wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

pole magnetyczne

Total questions: 32

Worksheet time: 16mins

Name
Class
Date
1.

Każdy magnes ma :

a)

dwa bieguny

b)

trzy bieguny

c)

jeden biegun

d)

nieskończenie wiele biegunów

2.

Dobre właściwości magnetyczne wykazuje:

a)

drewno

b)

żelazo

c)

papier

d)

szkło

3.

Układ linii pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem zależy od :

a)

rodzaju przewodnika

b)

kształtu przewodnika

c)

igły magnetycznej

d)

diamagnetyku

4.

Po przecięciu magnesu sztabkowego na 2 części otrzymamy:

a)

dwa magnesy, każdy posiadający po dwa bieguny

b)

dwa magnesy posiadające po jednym biegunie

c)

dwa kawałki metalu, bez właściwosci magnetycznych

d)

dwa rozdzielone bieguny magnetyczne

5.

Oceń prawdziwość zdania: Ferromagnetyków nie można namagnesować.

a)

PRAWDA

b)

FAŁSZ

6.

Silnik elektryczny zamienia:

a)

energię elektryczną na energię chemiczną

b)

energię elektryczną na energię mechaniczną

c)

energię mechaniczną na energię elektryczną

d)

energię elektryczną na energię cieplną

7.

Gdy z prawej strony gwoździa zbliżymy stalową szpilkę, to będzie ona...

a)

ODPYCHANA

b)

PRZYCIĄGANA

8.

Oddziaływania magnetyczne, podobnie jak grawitacyjne, nie wymagają zetknięcia oddziałujących ciał

a)

PRAWDA

b)

FAŁSZ

9.

Magnes przyciąga gwóźdź siłą 10 N. Gwóźdź również działa na magnes. Jaką siłą?

a)

równą 10 N

b)

mniejszą od 10 N

c)

większą od 10 N

10.

Przez obwody A - D płynie prąd o takim samym natężeniu. Który elektromagnes jest najsłabszy?

a)
b)
c)
d)
11.

Małe obszary lokalnego namagnesowania, będące charakterystyczną cechą budowy wewnętrznej ferromagnetyków nazywamy:

a)

polami

b)

dominantami

c)

domenami

d)

biegunami

12.
Przedstawione na rysunku przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny:
a)
odpychają się
b)
przyciągają się
c)
nie oddziałują na siebie
d)
na przemian się przyciągają i odpychają, niezależnie od kierunku przepływu prądu elektrycznego
13.

Pole magnetyczne wytworzone wewnątrz zwojnicy, przez którą płynie prąd, ulegnie wzmocnieniu, gdy w środku zwojnicy umieścimy

a)

pręt z tworzywa sztucznego.

b)

rurkę z papieru.

c)

aluminiowy pręt.

d)

stalowy gwóźdź.

14.

Przedstawione na rysunku linie pola magnetycznego mają zwrot skierowany:

a)

w prawo

b)

w lewo

15.

Gdy do stalowych szpilek krawieckich zbliżono biegun północny magnesu sztabkowego, zostały one przyciągnięte do tego bieguna.

Zbliżenie do szpilek bieguna południowego tego samego magnesu spowoduje odpychanie szpilek od tego bieguna.

a)

prawda

b)

fałsz

16.

Poniższy rysunek przedstawia dwa magnesy zbliżone do siebie oraz kształt i zwrot fragmentów linii pola magnetycznego wytwarzanego przez te magnesy. Magnesy te:

a)

przyciągają się.

b)

odpychają się.

17.

Wybierz zbiór zawierający wyłącznie ferromagnetyki:

a)

aluminium, żelazo, złoto

b)

żelazo, nikiel, kobalt

c)

cyna, miedź, cynk

d)

kobalt, nikiel, miedź

18.

Proton i cząstka α (jądro helu) poruszają się po okręgach w jednorodnym polu magnetycznym. Jeżeli pędy tych cząstek są równe, to promień protonu r1 i promień toru cząstki α, r2, spełniają związek:

a)

r1 = r2/2

b)

r1 = r2

c)

r1 = 4r2

d)

r1 = 2r

19.

Na odcinek AB przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, działa siła zwrócona:

a)

w górę

b)

w lewo

c)

w dół

d)

w prawo

20.

Jeżeli zwiększymy trzykrotnie napięcie przyłożone do przewodnika umieszczonego prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego, to wartość siły elektrodynamicznej działającej na ten przewodnik:

a)

wzrośnie 9 razy

b)

wzrośnie 3 razy

c)

zmaleje 3 razy

d)

nie zmieni się

21.

Przez wierzchołki trójkąta równobocznego przechodzą prostopadle do płaszczyzny rysunku trzy długie przewody z prądem o takich samych natężeniach. Jeżeli w przewodzie 3 płynie prąd o kierunku zaznaczonym na rysunku i F jest wypadkową sił, którymi na przewód ten działają przewody 1 i 2, to prądy w nich płyną:

a)

przed płaszczyznę rysunku w obu przewodach

b)

przed płaszczyznę rysunku w przewodzie 1 i za płaszczyznę rysunku w przewodzie 2

c)

za płaszczyznę rysunku w przewodzie 1 i przed płaszczyznę  rysunku w przewodzie 2

d)

za płaszczyznę rysunku w obu przewodach

22.

Siła Lorentza działa na

a)

masę poruszającą się w polu magnetycznym

b)

ładunek poruszający się w polu magnetycznym

23.

Wartość siły Lorentza zależy od

a)

ładunku i prędkości ładunku

b)

ładunku, prędkości ładunku i wartości indukcji magnetycznej

c)

ładunku, prędkości ładunku i wartości indukcji magnetycznej oraz kąta ( v,\overrightarrow{v,} B\overrightarrow{B} )

24.

Do wyznaczenia kierunku i zwrotu siły Lorentza posługemy się regułą

a)

lewej dłoni

b)

prawej dłoni

25.

Ruch po okręgu tych cząstek oznacza, że:

a)

siła elektrodynamiczna pełni rolę siły dośrodkowej.

b)

siła Lorentza jest równa co do wartości sile tarcia

c)

siła Lorentza pełni rolę siły dośrodkowej.

d)

siła elektrodynamiczna jest równa co do wartości sile grawitacji.

26.

Magnes posiada bieguny

a)

dodatni i ujemny

b)

czerwony i niebieski

c)

północny i południowy

d)

zewnętrzny i wewnętrzny

27.

Poprawnie linie pola wokół liniowego przewodnika z prądem pokazuje rysunek.

a)
b)
c)
d)
28.

W jednorodnym polu magnetycznym, którego indukcja ma wartość B =0,1 TB\ =0,1\ T umieszczono element przewodnika o długości  Δl = 2 cm\Delta l\ =\ 2\ cm prostopadle do linii pola. W przewodniku płynie prąd o natężeniu  I= 1,5 AI=\ 1,5\ A . Wartość  siły elektrodynamicznej działającej na ten element to: 

a)

3103 N3\cdot10^{-3}\ N  

b)

3102 N3\cdot10^{-2\ N}  

c)

3104N3\cdot10^{-4}N  

d)

3105N3\cdot10^{-5}N  

29.

W polu magnetycznym którego indukcja magnetyczna ma wartość   B=0,1 TB=0,1\ T , prostopadle do linii pola porusza się cząstka o ładunku dodatnim równym ładunkowi elementarnemu. Jej szybkość jest równa v = 104 msv\ =\ 10^4\ \frac{m}{s} . Wartość siły działającej na cząstkę to: 

a)

1,6 1016 N1,6\ \cdot10^{-16}\ N  

b)

  1,6 1015 N1,6\ \cdot10^{-15}\ N  

c)

1,6 1014 N1,6\ \cdot10^{-14\ }N  

d)

1,6 1013N1,6\ \cdot10^{-13}N  

30.

Czas, w jakim przyspieszane są protony w cyklotronie o wewnętrznej średnicy duantów 2R = 1m2R\ =\ 1m ,gdy wiemy, ze wartość indukcji pola magnetycznego  B=1 TB=1\ T oraz napięcie  U = 105 VU\ =\ 10^5\ V to:


. (pomijamy czas przechodzenia pomiędzy duantami)

a)

4106 s4\cdot10^{-6\ }s  

b)

4103s4\cdot10^{-3}s  

c)

4102s4\cdot10^{-2}s  

d)

4 10 1s4\ \cdot10\ ^{-1}s  

31.

W jednorodne pole magnetyczne o wartości indukcji magnetycznej BB wpada, pod kątem  α\alpha do linii pola,  proton. Wiedzące ze jego prędkość ma wartość vv to skok śrubowy można obliczyć ze wzoru:

a)

2πmvcos αqB\frac{2\pi mv\cos\ \alpha}{qB}  

b)

2πvcos αqB\frac{2\pi v\cos\ \alpha}{qB}  

c)

2π2mvcos αqB\frac{2\pi^2mv\cos\ \alpha}{qB}  

d)

4πmvcos αqB\frac{\text{4}\pi mv\cos\ \alpha}{qB}  

32.

W pewnym obszarze przestrzeni porusza się elektron i tor jego ruchu ulega odchyleniu tzn. z prostoliniowego zmienia się na krzywoliniowy. Czy na tej podstawie możemy być pewni, że w tym obszarze istnieje pole magnetyczne.

a)

Nie

b)

Tak