wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ЕГЭ 2021 формулы по электричеству и магнетизму

Total questions: 39

Worksheet time: 21mins

Name
Class
Date
1.

Закон Кулона ( ξ0\xi_0  - диэлектрическая проницаемость вакуума)

a)

F=q1q2r2F=\frac{\left|q_1\right|\left|q_2\right|}{r^2}

b)

F=kq1q2r2F=k\frac{\left|q_1\right|\left|q_2\right|}{r^2}

c)

F=14πξ0q1q2r2F=\frac{1}{4\pi\xi_0}\frac{\left|q_1\right|\left|q_2\right|}{r^2}

d)

F=14πξ0F=\frac{1}{4\pi\xi_0}

2.

Напряженность электрического поля

a)

E=Fqпробный\overrightarrow{E}=\frac{\overrightarrow{F}}{q_{пробный}}

b)

E=FE=F

c)

E=Fq\overrightarrow{E}=\overrightarrow{F}q

d)

E=F\overrightarrow{E}=\overrightarrow{F}

3.

Поле точечного заряда

a)

Er=k qrE_r=k\ \frac{q}{r}

b)

Er=k qr2E_r=k\ \frac{q}{r^2}

c)

Er=qrE_r=\frac{q}{r}

d)

Er=qr2E_r=\frac{q}{r^2}

4.

Разность потенциалов и напряжение

a)

A12=q(ϕ1ϕ2)A_{12}=q\left(\phi_1-\phi_2\right)

b)

A12=qΔϕA_{12}=-q\Delta\phi

c)

A12=qUA_{12}=qU

d)

A12=qϕA_{12}=q\phi

5.

Принцип суперпозиции электрических полей

a)

ϕ=ϕ1+ϕ2+...\phi=\phi_1+\phi_2+...

b)

E=iEiE=\sum_i^{ }E_i

c)

E=E1+E2+...\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E}_1+\overrightarrow{E}_2+...

d)

E=E1+E2+...E=\overrightarrow{E}_1+\overrightarrow{E}_2+...

6.

Электроемкость плоского конденсатора ( ξ0\xi_0  - диэлектрическая проницаемость вакуума,  ξ\xi  - диэлектрическая проницаемость среды)

a)

С=ξξ0SdС=\frac{\xi\xi_0S}{d}

b)

 C=qUC=\frac{q}{U} 

c)

C=ξC0C=\xi C_0

7.

Параллельное соединение конденсаторов

a)

Спаралл=C1+C2+...С_{паралл}=C_1+C_2+...

b)

U=U1+U2+...U=U_1+U_2+...

c)

U1=U2=...U_1=U_2=...

d)

q=q1+q2+...q=q_1+q_2+...

e)

1Cпосл=1C1+1C2+...\frac{1}{C_{посл}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...

8.

Энергия заряженного конденсатора

a)

WС=qU2W_С=\frac{qU}{2}

b)

WC=CU22W_C=\frac{CU^2}{2}

c)

WC=q22CW_C=\frac{q^2}{2C}

d)

WC=q2CW_C=\frac{q^{ }}{2C}

9.

Сила тока

a)

 I=ΔqΔt,Δt0I=\frac{\Delta q}{\Delta t},\Delta t\rightarrow0 

b)

 q=Itq=It 

c)

 I=qtI=\frac{q}{t} 

d)

 I=qΔtI=\frac{q}{\Delta t} 

10.

Закон Ома для участка цепи

a)

I=URI=UR

b)

U=IRU=\frac{I}{R}

c)

I=URI=\frac{U}{R}

11.

Электрическое сопротивление в зависимости от длины и площади сечения однородного проводника (удельное сопротивление вещества)

a)

R=ρ lSR=\rho\ \frac{l}{S}

b)

R=ρ SlR=\rho\ \frac{S}{l}

c)

 R=lSR=\frac{l}{S} 

d)

R=ρlSR=\rho lS

12.

Закон Ома для этой цепи ( ξ\xi  - ЭДС)

a)

I=URI=\frac{U}{R}

b)

I=ξR+rI=\frac{\xi}{R+r}

c)

I=ξRI=\frac{\xi}{R}

d)

 ξ=IR+Ir\xi=IR+Ir 

13.

Закон Джоуля-Ленца

a)

Q=I2RQ=I^2R

b)

A=PtA=Pt

c)

A=IUtA=IUt

d)

Q=I2RtQ=I^2Rt

14.

Тепловая мощность, выделяемая на резисторе

a)

P=I2RtP=I^2Rt

b)

P=I2RP=I^2R

c)

P=U2RP=\frac{U^2}{R}

d)

P=UIP=UI

15.

Принцип суперпозиции магнитных полей

a)

B=B1+B2+...\overrightarrow{B}=\overrightarrow{B_1}+\overrightarrow{B_2}+...

b)

B=B1+B2+...\overrightarrow{B}=B_1+B_2+...

c)

B=B1+B2+...B=\overrightarrow{B}_1+\overrightarrow{B}_2+...

16.

Сила Ампера

a)

FA=IBlF_A=IBl

b)

FA=IlsinαF_A=Il\sin\alpha

c)

FA=IBsinαF_A=IB\sin\alpha

d)

FA=IBlsinαF_A=IBl\sin\alpha

17.

Сила Лоренца

a)

F=qvBF=\left|q\right|vB

b)

F=qvBsinαF=\left|q\right|vB\sin\alpha

c)

F=qBsinαF=\left|q\right|B\sin\alpha

18.

Поток вектора магнитной индукции

a)

Ф=BSФ=BS

b)

Ф=BnSФ=B_nS

c)

Ф=BcosαФ=B\cos\alpha

d)

Ф=BScosαФ=BS\cos\alpha

19.

Индуктивность 

a)

 L=ФIL=\frac{Ф}{I}  

b)

 Ф=LIФ=LI  

c)

 L=ФIL=ФI  

20.

Энергия магнитного поля катушки с током

a)

WL=LI2W_L=\frac{LI}{2}

b)

WL=L2I2W_L=\frac{L^2I}{2}

c)

WL=LI22W_L=\frac{LI^2}{2}

21.

ЭДС индукции  ξi\xi_i  в прямом проводнике длиной  ll  , движущемся со скоростью  V\overrightarrow{V} (  Vl\ \overrightarrow{V}\perp\overrightarrow{l}  ) в однородном магнитном поле с индукцией  B\overrightarrow{B}  , причем  α\alpha  - угол между векторами скорости и магнитной индукции

a)

 ξi=BlVsinα\left|\xi_i\right|=BlV\sin\alpha 

b)

 ξi=BlVsinα\xi_i=BlV\sin\alpha 

c)

 ξi=ξi=BlV\left|\xi_i\right|=\xi_i=BlV 

22.

Потенциальная энергия  WW   и потенциал  ϕ\phi  электростатического поля

a)

 W=qϕW=q\phi 

b)

 ϕ=Wq\phi=\frac{W}{q} 

c)

 ϕ=Ed\phi=Ed 

d)

 ϕ=qW\phi=qW 

23.

Связь напряженности поля  EE   и разности потенциалов  UU  для однородного электростатического поля

a)

 U=EdU=Ed  

b)

 E=dUE=dU  

c)

 U=EdU=\frac{E}{d}  

24.

Электроемкость конденсатора ( ξ0\xi_0  - диэлектрическая проницаемость вакуума,  ξ\xi  - диэлектрическая проницаемость среды)

a)

С=ξξ0SdС=\frac{\xi\xi_0S}{d}

b)

 C=qUC=\frac{q}{U} 

c)

C=ξC0C=\xi C_0

25.

Последовательное соединение конденсаторов

a)

Спаралл=C1+C2+...С_{паралл}=C_1+C_2+...

b)

U=U1+U2+...U=U_1+U_2+...

c)

 q1=q2=...q_1=q_2=... 

d)

q=q1+q2+...q=q_1+q_2+...

e)

1Cпосл=1C1+1C2+...\frac{1}{C_{посл}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...

26.

Заряд, прошедший по проводнику за время  t t\   при постоянном токе  II  

a)

 I=ΔqΔt,Δt0I=\frac{\Delta q}{\Delta t},\Delta t\rightarrow0 

b)

 q=Itq=It 

c)

 I=qtI=\frac{q}{t} 

d)

 I=qΔtI=\frac{q}{\Delta t} 

27.

Электродвижущая сила (ЭДС  ξ\xi  )

a)

 ξ= Aсторонних силq\xi=\ \frac{A_{сторонних\ сил}}{q} 

b)

 ξ= U\xi=\ U 

c)

 ξ= IR+Ir\xi=\ IR+Ir 

d)

 ξ=Ir\xi=Ir 

28.

Параллельное соединение проводников

a)

 Rпосл=R1+R2+...R_{посл}=R_1+R_2+... 

b)

 U=U1+U2+...U=U_1+U_2+... 

c)

U1=U2=...U_1=U_2=...

d)

 I=I1+I2+...I=I_1+I_2+... 

e)

 1Rпаралл=1R1+1R2+...\frac{1}{R_{паралл}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+... 

29.

Последовательное соединение проводников

a)

 Rпосл=R1+R2+...R_{посл}=R_1+R_2+... 

b)

 U=U1+U2+...U=U_1+U_2+... 

c)

U1=U2=...U_1=U_2=...

d)

 I1=I2=...I_1=I_2=... 

e)

 1Rпаралл=1R1+1R2+...\frac{1}{R_{паралл}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+... 

30.

Работа электрического тока

a)

Q=I2RQ=I^2R

b)

A=PtA=Pt

c)

A=IUtA=IUt

d)

Q=I2RtQ=I^2Rt

31.

Мощность электрического тока (определние)

a)

 P=ΔAΔt,Δt0P=\frac{\Delta A}{\Delta t},\Delta t\rightarrow0 

b)

 P=AtP=\frac{A}{t} 

c)

 P=AΔtP=\frac{A}{\Delta t} 

d)

 P=ΔAtP=\frac{\Delta A}{t} 

32.

Мощность источника тока  с ЭДС  ξ\xi  

a)

 Pξ=ΔAст.силΔt,Δt0P_{\xi}=\frac{\Delta A_{ст.сил}}{\Delta t},\Delta t\rightarrow0 

b)

 P=ξIP=\xi I 

c)

 P=Aст.силΔt, Δt0P=\frac{A_{ст.сил}}{\Delta t},\ \Delta t\rightarrow0 

33.

Закон электромагнитной индукции ( ЭДС  ξi\xi_i  ) Фарадея

a)

 ξi=ΔΦΔt,Δt0\xi_i=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t},\Delta t\rightarrow0 

b)

 ξi=Φt\xi_i=-\Phi'_t 

c)

 ξi=Aст.силΔt, Δt0\xi_i=\frac{A_{ст.сил}}{\Delta t},\ \Delta t\rightarrow0 

34.

 ЭДС самоиндукции    ξsi\xi_{si} 

a)

 ξsi=LΔIΔt,Δt0\xi_{si}=-L\frac{\Delta I}{\Delta t},\Delta t\rightarrow0 

b)

 ξsi=LIt\xi_{si}=-LI'_t 

c)

 ξsi=Aст.силΔt, Δt0\xi_{si}=\frac{A_{ст.сил}}{\Delta t},\ \Delta t\rightarrow0 

35.

Зависимость заряда на обкладках конденсатора от времени  при электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре

a)

q(t)=qmaxsin(ωt+ϕ0)q\left(t\right)=q_{\max}\sin\left(\omega t+\phi_0\right)

b)

q(t)=sin(ωt+ϕ0)q\left(t\right)=\sin\left(\omega t+\phi_0\right)

c)

q(t)=qmaxsin(ϕ0)q\left(t\right)=q_{\max}\sin\left(\phi_0\right)

36.

Зависимость силы тока от времени при электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре, если заряд изменяется по закону  q(t)=qmaxsin(ωt+ϕ0)q\left(t\right)=q_{\max}\sin\left(\omega t+\phi_0\right)  

a)

 I(t)=qtI\left(t\right)=q'_t 

b)

 I(t)=ωqmaxcos(ωt+ϕ0)I\left(t\right)=\omega q_{\max}\cos\left(\omega t+\phi_0\right) 

c)

 I(t)=Imaxsin(ϕ0)I\left(t\right)=I_{\max}\sin\left(\phi_0\right) 

d)

 I(t)=Imaxcos(ωt+ϕ0)I\left(t\right)=I_{\max}\cos\left(\omega t+\phi_0\right)  

37.

Формула Томсона  для периода колебаний

a)

 T=2πLCT=2\pi\sqrt{LC} 

b)

 T=2πmkT=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} 

c)

 T=2πLgT=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} 

38.

Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре

a)

 qmax=Imaxωq_{\max}=\frac{I_{\max}}{\omega} 

b)

 qmax=Imaxω2q_{\max}=\frac{I_{\max}}{\omega^2} 

c)

 qmax=ωImaxq_{\max}=\omega I_{\max} 

39.

Закон сохранения энергии в колебательном контуре

a)

 CU22+LI22=const\frac{CU^2}{2}+\frac{LI^2}{2}=const 

b)

 CUmax22+LImax22=const\frac{CU_{\max}^2}{2}+\frac{LI_{\max}^2}{2}=const 

c)

 CUmax22+LImax22=const\frac{CU_{\max}^2}{2}+\frac{LI_{\max}^2}{2}=const