатическом поле: Wp = ...
- Электрическая емкость шара выражается формулой:
- Укажите формулу зависимости сопротивления проводника от его геометрических размеров.
- Разностью потенциалов называется
- При помещении неполярного диэлектрика в электростатическом поле ...
- Парамагнетиком является вещество с магнитной проницаемостью ...
- Геометрическое место точек с одинаковым потенциалом называется ...
- Электроемкость конденсатора равна С1, С2 и С3 соответственно. Общая электроемкость батареи конденсаторов, представленной на рисунке, равна:
- Запишите первое правило Кирхгофа для узла "a" электрической схемы, приведенной на рисунке.
- 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.