Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ЭМ-РК2—47 формулалар

Total questions: 47

Worksheet time: 24mins

Name
Class
Date
1.

Ығысу тоғы Джоуль-Ленц заңын қанағаттандырама:

a)

Ығысу тоғы Джоуль-Ленц жылуын бөліп шығармайды

b)

Ығысу тоғы айнымалы ток тізбегіндегі конденсатор астарларында Джоуль-Ленц жылуын бөліп шығарады

c)

Ығысу тоғы айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың сыртында Джоуль-Ленц жылуын бөліп шығарады

d)

Ығысу тогының тығыздығы jығ=ξ0∂E∂t+∂D∂t+ξξ0∂H∂tj_{ығ}=\xi_0\frac{\partial E}{\partial t}+\frac{\partial D}{\partial t}+\xi\xi_0\frac{\partial H}{\partial t} теңдеуін қанағаттандырады

e)

Поляризация тогы пайда болғанда, ол жылуды жұтады немесе бөліп шығарады

2.

Газдардың меншікті электр өткізгіштігі .... формула бойынша анықталады:

a)

γ=q2+n0(μ++μ−)\gamma=q^2+n_0\left(\mu_++\mu_-\right)

b)

γ=q+n0+(μ++μ−)\gamma=q_+n_{0+}\left(\mu_++\mu_-\right)

c)

γ=q+n02(μ++μ−)\gamma=q+n_{0^2}\left(\mu_++\mu_-\right)

d)

γ=0\gamma=0

e)

γ=q+n0+(μ++μ−2)\gamma=q_+n_0+\left(\frac{\mu_++\mu_-}{2}\right)

3.

Электр диполің электростатикалық өріске енгізгенде оған әсер ететін күш моментінің өрнегін көрсетіңіз:

a)

M=Dqcos⁡(α+β)M=Dq\cos\left(\alpha+\beta\right)

b)

M=Flcos⁡αM=Fl\cos\alpha

c)

M=[PeE]M=\left[P_eE\right]

d)

M=PD2sin⁡αM=\frac{PD}{2}\sin\alpha

e)

M=DEsin⁡αM=DE\sin\alpha

4.

Диэлектр орналастырған ортаның электр ығысу векторы D:

a)

Дұрыс жауабы келтірілмеген

b)

D=(ξ0E+P)2D=\frac{\left(\xi_0E+P\right)}{2}

c)

D=(ξ0E−P)2D=\frac{\left(\xi_0E-P\right)}{2}

d)

D=ξ0E+PD=\xi_0E+P

e)

D=ξ0E−PD=\xi_0E-P

5.

Ортадағы магнит өрісі үшін толық ток заңы

a)

∮Hdl=iмикро\oint_{ }^{ }Hdl=i_{микро}

b)

∮Hdl=μ0−\oint_{ }^{ }Hdl=\mu_{0-}

c)

∮Hldl=∑i=1nIi−\oint_{ }^{ }H_ldl=\sum_{i=1}^nI_{i-}

d)

∮Hdl=0\oint_{ }^{ }Hdl=0

e)

rot H=iмикроrot\ H=i_{микро}

6.

Айнымалы ток тізбегіне жалғанған катушкадағы қосу тогы қалай өзгереді:

a)

i=ξR(1−e−RtL)i=\frac{\sqrt[]{\xi}}{R}\left(1-e^{-\frac{Rt}{L}}\right)

b)

i=ξR+R0(1−e−RtL)i=\frac{\xi}{R+R_0}\left(1-e^{-\frac{Rt}{L}}\right)

c)

i=ξR(1+e−RtL)i=\xi R\left(1+e^{-\frac{Rt}{L}}\right)

d)

i=ξR(1+eRtL)i=\frac{\xi}{R}\left(1+e^{\frac{Rt}{L}}\right)

e)

i=ξR(1−e−RtL)i=\frac{\xi}{R}\left(1-e^{-\frac{Rt}{L}}\right)

7.

Электр өрісіне енгізілген өткізгіштің ішінде электр өрісі неге тең

a)

E=0

b)

E=4πβE=4\pi\beta

c)

E=14πξξ0τE=\frac{1}{4\pi\xi\xi_0\tau}

d)

E≠0E\ne0

e)

Жауабы келтірілмеген

8.

Электростатикалық өрістің энергиясының көлемдік тығыздығы :

a)

Wэ=14[BD]W_э=\frac{1}{4}\left[BD\right]

b)

Wэ=13[HD]W_э=\frac{1}{3}\left[HD\right]

c)

Wэ=Q⋅E2W_э=\frac{Q\cdot E}{2}

d)

Wэ=12[ED]W_э=\frac{1}{2}\left[ED\right]

e)

Wэ=[ED]W_э=\left[ED\right]

9.

Амперметрдің көрсетуін арттыру үшін шунт оған .... жалғанады:

a)

Параллель

b)

Тізбектей

c)

Оның шамасы Rш=Rа(n−1)2R_ш=\frac{R_а}{\left(n-1\right)2}

d)

Дұрыс жауап келтірлмеген

e)

Оның шамасы

Rш=Rа(n−1)3R_ш=\frac{R_а\left(n-1\right)}{3}

10.

Қозғалған зарядқа электр және магнит өрісіндегі бір уақытта әсер етсе, онда қорытын күш:

a)

F=ma+q(vB)F=ma+q\left(vB\right)

b)

F=qE+q[vB]F=qE+q\left[vB\right]

c)

F=mg+eEF=mg+eE

d)

F=ma−q(vB)F=ma-q\left(vB\right)

e)

F=mv22+q(vB)F=\frac{mv^2}{2}+q\left(vB\right)

11.

Вакуумдағы магнит индукция векторының циркуляциясы

a)

∮sDds=μ02∑i=1nIi\oint_s^{ }Dds=\frac{\mu_0}{2}\sum_{i=1}^nI_i

b)

∮LHds=μ02∑i=1nIi\oint_L^{ }Hds=\frac{\mu_0}{2}\sum_{i=1}^nI_i

c)

∮LBdl=μ0∑i=1nIi\oint_L^{ }Bdl=\mu_0\sum_{i=1}^nI_i

d)

∮LHds=μμ02∑i=1nIi\oint_L^{ }Hds=\frac{\mu\mu_0}{2}\sum_{i=1}^nI_i

e)

∮Bdl=μμ03∑i=1kIi\oint_{ }^{ }Bdl=\frac{\mu\mu_0}{3}\sum_{i=1}^kI_i

12.

Магнит өрісінің энергиясы:

a)

W=μμ0VI22W=\frac{\mu\mu_0VI^2}{2}

b)

W=LI23W=\frac{LI^2}{3}

c)

W=mv22+LKW=\frac{mv^2}{2}+LK

d)

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

e)

W=qu22W=\frac{qu^2}{2}

13.

Айнымалы токтың эффективтілік мәні:

a)

Iэф=<I0>3I_{эф}=\frac{<I_0>}{\sqrt[]{3}}

b)

Iэф=3I05I_{эф}=\frac{3I_0}{\sqrt[]{5}}

c)

Iэф=I06I_{эф}=\frac{I_0}{\sqrt[]{6}}

d)

Iэф=I03I_{эф}=\frac{I_0}{\sqrt[]{3}}

e)

Iэф=I02I_{эф}=\frac{I_0}{\sqrt[]{2}}

14.

Вакуумдағы электромагниттік толқынның жылдамдығы:

a)

C=1μ0ξ0C=\frac{1}{\sqrt[]{\mu_0\xi_0}}

b)

C=vμ0ξ0C=\frac{v}{\sqrt[]{\mu_0\xi_0}}

c)

C=vμμ0ξξ0C=\frac{v}{\sqrt[]{\mu\mu_0\xi\xi_0}}

d)

C=x−β2μμ0ξξ0C=\frac{x-\beta^2}{\sqrt[]{\mu\mu_0\xi\xi_0}}

e)

C≠0C\ne0

15.

Айнымалы ток көзіндегі кернеу резонансы шарты:

a)

   (UL)рез=(Uc)рез\ \ \ \left(U_L\right)_{рез}=\left(U_c\right)_{рез}

b)

(RL)рез=(Rc)рез\left(R_L\right)_{рез}=\left(R_c\right)_{рез}

c)

1wL=1C\frac{1}{wL}=\frac{1}{C}

d)

wLIm>1wcImwLI_m>\frac{1}{wc}I_m

e)

wLIm<1wcImwLI_m<\frac{1}{wc}I_m

16.

Заряд шамасы дененің жылдамдығына .... :

a)

тәуелді емес

b)

q=q01−v2c2q=\frac{q_0}{\sqrt[]{\frac{1-v^2}{c^2}}}

c)

тәуелді

d)

q>q01−v2c2q>\frac{q_0}{\sqrt[]{\frac{1-v^2}{c^2}}}

e)

q<q01−v2c2q<\frac{q_0}{\sqrt[]{\frac{1-v^2}{c^2}}}

17.

Электролиз үшін Фарадей заңы қандай өрнекпен анықталады:

a)

m=(k+1)Itm=\left(k+1\right)It

b)

m=kItm=kIt

c)

m=ktTm=\frac{kt}{T}

d)

m=kIΔTm=kI\Delta T

e)

m=kItm=\frac{kI}{t}

18.

Тізбектегі сыртқы кедергіні қай өрнек бойынша анықтауға болады:

a)

R=r−ξIR=r-\frac{\xi}{I}

b)

R=ξI−rR=\frac{\xi}{I}-r

c)

R=ξ−IrIR=\frac{\xi-Ir}{I}

d)

R=Ir+ξIR=\frac{Ir+\xi}{I}

e)

R=Iξ−rIR=\frac{I\xi-r}{I}

19.

Диэлектр өтімділігінің ε шамасы анықталатын өрнекті көрсетіңіз. Мұндағы Е0-вакуумдағы өріс, Е-ортадағы өрістің кернеулігі

a)

ξ=Fq\xi=\frac{F}{q}

b)

ξ=E0E\xi=\frac{E_0}{E}

c)

ξ=EE0\xi=\frac{E}{E_0}

d)

ξ=qF\xi=\frac{q}{F}

e)

ξ=Fq\xi=Fq

20.

Ампер күшінің өрнегі қайсысы:

a)

F=IBlsin⁡(lB)F=IBl\sin\left(lB\right)

b)

F=qEF=qE

c)

F=qvBsin⁡(VB)F=qvB\sin\left(VB\right)

d)

F=mgF=mg

e)

F=mgEBF=mgEB

21.

Оңашаланған өткізгіштің электр сыйымдылығын мына .... формула бойынша анықталады

a)

C=ρϕC=\frac{\rho}{\phi}

b)

C=qϕC=\frac{q}{\phi}

c)

C=ξξ0SC=\xi\xi_0S

d)

C=ξSdC=\frac{\xi S}{d}

e)

C=qϕ2C=\frac{q}{\phi^2}

22.

Тогы бар дөңгелек өткізгіштің ортасындағы магнит өрісінің кернеулігі қандай формула бойынша анықталады:

a)

H=μ0IπR2H=\frac{\mu_0I}{\pi R^2}

b)

H=μμ0I2RH=\frac{\mu\mu_0I}{2R}

c)

H=I2RH=\frac{I}{2R}

d)

H=μI2RH=\frac{\mu I}{2R}

e)

H=IπRH=\frac{I}{\pi R}

23.

Айнымалы ток тізбегіндегіндегі орташа қуаттың шамасы мына өрнектермен есептеленеді

a)

<P>=23Umcos⁡(ωt+ϕ)I0<P>=\frac{2}{3}Um\cos\left(\omega t+\phi\right)I_0

b)

<P>=12Im(cos⁡ωt−ϕ)U0<P>=\frac{1}{2}Im\left(\cos\omega t-\phi\right)U_0

c)

<P>=32RUm2<P>=\frac{3}{2}RUm^2

d)

<P>=IUcos⁡ϕ<P>=IU\cos\phi

e)

<P>=жUcos⁡ϕ<P>=жU\cos\phi

24.

Электр тұрақтысының ε0 өлшем бірлігі қандай:

a)

Фм\frac{Ф}{м}

b)

В2м2\frac{В^2}{м^2}

c)

Н⋅(Клм)2Н\cdot\left(\frac{Кл}{м}\right)^2

d)

Ф⋅мФ\cdotм

e)

Вм\frac{В}{м}

25.

Электромагниттік индукцияға арналған Фарадей заңының формуласы:

a)

ξ=NBSω\xi=NBS\omega

b)

ξ=−ΔΦΔt\xi=-\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}

c)

ξ=IRr\xi=IRr

d)

ξ=I(R+r)\xi=I\left(R+r\right)

e)

ξ=Ecos⁡ωt\xi=E\cos\omega t

26.

Тұрақты ток тізбегі үшін үздіксіздік теңдеуі:

a)

j2j1=S2S1\frac{j_2}{j_1}=\sqrt[]{\frac{S_2}{S_1}}

b)

j1j2=S2S1\frac{j_1}{j_2}=\sqrt[]{\frac{S_2}{S_1}}

c)

j1j2=3S22S1\frac{j_1}{j_2}=\frac{3S_2}{2S_1}

d)

j1j2=S2S1\frac{j_1}{j_2}=\frac{S_2}{S_1}

e)

j2S1=j1S2j_2S_1=j_1S_2

27.

Видеман Франц заңы:

a)

λγ=β2T\frac{\lambda}{\gamma}=\beta^2T

b)

λγ=3(Kl)2⋅T\frac{\lambda}{\gamma}=3\left(\frac{K}{l}\right)^2\cdot T

c)

λγ=βT\frac{\lambda}{\gamma}=\beta\sqrt[]{T}

d)

λγβT\frac{\lambda}{\gamma}\beta T

e)

λγ=3(km)5T\frac{\lambda}{\gamma}=3\left(\frac{k}{m}\right)^5T

28.

Электр өрісінің кернеулік векторы E мен D индукция векторының қандай құраушылары екі диэлектрик арасында үздіксіз өзгереді:

a)

En=Dτ\sqrt[]{E_n}=\sqrt[]{D_{\tau}}

b)

En, DτE_n,\ D_{\tau}

c)

Eτ, DnE_{\tau},\ D_n

d)

Eτ=Dn\sqrt[]{E_{\tau}}=\sqrt[]{D_n}

e)

Eτ=(Dn)32E_{\tau}=\left(D_n\right)^{\frac{3}{2}}

29.

Электр индукция векторының div D неге тең:

a)

ρξξ0\frac{\rho}{\xi\xi_0}

b)

0

c)

ρξ\frac{\rho}{\xi}

d)

ρξ0\frac{\rho}{\xi_0}

e)

ρ\rho

30.

Диэлектриктердегі электр индукция векторы D:

a)

ξ0E+P\xi_0E+P

b)

ξ0P\xi_0P

c)

(1+ж)P\left(1+ж\right)P

d)

ξ0(1−ж)P\xi_0\left(1-ж\right)P

e)

E=12ξ0E+3PE=\frac{1}{2}\xi_0E+3P

31.

Электр заряд шамасы жылдамдыққа қалай тәуелді

a)

q=q01−β2q=\frac{q_0}{\sqrt[]{1-\beta^2}}

b)

q=q0(1−β2)32q=q_0\left(1-\beta^2\right)^{\frac{3}{2}}

c)

q жылдамдыққа тәуелсіз

d)

q=q0(1−β2) β=υcq=q_0\left(\sqrt[]{1-\beta^2}\right)\ \beta=\upsilon c

e)

q=q01−β2q=\sqrt[]{\frac{q_0}{1-\beta^2}}

32.

Вакуумға орналастырылған зарядтың беттік тығыздығы σ тең болатын жазық беттің маңындағы электр өрісінің кернеулік векторы Е

a)

(σξ0)32\left(\frac{\sigma}{\xi_0}\right)^{\frac{3}{2}}

b)

σξ0\sqrt[]{\frac{\sigma}{\xi_0}}

c)

σξξ0\frac{\sigma}{\xi\xi_0}

d)

σ2ξ0\frac{\sigma}{2\xi_0}

e)

σξ0\frac{\sigma}{\xi_0}

33.

Біртекті зарядталған (σ >0, σ <0) шексіз параллель жазық беттердің арасындағы электр өрісінің кернеулігі

a)

(σξ0)32\left(\frac{\sigma}{\xi_0}\right)^{\frac{3}{2}}

b)

σ2ξ0\frac{\sigma}{2\xi_0}

c)

σξ0\sqrt[]{\frac{\sigma}{\xi_0}}

d)

σξξ0\frac{\sigma}{\xi\xi_0}

e)

σξ0\frac{\sigma}{\xi_0}

34.

Зарядтың сызықтық тығыздығы τ\tau тең болатын цилиндрдің электр өрісінің кернеулігі

a)

τ2πξ0ln⁡ r2r1\frac{\tau}{2\pi\xi_0}\ln\ \frac{r_2}{r_1}

b)

14πξ0⋅τr\frac{1}{4\pi\xi_0}\cdot\frac{\tau}{r}

c)

12πξ0⋅τr\frac{1}{2\pi\xi_0}\cdot\sqrt[]{\frac{\tau}{r}}

d)

14πξ0⋅τr\frac{1}{4\pi\xi_0}\cdot\sqrt[]{\frac{\tau}{r}}

e)

13πξ0⋅τr\frac{1}{3\pi\xi_0}\cdot\frac{\tau}{r}

35.

Өткізгіштен тұрақты ток жүріп тұрған кезде өткізгіш ішіндегі электр өрісінің кернеулігі қалай өзгереді

a)

E≠0E\ne0

b)

E=0

c)

E≠−grad ϕE\ne-grad\ \phi

d)

E=∫LEldlE=\int_L^{ }E_ldl

e)

E=∫LHldlE=\int_L^{ }H_ldl

36.

Вольтметрдің көрсету шегін арттыру үшін оған жалғанатын қосымша кедергі шунт .... өрнегі бойынша есептеледі (мұндағы RішR_{іш} өлшегіш құралдың ішкі кедергісі):

a)

Rш=(n−1)RішR_ш=\left(n-1\right)R_{іш}

b)

Rш=(n+1)RішR_ш=\left(n+1\right)R_{іш}

c)

Rш=Rішn−1R_ш=\frac{R_{іш}}{n-1}

d)

Rш=Rішn+1R_ш=\frac{R_{іш}}{n+1}

e)

Rш=n+1n+2RішR_ш=\frac{n+1}{n+2}R_{іш}

37.

Қуат коэффициенті cos φ: (мұндағы Pw-пайдаланылған қуат, Ps-толық қуат):

a)

cos⁡ ϕ=PwPs\cos\ \phi=\frac{P_w}{P_s}

b)

cos⁡ ϕ=PsPw\cos\ \phi=\frac{P_s}{P_w}

c)

cos⁡ ϕ =2PsPw\cos\ \phi\ =\frac{\sqrt[]{2}P_s}{P_w}

d)

cos⁡ ϕ =Ps3Pw\cos\ \phi\ =\frac{P_s}{\sqrt[]{3}P_w}

e)

cos⁡ ϕ >>>1\cos\ \phi\ >>>1

38.

Микротоктың орбиталық магнит моменті:

a)

Pm=v⋅r2lP_m=\frac{v\cdot r}{2l}

b)

Pm=e⋅v⋅SP_m=e\cdot v\cdot S

c)

Pm=e⋅v2rP_m=\frac{e\cdot v}{2r}

d)

Pm=2e⋅vrP_m=\frac{2e\cdot v}{r}

e)

Pm=±12μ5P_m=\pm\frac{1}{2}\mu_5

39.

Магнит өрісінде қозғалған зарядталған бөлшектің айналу периоды:

a)

T=mq2πBT=\frac{mq}{2\pi B}

b)

T=m2πqBT=\frac{m}{2\pi qB}

c)

T=2πmqBT=\frac{2\pi m}{qB}

d)

T=2πqmBT=\frac{2\pi q}{mB}

e)

T=2πωT=\frac{2\pi}{\omega}

40.

Магнит өрісінде қозғалған зарядталған бөлшектің қадамы:

a)

h=2πRh=2\pi R

b)

h=2πBγcos⁡αqmh=\frac{2\pi B\gamma\cos\alpha}{qm}

c)

h=2πqvcos⁡αqnBh=\frac{2\pi qv\cos\alpha}{qnB}

d)

h=2πmvcos⁡αqBh=\frac{2\pi mv\cos\alpha}{qB}

e)

h=2πvcos⁡αqBmh=\frac{2\pi v\cos\alpha}{qBm}

41.

Ығысу тогы ... өзгерісі:

a)

jығысу=∂P∂tj_{ығысу}=\frac{\partial P}{\partial t}

b)

jығысу=∂E∂tj_{ығысу}=\frac{\partial E}{\partial t}

c)

jығысу=∂B∂tj_{ығысу}=\frac{\partial B}{\partial t}

d)

jығысу=∂H∂tj_{ығысу}=\frac{\partial H}{\partial t}

e)

jығысу=∂D∂tj_{ығысу}=\frac{\partial D}{\partial t}

42.

Ваккумдағы электр өрісі үшін Пуассон теңдеуі:

a)

∇2ϕ=−ρξ0\nabla^2\phi=-\frac{\rho}{\xi_0}

b)

∇ϕ=ρξ0\nabla\phi=\frac{\rho}{\xi_0}

c)

∇ϕ=ξ0ϕ\nabla\phi=\frac{\xi_0}{\phi}

d)

∇3ϕ=−ρξ0\nabla^3\phi=-\frac{\rho}{\xi_0}

e)

∇ϕ=ρξ0\nabla\phi=\sqrt[]{\frac{\rho}{\xi_0}}

43.

Вакуумдағы электр өрісі үшін Лаплас теңдеуі:

a)

∇2ϕ=ξξ0\nabla^2\phi=\sqrt[]{\xi\xi_0}

b)

∇2ϕ≠0\nabla^2\phi\ne0

c)

∇2ϕ=0\nabla^2\phi=0

d)

∇2ϕ=μμ0\nabla^2\phi=\sqrt[]{\mu\mu_0}

e)

∇3ϕ=ξξ0μμ0\nabla^3\phi=\sqrt[]{\xi\xi_0\mu\mu_0}

44.

Егер электр және магнит өрістері тұрақты болса, онда олар ... өмір сүреді:

a)

∂D∂t≠0; ∂B∂t≠0\frac{\partial D}{\partial t}\ne0;\ \frac{\partial B}{\partial t}\ne0

b)

бір-біріне тәуелсіз өмір сүреді

c)

∂D∂t≠0; ∂B∂t=0\frac{\partial D}{\partial t}\ne0;\ \frac{\partial B}{\partial t}=0

d)

∂D∂t=0; ∂B∂t≠0\frac{\partial D}{\partial t}=0;\ \frac{\partial B}{\partial t}\ne0

e)

келтірілген шарттар орындалмайды

45.

Металл өткізгіштің меншікті кедергісінің температураға тәуелділігін қай формула анықтайды:

a)

R=R0(1+αt)R=\frac{R_0}{\left(1+\alpha t\right)}

b)

R=R0(1+α)R=R_0\left(1+\alpha\right)

c)

R=R0(1−αt)R=R_0\left(1-\alpha t\right)

d)

R=R0(1+αt)(1−αt)R=R_0\left(1+\alpha t\right)\left(1-\alpha t\right)

e)

R=R0(1+αt)R=R_0\left(1+\alpha t\right)

46.

Айнымалы ток көзіне актив кедергі R, катушка және конденсатор тізбектей қосылған. Тізбекте резонанс болу үшін төмендегі шарттардың қайсысы орындалу қажет? Z - тізбектің толық кедергісі:

a)

R<<ZR<<Z

b)

Rc=RL, Z=RR_c=R_L,\ Z=R

c)

Rc≠RL, Z=0R_c\ne R_L,\ Z=0

d)

Rc>RL, Z=0R_c>R_L,\ Z=0

e)

Rc≠RL, R=0R_c\ne R_L,\ R=0

47.

Контурдағы электр тогының өзгерісі I=0.01 cos20t(A) заңы бойынша өзгереді. Осы контурдың конденсаторындағы зарядтың тербеліс жиілігі неге тең:

a)

20 c-1

b)

20π c-1

c)

10π c-1

d)

10/π c-1

e)

0.01 c-1