wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Физика 84-167 ебанарама S.S продакшн щщс

Total questions: 84

Worksheet time: 42mins

Name
Class
Date
1.

84.Какое из приведенных ниже ответов определяет частоту колебаний математического маятника?

a)

12πlg\frac{1}{2\pi\sqrt[]{\frac{l}{g}}}  

b)

2πlg2\pi\sqrt[]{\frac{l}{g}}  

c)

2πgl2\pi\sqrt[]{\frac{g}{l}}  

d)

lg\sqrt[]{\frac{l}{g}}  

e)

1lg\frac{1}{\sqrt[]{\frac{l}{g}}}  

2.

85. Найти период колебаний математического маятника, длиной l=4,9 м и массой m=13 кг (g=9,8 м/с2).

a)

4.4 c

b)

3.2 c

c)

7.2 c

d)

52.4 c

e)

13.2 c

3.

86. Частота колебаний источника волны ν\nu  =0,2 с-1, скорость распространения волны 10 м/с. Чему равна длина волны?

a)

50 м

b)

2 м

c)

0,02 м

d)

30 м

e)

по условию задачи нельзя определить длину волны.

4.

87. В уравнении плоской волны: Z=Zocos(wt – kx) укажите волновое число.

a)

k

b)

ω\omega  

c)

t

d)

Z0Z_0  

e)

x

5.

88. Выберите определение волны:

a)

процесс распространения колебаний в среде.

b)

гармонические колебания, происходящие под действием силы, пропорциональной смещению тела от положения равновесия

c)

тело может участвовать одновременно в нескольких колебательных движениях. При этом имеет место сложения колебаний.

d)

складывается два взаимно перпендикулярных колебания одинакового периода, но разных амплитуд и начальных фаз.

e)

вынужденные колебания под действием внешней вынуждающей силы.

6.

89. Определить глубину моря под кораблем, если при ее измерении с помощью эхолота от посылки звукового сигнала до его возвращения прошло  6с. Скорость звука в воде 1500 м/с

a)

4500 м

b)

6000 м

c)

9000 м

d)

3000 м

e)

2250 м

7.

90. Расстояние, на которое распространилась волна за время равное периоду, называется …

a)

длиной волны

b)

амплитудой

c)

частотой

d)

фазой

e)

волновым числом

8.

91. За какой промежуток времени звуковая волна пройдет в воде расстояние 7,7 км, если длина волны равна 7 м, а частота колебаний 220 Гц?

a)

5 с

b)

22 с

c)

11 с

d)

10 с

e)

49 с

9.

92. Температура 2г азота, занимающего объем 820 см3820\ см^3 при давлении 0,2МПа? М=28 г/моль равна:

a)

280 К

b)

300 К

c)

270 К

d)

2105 К2\cdot10^{5\ }К  

e)

3,1104 К3,1\cdot10^4\ К  

10.

93. Число независимых координат для определения положения в пространстве двухатомной молекулы равно:

a)

5

b)

3

c)

1

d)

6

e)

7

11.

94. Плотность водорода при температуре 15С и давлении 730 мм.рт.ст равна:

a)

0,081 кгм30,081\ \frac{кг}{м^3}  

b)

0,061 кгм3\frac{кг}{м^3}  

c)

0,07 кгм30,07\ \frac{кг}{м^3}  

d)

0,15 кгм30,15\ \frac{кг}{м^3}  

e)

0,7 кгм30,7\ \frac{кг}{м^3}  

12.

95. Самое большое число степеней свободы имеет:

a)

N2O5N_2O_5  

b)

Ar

c)

He

d)

H2H_2  

e)

O2O_2  

13.

96Средняя квадратичная скорость v2\sqrt[]{v^2}   молекул воздуха при температуре t=17C  и молярной массе воздуха μ=0.029 кгмоль\mu=0.029\ \frac{кг}{моль}    равна:

a)

500 м/с

b)

400 м/с

c)

8,5 м/с

d)

800 м/с

e)

300 м/с

14.

97. Средняя квадратичная скорость молекулы кислорода O2O_2   при 20C  равна:

a)

440 м/с

b)

600 м/с

c)

520 м/с

d)

340 м/с

e)

500 м/с

15.

98. Число степеней свободы одноатомной молекулы  равно:

a)

3

b)

5

c)

6

d)

7

e)

2

16.

99. Газ сжимают до половины его исходного объема при постоянной температуре. Средняя энергия молекул идеального газа при  этом по  отношению к исходной ….

a)

не изменяется

b)

уменьшается в 2 раза

c)

увеличивается в 2 раза

d)

увеличивается в 4 раза

e)

уменьшается в 4 раза

17.

100. Что представляет собой броуновское движение?

a)

хаотическое движение частиц, взвешенных в жидкостях или газах, обусловленное столкновениями с молекулами

b)

состояние, при котором прекращается тепловое движение молекул

c)

характеристика степени нагретости  тела

d)

совокупность ударов молекул о данную поверхность

e)

взаимное проникновение молекул соприкасающихся веществ, приводящее к их взаимному перемешиванию

18.

101. При какой температуре прекращается тепловое движение?

a)

0 К

b)

273 К

c)

-200 С

d)

0 С

e)

-27 С

19.

102. Как изменится давление идеального газа, если в данном объеме скорость каждой молекулы газа уменьшилась в 2 раза, а концентрация молекул не изменилась?

a)

уменьшилось в 4 раза

b)

увеличилось в 2 раза

c)

не изменилось

d)

уменьшилось в 2 раза

e)

увеличилось в 4 раза

20.

103. Как изменится концентрация молекул газа, имеющего начальную температуру 300 К  и начальное давление 100 кПа, если газ изобарически охладить до  -1230 С?

a)

увеличится в 2 раза

b)

уменьшится в 2 раза

c)

не изменится

d)

увеличится в 4 раза

e)

уменьшится в 4 раза

21.

104. Атмосферный воздух – это смесь  газов. Одинаковы  ли  средние  квадратичные скорости  движения молекул этих газов?

a)

скорости молекул газов различны, т.к. они зависят и от молярной массы

b)

скорости молекул газов одинаковы, т.к. одинакова температура

c)

скорости молекул газов различны, т.к. они зависят от атмосферного давления

d)

скорости молекул одинаковы, т.к. они не зависят ни от  каких факторов

e)

скорости молекул газов одинаковы, т.к. они зависят от атмосферного давления

22.

105. Кислород массой 0,1 кг занимает объем  200 л   при температуре 200 К. Какому давлению это состояние газа соответствует?

a)

Р=26 кПа

b)

Р=0,26 мПа

c)

Р=0

d)

Р=2,66 кПа

e)

Р=390 кПа

23.

106. Что происходит с давлением газа при уменьшении средней квадратичной скорости  движения его молекул?

a)

давление уменьшается

b)

давление возрастает

c)

давление не изменяется

d)

давление не зависит от скорости

e)

трехкратно увеличится

24.

107. Масса газообразного водорода в сосуде равна 4 г. Сколько примерно молекул водорода находится в  сосуде?

a)

12*1023

b)

1023

c)

4*1023

d)

2*10-23

e)

10-23

25.

108. Как изменится средняя квадратичная скорость молекул азота, если температура газа увеличилась в 4   раза?

a)

увеличится в 2 раза

b)

уменьшится в 4 раза

c)

увеличится в 4 раза

d)

уменьшится в 2 раза

e)

не изменится

26.

109. В сосуде емкостью 0,83 м3  находится  гелий. Масса газа 0,16 кг. При какой температуре гелий  оказывает давление на стенки сосуда, равное  60 кПа ?

a)

Т= 150 К

b)

Т=3000С

c)

Т= 300К

d)

Т=1500С

e)

Т= 2,4•103 К

27.

110. Оцените приблизительно массу  1 м3 воздуха при нормальном атмосферном давлении и температуре 300 К. Выберите из приведенных ниже значений наиболее  близкое  к полученному Вами результату.

a)

1 кг

b)

10 г

c)

100 г

d)

1 г

e)

10 кг

28.

111. Если газ находится в нормальных условиях, то давление и температура его равны:

a)

Р= 100 кПа, Т= 273 К

b)

Р= 0, Т= 273 К

c)

Р= 0 Па, t=00 C

d)

Р=105 Па, Т= 0 К

e)

Р= 1 атм,  температура  может быть любой

29.

112. К основным положениям молекулярно-кинетической теории следует отнести следующие высказывания:

a)

размерами молекул можно пренебречь и молекулы, взаимодействуя между собой, движутся хаотично

b)

молекулы веществ могут находиться только в поступательном или вращательном движении

c)

молекулы веществ взаимодействуют между собой

d)

размерами молекул можно пренебречь

e)

молекулы веществ могут находиться только в поступательном движении

30.

113. При нагревании идеального газа средняя квадратичная скорость теплового движения молекул увеличилась в 4 раза. Как изменилась абсолютная температура газа?

a)

увеличилась в 16 раз

b)

увеличилась в 4 раза

c)

увеличилась в 8 раз

d)

увеличилась в 2 раза

e)

увеличилась в 12 раз

31.

114. Какая из нижеприведенных формул является основным уравнением молекулярно-кинетической теории идеального газа?

a)

p=13m0n(v)кв2p=\frac{1}{3}m_0n\left(v\right)_{кв}^2  

b)

v2=vx2+vy2v^2=v_x^2+v_y^2  

c)

v=NNAv=\frac{N}{N_A}  

d)

pVN=kT\frac{pV}{N}=kT  

e)

pV=mMRTpV=\frac{m}{M}RT  

32.

115. Укажите уравнение адиабаты.

a)

pVγ=constpV^{\gamma}=const  

b)

рV =RT

c)

рV=const

d)

р/V=const

e)

V/T=const

33.

116. Указать формулу изохорного процесса.

a)

PT=const\frac{P}{T}=const  

b)

PV=const\frac{P}{V}=const  

c)

PV=constPV=const  

d)

VT=const\frac{V}{T}=const  

e)

PVT=const\frac{PV}{T}=const  

34.

117. При температуре 270С давление газа в закрытом сосуде равнялась 75 кПа. Каким будет его давление при температуре t=-13C ?

a)

65 кПа

b)

5 кПа

c)

15 кПа

d)

20 кПа

e)

35 кПа

35.

118. Один моль в системе СИ является единицей измерения…

a)

количества вещества

b)

массы вещества

c)

молярной массы вещества

d)

относительной молекулярной массы

e)

массы молекулы

36.

119. Чему равно отношение, средних квадратичных скоростей молекул водорода и кислорода при одинаковой температуре? Молярная масса водорода 2.10-3 кг/моль, кислорода 32.10-3 кг/моль.

a)

4

b)

2

c)

1

d)

16

e)

32

37.

120. Какая из формул определяет величину среднеквадратичной скорости поступательного движения частиц одноатомного газа?

a)

3kTm\sqrt[]{\frac{3kT}{m}}  

b)

2kTm\sqrt[]{\frac{2kT}{m}}  

c)

3kTπm\sqrt[]{\frac{3kT}{\pi m}}  

d)

3kT\sqrt[]{3kT}  

e)

2kTπm\sqrt[]{\frac{2kT}{\pi m}}  

38.

121. Идеальный газ при температуре Т0 имел давление Р0. При неизменной массе температуру газа при постоянном объеме увеличили в 1,5 раза. Как изменилось давление газа?

a)

P=32P0P=\frac{3}{2}P_0  

b)

P=49P0P=\frac{4}{9}P_0  

c)

P=23P0P=\frac{2}{3}P_0  

d)

P=P0P=P_0  

e)

P=94P0P=\frac{9}{4}P_0  

39.

122. Рабочее тело идеального теплового двигателя получило от нагревателя 50 кДж  энергии при температуре 5270 С. Определите КПД двигателя и количество теплоты, переданное холодильнику, если его температура 00 С.

a)

66%, 17 кДж

b)

62,5%,18,75кДж

c)

56%,22 кДж

d)

62,5%, 31,25 кДж

e)

61%, 17 кДж

40.

123. В каком направлении  может изменяться энтропия незамкнутой системы?

a)

Энтропия может вести себя любым образом

b)

Энтропия может только увеличиваться

c)

Энтропия должна оставаться постоянной

d)

Энтропия  может оставаться постоянной либо увеличиваться

e)

Энтропия незамкнутой системы всегда равна нулю

41.

124. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 100Дж и  отдает  холодильнику 60 Дж. Чему равен КПД машины?

a)

40%

b)

60%

c)

~67%

d)

25%

e)

16%

42.

125. В каком из процессов работа газом не совершается?

a)

изохорном

b)

изобарическом

c)

политропном

d)

адиабатическом

e)

изотермическом

43.

126. В ходе какого процесса работа, совершенная газом, равна убыли его внутренней энергии?

a)

адиабатического

b)

изохорического

c)

изобарического

d)

изотермического

e)

такой процесс невозможен

44.

127. Что происходит с внутренней энергией газа при изотермическом расширении?

a)

остается неизменной

b)

возрастает

c)

уменьшается

d)

может увеличиться или уменьшиться

e)

постепенно уменьшается

45.

128. Возможна ли теплопередача от холодного тела к горячему?

a)

возможна за счет совершения работы

b)

возможна за счет дальнейшего охлаждения холодного тела

c)

невозможна ни при каких условиях

d)

это зависит от процесса

e)

возможна лишь в тепловой машине

46.

129. При изобарном нагревании некоторой массы кислорода Q2Q_2   на 200K совершена работа 25кДж по  увеличению его объема. Молярная масса  кислорода и универсальная газовая постоянная равны соответственно: μ=32103 кгмоль, R=8.31 ДжмольК\mu=32\cdot10^{-3}\ \frac{кг}{моль},\ R=8.31\ \frac{Дж}{моль\cdotК}   Масса кислорода равна:

a)

0,481 кг

b)

0,520 кг

c)

0,491 кг

d)

0,90 кг

e)

8,1 кг

47.

130. Газ изобарно увеличился в объеме в три раза при давлении 3105 Па3\cdot10^5\ Па   . На увеличение его объема потребовалось совершить работу в 12,9 кДж . Первоначальный объем газа равен:

a)

2,15102 м32,15\cdot10^{-2}\ м^3  

b)

3,14102 м33,14\cdot10^{-2}\ м^3  

c)

400 м3400\ м^3  

d)

2,56102 м32,56\cdot10^{-2}\ м^3  

e)

0,85 м30,85\ м^3  

48.

131. Сила внутреннего трения равна:

a)

F=π dVdrSF=-\pi\ \frac{dV}{dr}\cdot S_{\perp}  

b)

F=π dVdrStF=-\pi\ \frac{dV}{dr}\cdot S_{\perp}t  

c)

F=π dVdrtF=\pi\ \frac{dV}{dr}\cdot t  

d)

F=π dVdrF=\pi\ \frac{dV}{dr}  

e)

F=π dVdtF=\pi\ \frac{dV}{dt}  

49.

132. Идеальная тепловая машина  30% тепла, полученного от нагревателя, отдает холодильнику. Найти температуру холодильника, если температура нагревателя равна 270 С.

a)

210 К

b)

–183о С

c)

292 К

d)

483 К

e)

281 К

50.

133. Укажите метод определения отношения теплоемкостей при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме.

a)

Метод Клемана-Дезорма.

b)

Метод Стокса.

c)

В опытах Перрена

d)

В опытах Ньютона.

e)

Методом Фурье

51.

134. Какие процессы используются в методе Клемана-Дезорма при определении отношения теплоемкостей газов?

a)

изохорный и адиабатный.

b)

Изохорический и изобарический

c)

Изохорический и изотермический.

d)

Изобарный и адиабатный

e)

Изобарный и изотермический

52.

135. От чего зависит внутренняя энергия идеального газа?

a)

От температуры газа.

b)

От сорта молекул и взаимодействия между ними.

c)

От внешних условий.

d)

От процесса.

e)

От энтропии.

53.

136. Чему равна работа, совершаемая газом при переходе из состояния 1 в 2?

a)

400 Дж

b)

600 Дж

c)

100 Дж

d)

200 Дж

e)

0

54.

137. Укажите формулу, выражающую первый закон термодинамики.

a)

Q=ΔU+AQ=\Delta U+A  

b)

Q=ηAQ=\eta A  

c)

Q=cmΔtQ=cm\Delta t  

d)

Q=IUtQ=IUt  

e)

Q=cUQ=cU  

55.

138. При изотермическом расширении идеальный газ совершает работу

А=20 Дж. На сколько изменится внутренняя энергия газа?

a)

0 Дж

b)

10 Дж

c)

20 Дж

d)

15 Дж

e)

5 Дж

56.

139. Укажите первый закон термодинамики для изохорного процесса.

a)

δQ=ΔU\delta Q=\Delta U  

b)

ΔU=0\Delta U=0  

c)

Q=AQ=A  

d)

A=ΔUA=-\Delta U  

e)

Q=0Q=0  

57.

140. Диаграмма какого процесса изображена на рисунке?

a)

изотермы.

b)

адиабаты.

c)

изобары.

d)

изохоры.

e)

политропы.

58.

141. В ходе цикла Карно рабочее вещество получает от нагревателя тепло 300 кДж. Температура нагревателя 450 К, температура холодильника 270 К. Определить полезную работу за один цикл.

a)

120 кДж

b)

90 кДж

c)

180 кДж

d)

240 кДж

e)

300 кДж

59.

142. Какая из величин, входящих в уравнение Ван-дер-Ваальса: (p+aVm2)(Vmb)=RT\left(p+\frac{a}{V_m^2}\right)\left(V_m-b\right)=RT  определяет собственный объем всех молекул реального газа, заключенных в одном моле газа?

a)

b

b)

a

c)

V

d)

P

e)

R

60.

143. Уравнение Ван-дер-Ваальса описывает...

a)

состояние реального газа

b)

состояние идеального газа

c)

внутреннюю энергию реального газа

d)

изотермический процесс в идеальном газе

e)

адиабатический процесс в идеальном газе

61.

144. Какое из перечисленных явлений объясняется диффузией?

a)

распространение запахов.

b)

в комнате становится тепло от включенного радиатора.

c)

выделение меди при электролизе.

d)

круговорот воды в природе.

e)

чай из алюминиевой кружки обжигает губы, а тот же чай из фарфоровой чашки не обжигает

62.

145. На корпусе конденсатора написано: 100 мкФ, 200 В. Максимальная энергия, которую можно сообщить конденсатору, равна:

a)

2 Дж

b)

3 Дж

c)

4 Дж

d)

2.25 Дж

e)

20 Дж

63.

146. Два точечных заряда 6q   и  2взаимодействуют с силой 0,3 Н. Сила после того, как заряды соединили и развели на прежнее расстояние, равна:

a)

0.4 Н

b)

0.2 Н

c)

0.3 Н

d)

0.1 Н

e)

0.5 Н

64.

147. Два точечных заряда находятся в воздухе. Если расстояние между ними уменьшить вдвое и поместить в диэлектрик с ε = 3 то энергия взаимодействия этих зарядов:

a)

уменьшится в 1,5 раза

b)

увеличится в 2 раза

c)

уменьшится в 3 раза

d)

уменьшится в 2 раза

e)

не изменится

65.

148. Работу электрического поля по перемещению заряда  характеризует выражение:

a)

UqU\cdot q  

b)

qU\frac{q}{U}  

c)

q22C\frac{q^2}{2C}  

d)

EΔrE\cdot\Delta r  

e)

qEq\cdot E  

66.

149. Понятие «электрическая напряженность» определяет выражение:

a)

физическая величина, характеризующая силовое действие поля на электрический заряд в 1 Кл в данной точке поля

b)

вид материи, главное свойство которой – действие на тела, обладающие массой, с некоторой силой

c)

вид материи, главное свойство которой – действие на тела, обладающие электрическим зарядом, с некоторой силой

d)

физическая величина, характеризующая способность тела к электрическим взаимодействиям

e)

физическая величина, характеризующая способность поля совершать работу по переносу электрического заряда в 1 Кл из одной в другую точку поля

67.

150. Элементарный электрический заряд:

a)

кратен 1,6·10-19 Кл

b)

может быть разделен как угодно мелко

c)

кратен 1 Кл

d)

кратен величине, зависящей от конкретной частицы

e)

зависит от массы частицы

68.

151. Нейтральная водяная капля разделилась на две. Первая из них обладает +q. Каким зарядом обладает вторая капля?

a)

-q

b)

+q

c)

0

d)

+2q

e)

-2

69.

152. Модуль напряженности электрического поля в точке, где находится заряд

10-7 Кл равен 5 В/м. Определите силу, действующую на заряд

a)

5 10-7 Н

b)

10-8 Н

c)

5 107 Н

d)

6 107 Н

e)

2 108 Н

70.

153. Пусть заряд переместился в однородном поле напряженностью Е=2 В/м вдоль линии 0.2 м. Найти разность потенциалов.

a)

U=0.4 В

b)

U=0.1 В

c)

U=10 В

d)

U=40 В

e)

U=100 В

71.

154. На проводнике находится заряд  10 мкКл. Потенциал проводника 5 В. Чему равна емкость проводника ?

a)

2* 10-6  Ф

b)

2*10 Ф

c)

5*106  Ф

d)

5 мкФ

e)

5*10-2Ф

72.

155. Как называется физическая величина, численно равная работе сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда из одной точки поля в другую?

a)

электродвижущая сила источника тока

b)

сила тока

c)

напряжение в цепи

d)

сопротивление цепи

e)

плотность тока

73.

156. Как изменится напряженность электрического поля точечного заряда, если расстояние между зарядами увеличить в 5 раз?

a)

уменьшится в 25 раз

b)

увеличится в 25 раз

c)

не изменится

d)

уменьшится в 2 раза

e)

уменьшится в 5 раз

74.

157. Как изменится емкость плоского конденсатора, если пространство между пластинами заполнить диэлектриком с e=7?

a)

увеличится в 7 раз

b)

уменьшится в 49 раз

c)

не изменится

d)

увеличится в 49 раз

e)

уменьшится в 7 раз

75.

158. Какая из приведенных формул позволяет рассчитать емкость изолированного заряженного проводника в общем виде?

a)

C=qUC=\frac{q}{U}  

b)

C=4πϵϵ0RC=4\pi\epsilon\epsilon_0R  

c)

C=ϵϵ0SdC=\frac{\epsilon\epsilon_0S}{d}  

d)

C=2ϵϵ0SdC=\frac{2\epsilon\epsilon_0S}{d}  

e)

C=2ϵϵ0SRC=\frac{2\epsilon\epsilon_0S}{R}  

76.

159. Работа кулоновских сил по перемещению единичного заряда из одной точки электрического поля в другую называется …

a)

разностью потенциалов

b)

напряженностью

c)

потенциалом

d)

электроемкостью

e)

электродвижущей силой

77.

160. По какой формуле определяется напряженность электростатического поля вблизи поверхности заряженного проводника?

a)

E=σ2ϵϵ0E=\frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}  

b)

E=σ4πϵϵ0r2E=\frac{\sigma}{4\pi\epsilon\epsilon_0r^2}  

c)

E=σϵϵ0E=\frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0}  

d)

E=τ2παϵϵ0E=\frac{\tau}{2\pi\alpha\epsilon\epsilon_0}  

e)

E=ρr3ϵϵ0E=\frac{\rho r}{3\epsilon\epsilon_0}  

78.

161. Какая из приведенных ниже записей выражает напряженность электрического поля?

a)

Fq\frac{F}{q}  

b)

q1q24πϵϵ0R2\frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0R^2}  

c)

E1+E2+...+EnE_1+E_2+...+E_n  

d)

Aq\frac{A}{q}  

e)

qU2\frac{qU}{2}  

79.

162. Какая из приведенных ниже формул выражает принцип суперпозиции полей?

a)

E1+E2+...+EnE_1+E_2+...+E_n  

b)

Fq\frac{F}{q}  

c)

q1q24πϵϵ0R2\frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0R^2}  

d)

Aq\frac{A}{q}  

e)

qU2\frac{qU}{2}  

80.

163. Какая из приведенных ниже формул позволяет рассчитать силу взаимодействия точечных зарядов?

a)

q1q24πϵϵ0R2\frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0R^2}  

b)

Fq\frac{F}{q}  

c)

E1+E2+...+EnE_1+E_2+...+E_n  

d)

Aq\frac{A}{q}  

e)

qU2\frac{qU}{2}  

81.

164. Какая из приведенных ниже формул определяет разность потенциалов между точками электрического поля?

a)

Aq\frac{A}{q}  

b)

qU2\frac{qU}{2}  

c)

q1q24πϵϵ0R2\frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0R^2}  

d)

Fq\frac{F}{q}  

e)

E1+E2+...+EnE_1+E_2+...+E_n  

82.

165. Эквипотенциальной поверхностью называют….

a)

поверхность, потенциалы точек которой одинаковы

b)

любую заряженную поверхность

c)

поверхность правильной геометрической формы

d)

поверхность, кривизна которой уменьшается в некотором направлении

e)

любую металлическую поверхность

83.

166. По какой формуле определяется энергия электрического поля?

a)

W=CU22W=\frac{CU^2}{2}  

b)

W=LI22W=\frac{LI^2}{2}  

c)

W=mv22W=\frac{mv^2}{2}  

d)

W=I2RΔtW=I^2R\Delta t  

e)

W=kx22W=\frac{kx^2}{2}  

84.

167. Чему равна емкость батареи из одинаковых конденсаторов, соединенных как показано на схеме?

a)

C

b)

2C

c)

4C

d)

1/2C

e)

1/4C