Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Электродинамика №4 формулы рус

Total questions: 15

Worksheet time: 16mins

Name
Class
Date
1.

Если в цепи отсутствует реактивное сопротивление, то

a)

tgϕ=0tg\phi=0

b)

cos⁡ϕ=0\cos\phi=0

c)

cos⁡ϕ=1\cos\phi=1

d)

sin⁡ϕ=1\sin\phi=1

2.

Два заряда на расстоянии r1 взаимодействуют силой F1. При  r1=4r1 отношение F2F1\frac{F_2}{F_1}

a)

16

b)

1/16

c)

2

d)

1/4

3.

Объёмная плотность энергии электрического поля конденсатора

a)

q2ϵϵoS\frac{q^2}{\epsilon\epsilon_oS}

b)

q2E2ϵϵoS\frac{q^2E^2}{\epsilon\epsilon_oS}

c)

E2ϵϵoS\frac{E^2}{\epsilon\epsilon_oS}

d)

ϵϵoE22\frac{\epsilon\epsilon_oE^2}{2}

4.

Единица измерения напряженности электрического поля

a)

Н/м2

b)

В/м2

c)

Н ⋅\cdot м

d)

Н/Кл

5.

В формуле W=qU2W=\frac{qU}{2} единица измерения энергии заряженного конденсатора

a)

В⋅мВ\cdotм

b)

А⋅сА\cdotс

c)

Дж

d)

Кл

6.

Заряженная частица массой m в однородном магнитном поле двигается со скоростью по окружности радиусом R. Если изменить индукция 2 В и скорость 2ϑ, то радиус окружности

a)

R2\frac{R}{2}

b)

4R

c)

R

d)

2R

7.

Энергия конденсатора W, по катушке проходит ток I. Емкость конденсатора C, период

a)

2π2WCI2\frac{2\pi\sqrt[]{2WC}}{I^2}

b)

12πWC\frac{1}{2\pi\sqrt[]{WC}}

c)

2πIWC\frac{2\pi}{I}\sqrt[]{WC}

d)

2πWC2\pi\sqrt[]{WC}

8.

Формула напряженности электрического поля в общем случае

a)

E=qFE=\frac{q}{F}

b)

E=FqE=\frac{F}{q}

c)

E=FqE=Fq

d)

E=FqlE=\frac{F}{ql}

9.

Единица измерения электрохимического эквивалента

a)

к=кгАк=\frac{кг}{А}

b)

к=Кл⋅Ак=Кл\cdotА

c)

к=кг⋅Клк=кг\cdotКл

d)

к=кгКлк=\frac{кг}{Кл}

10.

Сила Лоренца

a)

F=qvBsin⁡αF=qvB\sin\alpha

b)

F=qEF=qE

c)

F=BIωsin⁡αF=BI\omega\sin\alpha

d)

F=BIlsin⁡αF=BIl\sin\alpha

11.

Энергия магнитного поля

a)

W=CU22W=\frac{CU^2}{2}

b)

W=mghW=mgh

c)

W=LI22W=\frac{LI^2}{2}

d)

W=q22CW=\frac{q^2}{2C}

12.

 Закон электромагнитной индукции

a)

ϵ=IR\epsilon=IR

b)

ϵ=−L ΔIΔt\epsilon=-L\ \frac{\Delta I}{\Delta t}

c)

ϵ=ΔФΔt\epsilon=\frac{\DeltaФ}{\Delta t}

d)

ϵ=BSωsin⁡ωt\epsilon=BS\omega\sin\omega t

13.

Уравнение гармонического колебания силы тока в колебательном контуре

a)

I=qmcos⁡(ωt+ϕo)I=q_m\cos(ωt+\phi_o)

b)

I=Imcos⁡(ωt+ϕo)I=I_m\cos(ωt+\phi_o)

c)

I=qmsin⁡(ωt+ϕo)I=q_m\sin(ωt+\phi_o)

d)

I=Imcos⁡(t+ϕoω)I=I_m\cos(t+\phi_o\omega)

14.

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры

a)

ρ=ρo(3+αt)\rho=\rho_o\left(3+\alpha t\right)

b)

ρ=ρo(1+αt)\rho=\rho_o\left(1+\alpha t\right)

c)

ρ=ρo(1−αt)\rho=\rho_o\left(1-\alpha t\right)

d)

ρ=ρo(ρo+αt)\rho=\rho_o\left(\rho_o+\alpha t\right)

15.

Эффективное значение переменного тока

a)

Iә=2⋅ImI_ә=\sqrt[]{2}\cdot I_m

b)

Iә=Im2I_ә=\frac{I_m}{2}

c)

Iә=Im2I_ә=\frac{I_m}{\sqrt[]{2}}

d)

Iә=2⋅ImI_ә=2\cdot I_m