Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1)Принцип суперпозиции электростатических полей состоит в том, что напряженность поля, созданного несколькими источниками в точке наблюдения, равна 10 страница




Дифференциальные уравнения Максвелла для квазистационарного магнитного поля имеют вид

-- False
-- True
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Маленький шарик со сторонним электрическим зарядом влетает под углом 60º к направлению силовых линий однородного магнитного поля L со скоростью . Сила Лоренца действующая на шарик равна

173 Н -- False
100 Н -- False
50 Н -- True
86,5 Н -- False
---------------------------------------------------------


Электростатическое поле создано двумя бесконечными плоскостями, заряженными разноименно с поверхностной плотностью заряда σ. График зависимости потенциала от расстояния до плоскостей φ(x) имеет вид:

-- True
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


При поднесении к проводнику другого проводника его электроемкость

остается неизменной -- False
увеличивается -- True
уменьшается -- False
ответ неоднозначен и зависит от свойств окружающей среды и формы проводника -- False
---------------------------------------------------------


В электростатическом поле
Здесь ρ и ρ’ – объемная плотность сторонних и связанных зарядов соответственно.

-- False
-- True
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


При последовательном соединении конденсаторов заряды на пластинах каждого

одинаковы -- True
одинаковы, только если промежуток между пластинами воздушный -- False
обратно пропорциональны емкостям -- False
пропорциональны их емкостям -- False
---------------------------------------------------------


В сферической системе координат (рис) формула для радиальной копоненты напряженности поля электрического диполя имеет вид

-- True
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Конденсатор емкостью С заряжен до напряжения U и отключен от источника. Работа, необходимая для удаления заполняющего все пространство между обкладками диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε равна… При этом энергия конденсатора после удаления диэлектрика соответственно изменяется… Выберите правильные ответы.

, увеличивается -- True
, уменьшается -- False
, увеличивается -- False
, уменьшается -- False
---------------------------------------------------------


Электростатическое поле создано точечным зарядом –q. Сравните работу по перемещению заряда +Q по контурам L1 и L2.

-- True
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Сплошной и полый тонкостенный цилиндры скатываются по наклонной плоскости с одной и той же высоты. Соотношение квадратов скоростей центров масс сплошного υс и пустотелого υп цилиндра равны



-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


Металлический шар с зарядом q и радиусом R1 имеет полость радиусом R2. Напряженность поля внутри полости равна:

-- False
0 -- True
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Значение напряженности электростатического поля в точке А, созданного зарядами равно

-- False
-- False
-- True
Е=0 -- False
---------------------------------------------------------


При постоянном токе в замкнутом контуре работа силы Ампера при его перемещении в постоянном магнитном поле всегда равна
Где и потоки , пронизывающие контур в конечном (2) и начальном (1) положении.

-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


Напряженность поля внутри диэлектрика определяется

свободными и поляризационными зарядами -- True
только поляризационными зарядами -- False
индуцированными зарядами -- False
только свободными зарядами -- False
---------------------------------------------------------


Напряженность электрического поля создаваемого диполем с моментом в точках,лежащих на оси диполя (рис), равна

-- False
-- False
-- False
-- True
---------------------------------------------------------


Поле создано металлическим шаром с зарядом q и радиусом R. Потоки вектора Е через сферические поверхности r1<R и r2>R

-- True
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Момент импульса абсолютно твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси, изменяется со временем по закону Lz = (At2 + Bt) (кг·м2/с), где A = const > 0 и B = const > 0. Момент силы относительно оси равен:

Mz = (2At + B) -- True
Mz = (At4/12 + Bt3/6) -- False
Mz = (At3/3 + Bt2/2) -- False
Mz = 2A -- False
---------------------------------------------------------


Формула, определяющая имеет вид

-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


Модуль и направление магнитного дипольного момента плоского проводящего контура с током вдоль контура , равны

, где – любая площадь стягиваемая контуром, – нормаль к этой поверхности в центре симметрии контура. -- False
, где – площадь участка плоскости, охватываемого контуром, – нормаль к плоскости, совпадающая по направлению с на поверхности . -- False
, где – площадь участка плоскости, охватываемого контуром, – нормаль к плоскости, совпадающая по направлению с на поверхности. -- True
, где – площадь участка плоскости, охватываемого контуром – магнитная индукция, создаваемая током в центре симметрии контура на плоскости. -- False
---------------------------------------------------------


На рисунке представлены четыре вектора перемещения. Из приведенных ниже для этих векторов не выполняется соотношение:

 

-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


Вектора связаны соотношением

-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


Проекции вектора магнитной индукции, создаваемый током, текущим вдоль «бесконечной» плотности , с линейной плотностью тока (рис.) равны

-- False
-- True
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Дифференциальное уравнение Максвелла для квазистационарного поля имеет вид . Дифференциальная операция есть

вектор, в прямоугольной системе координат равный -- False
скалярная дифференциальная операция первого порядка -- False
вектор -- True
скалярная дифференциальная операция второго порядка -- False
---------------------------------------------------------


Две капли, свободно падающие с крыши одна за другой с некоторым интервалом времени
1. движутся с не изменяющимся расстоянием между ними;
2. движутся с постоянной скоростью друг относительно друга.
Верным является утверждение:

1-да, 2-да -- False
1-нет, 2-да -- True
1-да, 2-нет -- False
1-нет, 2-нет -- False
---------------------------------------------------------


Поезд начинает равноускоренное движение с ускорением α = 0,5 м/с2. Средняя путевая скорость поезда за первые t = 4 c после начала движения равна:

1 м/с -- True
1,5 м/с -- False
0,5 м/с -- False
2 м/с -- False
---------------------------------------------------------


Падение напряжения на участке 1 2 (см. рис.) равно:

 

-- True
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Два разноименных точечных заряда находятся на расстоянии «а» друг от друга. График зависимости потенциала φ(r)имеет вид:

-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


Сила приложена к точке А цилиндра радиусом основания R, высотой h параллельно оси OY. Модуль момента силы относительно точки В равен:

Fh -- False
0 -- False
-- False
2 FR -- True
---------------------------------------------------------


Электростатическое поле создано шаром из диэлектрика радиуса R, заряженного равномерно по объему с объемной плотностью заряда ρ. Поток вектора Е через сферическую поверхность, центр которой совпадает с центром шара и радиус r>R равен:

-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


На рисунке S – некоторая замкнутая поверхность, q1,…,q5 – заряды

Напряженность поля в точке М создана зарядами:

ответ зависит от знака зарядов -- False
-- True
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Тонкий стержень длиной L равномерно заряжен с линейной плотностью заряда τ. Найти напряженность в точке А, находящейся на расстоянии d от стержня.

-- False
-- False
-- False
-- True
---------------------------------------------------------


Две бесконечные плоскости равномерно заряжены с поверхностной плотностью +σ, α=30°. Напряженность E в точке А равна и составляет с осью Х угол β:

-- True
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


В электростатическом поле сила, действующая на диполь равна

-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


Аналитическое выражение, количественно описывающее силу Ампера (закон Ампера) , действующую на элемент проводника с током I (рис.) имеет вид

 

-- False
-- False
-- False
-- True
---------------------------------------------------------


Шар из диэлектрика радиуса R равномерно заряжен по объему с объемной плотностью заряда ρ. Напряженность поля Е вне шара r>R равна:

-- False
-- True
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Падение напряжения на участке 1 2 (см. рис.) равно:

 

-- False
-- True
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


В неоднородном электростатическом поле диполь

разворачивается против поля и втягивается в область более слабого поля -- False
разворачивается вдоль поля и втягивается в область более сильного поля -- True
всегда втягивается в область более сильного поля независимо от ориентации -- False
втягивается в область более слабого поля без изменения ориентации -- False
---------------------------------------------------------


Батарея из n последовательно соединенных конденсаторов c общей емкостью С подключили к источнику напряжения U. Напряжение на любом i – конденсаторе с емкостью равно

-- True
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------


Интегральное уравнение Максвелла утверждает

Циркуляция вектора по замкнутому контуру равна нулю. -- False
Т.к. магнитное поле является вихревым, то все силовые линии поля возникающие внутри поверхности ее не пересекают. -- False
Источники (и стоки) магнитной индукции всегда находятся за пределами ограниченной замкнутой поверхности. -- False
Потоки вектора магнитной индукции любого электромагнитного поля через произвольные замкнутые поверхности равны нулю. -- True
---------------------------------------------------------


Вектор магнитной индукции это физическая величина, количественно определяющая

полную силу взаимодействия электрических зарядов при их движении со скоростью, близкой к скорости света . -- False
силу воздействия электромагнитной волны на движущиеся заряды. -- False
Моменты сил, действующих на электрические заряды в электромагнитном поле. -- False
релятивистскую поправку к электрической силе взаимодействия, движущихся зарядов. -- True
---------------------------------------------------------


Электрон и протон вращается по ларморовским окружностям радиуса и в однородном магнитном поле. Отношение «гиромагнитных отношений» для их движения по траекториям равно

-- True
-- False
-- False
при -- False
---------------------------------------------------------


Вектор момента импульса вращающегося тела расположен в некоторый момент времени в плоскости YOZ. Вектор приращения момента импульса , если сила , действующая на тело, направлена противоположно оси OZ ( ↑↓OZ) направлен:

-- False
-- False
-- True
-- False
---------------------------------------------------------


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.022 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>