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

Журавлевич Константин Логин:01ps769591 Продолжительность тестирования: 25 мин. Заданий в тесте: 10 Кол-во правильно выполненных заданий: 3 Процент правильно выполненных заданий: 30 %




Журавлевич Константин
Логин: 01ps769591
Продолжительность тестирования: 25 мин.
Заданий в тесте: 10
Кол-во правильно выполненных заданий: 3
Процент правильно выполненных заданий: 30 %


ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке
Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
На рисунке приведена петля гистерезиса (B – индукция, H – напряженность магнитного поля). Остаточной индукции на графике соответствует отрезок …

 

 

ОС

 

 

 

МО

 

 

 

ОА

 

 

 

МА

 

Решение:
Для ферромагнетиков характерно явление магнитного гистерезиса: зависимость В = В(Н) является неоднозначной и определяется предшествующей историей намагничивания ферромагнетика. Величина индукции поля в ферромагнетике, соответствующая точке С, когда напряженность внешнего магнитного поля обращается в нуль, называется остаточной индукцией. Поэтому остаточной индукции на графике соответствует отрезок ОС.

 


ЗАДАНИЕ N 2 сообщить об ошибке
Тема: Законы постоянного тока
На рисунке показана зависимость силы тока в электрической цепи от времени.

Заряд (в мКл), протекающий через поперечное сечение проводника в промежутке времени , равен …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАДАНИЕ N 3 сообщить об ошибке
Тема: Электростатическое поле в вакууме
Электростатическое поле создано системой точечных зарядов , и .

Вектор напряженности поля в точке А ориентирован в направлении …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение:
Согласно принципу суперпозиции полей, напряженность в точке А равна: , где и – напряженности полей, создаваемых точечными зарядами , и в рассматриваемой точке соответственно. На рисунке показаны направления этих векторов.

Величина напряженности поля точечного заряда определяется по формуле , где электрическая постоянная, а r – расстояние от заряда до точки. Поскольку все заряды одинаковы по величине, а заряд удален от рассматриваемой точки на расстояние , то , а . Модуль вектора равен диагонали квадрата, построенного на векторах и , то есть . Таким образом, модуль напряженности результирующего поля в точке А , а сам вектор ориентирован в направлении 6.

 


ЗАДАНИЕ N 4 сообщить об ошибке
Тема: Магнитостатика
На рисунке показаны траектории заряженных частиц одинаковой массы, с одинаковой скоростью влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости рисунка. При этом для частицы 4 верным является утверждение …



 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

,

 

Решение:
На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, действует сила Лоренца. В том случае, когда скорость частицы перпендикулярна линиям магнитной индукции, направление силы Лоренца удобно находить по правилу левой руки. Тогда из рисунка следует, что , , , . В данном случае траектории заряженных частиц – дуги окружностей с различающимися радиусами. Поскольку радиус окружности , то из рисунка следует, что .

 


ЗАДАНИЕ N 5 сообщить об ошибке
Тема: Уравнения Максвелла
Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в интегральной форме имеет вид:




Следующая система уравнений:




справедлива для …

 

 

электромагнитного поля при наличии заряженных тел и в отсутствие токов проводимости

 

 

 

электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел и токов проводимости

 

 

 

стационарных электрических и магнитных полей

 

 

 

электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов проводимости

 

Решение:
Вторая система уравнений отличается от первой системы своим вторым уравнением: в подынтегральном выражении отсутствует плотность тока проводимости . Это означает, что источником вихревого магнитного поля является только переменное электрическое поле. Таким образом, рассматриваемая система справедлива для переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и в отсутствие токов проводимости.

 


ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибке
Тема: Явление электромагнитной индукции
На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый замкнутый проводящий контур. ЭДС индукции в контуре максимальна по величине в интервале …

 

 

D

 

 

 

А

 

 

 

B

 

 

 

C

 


ЗАДАНИЕ N 7 сообщить об ошибке
Тема: Свободные и вынужденные колебания
Груз на пружине совершает свободные гармонические колебания согласно графику, представленному на рисунке.

После увеличения массы груза график свободных колебаний маятника будет иметь вид, показанный на рисунке …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение:
Как видно из графика, период колебаний равен . С другой стороны период колебаний пружинного маятника определяется по формуле . С увеличением массы груза при неизменной жесткости пружины период увеличивается, и график свободных колебаний маятника будет иметь вид, показанный на рисунке

 


ЗАДАНИЕ N 8 сообщить об ошибке
Тема: Волны. Уравнение волны
Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид . Длина этой волны (в м) равна …

 

 

3,14

 

 

 

0,01

 

 

 

2,00

 

 

 

6,28

 


ЗАДАНИЕ N 9 сообщить об ошибке
Тема: Сложение гармонических колебаний
Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами Если разность фаз складываемых колебаний , то амплитуда результирующего колебания равна …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение:
Амплитуда результирующего колебания, полученного при сложении двух гармонических колебаний одного направления с одинаковыми частотами, определяется по формуле , где и – амплитуды, () – разность фаз складываемых колебаний. Если разность фаз , то

 


ЗАДАНИЕ N 10 сообщить об ошибке
Тема: Энергия волны. Перенос энергии волной
На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического () и магнитного () полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение:
Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля (вектор Умова – Пойнтинга) равен векторному произведению: , где и – соответственно векторы напряженностей электрического и магнитного полей электромагнитной волны. Векторы , , образуют правую тройку векторов; значит, вектор Умова – Пойнтинга ориентирован в направлении 2.

 

 


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вы уже узнали от меня тайну ветра и роз, дети мои. Теперь я расскажу вам историю одного камня. Не берусь утверждать, что камни говорят так же, как и цветы. Все в природе имеет свой голос, но даром | ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.026 сек.)