wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Физика Сессия

Total questions: 44

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Потенциалдар айырымы 106 В екі нүктенің арасында, 20Кл   нүктелік электр зарядын орын ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысы:

a)

2·106 Дж.

b)

2·107 Дж.

c)

2·105 Дж.

d)

2·104 Дж.

e)

2·1011 Дж.

2.

Ортаның диэлектрлік  өтімділігі

a)

диэлектрліктің электрлік өрісте поляризацияланбау қабілеті.

b)

диэлектрліктің электрлік өрісте ионизациялау қабілеті.

c)

диэлектрліктің электрлік өрісте поляризациялану қабілеті.

d)

өлшем бірлігі Н/Кл.

e)

өріс диэлектрлик арқылы неше есе көбейетіндігін көрсететін шама.

3.

Жіңішке сымнан жасалған,радиусы  5  см сақинада 10нКл заряд біркелкі үлескен. Сақинаның ортасындағы электростатикалық өрістің потенциалы:

a)

18 В

b)

1,8 kB

c)

1,8 B

d)

180 B

e)

18000 B

4.

Өткізгіш э.қ.к. 12 В және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне қосылған. Өткізгіштен күші  3А ток өтеді. Өткізгіштің электр кедергісі:

a)

3 Ом

b)

3 кОм

c)

3 мОм

d)

30 Ом

e)

300 Ом

5.

3 кВ потенциалға дейін зарядталған, радиусы 12см оқшауланған сфераның энергиясы:

a)

6 нДж

b)

60 мкДж

c)

6 * 106

d)

0,006 Дж

e)

0,6Дж

6.

Сыйымдылығы 0,4 пФ, астарлардағы заряды 4 нКл берілген конденсатордың энергиясы:

a)

20 мкДж.

b)

2 нДж

c)

0,02 пДж

d)

0,002 Дж

e)

2*106 Дж

7.

5 нКл зарядты электр өрісінде орын ауыстырғанда жасалатын жұмыс 2 мДж, өрістің екі нүктесінің арасындағы потенциалдар айырмасы:

a)

4*106 В.

b)

4*105 В.

c)

0,004 В.

d)

0,04 В.

e)

4 В.

8.

1мкКл нүктелік электр зарядынан 3 см қашықтықтағы өріс потенциалы:

a)

5*106В.

b)

5 В.

c)

3*105В.

d)

0,05 В.

e)

0,005 В.

9.

Э.Қ.К.-і 2,4 В және ішкі кедергілері 0,4 Ом екі бірдей ток көздері тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші:

a)

0,6 нА.

b)

0,6 МА.

c)

6 А.

d)

0,6 А.

e)

60 А.

10.

4 с уақыт аралығында кернеуі 1-ден 5 В-қа дейін біркелкі артатын, кедергісі 2 Ом өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды:

a)

6 Кл.

b)

6 мКл.

c)

6000 Кл.

d)

0,006 Кл.

e)

0,6 Кл.

11.

6 с уақыт аралығында ток күші 0-ден 4 А-ге дейін біркелкі артатын өткізгіштегі оның көлденең қимасы арқылы өткен электр заряды:

a)

0,012 кКл.

b)

0,12 Кл.

c)

12 пКл.

d)

12 мКл.

e)

1,2 Кл.

12.

Кедергісі 120 Ом өткізгіште 15 с уақыт аралығында, ток күші 0-ден 5 А-ге дейін біркелкі артады. Осы уақыт аралығындағы өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері:

a)

15 Дж

b)

0,15 кДж.

c)

0,15 Дж.

d)

15000 Дж.

e)

150 Дж.

13.

Біртекті сызықты өткізгіштің электр кедергісі келесідей параметрлермен анықталады:

a)

көлденең қимасының ауданы.

b)

ток күші мен кернеуі.

c)

кернеу және э.қ.к.

d)

э.қ.к. және ұзындығы.

e)

ток күші және ұзындығы.

14.

Джоуль-Ленц заңы:

a)

dQ = I2Rdt.dQ\ =\ I^2Rdt.

b)

dQ=UR.dQ=\frac{U}{R}.

c)

dQ=UR.dQ=UR.

d)

dQ=I2UdtdQ=I^2Udt

e)

dQ=U2I.dQ=\frac{U^2}{I}.

15.

Токтың қуаты

a)

P=U2IP=\frac{U^2}{I} .

b)

P=I2UP=I^2U .

c)

P=URP=UR .

d)

P=URP=\frac{U}{R} .

e)

P=UIP=UI .

16.

Токтың жұмысы:

a)

dA=U2RdtdA=\frac{U^2}{R}dt

b)

dA=UIdA=UI

c)

dA=URdtdA=URdt

d)

dA=U2IRdtdA=\frac{U^2I}{R}dt

e)

dA=URdqdA=URdq

17.

Жазық конденсатордың электростатикалық өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы

a)

ω=C2ϕ4π\omega=\frac{C^2\phi}{4\pi}

b)

ω=ϕqC\omega=\frac{\phi q}{C}

c)

ω=ϕq22C\omega=\frac{\phi q^2}{2C}

d)

ω=Cϕ22\omega=\frac{C\phi^2}{2}

e)

ω=12εε0E2\omega=\frac{1}{2}εε_0E^2

18.

Қозғалмайтын нүктелік электр зарядтарының әсерлесуін сипаттайтын заң:

a)

Кулон заңы

b)

dF=I[dl,B]d\overrightarrow{F}=I\left[\overrightarrow{dl},\overrightarrow{B}\right]

c)

Ампер заңы

d)

E=σε0E=\frac{\sigma}{ε_0}

e)

Фарадей заңы

19.

Зарядталған конденсатордың энергиясы

a)

W=q2CW=\frac{q}{2C}

b)

W=qϕ2W=\frac{q\phi}{2}

c)

W=q2ϕ2CW=\frac{q^2\phi}{2C}

d)

W=Cϕ22W=\frac{C\phi^2}{2}

e)

W=C(ϕ1ϕ2)22W=\frac{C\left(\phi_1-\phi_2\right)^2}{2}

20.

Айнымалы ток желісінде тізбектій қосылған R,L,C тізбегінің жалпы кедергісі актив кедергіге тең, егер:

a)

ω=1LC\omega=\frac{1}{\sqrt[]{LC}}

b)

L=CL=C

c)

ω=1LC\omega=\frac{1}{LC}

d)

L=1CL=\frac{1}{C}

e)

ωL=ωC\omega L=\omega C

21.

Тізбектей жалғанған активті кедергіден, конденсатордан және катушкадан тұратын тізбектің толық кедергісін анықта:

a)

Z=R2+(ωL1ωC)2Z=\sqrt[]{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}

b)

Z=R2+(ωL+1ωC)2Z=\sqrt[]{R^2+\left(\omega L+\frac{1}{\omega C}\right)^2}

c)

Z=R2+(RL+RC)2Z=\sqrt[]{R^2+\left(R_L+R_C\right)^2}

d)

Z=R2(RL+RC)2Z=\sqrt[]{R^2-\left(R_L+R_C\right)^2}

e)

Z=R2(2πυL12πυC)2Z=\sqrt[]{R^2-\left(2\pi\upsilon L-\frac{1}{2\pi\upsilon C}\right)^2}

22.

Егер өріс бірнеше зарядтардан жасалса,онда зарядтар жүйесінің потенциалы:

a)

ϕ=AQ0\phi=\frac{A_{\infty}}{Q_0}

b)

ϕ=UQ0\phi=\frac{U}{Q_0}

c)

ϕ=14πε0i=0nQiri\phi=\frac{1}{4\piε_0}\sum_{i=0}^n\frac{Q_i}{r_i}

d)

зарядтар өрісі потенциалдарының алгебралық қосындысына тең.

e)

зарядтар өрісі потенциалдарының векторлық қосындысына тең.

23.

0,7 мкКл және -0,1 мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 2 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінің потенциалы:

a)

5,4 · 102 кВ.

b)

0,25 МВ.

c)

5,4 В

d)

5,4 · 106 В

e)

0,054 В

24.

Зарядты бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғандағы істелінетін жұмыс:

a)

A12=qq02πε0r1r2drr3A_{12}=\frac{qq_0}{2\piε_0}\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r^3}

b)

Edl=A12→\int\overrightarrow{Edl}=A_{12}

c)

A12=r 1r 2εε0q0qr1drA_{12}=\int_{r_{\ 1}}^{r_{\ 2}}\frac{ε}{ε_0}\cdot\frac{q_0q}{r_1}dr

d)

A12=ε2πε0(q0qr1q0qr2)A_{12}=\frac{ε}{2\piε_0}\left(\frac{q_0q}{r_1}-\frac{q_0q}{r_2}\right)

e)

A12=14πε0(q0qr1q0qr2)A_{12}=\frac{1}{4\piε_0}\left(\frac{q_0q}{r_1}-\frac{q_0q}{r_2}\right)

25.

Тогы бар өткізгіш элементіне магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш:

a)

dB=IBdlsinα\overrightarrow{dB}=IBdl\sin\alpha

b)

Лоренц күші

c)

Кулон күші

d)

FЛ=Q[υB]\overrightarrow{F_Л}=Q\left[\overrightarrow{\upsilon B}\right]

e)

FЛ=QυBsinα\overrightarrow{F_Л}=Q\upsilon B\sin\alpha

26.

Индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісіне, өндіріс сызықтарына 30° бұрышпен және м/с жылдамдықпен ұшып кірген шамасы пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші:

a)

0,6МН

b)

6*104 Н

c)

6*102 Н

d)

6*105 Н

e)

6 H

27.

Холл эффектісі:

a)

Тогы бар өткізгіштердің немесе жартылай өткізгіштердің магнит өрісінде қозғалысы кезінде өткізгіште электр өрісінің тууы.

b)

Тогы бар өткізгіштердің немесе жартылай өткізгіштердің электр өрісінде қозғалысы кезінде өткізгіште магнит өрісінің тууы.

c)

ток тасушыларға Ампер күшінің әсер етуі салдарынан пайда болады.

d)

- Магнит интукциясы В\overrightarrow{В} магнит өрісінде ток күші I-ға тең ток жүріп тұрған өткізгіштің кернеулігі.

e)

Магнит өрісінің кернеулігі Н магнит өрісінде тығыздығы j-ға тең ток жүріп тұрған өткізгіштің кернеулігі.

28.

Температурасы өзгергенде металдардың электрлік кедергісі қалай өзгереді?

a)

Температура өскенде кемиді.

b)

Температура өзгергенде өзгермейді.

c)

Температура өскенде өседі.

d)

Өзгерістің түрі металдың тегіне байланысты.

e)

Тұрақты болып қалады.

29.

Кез келген S бет бойынша магнит индукциясы векторының ағыны:

a)

Фв=BndSФ_в=\int_{ }^{ }B_ndS

b)

Фв=HSФ_в=H\cdot S

c)

Фв=BScosαФ_в=B\cdot S\cdot\cos\alpha

d)

Фв=HndSФ_в=\int_{ }^{ }H_ndS

e)

Фв=HdSФ_в=\int_{ }^{ }\overrightarrow{H}d\overrightarrow{S}

30.

-2 мкКл және 6мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 60 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінінің кернеулігі

a)

8 Н/Кл.

b)

8*105 Н/Кл.

c)

8*106Н/Кл

d)

0,08Н/Кл.

e)

0,008Н/Кл

31.

Магнит индукциясы векторы:

a)

M=ISn\overrightarrow{M}=I\cdot S\cdot\overrightarrow{n}

b)

M=IS[n, H]\overrightarrow{M}=IS\left[\overrightarrow{n},\overrightarrow{\ H}\right]

c)

M=[PmH]\overrightarrow{M}=\left[\overrightarrow{P_m}\cdot\overrightarrow{H}\right]

d)

M=PmBcosαM=P_mB\cdot\cos\alpha

e)

M=PmBsinαM=P_mB\cdot\sin\alpha

32.

Бірлік оң таңбалы зарядты орын ауыстырғанда бөгде күштердің жасайтын жұмысымен анықталған физикалық шама:

a)

ε=AaQaε=\frac{A_a}{Q_a}

b)

Ампер күші.

c)

Лоренц күші.

d)

тоқ күші.

e)

тоқ тығыздығы

33.

Сыйымдылығы 0,4 пФ, 4 нКл заряд берілген конденсатордың энергиясы:

a)

2· 10-5 Дж.

b)

0,2 мДж

c)

20 мДж

d)

2 нДж

e)

2· 106 Дж

34.

Джоуль-Ленц заңының дифференциалдық формасын көрсетіңіз:

a)

j=1γEj=\frac{1}{\gamma E}

b)

j=γEj=\gamma E

c)

ωЭ=γE2\omega_Э=\gamma E^2

d)

j=γEj=\gamma\sqrt[]{E}

e)

j=γE32j=\gamma E^{\frac{3}{2}}

35.

Электр тербелістерінің дифференциялдық теңдеуі q..+0.3q.+4π2q=0q^{..}+0.3q^.+4\pi^2q=0 түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициенті неге тең:

a)

90 мин-1.

b)

1,5*10-2с-1.

c)

0,3с-1.

d)

105*10-2с-1.

e)

0,15с-1.

36.

Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А-ге бірқалыпты өзгергенде пайда болатын индукция э.қ.к.:

a)

12 B

b)

12 kB

c)

120000 B

d)

0.,12 B

e)

1,2 B

37.

Электр зарядының фундаментальды қасиеті:

a)

Когеренттілігі.

b)

Зарядтың сақталу заңына бағынады.

c)

Монохроматтылығы.

d)

Зарядтың шамасы оның жылдамдығына тәуелді.

e)

Зарядтың шамасы санақ жүйесіне тәуелді.

38.

Біртекті изотопты орта үшін магниттік индукция векторы мен кернеулік векторлары келесі қатынаспен байланысқан:

a)

B=μμ0 H\overline{B}=\mu\mu_0\ \overline{H}

b)

b=ε0μ0\overline{b}=ε_0\mu_0

c)

H=B\overline{H}=\overline{B}

d)

b=εε0H\overline{b}=εε_0\overline{H}

e)

H=Bεε0\overline{H}=\overline{\frac{B}{εε_0}}

39.

Максвеллдің толық интегралдық теңдеуінің өрнегі ... қалай өрнектеледі ::

a)

LEdl= SσBσtds , SDdS = Vρdυ , VHdl=S(j+σDdt)ds , SBdS =0 .\int_L^{ }\overrightarrow{E}d\overrightarrow{l}=\ -\int_S^{ }\frac{\sigma B}{\sigma t}ds\ ,\ \int_S^{ }\overrightarrow{D}d\overrightarrow{S}\ =\ \int_V^{ }\rho d\upsilon\ ,\ \int_V^{ }\overrightarrow{H}d\overrightarrow{l}=\int_S^{ }\left(\overrightarrow{j}+\frac{\sigma\overrightarrow{D}}{dt}\right)d\overrightarrow{s}\ ,\ \int_S^{ }\overrightarrow{B}d\overrightarrow{S}\ =0\ .

b)

LEdl= SσBσtds , SDdS = Vρdυ , rotE=σBσt , divD=S.\int_L^{ }\overrightarrow{E}d\overrightarrow{l}=\ -\int_S^{ }\frac{\sigma B}{\sigma t}ds\ ,\ \int_S^{ }\overrightarrow{D}d\overrightarrow{S}\ =\ \int_V^{ }\rho d\upsilon\ ,\ rotE=-\frac{\sigma B}{\sigma t}\ ,\ divD=S.

c)

VHdl= S(j+σDdt)ds , SBdS =0 .\int_V^{ }\overrightarrow{H}d\overrightarrow{l}=-\ \int_S^{ }\left(\overrightarrow{j}+\frac{\sigma\overrightarrow{D}}{dt}\right)d\overrightarrow{s}\ ,\ \int_S^{ }\overrightarrow{B}d\overrightarrow{S}\ =0\ .

d)

rotE=σBσB , jығысу = jөтк + jтол.  jγE2 ,  j=γE.rotE=-\frac{\sigma B}{\sigma B}\ ,\ \overrightarrow{j}ығысу\ =\ \overrightarrow{j}өтк\ +\ \overrightarrow{j}тол.\ \ \overrightarrow{j}\gamma E^2\ ,\ \ \overrightarrow{j}=\gamma E.

e)

divB=ρ ,  VHdl=12i   , VBdl=μ0(iығысу+  j)divB=\rho\ ,\ \ \int_V^{ }\overrightarrow{H}d\overrightarrow{l}=\frac{1}{2}i\ \ \ ,\ \int_V^{ }\overrightarrow{B}d\overrightarrow{l}=\mu_0\left(\overrightarrow{i}ығысу+\ \ \overrightarrow{j}\right)

40.

Біртекті сызықты өткізгіштің өткізгішімен анықталған физикалық шама:

a)

G=1RG=\frac{1}{R}

b)

Меншікті электр өткізгіштік.

c)

Электр өткізгіштік.

41.

Магниттік индукция сызықтары:

a)

Оң зарядтардан басталып теріс зарядтарға тұйықталып жатады.

b)

Оңтүстік полюстен шығыс солтүстік полюске кіріп жатады.

c)

Барлық жағдайда тұйықталған және тоғы тыныштықтағы электрлік зарядтарды қамтиды.

d)

 

Барлық жағдайда тұйықталған және тогы бар өткізгіштерді қамтиды.

e)

Барлық жағдайда тұйықталмаған және электрлік зарядтарды қамтиды.

42.

Магнит өрісінде v жылдамдықпен қозғалатын q электрлік зарядқа әсер ететін күш:

a)

F=qBυsinαF=qB\upsilon\sin\alpha

b)

dF=qBυsinαdF=qB\upsilon\sin\alpha

c)

F=qBlsinα∆F=qB∆l\sin\alpha

d)

F=kq2rr2rF=k\frac{q^2\overline{r}}{r^2r}

e)

F=qE\overline{F}=q\overline{E}

43.

0,7 мкКл және -0,1мкКл екі нүктелік электр зарядтары бір-бірінен 2 см қашықтықта орналасқан. Зарядтардың ортасында жатқан нүктедегі электр өрісінінің потенциалы:

a)

0,054 В.

b)

5,4 В

c)

5,4*106 В.

d)

0,54 МВ

e)

0,0054 В

44.

Берілген ортадағы зарядтардың өзара әсерлесу күші , вакуумдағы әсерлесу күшінен қанша есе аз екендігін көрсететін шама:

a)

магниттік қабылдағыштық.

b)

ортаның диэлектрлік өтімділігі.

c)

диэлектрлік қабылдағыштығы.

d)

ортаның магниттік өтімділігі.

e)

 электрлік тұрақты