Font size
Worksheetsэим 100
Total questions: 100
Worksheet time: 1hrs 7mins
В соответствии с принципом суперпозиции для напряженности электростатического поля:
E=ΣiEi
Напряженности складываются алгебраически
Напряженности складываются арифметически.
Напряженности вычитаются.
В соответствии с принципом суперпозиции для потенциала
Потенциалы складываются алгебраически.
Потенциалы складываются векторно.
Потенциалы складываются арифметически.
Потенциалы вычитаются.
Потенциалы перемножаются.
Уравнение Пуассона по теореме Остроградского-Гаусса в дифференциальной форме:
Условие потенциальности электростатического поля:
Силовые линии электростатического поля:
Начинаются на положительных зарядах, заканчиваются на отрицательных.
Не пересекаются
Не замкнуты
Замкнуты.
Имеют физический смысл.
Теорема Остроградского-Гаусса определяет
Поток вектора напряженности электростатического поля через замкнутую поверхность.
Поток вектора ЕЕ через сферическую поверхность.
Поток вектора ЕЕ через любую поверхность.
Циркуляцию вектора DD .
Циркуляцию вектора EE
Напряженность и потенциал электростатического поля связаны так:
Укажите условие однородности электростатического поля:
Напряженность поля во всех точках одинакова.
Силовой характеристикой электростатического поля является:
Напряженность.
Вектор электростатической индукции.
Потенциал.
Напряжение.
Поток вектора напряженности.
От каких факторов зависит работа сил электростатического поля по перемещению электрического заряда:
От начального положения заряда.
От конечного положения заряда.
От формы пути.
От длины пути.
От того, однородно поле или нет.
>Укажите закон, справедливый для электростатического поля (здесь – DD вектор электростатической индукции; - EE напряженность электростатического поля; ρ – объемная плотность заряда):
Энергетической характеристикой электростатического поля является:
Потенциал.
Разность потенциалов.
Напряжение.
Напряженность.
Вектор электростатической индукции.
Потенциал электростатического поля в данной точке нормируется:
На бесконечность.
На Землю.
На любую точку, выбранную за начало отсчета.
Только на электрический прибор.
На произвольную точку.
Eдиница измерения напряженности электростатического поля в системе СИ:
Какая из указанных формул представляет собой закон Кулона в системе СИ:
Используя теорему Остроградского-Гаусса, можно получить выражения для напряженности электростатического поля:
Для бесконечной равномерно заряженной пластины.
Только для тел простой геометрической формы в случае известного распределения заряда.
Только для совокупности точечных зарядов.
Для равномерно заряженной частицы.
В любом случае.
По какой из формул можно вычислить энергию электростатического поля:
Укажите закон, справедливый для электростатического поля:
В поле положительного электрического заряда q1 вносится равный по модулю электрический заряд q2 . Как при этом изменяются напряженность и потенциал электрического поля в точке на середине отрезка, соединяющего заряды q1 и q2 :
Напряженность станет равной 0, Потенциал увеличится в 2 раза.
Напряженность и потенциал удваиваются.
Напряженность и потенциал уменьшаются в 2 раза.
Напряженность увеличится в 2 раза, потенциал станет равным 0.
Не меняется ни то, ни другое.
В поле положительного электрического заряда q1 вносится равный по модулю электрический заряд −q2 . Как при этом изменяются напряженность и потенциал электрического поля в точке на середине отрезка, соединяющего заряды q1 и q2 :
Напряженность станет равной 0, Потенциал увеличится в 2 раза.
Напряженность и потенциал удваиваются.
Напряженность и потенциал уменьшаются в 2 раза.
Напряженность увеличится в 2 раза, потенциал станет равным 0.
Не меняется ни то, ни другое.
От водяной капли, обладающей электрическим зарядом −2e , отделилась маленькая капля с зарядом +e . Каким стал электрический заряд оставшейся части капли:
Два небольших заряженных шара действуют друг на друга по закону Кулона с силой 0,1Н. Какой будет сила кулоновского взаимодействия этих шаров при увеличении заряда каждого шара в 3 раза, если расстояние между ними остается неизменным:
0,9 Н
9×10−4kH
0,1 Н.
0,3 Н.
0.9×10−3kH
Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов при увеличении каждого из них и расстояния между ними в 3 раза:
Не изменится.
Остается постоянной.
Уменьшится в 9 раз.
Увеличится в 9 раз.
Уменьшится в 3 раза.
Как изменится по модулю напряженность электрического поля точечного заряда при уменьшении расстояния до заряда в 2 раза:
Увеличится в 4 раза.
Уменьшится в 2 раза.
Уменьшится в 4 раза.
Электрический заряд 3 Кл перенесен в электрическое поле. Какая работа совершена при этом, если напряжение между начальной и конечной точками перемещения равно 4 В:
12 Дж.
0,012 кДж.
1,2*104 мДж
3 Дж.
4 Дж.
Каково направление вектора напряженности электрического поля, созданного равными по модулю зарядами в точке О:
Напряженность в точке О равна нулю.
1
2
3
4
Выразить через основные единицы единицу напряженности:
>На каком расстоянии от точечного заряда величиной 18 нКл, напряженность поля 7,2кВ/см:
1,5 см.
0,015 м.
15 см.
0,15 см.
0,015 см.
Определить напряженность электрического поля в точке, удаленной на расстояние 0,1 м от точечного заряда, если в точке, удаленной от него на 5 см напряженность равна 40 В/м:
10 В/м.
0,1 В/см
0,01 кВ/м
100 В/м
1000 В/м.
На рисунке показан график зависимости силы от напряженности электростатического поля для трех точечных зарядов.
В каком из нижеприведенных соотношений находятся абсолютные величины этих зарядов:
q1>q2>q3.
q1>q3>q2.
q1<q2<q3.
q1<q3<q2..
q1=q2=q3.
Шарик, заряд которого -3,2 нКл соприкасается с незаряженным проводящим шариком того же размера. Сколько электронов перешло с заряженного шарика на незаряженный:
1010.
2·1010
1,6·1019
0.
2·1019.
Сила взаимодействия между двумя точечными зарядами равна 2 Н. Определить эти заряды, если расстояние между ними 3 м, а их общий заряд составляет -3 нКл:
-1 нКл; -2 нКл.
1 нКл; 2 нКл
2 нКл; -5 нКл
1 нКл; -4 нКл.
-3 нКл; 6 нКл.
Три точечных неподвижных заряда расположены на окружности так, как показано на рисунке. Определить потенциал поля в точке 0:
0.
6kq/R.
-6kq/R.
kq/R.
-kq/R.
Потенциал равномерно заряженной сферы равен 30 В. Определить потенциал в точке поля, отстоящей от поверхности сферы на расстоянии равном ее радиусу:
15 В
30 В.
60 В.
45 В.
0
Проводник, помещенный в электростатическое поле:
Влияет на поле внутри его.
Влияет на поле вне его.
Влияет на поле как внутри его, так и вне.
Не влияет на поле вообще.
Ответ не однозначен.
Если проводник поместить в электростатическое поле, то:
Напряженность поля внутри проводника становится равной нулю.
Потенциал во всех точках проводника одинаков.
Поверхность проводника становится эквипотенциальной.
Он заряжается.
Напряженность поля внутри проводника уменьшается.
Заряженный шар вследствие явления электростатической индукции притягивает не заряженное тело. Как изменится сила притяжения, действующая на тело, если незаряженное тело окружить незаряженной металлической сферой:
Станет равной нулю.
Сила на тело не действует.
Не изменится.
Несколько уменьшится.
Несколько увеличится.
Электроемкость уединенного проводника зависит:
От размеров проводника.
От формы проводника.
От электрических свойств окружающей среды.
От сообщенного ему заряда q
От потенциала проводника
Собственное поле проводника, помещенного в электростатическое поле:
Компенсирует его.
Собственное поле проводника антипараллельно внешнему.
Увеличивает его
Уменьшает.
Влияет на характер поля только внутри проводника.
Напряженность электростатического поля вблизи поверхности заряженного проводника зависит:
>От поверхностной плотности заряда.
От электрических свойств окружающей среды.
От его сопротивления
От его электрических свойств.
Только от сообщенного ему заряда.
По какой из нижеприведенных формул можно определить потенциал некоторой точки электростатического поля, созданного металлической пластиной с поверхностной плотностью заряда - на расстоянии d от нее:
Если диэлектрик поместить в электростатическое поле, то:
Он поляризуется.
Он ослабляет внешнее поле.
В нем происходит разделение зарядов.
Он на поле не влияет
Поле не влияет на диэлектрик.
Электроемкость конденсатора зависит:
От размеров обкладок.
От формы обкладок.
От электрических свойств окружающей среды.
От заряда любой из обкладок.
От разности потенциалов, между обкладками.
Собственное поле диэлектрика, помещенного во внешнее электростатическое поле:
Его ослабляет.
На него не влияет.
Его компенсирует
Влияет на поле, только если – это сегнетодиэлектрик
Его увеличивает.
Укажите верную формулу для энергии плоского конденсатора:
Электроемкость уединенного проводника определяется по формуле:
Избыточный объемный связанный заряд возникает в диэлектрике, если:
Диэлектрик неоднородный
Поле неоднородно.
И поле, и диэлектрик неоднородны.
Диэлектрик – полярный.
Диэлектрик – неполярный.
Как увеличить электроемкость плоского конденсатора:
Увеличить площадь пластин конденсатора.
>Уменьшить расстояние между ними.
Ввести диэлектрик.
Увеличить заряды обкладок.
Уменьшить напряжение на конденсаторе.
По какой из формул определяется объемная плотность связанного заряда в диэлектрике:
Конденсатор – это:
Совокупность двух любых проводников, заряды которых равны по величине и противоположны по знаку.
Совокупность двух заряженных пластин.
Совокупность двух разноименно заряженных пластин.
Совокупность двух заряженных концентрических сфер.
Совокупность двух разноименно заряженных сфер.
Незаряженное тело из диэлектрика внесено в электростатическое поле отрицательного заряда – q, а затем разделено на части M и N:
Какими электрическими зарядами обладают части M и N после разделения:
M и N нейтральны.
M и N положительны.
M и N отрицательны.
M – положительным, N – отрицательным.
M – отрицательным, N – положительным.
Какое из утверждений является верным:
Поляризуются полярные диэлектрики.
Поляризуются неполярные диэлектрики.
Поляризуются любые диэлектрики.
Поляризуются только сегнетодиэлектрики
Механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков одинаков.
Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника тока. Как изменится энергия электростатического поля конденсатора при увеличении расстояния между его пластинами и их площади в 2 раза:
Не изменится
Энергия постоянна.
Уменьшится в 2 раза.
Уменьшится в 4 раза.
Увеличится в 4 раза.
Энергия электростатического поля конденсатора, подключенного к источнику, при введении диэлектрика:
Увеличится.
Увеличится в ɛ раз
Уменьшится.
Уменьшится в ɛ раз.
Не изменится.
Конденсатор электроемкостью 0,8 Ф заряжен до напряжения 2 В. Каков заряд на одной обкладке конденсатора:
1,6 Кл.
1600 мКл.
0,8 Кл.
5 Кл.
0,05 Кл.
Конденсатор электроемкостью 0,1 Ф заряжен до напряжения 20 В. Какой энергией обладает конденсатор:
20 Дж.
0,02 кДж.
10 Дж.
40 Дж
100 Дж.
Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника тока. Как изменится энергия электрического поля конденсатора при увеличении расстояния между его пластинами в два раза:
Увеличится в 2 раза.
Увеличится.
Уменьшится в 2 раза.
Уменьшится в 4 раза.
Не изменится.
Свойства сегнетодиэлектриков:
ɛ (диэлектрическая проницаемость) имеет большее значение.
ɛ=const.
По формуле Клаузиуса-Моссатти для неполярных диэлектриков:
По формуле Клаузиуса-Моссатти для полярных диэлектриков:
Диэлектрическая проницаемость чисто неполярных диэлектриков
Не зависит от температуры.
Увеличивается с ростом температуры.
Уменьшается с ростом температуры.
Увеличивается с уменьшением температуры.
Уменьшается с уменьшением температуры.
Как изменится энергия плоского конденсатора, подключенного к источнику, если уменьшить расстояние между его обкладками в 3 раза:
Увеличится в 3 раза.
Уменьшится в 3 раза
Уменьшится в 9 раз.
Увеличится в 9 раз.
Не изменится.
Энергия подключенного к источнику конденсатора при введении в него диэлектрика:
Увеличится.
Увеличится в ɛ раз.
Уменьшится.
Уменьшится в ɛ раз.
Не изменится.
Два конденсатора емкостью С1 = 3 мкФ и С2 = 6 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику тока с напряжением 3 кВ. Определить величину заряда на втором конденсаторе:
6 мКл.
0,006 Кл.
6*103 мкКл.
18 мКл.
2 мКл.
Три одинаковых конденсатора емкостью 9 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику тока, напряжение на зажимах которого 2 кВ. Чему равен заряд этой батареи конденсаторов:
6 мКл.
0,006 Кл.
54 мКл.
162 мКл.
18 мКл.
Три одинаковых конденсатора емкостью 9 мкФ соединены параллельно и подключены к источнику тока, напряжение на зажимах которого 2 кВ. Чему равен заряд этой батареи конденсаторов:
54 мКл.
0,054 Кл.
6 мКл.
162 мКл.
18 мКл.
Два одинаковых плоских конденсатора соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения и после их зарядки отсоединены от источника тока. Во сколько раз напряжение на втором конденсаторе отличается от напряжения на первом, если первый конденсатор воздушный, а второй стеклянный:
В 10 раз больше
В 10 раз меньше.
В 20 раз больше.
В 20 раз меньше.
Одинаковы.
Какой из указанных точек на диаграмме соответствует наименьшее значение диэлектрической проницаемости (Е-напряженность поля в диэлектрике; Е0-напряженность того же поля в вакууме):
II.
I.
III.
IV.
V.
При последовательном соединении конденсаторов:
При параллельном соединении конденсаторов их электроемкости:
Складываются.
C=C1+C2+...+Cn.
Перемножаются.
Равны.
Какая из указанных формул представляет собой закон Кулона в системе СИ в диэлектрике:
Закон Кулона определяет силу взаимодействия:
Точечных зарядов.
Заряженных материальных точек.
Любых заряженных тел.
Двух заряженных нитей.
Заряженных нити и шара.
>Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние между ними увеличится в 2 раза:
Уменьшится в 4 раза.
Не изменится.
Увеличится в 2 раза.
Уменьшится в 2 раза.
Увеличится в 4 раза.
Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если величина каждого из них и расстояние между ними увеличится в 2 раза:
Не изменится
Остается такой же.
Увеличится в 2 раза.
Уменьшится в 2 раза.
Увеличится в 4 раза
Потенциал электростатического поля определяется по формуле ϕ=4πE0rq
Точечного заряда.
Равномерно заряженного по объему шара вне его.
Равномерно заряженной сферы вне ее.
В любом случае.
Для бесконечного цилиндра.
Как изменится потенциал электростатического поля точечного заряда если расстояние от заряда до рассматриваемой точки увеличится в 4 раза:
Уменьшится в 4 раза.
Не изменится
Увеличится в 4 раза.
Уменьшится в 16 раз.
Увеличится в 16 раз.
Напряженность электростатического поля бесконечной равномерно заряженной пластины при увеличении расстояния от нее в 2 раза:
Не изменится.
Увеличится в 2 раза.
Уменьшится в 2 раза.
Увеличится в 4 раза.
Уменьшится в 4 раза.
Напряженность электростатического поля равномерно заряженного по объему шара вне его при увеличении расстояния от центра в 3 раза:
Уменьшится в 9 раз.
Увеличится в 3 раза.
Уменьшится в 3 раза.
Увеличится в 9 раз.
Не изменится.
Напряженность электростатического поля равномерно заряженного сферического поверхности вне её при уменьшении расстояния от центра в 4 раза:
Увеличится в 16 раз.
Уменьшится в 16 раз
Увеличится в 4 раза
Уменьшится в 4 раза.
Не изменится.
Электроемкость уединенного шара:
Зависит от его радиуса.
Зависит от электрических свойств окружающей среды.
Зависит от его размеров и свойств окружающей среды
Зависит от материала, из которого он изготовлен.
Уменьшится, если его поместить в диэлектрик.
Электроемкость проводника измеряется в:
Ф.
Кл/В
В.
Кл.
Напряженность электростатического поля в данной точке определяется по формуле
Для точечного заряда.
Вне равномерно заряженной сферической поверзности.
Вне равномерно заряженного по объему шара.
При любой форме заряженного проводника
Вне бесконечной равномерно заряженной цилиндрической поверхности.
Напряженность электростатического поля в данной точке определяется по формуле
Вне бесконечной равномерно заряженной цилиндрической поверхности.
Вне бесконечного равномерно заряженного цилиндра.
Внутри равномерно заряженного по объему шара.
Вне равномерно заряженного по объему шара.
Внутри равномерно заряженной сферы
От капли обладающей электрическим зарядом +2е, отделилась маленькая капля с зарядом –е. Каким стал заряд оставшейся части капли:
+3е.
+е.
–е.
+е.
-2е.
Две небольших заряженных шарика действуют друг на друга по закону Кулона силой 0,2Н. Какой будет сила взаимодействия при увеличении заряда каждого шарике и расстояния между ними в 2 раза:
0,2Н.
200 мН.
2*105 мкН.
0,4Н
0,8Н.
Электрический заряд 4 Кл перемещается в электростатическом поле между точками, напряжение между которыми равно 5В. Какая при этом совершается работа:
20Дж.
2*104 мДж.
0,8Дж.
1,25Дж.
9Дж.
Выразить через основные единицы единицу потенциала:
На каком расстоянии от точечного заряда величиной 28 нКл напряженность поля равна 27 В/м:
3 см.
30 мм.
9 см.
1 см.
2 см.
Напряженность электрического поля в любой точке определяется по формуле
При любой форме заряженного тела.
Только от точечного заряда.
Только от равномерно заряженной пластины
Только от равномерно заряженной по объему шара.
Внутри равномерно заряженной сферы.
Потенциал раномерно заряженной сферы равен 40В. Определить потенциал в точке поля, от стоящей от поерхности сферы на расстоянии, равном ее радиусу:
20В.
0,2*102В.
0,02кВ.
80В.
40В.
Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от иточника. Как изменится энергия конденсатора при уменьшении расстояния между его пластинами в 3 раза:
Уменьшится в 3 раза.
Увеличится в 9 раз.
Уменьшится в 9 раз
Увеличится в 3 раза.
Не изменится.
Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника. Как изменится его энергия при введении между обкладками диэлектрика:
Уменьшится
Уменьшится в ɛ раз
Увеличится.
Увеличится в ɛ раз.
Не изменится.
Как изменится энергия конденсатора, если при подключенном к нему источнике увеличить расстояние между его обкладками в 4 раза:
Уменьшится в 4 раза.
Увеличится в 4 раза.
Уменьшится в 2 раза.
Увеличится в 2 раза.
Не изменится.
Как изменится энергия конденсатора, если при подключенном к нему источнике ввести между его обкладками диэлектрик:
Увеличится
Увеличится в ɛ раз.
Уменьшится.
Уменьшится в ɛ раз.
Не изменится.
Чему равна эквивалентная электроемкость системы трех конденсаторов электроемкостью по 3 мкФ каждый, если они соединены последовательно:
1 мкФ.
9 мкФ.
6 мкФ.
2 мкФ.
1,5 мкФ
Чему равна эквивалентная электроемкость системы четырех конденсаторов, соединенных параллельно, если электроемкость каждого из них 2 мкФ:
8мкФ.
0,008 мФ
8*10-6 Ф.
0,5 мкФ.
1 мкФ.
чему равна электроемкость системы конденсаторов:
1мкФ.
10-3мФ.
10-6Ф.
4мкФ.
2,5мкФ.
Конденсатор электроемкостью 1 мкФ заряжен до напряжения 30В. Какова его энергия:
450мкДж.
0,45мДж.
300мкДж.
.
400мкДж.
ч 500мкДж
Два конденсатора емкостью С1=1 мкФ и С2=3 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику с напряжением 4 кВ. Определите величину заряда на втором конденсаторе:
3мКл.
3*103мкКл.
.
1 мКл.
2 мКл.
4мКл
Три одинаковых конденсатора емкостью 6мкФ соединены последовательно и подключены к источнику с напряжением 2 кВ. Чему равен заряд этой батареи конденсаторов:
4мКл.
4*103 мкКл.
4000 мкКл.
18 мКл.
2 мКл.
