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

A 1 № 101. Может ли гра­фик за­ви­си­мо­сти пути от вре­ме­ни иметь сле­ду­ю­щий вид? 23 страница



1)
2)
3)
4)

76. A 13 № 4806. В не­ко­то­рой об­ла­сти про­стран­ства со­зда­но од­но­род­ное маг­нит­ное поле (см. ри­су­нок). Квад­рат­ная ме­тал­ли­че­ская рамка пло­ща­ди S пе­ре­се­ка­ет гра­ни­цу об­ла­сти од­но­род­но­го маг­нит­но­го поля с по­сто­ян­ной ско­ро­стью , на­прав­лен­ной вдоль плос­ко­сти рамки и пер­пен­ди­ку­ляр­но век­то­ру маг­нит­ной ин­дук­ции . При этом в ней воз­ни­ка­ет ЭДС ин­дук­ции .

Какой ста­нет ЭДС, если так же будет дви­гать­ся квад­рат­ная рамка пло­ща­ди из­го­тов­лен­ная из того же ма­те­ри­а­ла?

1)
2)
3)
4)

77. A 13 № 4841. В не­ко­то­рой об­ла­сти про­стран­ства со­зда­но од­но­род­ное маг­нит­ное поле (см. ри­су­нок). Квад­рат­ная ме­тал­ли­че­ская рамка дви­жет­ся через гра­ни­цу этой об­ла­сти с по­сто­ян­ной ско­ро­стью , на­прав­лен­ной вдоль плос­ко­сти рамки и пер­пен­ди­ку­ляр­но век­то­ру маг­нит­ной ин­дук­ции . При этом в ней воз­ни­ка­ет ЭДС ин­дук­ции, рав­ная .

Какой ста­нет ЭДС, если рамка будет дви­гать­ся со ско­ро­стью ?

1)
2)
3)
4)

78. A 13 № 4946. Элек­трон имеет ско­рость , на­прав­лен­ную го­ри­зон­таль­но вдоль пря­мо­го длин­но­го про­вод­ни­ка с током I (см. ри­су­нок). Куда на­прав­ле­на дей­ству­ю­щая на элек­трон сила Ло­рен­ца ?

1) вер­ти­каль­но вниз в плос­ко­сти ри­сун­ка ↓
2) вер­ти­каль­но вверх в плос­ко­сти ри­сун­ка ↑
3) пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти ри­сун­ка к нам
4) го­ри­зон­таль­но впра­во в плос­ко­сти ри­сун­ка →

79. A 13 № 5156. Элек­трон имеет го­ри­зон­таль­ную ско­рость , на­прав­лен­ную вдоль пря­мо­го длин­но­го про­вод­ни­ка с током I (см. ри­су­нок). Куда на­прав­ле­на дей­ству­ю­щая на элек­трон сила Ло­рен­ца ?

1) вер­ти­каль­но вниз в плос­ко­сти ри­сун­ка ↓
2) го­ри­зон­таль­но влево в плос­ко­сти ри­сун­ка ←
3) пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти ри­сун­ка к нам
4) вер­ти­каль­но вверх в плос­ко­сти ри­сун­ка ↑

80. A 13 № 5191. Про­тон p имеет го­ри­зон­таль­ную ско­рость , на­прав­лен­ную вдоль пря­мо­го длин­но­го про­вод­ни­ка с током I (см. ри­су­нок). Куда на­прав­ле­на дей­ству­ю­щая на про­тон сила Ло­рен­ца F?

1) вер­ти­каль­но вверх в плос­ко­сти ри­сун­ка ↑
2) вер­ти­каль­но вниз в плос­ко­сти ри­сун­ка ↓
3) го­ри­зон­таль­но влево в плос­ко­сти ри­сун­ка ←
4) пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти ри­сун­ка к нам

81. A 13 № 5296. Про­тон р имеет ско­рость , на­прав­лен­ную го­ри­зон­таль­но вдоль пря­мо­го длин­но­го про­вод­ни­ка с током I (см. ри­су­нок). Куда на­прав­ле­на дей­ству­ю­щая на про­тон сила Ло­рен­ца?



1) пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти ри­сун­ка от нас
2) вер­ти­каль­но вверх в плос­ко­сти ри­сун­ка ↑
3) го­ри­зон­таль­но влево в плос­ко­сти ри­сун­ка ←
4) вер­ти­каль­но вниз в плос­ко­сти ри­сун­ка ↓

82. A 13 № 5366. Какой из пе­ре­чис­лен­ных ниже про­цес­сов объ­яс­ня­ет­ся яв­ле­ни­ем элек­тро­маг­нит­ной ин­дук­ции?

1) вза­им­ное от­тал­ки­ва­ние двух па­рал­лель­ных про­вод­ни­ков с током, по ко­то­рым токи про­те­ка­ют в про­ти­во­по­лож­ных на­прав­ле­ни­ях
2) са­мо­про­из­воль­ный рас­пад ядер
3) от­кло­не­ние маг­нит­ной стрел­ки вб­ли­зи про­вод­ни­ка с током
4) воз­ник­но­ве­ние тока в ме­тал­ли­че­ской рамке, на­хо­дя­щей­ся в по­сто­ян­ном маг­нит­ном поле, при из­ме­не­нии формы рамки

83. A 13 № 5401. Какой из пе­ре­чис­лен­ных ниже про­цес­сов объ­яс­ня­ет­ся яв­ле­ни­ем элек­тро­маг­нит­ной ин­дук­ции?

1) от­кло­не­ние маг­нит­ной стрел­ки вб­ли­зи про­вод­ни­ка с током
2) вза­им­ное при­тя­же­ние двух па­рал­лель­ных про­вод­ни­ков с со­на­прав­лен­ны­ми то­ка­ми
3) воз­ник­но­ве­ние тока в ме­тал­ли­че­ской рамке, вра­ща­ю­щей­ся в по­сто­ян­ном маг­нит­ном поле
4) вы­би­ва­ние элек­тро­на из по­верх­но­сти ме­тал­ла при осве­ще­нии его све­том

84. A 13 № 5436. Какой из пе­ре­чис­лен­ных ниже про­цес­сов объ­яс­ня­ет­ся яв­ле­ни­ем элек­тро­маг­нит­ной ин­дук­ции?

1) воз­ник­но­ве­ние силы, дей­ству­ю­щей на за­ря­жен­ную ча­сти­цу, помещённую в элек­три­че­ское поле
2) воз­ник­но­ве­ние раз­но­сти по­тен­ци­а­лов между кон­ца­ми разо­мкну­то­го ме­тал­ли­че­ско­го коль­ца при вдви­га­нии в коль­цо по­сто­ян­но­го маг­ни­та
3) вза­им­ное при­тя­же­ние двух па­рал­лель­ных про­вод­ни­ков с током, по ко­то­рым ток про­те­ка­ет в оди­на­ко­вом на­прав­ле­нии
4) вылет элек­тро­нов с по­верх­но­сти ме­тал­ла при его на­гре­ва­нии

85. A 13 № 5471. Как на­прав­ле­на сила Ам­пе­ра, дей­ству­ю­щая на про­вод­ник № 1 со сто­ро­ны двух дру­гих (см. ри­су­нок), если все про­вод­ни­ки тон­кие, лежат в одной плос­ко­сти и па­рал­лель­ны друг другу? По про­вод­ни­кам идёт оди­на­ко­вый ток силой I.

1) от нас
2) вверх ↑
3) вниз ↓
4) к нам

86. A 13 № 5506. Какой из пе­ре­чис­лен­ных ниже про­цес­сов объ­яс­ня­ет­ся яв­ле­ни­ем элек­тро­маг­нит­ной ин­дук­ции?

1) от­кло­не­ние стрел­ки ам­пер­мет­ра, включённого в элек­три­че­скую цепь, со­дер­жа­щую ис­точ­ник тока
2) от­тал­ки­ва­ние алю­ми­ни­е­во­го коль­ца, под­ве­шен­но­го на нити, при вдви­га­нии в него по­сто­ян­но­го маг­ни­та
3) при­тя­же­ние двух раз­но­имённо за­ря­жен­ных ча­стиц
4) от­кло­не­ние маг­нит­ной стрел­ки рядом с про­во­дом с элек­три­че­ским током

87. A 13 № 5541. Как на­прав­ле­на сила Ам­пе­ра, дей­ству­ю­щая на про­вод­ник № 3 со сто­ро­ны двух дру­гих (см. ри­су­нок), если все про­вод­ни­ки тон­кие, лежат в одной плос­ко­сти и па­рал­лель­ны друг другу? По про­вод­ни­кам идёт оди­на­ко­вый ток силой I.

1) к нам
2) вверх ↑
3) вниз ↓
4) от нас

88. A 13 № 5611. В не­ко­то­рой об­ла­сти про­стран­ства со­зда­но од­но­род­ное маг­нит­ное поле (см. ри­су­нок). Квад­рат­ная ме­тал­ли­че­ская рамка дви­жет­ся через гра­ни­цу этой об­ла­сти с по­сто­ян­ной ско­ро­стью , на­прав­лен­ной вдоль плос­ко­сти рамки и пер­пен­ди­ку­ляр­но век­то­ру маг­нит­ной ин­дук­ции . ЭДС ин­дук­ции, ге­не­ри­ру­е­мая при этом в рамке, равна .

Какой ста­нет ЭДС, если рамка будет дви­гать­ся со ско­ро­стью ?

1)
2)
3)
4)

89. A 13 № 5725. По­ло­со­вой маг­нит из школь­но­го ка­би­не­та фи­зи­ки рав­но­мер­но на­маг­ни­чен вдоль своей длины, и его по­ло­ви­ны окра­ше­ны в крас­ный и синий цвет. Этот маг­нит раз­ре­за­ли поперёк на две рав­ные части (по линии гра­ни­цы цве­тов). Крас­ная часть

1) имеет толь­ко южный полюс
2) имеет се­вер­ный и южный по­лю­са
3) имеет толь­ко се­вер­ный полюс
4) не имеет по­лю­сов

90. A 13 № 5760. По­ло­со­вой маг­нит из школь­но­го ка­би­не­та фи­зи­ки рав­но­мер­но на­маг­ни­чен вдоль своей длины, и его по­ло­ви­ны окра­ше­ны в крас­ный и синий цвет. Этот маг­нит раз­ре­за­ли поперёк на две рав­ные части (по линии гра­ни­цы цве­тов). Синяя часть

1) имеет толь­ко южный полюс
2) имеет се­вер­ный и южный по­лю­са
3) имеет толь­ко се­вер­ный полюс
4) не имеет по­лю­сов

1. A 14 № 1435. Число вит­ков в пер­вич­ной об­мот­ке транс­фор­ма­то­ра в 2 раза боль­ше числа вит­ков в его вто­рич­ной об­мот­ке. Ка­ко­ва ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний на­пря­же­ния на кон­цах вто­рич­ной об­мот­ки транс­фор­ма­то­ра в ре­жи­ме хо­ло­сто­го хода при ам­пли­ту­де ко­ле­ба­ний на­пря­же­ния на кон­цах пер­вич­ной об­мот­ки 50 В?

1) 50 В
2) 100 В
3) 50 В
4) 25 В

2. A 14 № 1504. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока от вре­ме­ни в элек­три­че­ской цепи, ин­дук­тив­ность ко­то­рой 1 мГн.

Опре­де­ли­те мо­дуль сред­не­го зна­че­ния ЭДС са­мо­ин­дук­ции в ин­тер­ва­ле вре­ме­ни от 10 до 15 с.

1) 2 мкВ
2) 3 мкВ
3) 5 мкВ
4) 0

3. A 14 № 1506. 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) оста­вать­ся не­по­движ­ным
2) пе­ре­ме­щать­ся впра­во
3) со­вер­шать ко­ле­ба­ния
4) пе­ре­ме­щать­ся вслед за маг­ни­том

4. A 14 № 1516. На ри­сун­ке при­ве­де­на де­мон­стра­ция опыта по про­вер­ке пра­ви­ла Ленца.

Опыт про­во­дит­ся со сплош­ным коль­цом, а не раз­ре­зан­ным, по­то­му что

1) сплош­ное коль­цо сде­ла­но из стали, а раз­ре­зан­ное — из алю­ми­ния
2) в раз­ре­зан­ном коль­це воз­ни­ка­ет вих­ре­вое элек­три­че­ское поле, а в сплош­ном — нет
3) в сплош­ном коль­це воз­ни­ка­ет ин­дук­ци­он­ный ток, а в раз­ре­зан­ном — нет
4) в сплош­ном коль­це воз­ни­ка­ет ЭДС ин­дук­ции, а в раз­ре­зан­ном — нет

5. A 14 № 1537. Какой из пе­ре­чис­лен­ных ниже видов элек­тро­маг­нит­ных из­лу­че­ний имеет наи­мень­шую длину волны?

1) ра­дио­вол­ны
2) ви­ди­мый свет
3) ин­фра­крас­ное из­лу­че­ние
4) рент­ге­нов­ское из­лу­че­ние

6. A 14 № 1601. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

Если ка­туш­ку в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гую ка­туш­ку, ин­дук­тив­ность ко­то­рой в 4 раза боль­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 10 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 60 мкс

7. A 14 № 1602. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

 

Если ка­туш­ку в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гую ка­туш­ку, ин­дук­тив­ность ко­то­рой в 9 раз боль­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 10 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 60 мкс

8. A 14 № 1603. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

 

Ксли кон­ден­са­тор в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гой кон­ден­са­тор, ем­кость ко­то­ро­го в 4 раза боль­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 10 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 60 мкс

9. A 14 № 1604. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

 

Если кон­ден­са­тор в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гой кон­ден­са­тор, ем­кость ко­то­ро­го в 4 раза мень­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 10 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 60 мкс

10. A 14 № 1605. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

 

Если кон­ден­са­тор в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гой кон­ден­са­тор, ем­кость ко­то­ро­го в 9 раз боль­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 10 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 60 мкс

11. A 14 № 1606. Как из­ме­нит­ся пе­ри­од соб­ствен­ных ко­ле­ба­ний кон­ту­ра (см. ри­су­нок), если ключ К пе­ре­ве­сти из по­ло­же­ния 1 в по­ло­же­ние 2?

1) уве­ли­чит­ся в 3 раза
2) умень­шит­ся в 3 раза
3) уве­ли­чит­ся в 9 раз
4) умень­шит­ся в 9 раз

12. A 14 № 1607. Ко­ле­ба­тель­ный кон­тур со­сто­ит из кон­ден­са­то­ра элек­тро­ем­ко­стью С и ка­туш­ки ин­дук­тив­но­стью L. Как из­ме­нит­ся пе­ри­од сво­бод­ных элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний в этом кон­ту­ре, если и элек­тро­ем­кость кон­ден­са­то­ра, и ин­дук­тив­ность ка­туш­ки уве­ли­чить в 2 раза?

1) не из­ме­нит­ся
2) уве­ли­чит­ся в 4 раза
3) умень­шит­ся в 2 раза
4) уве­ли­чит­ся в 2 раза

13. A 14 № 1608. В на­бо­ре ра­дио­де­та­лей для из­го­тов­ле­ния про­сто­го ко­ле­ба­тель­но­го кон­ту­ра име­ют­ся две ка­туш­ки с ин­дук­тив­но­стя­ми , , а также два кон­ден­са­то­ра, ем­ко­сти ко­то­рых и . При каком вы­бо­ре двух эле­мен­тов из этого на­бо­ра ча­сто­та соб­ствен­ных ко­ле­ба­ний кон­ту­ра будет наи­боль­шей?

1) и
2) и
3) и
4) и

14. A 14 № 1609. В на­бо­ре ра­дио­де­та­лей для из­го­тов­ле­ния про­сто­го ко­ле­ба­тель­но­го кон­ту­ра име­ют­ся две ка­туш­ки с ин­дук­тив­но­стя­ми и , а также два кон­ден­са­то­ра, ем­ко­сти ко­то­рых и . При каком вы­бо­ре двух эле­мен­тов из этого на­бо­ра пе­ри­од соб­ствен­ных ко­ле­ба­ний кон­ту­ра T будет наи­боль­шим?

1) и
2) и
3) и
4) и

15. A 14 № 1610. Со­глас­но тео­рии Макс­вел­ла, за­ря­жен­ная ча­сти­ца из­лу­ча­ет элек­тро­маг­нит­ные волны в ва­ку­у­ме

1) толь­ко при рав­но­мер­ном дви­же­нии по пря­мой в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та (ИСО)
2) толь­ко при гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ни­ях в ИСО
3) толь­ко при рав­но­мер­ном дви­же­нии по окруж­но­сти в ИСО
4) при любом уско­рен­ном дви­же­нии в ИСО

16. A 14 № 1611. Чему долж­на быть равна элек­три­че­ская ем­кость кон­ден­са­то­ра в кон­ту­ре (см. ри­су­нок), чтобы при пе­ре­во­де ключа К из по­ло­же­ния 1 в по­ло­же­ние 2 пе­ри­од соб­ствен­ных элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний в кон­ту­ре уве­ли­чил­ся в 3 раза?

1)
2)
3) 3 C
4) 9 C

17. A 14 № 1612. В опыте по ис­сле­до­ва­нию ЭДС элек­тро­маг­нит­ной ин­дук­ции квад­рат­ная рамка из тон­ко­го про­во­да со сто­ро­ной квад­ра­та b на­хо­дит­ся в од­но­род­ном маг­нит­ном поле, пер­пен­ди­ку­ляр­ном плос­ко­сти рамки. Ин­дук­ция поля воз­рас­та­ет за время t по ли­ней­но­му за­ко­ну от 0 до мак­си­маль­но­го зна­че­ния . Как из­ме­нит­ся ЭДС ин­дук­ции, воз­ни­ка­ю­щая в рамке, если b уве­ли­чить в 2 раза?

1) не из­ме­нит­ся
2) уве­ли­чит­ся в 2 раза
3) умень­шит­ся в 2 раза
4) уве­ли­чит­ся в 4 раза

18. A 14 № 1613. В опыте по ис­сле­до­ва­нию ЭДС элек­тро­маг­нит­ной ин­дук­ции квад­рат­ная рамка из тон­ко­го про­во­да со сто­ро­ной квад­ра­та b на­хо­дит­ся в од­но­род­ном маг­нит­ном поле, пер­пен­ди­ку­ляр­ном плос­ко­сти рамки. Ин­дук­ция поля воз­рас­та­ет за время t по ли­ней­но­му за­ко­ну от 0 до мак­си­маль­но­го зна­че­ния . Как из­ме­нит­ся ЭДС ин­дук­ции, воз­ни­ка­ю­щая в рамке, если b умень­шить в 2 раза, а уве­ли­чить в 4 раза?

1) уве­ли­чит­ся в 2 раза
2) уве­ли­чит­ся в 4 раза
3) не из­ме­нит­ся
4) умень­шит­ся в 2 раза

19. A 14 № 1614. В од­но­род­ном маг­нит­ном поле во­круг оси АС c оди­на­ко­вой ча­сто­той вра­ща­ют­ся две оди­на­ко­вые про­во­дя­щие рамки (см. ри­су­нок).

От­но­ше­ние ам­пли­туд ко­ле­ба­ний ЭДС ин­дук­ции , ге­не­ри­ру­е­мых в рам­ках I и II, равно

1) 1: 1
2) 1: 2
3) 1: 4
4) 2: 1

20. A 14 № 1615. Во сколь­ко раз надо умень­шить ин­дук­тив­ность ка­туш­ки, чтобы при не­из­мен­ном зна­че­нии силы тока в ней энер­гия маг­нит­но­го поля ка­туш­ки умень­ши­лась в 4 раза?

1) в 2 раза
2) в 4 раза
3) в 8 раз
4) в 16 раз

21. A 14 № 1616. Чтобы уве­ли­чить пе­ри­од элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний в иде­аль­ном ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре в 2 раза, до­ста­точ­но ем­кость кон­ден­са­то­ра в кон­ту­ре

1) уве­ли­чить в 2 раза
2) умень­шить в 2 раза
3) уве­ли­чить в 4 раза
4) умень­шить в 4 раза

22. A 14 № 1617. Чтобы уве­ли­чить ча­сто­ту элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний в иде­аль­ном ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре в 2 раза, до­ста­точ­но ин­дук­тив­ность ка­туш­ки в кон­ту­ре

1) уве­ли­чить в 2 раза
2) умень­шить в 2 раза
3) уве­ли­чить в 4 раза
4) умень­шить в 4 раза

23. A 14 № 1618. В мо­мент энер­гия кон­ден­са­то­ра в иде­аль­ном ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре мак­си­маль­на и равна . Через чет­верть пе­ри­о­да ко­ле­ба­ний энер­гия ка­туш­ки ин­дук­тив­но­сти в кон­ту­ре равна:

1)
2)
3)
4) 0

24. A 14 № 1619. Плос­кая элек­тро­маг­нит­ная волна с дли­ной волны рас­про­стра­ня­ет­ся вдоль оси де­кар­то­вой си­сте­мы ко­ор­ди­нат. Чему равен мо­дуль раз­но­сти фаз элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний в на­ча­ле ко­ор­ди­нат и в точке М с ко­ор­ди­на­та­ми , , ?

1) 0
2)
3)
4)

25. A 14 № 1620. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

Если ка­туш­ку в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гую ка­туш­ку, ин­дук­тив­ность ко­то­рой в 4 раза мень­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 1 мкс
2) 2 мкс
3) 4 мкс
4) 8 мкс

26. A 14 № 1621. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

Если ка­туш­ку в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гую ка­туш­ку, ин­дук­тив­ность ко­то­рой в 16 раз боль­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 5 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 80 мкс

27. A 14 № 1622. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

Если ка­туш­ку в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гую ка­туш­ку, ин­дук­тив­ность ко­то­рой в 16 раз мень­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 5 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 80 мкс

28. A 14 № 1623. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

 

Если кон­ден­са­тор в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гой кон­ден­са­тор, ем­кость ко­то­ро­го в 16 раз боль­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 5 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 80 мкс

29. A 14 № 1624. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

Если кон­ден­са­тор в этом кон­ту­ре за­ме­нить на дру­гой кон­ден­са­тор, ем­кость ко­то­ро­го в 16 раз мень­ше, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 5 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 80 мкс

30. A 14 № 1625. На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний тока в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре.

Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки в этом кон­ту­ре уве­ли­чить в 4 раза, а ем­кость кон­ден­са­то­ра умень­шить в 4 раза, то пе­ри­од ко­ле­ба­ний будет равен

1) 5 мкс
2) 20 мкс
3) 40 мкс
4) 80 мкс

31. A 14 № 1626. В ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре из кон­ден­са­то­ра элек­тро­ем­ко­стью 50 мкФ и ка­туш­ки ин­дук­тив­но­стью 2 Гн цик­ли­че­ская ча­сто­та сво­бод­ных элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний равна

1)
2)
3)
4)


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 215 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.027 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>