Font size
WorksheetsМагниттік индукция бойынша тест
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Магниттік индукция векторы үшін Гаусс теоремасының өрнегі:
Тұйық контур бойынша магниттік индукция векторының циркуляциясы:
Соленоидтың магнит өрісі:
Тороидтың магнит өрісі:
Магнит өрісінде шеңбер бойымен айнала қозғалған зарядтың шеңберінің радиусы:
Магнит өрісінде шеңбер бойымен айнала қозғалған зарядтың айналу периоды:
Зарядталған бөлшектерді үдеткіштердің қайсысында үдеткіш электр өрісінің жиілігі периодты түрде жай өзгеріп отырады:
Фазотронда
Бетатронда
Синхротронда
Синхрофазотронда
Циклотронда
Зарядталған бөлшектерді үдеткіштердің қайсысында басқарушы магнит өрісі уақыт бойынша өзгеріп отырады:
Синхротронда
Фазотронда
Циклотронда
Синхрофазотронда
Бетатронда
Зарядталған бөлшектерді үдеткіштердің қайсысында басқарушы магнит өрісімен бірге үдеткіш электр өрісінің жиілігі уақыт бойынша өзгеріп отырады:
Синхрофазотронда
Бетатронда
Циклотронда
Фазотронда
Синхротронда
Холл потенциалдар айырмасының өрнегі:
Электрондық теория бойынша Холл тұрақтысының өрнегі:
Магнит өрісі кернеулік векторының циркуляцияы:
Магнит өрісі кернеулігі мен индукция векторының арасындағы тәуелділік:
Магниттік өтімділік пен магниттік қабылдағыштық арасындағы тәуелділік:
Лармор жиілігінің өрнегі:
. Парамагнетик үшін Кюри заңы:
Ферромагнетик үшін Кюри Вейс заңы:
Ферромагнетиктің қасиеттерін сипаттайтын шамалар:
Келтірілгендердің барлығы
Магниттік өтімділіктің максималь мәні
Қалдық
Коэрцитивтік күш
Кюри нүктесі
Электромагниттік индукция құбылысы деп:
Контур қоршаған беттен өтетін магнит ағыны өзгергенде, контурда электр қозғаушы күштің пайда болуын айтады
Контур қоршаған беттен өтетін магнит ағыны өзгермегенде, контурда электр қозғаушы күштің пайда болуын айтады
Контур қоршаған беттен өтетін магнит ағыны өзгергенде, контурда электр өрісінің пайда болуын айтады
Контур қоршаған беттен өтетін магнит ағыны тұрақты болғанда, контурда электр қозғаушы күштің пайда болуын айтады
Контур қоршаған беттен өтетін электр өрісінің ағыны өзгергенде, контурда электр қозғаушы күштің пайда болуын айтады
Ферромагниттік өзекше бар кездегі соленоидтағы өздік индукцияның электр қозғаушы күші:
Өздік индукция құбылысы деп:
Контурдағы токтың өзгеруіне байланысты контурды қиып өтетін магнит ағыны өзгергенде, сол контурда ЭҚК-тің пайда болуын айтады
Контурдағы токтың өзгеруіне байланысты контурды қиып өтетін магнит ағыны өзгермегенде, сол контурда ЭҚК-тің пайда болуын айтады
Контурдағы токтың өзгермеуіне байланысты контурды қиып өтетін магнит ағыны өзгергенде, сол контурда ЭҚК-тің пайда болуын айтады
Контурдағы ток тұрақты болып, контурды қиып өтетін магнит ағыны өзгергенде, сол контурда ЭҚК-тің пайда болуын айтады
Контурдағы токтың өзгеруіне байланысты контурды қиып өтетін магнит ағыны өзгергенде, сол контурда электр өрісінің пайда болуын айтады
Магнит өрісінің энергия тығыздығы:
Максвелл теңдеулерінің дифференциалдық түрдегі бірінші жұбы:
Максвелл теңдеулерінің дифференциалдық түрдегі екінші жұбы:
Максвелл теңдеулерінің интегралдық түрдегі бірінші жұбы:
Максвелл теңдеулерінің интегралдық түрдегі екінші жұбы:
Пойтинг векторының өрнегі:
Жарықтың интерференциясы деп:
Екі когерентті жарық толқындары беттескенде жарық интенсивтілігінің бір орындарда максимумы, ал басқа орындарда минимумы пайда болуын айтады
Екі когерентті жарық толқындары беттескенде жарық интенсивтілігінің нольге айналуын айтады
Екі когерентті жарық толқындары беттескенде жарық интенсивтілігінің тек күшейуін айтады
Екі когерентті жарық толқындары беттескенде жарық интенсивтілігінің тек әлсіреуін айтады
Екі когерентті жарық толқындары беттескенде жарық интенсивтілігінің тұрақы қалуын айтады
Жұқа пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы:
Шағылған жарықта Ньютонның жарық сақинасының радиусы:
Шағылған жарықта Ньютонның күңгірт сақинасының радиусы:
Френель зоналарының радиусы:
Жарықтың дифракциясы деп:
Жарық толқындарының кедергі төңірегінде таралғанда геометриялық оптика заңынан ауытқуын айтады
Жарық толқындарының кедергі төңірегінде таралғанда геометриялық оптика заңымен өтетіндігін айтады
Жарық толқындарының кедергі төңірегінде таралғанда кванттық заңдылықтың сақталуын айтады
Жарық толқындарының кедергі төңірегінде таралғанда корпускульдік заңдылықтың сақталуын айтады
Жарық толқындарының кедергі төңірегінде таралғанда түзу сызық бойымен жүретіндігін айтады
Гюйгенс принципінің анықтамасы:
Жарық толқыны жеткен әрбір нүкте, екінші реттік толқындардың центрі болады, ал бұл толқындардың жалпы ораушысы келесі уақыт кезеңіндегі толқындық беттің алдыңғы шебінің орнын береді
Жарық толқыны жеткен әрбір нүкте, екінші реттік толқындардың центрі болады
Кейбір жарық көздерінен қоздырылған жарық толқыны фиктивті жарық көздерінен „шығатын" екінші реттік когерентті толқындардың суперпозициясы нәтижесі ретінде Қарастырылады
Жарық толқыны жеткен әрбір нүкте, екінші реттік толқындардың центрі болады, ал бұл толқындардың жалпы ораушысы геометриялық оптика заңымен таралады
Жарық толқыны жеткен әрбір нүкте, екінші реттік толқындардың центрі болады, ал бұл толқындардың жалпы ораушысы түзу сызық бойымен таралады
Гюйгенс-Френель принципінің анықтамасы:
Кейбір жарық көздерінен қоздырылған жарық толқыны фиктивті жарық көздерінен „шығатын" екінші реттік когерентті толқындардың суперпозициясы нәтижесі ретінде Қарастырылады
Жарық толқыны жеткен әрбір нүкте, екінші реттік толқындардың центрі болады, ал бұл толқындардың жалпы ораушысы келесі уақыт кезеңіндегі толқындық беттің алдыңғы шебінің орнын береді
Жарық толқыны жеткен әрбір нүкте, екінші реттік толқындардың центрі болады
Жарық толқыны жеткен әрбір нүкте, екінші реттік толқындардың центрі болады, ал бұл толқындардың жалпы ораушысы геометриялық оп
Дөңгелек тесіктегі дифракцияда орталық қорытқы амплитуданың шамасы:
Дискідегі дифракцияда орталық қорытқы амплитуданың шамасы
Бір саңлаудағы Фраунгофер дифракциясының максимум шарты:
Вульф-Брэгтер формуласы:
Дифракциялық тордың ажырату қабілеттілігі:
Толқындық бетті Френель зоналарына бөлудің дұрыстығын эксперимент бойынша дәлелдеуге қолданған құралдың аталуы:
Зоналық пластиналар
Параллель пластиналар
Сына тәрізді пластиналар
Көп қабаттық пластиналар
Сфералық пластиналар
Френель дифракцисының бақылану шарты:
Дифракциялау бөгеті жарық көзі мен бақылау нүктесіне жақын орналасқан кезде бақыланады
Дифракциялау бөгеті жарық көзі мен бақылау нүктесіне шексіз алыс орналасқан кезде бақыланады
Дифракциялау бөгеті толқын ұзындығынан өте үлкен болған кезде бақыланады
Дифракциялау бөгеті толқын ұзындығынан өте кіші болған кезде бақыланады
Дифракциялау бөгеті жарық көзі мен бақылау нүктесінің ортасында орналасқан кезде
Фраунгофер дифракцисының бақылану шарты:
Дифракциялау бөгеті жарық көзі мен бақылау нүктесіне шексіз алыс орналасқан кезде бақыланады
Дифракциялау бөгеті жарық көзі мен бақылау нүктесіне жақын орналасқан кезде бақыланады
Дифракциялау бөгеті толқын ұзындығынан өте үлкен болған кезде бақыланады
Дифракциялау бөгеті толқын ұзындығынан өте кіші болған кезде бақыланады
Дифракциялау бөгеті жарық көзі мен бақылау нүктесінің ортасында орналасқан кезде бақыланады
Голография дегеніміз:
Денеден шағылған жарық толқынының құрамын фотопластинкаға түсірудің ерекше тәсілі
Дененің құрамын зерттеу тәсілі
Жарық толқынының спектральдық құрамын зерттеудің ерекше тәсілі
Денеден шығатын сәуленің спектральдық құрамын зерттеудің ерекше тәсілі
Денеден өткен сәуленің спектрі арқылы, оның құрамын зерттеу тәсілі
Голографияны қолдану мүмкіндіктері
Келтірілгендердің барлығы
Голографиялық кино
Голографиялық теледидар
Голографиялық микроскоп
Ақпараттарды жазу және сақтау
Вавилов-Черенков сәуле шығаруының пайда болу шарты:
Жарықтың дисперсисы деп:
Заттың сыну көрсеткішінің жарық толқынының ұзындығына тәуелділігін айтады
Заттың сыну көрсеткішінің жарық толқынының ұзындығына тәуелсіздігін айтады
Заттың сыну көрсеткішінің жарық толқынының жиілігіне тәуелсіздігін айтады
Жарық сәулесінің геометриялық оптика заңымен таралуын айтады
Жарық толқыны векторының кеңістікте реттеліп тербелуін айтады
Заттың дисперсисының өрнегі
Аномаль дисперсияда заттың сыну көрсеткішінің жарықтың толқын ұзындығына байланысты өзгеруі:
/\ кемісе n кемиді
/\ кемісе n артады
/\ артса n кемиді
/\ өзгермесе n кемиді
/\ кемісе n өзгермейді
Поляризацияланған жарық деп:
Қалайда бір жарық толқыны векторының кеістіктегі тербелісінің реттелуін айтады
Қалайда бір жарық толқыны векторының кеістіктегі тербелісінің кезкелген бағытта жүруін айтады
Қалайда бір жарық толқынының кеістікте геометриялық оптика заңдылығымен таралуын айтады
Қалайда бір жарық толқынының кедергіден өткенде түзу сызықты таралу заңдылығынан ауытқуын айтады
Қалайда бір жарық толқыны ұзындығының заттың сыну көрсеткішіне тәуелділігін айтады
