Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Вільні електром. коливання в ідеальному коливал. контурі.

Total questions: 24

Worksheet time: 12mins

Name
Class
Date
1.

Коливальний контур — це

a)

пристрій для накопичення електричного заряду, який складається з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрика.

b)

Фізична величина, яка характеризує конденсатор.

c)

фізичний пристрій, який складається з  послідовно з’єднаних конденсатора і котушки індуктивності.

d)

фізична величина, яка характеризує стан коливальної системи в  даний момент часу.

2.

Закон збереження енергії для ідеального пружинного маятника :

a)

b)

c)

d)

3.

Закон збереження енергії для ідеального коливального контуру :

a)

b)

c)

d)

4.

Період власних механічних коливань тіла на пружині визначають за формулою :

a)

b)

c)

d)

5.

Період власних електромагнітних коливань у коливальному контурі визначають за формулою Томсона :

a)

b)

c)

d)

6.

Механічні коливання пружинного маятника витрачають енергію на :

a)

нагрівання проводів під час деформації.

b)

нагрівання підвідних проводів, обмотки котушки.

c)

подолання сил опору рухові і нагрівання пружини під час деформації.

d)

на поляризацію діелектрика.

7.

Електромагнітні коливання в коливальному контурі витрачають енергію на :

a)

подолання сил опору рухові і нагрівання пружини під час деформації.

b)

подолання сил ампера рухові і нагрівання пружини під час деформації

c)

нагрівання підвідних акамуляторів, обмотки котушки, на поляризацію діелектрика.

d)

нагрівання підвідних проводів, обмотки котушки, на поляризацію діелектрика.

8.

Коливання в ідеальній коливальній системі називають :

a)

електричними коливаннями

b)

власними коливаннями

c)

ідеальними коливаннями

d)

радіо коливаннями

9.

Період власних коливань визначається :

a)

параметрами коливальної системи.

b)

енергією витрат на нагрівання.

c)

енергією витрат на подолання сил опору.

10.

Повна енергія коливального контуру дорівнюватиме :

a)
b)
c)
d)
11.

Повна енергія контуру становитиме :

a)

b)

c)

d)

12.

Періодичне перетворення енергії механічних коливань пружинного маятника :

a)

Потенціальна енергія ↔ Енергія магнітного поля

b)

Потенціальна енергія ↔ Кінетична енергія

c)

Енергія електричного поля ↔ Енергія магнітного поля

d)

Енергія електричного поля ↔ Кінетична енергія

e)

Кінетична енергія ↔ Період власних механічних коливань

13.

Періодичне перетворення енергії електромагнітного коливання в коливальному контурі :

a)

Потенціальна енергія ↔ Кінетична енергія

b)

Енергія електричного поля ↔ Кінетична енергія

c)

Енергія магнітного поля ↔ Потенціальна енергія

d)

Енергія електричного поля ↔ Енергія магнітного поля

14.

На графіку електромагнітних коливань в ідеальному коливальному контурі q (t) - це

a)

графік залежності сили струму конденсатора від часу.

b)

графік залежності сили струму в контурі від часу.

c)

графік залежності сили томсона від часу.

d)

графік залежності заряду на обкладках конденсатора від часу.

15.

На графіку електромагнітних коливань в ідеальному коливальному контурі І (t) - це

a)

графік залежності заряду на обкладках конденсатора від часу.

b)

графік залежності періоду коливань від часу.

c)

графік залежності сили струму в контурі від часу.

d)

рафік залежності сили струму від контуру часу.

16.

Якщо в момент початку спостереження заряд на обкладках конденсатора є максимальним, то графік коливань заряду являє собою :

a)

синусоїду.

b)

косинусоїду.

c)

параболу.

d)

гіперболу.

e)

тангенсоїду.

17.

Сила струму пов’язана із зарядом на обкладках конденсатора співвідношенням (картинка), де I max - це

a)

амплітудне значення магнітної сили за контуром.

b)

амплітудне значення магнітної сили в контурі.

c)

амплітудне значення сили струму в контурі.

d)

пряме значення сили струму в контурі.

18.

Рівняння коливань заряду має вигляд :

a)

b)

c)

d)

19.

Період коливань математичного маятника визначається :

a)

ємністю C конденсатора та індуктивністю L котушки.

b)

масою m тягаря і жорсткістю k пружини.

c)

довжиною l нитки і прискоренням вільного падіння g у тому гравітаційному полі, в якому розташований маятник.

20.

Період коливань пружинного маятника визначається :

a)

довжиною l нитки і прискоренням вільного падіння g у тому гравітаційному полі, в якому розташований маятник, і не залежіть від маси маятника.

b)

ємністю C конденсатора та індуктивністю L котушки.

c)

масою m тягаря і жорсткістю k пружини.

21.

Період коливань у коливальному контурі визначається :

a)

ємністю C конденсатора та індуктивністю L котушки.

b)

довжиною l нитки і прискоренням вільного падіння g у тому гравітаційному полі, в якому розташований маятник.

c)

масою m тягаря і жорсткістю k пружини.

22.

Період коливань математичного маятника визначається :

a)

b)

c)

23.

Період коливань пружинного маятника визначається :

a)

b)

c)

24.

Період коливань у коливальному контурі визначається :

a)

b)

c)