Font size
WorksheetsВопросы по магнитному полю
Total questions: 35
Worksheet time: 25mins
Прямоугольная рамка со сторонами a = 5 см и b = 10 см, состоящая из N = 20 витков, помещена во внешнее однородное магнитное поле с индукцией B = 0,2 Тл. Нормаль к рамке составляет с направлением магнитного поля угол α = π /6. Определите вращающий момент сил, действующих на рамку, если по ней течет ток I = 2 А.
0,01 Н·м
0,02 Н·м
0,03 Н·м
0,04 Н·м
0,05 Н·м
Принимая, что электрон в атоме водорода движется по круговой орбите, определите отношение магнитного момента pm эквивалентного кругового тока к моменту импульса L орбитального движения электрона.
2e / m
e / (2m)
e / m
2m / e
m / e
Используя закон Био – Савара – Лапласа, определите магнитную индукцию B поля, создаваемого бесконечно длинным прямым проводником с током I, в точке А, находящейся от оси проводника на расстоянии R.
2 · μ нулевое · I / (π · R)
μ нулевое · I / (4 · π · R)
μ нулевое · I / (2 · π · R)
μ нулевое · I / (2 · R)
4 · π · R / (μ нулевое · I)
Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов U = 1 кВ, влетает в однородное магнитное поле с индукцией B = 3 мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите: 1) радиус окружности, по которой электрон движется
1,77 см
2,84 см
3,56 см
4,12 см
5,01 см
Определите напряженность H магнитного поля, если его магнитная индукция B в вакууме равна 3,14 мТл. [H = 2,5 кА/м]
1,5 кА/м
2,0 кА/м
2,5 кА/м
3,5 кА/м
4,0 кА/м
Колебательный контур состоит из воздушного плоского конденсатора (расстояние между пластинами d = 1 мм, площадь пластин S = 100 см в квадрате каждая) и соленоида без сердечника (длина l = 10 см, площадь поперечного сечения S1 = 2 см в квадрате, число витков N = 100). Пренебрегая сопротивлением контура, определите частоту w0 собственных колебаний контура.
10,7 МГц
20,3 МГц
33,5 кГц
67,0 кГц
15,1 МГц
Конденсатор емкостью C зарядили до максимального напряжения Um и замкнули на катушку индуктивностью L. Пренебрегая сопротивлением контура, определите амплитудное значение силы тока Im в данном колебательном контуре.
U m / (корень(L · C))
U m · (корень(L / C))
U m · (корень(C / L))
U m / (L · C)
U m · L / C
Колебательный контур содержит конденсатор емкостью C = 10 мкФ и катушку индуктивностью L = 25 мГн. Максимальный заряд на обкладках конденсатора Qm = 0,1 мКл. Пренебрегая сопротивлением контура, запишите закон изменения заряда на обкладках конденсатора и определите амплитуду силы тока Im в контуре.
0,02 А
0,1 А
0,2 А
0,4 А
0,5 А
Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону Uc = 50 cos(500 π *t), В. Определите амплитуду силы тока Im в контуре, если емкость конденсатора C = 10 мкФ.
0,5 А
0,625 А
0,785 А
0,94 А
1,0 А
Электрический заряд на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону Q = 10 cos(100 π *t), мКл. Определите максимальную энергию магнитного поля Wm.
Электрический заряд на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону Q = 10 cos(100 π *t), мКл. Определите максимальную энергию магнитного поля Wm в катушке, если ее индуктивность L = 0,5 Гн.
1,57 Дж
1,97 Дж
2,47 Дж
4,94 Дж
9,87 Дж
К зажимам генератора подсоединен конденсатор емкостью C = 0,3 мкФ. Определите амплитудное значение напряжения Um на зажимах, если амплитудное значение силы тока Im = 3,3 А, а частота тока v составляет 2,5 кГц.
500 В
600 В
700 В
800 В
900 В
Определите в цепи переменного тока (v = 50 Гц) полное сопротивление Z участка цепи, содержащего параллельно включенные резистор сопротивлением R = 60 Ом и конденсатор емкостью C = 15 мкФ.
60 Ом
57,7 Ом
50,5 Ом
45,0 Ом
30,2 Ом
Цепь переменного тока содержит последовательно соединенные катушку индуктивности, конденсатор и резистор. Амплитудное значение суммарного напряжения на катушке и конденсаторе U = 173 В, а амплитудное напряжение на резисторе U = 100 В. Определите сдвиг фаз φ между током и внешним напряжением.
30 градусов
45 градусов
50 градусов
60 градусов
75 градусов
Генератор с частотой v = 30 кГц и амплитудным значением напряжения Um = 110 В включен в цепь, емкость C которой равна 2 нФ и активное сопротивление R = 5 Ом. Определите амплитудное значение напряжения на конденсаторе Ucm, если в цепи наблюдается резонанс напряжения.
11 кВ
25 кВ
58,3 кВ
75,5 кВ
110 кВ
Определите длину волны λ-ноль электромагнитной волны в вакууме, если частота ν колебаний в некоторой среде составляет 1 МГц.
100 м
200 м
300 м
400 м
500 м
При переходе электромагнитной волны из немагнитной среды с диэлектрической проницаемостью эпсилон = 4 в вакуум длина волны увеличилась на Δλ = 50 м. Определите частоту ν колебаний.
1 МГц
2 МГц
3 МГц
4 МГц
5 МГц
Колебательный контур содержит плоский конденсатор площадью пластин S = 150 , расстояние между которыми d = 1,5 мм, и катушку индуктивностью L = 0,2 мГн. Пренебрегая активным сопротивлением контура, определите диэлектрическую проницаемость эпсилон диэлектрика, заполняющего пространство между пластинами конденсатора, если контур резонирует на волну длиной λ = 663 м.
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
Длина λ электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, равна 31,4 м. Пренебрегая активным сопротивлением контура, определите максимальную силу тока Im в контуре, если максимальный заряд Qm на обкладках конденсатора равен 50 нКл.
1 А
2 А
3 А
4 А
5 А
Два тонких изолированных стержня погружены в трансформаторное масло и индуктивно соединены с генератором электромагнитных колебаний. При частоте колебаний ν = 506 МГц в системе возникают стоячие волны, расстояние между первой и третьей пучностями которых = 40 см. Принимая магнитную проницаемость μ масла равной единице, определите его диэлектрическую проницаемость.
Гц в системе возникают стоячие волны, расстояние между первой и третьей пучностями которых = 40 см. Принимая магнитную проницаемость μ масла равной единице, определите его диэлектрическую проницаемость эпсилон.
1,5
1,8
2,2
2,5
3,0
В вакууме вдоль оси зет распространяется плоская электромагнитная волна. Определите амплитуду напряженности электрического поля Е-ноль волны, если амплитуда напряженности магнитного поля H-ноль 5 мА/м.
1,5 В/м
1,885 В/м
2,0 В/м
3,77 В/м
5,0 В/м
Определите длину волны λ -ноль электромагнитной волны в вакууме, если частота ν колебаний в ней составляет 3*1010 Гц. Чему равна длина волны λ этой же волны в среде, если скорость распространения электромагнитной волны вэ в ней равна 1,5*108 м/с.
1 мм
3 мм
5 мм
10 мм
15 мм
Колебательный контур содержит катушку индуктивностью L = 1 мГн и конденсатор емкостью C = 2 нФ. Пренебрегая сопротивлением контура, определите длину волны λ излучения, генерируемого контуром.
1,5 км
2,0 км
2,66 км
5,0 км
8,0 км
Длина λ электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, равна 12 м. Пренебрегая активным сопротивлением контура, определите максимальный заряд Qm на обкладках конденсатора, если максимальный ток Im в контуре равен 1 А.
1 нКл
3 нКл
6,37 нКл
12 нКл
25 нКл
Определите длину волны λ, на которую настроен колебательный контур с индуктивностью L, если максимальный ток в контуре Im, максимальное напряжение на конденсаторе Um, а скорость распространения электромагнитной волны v. Активным сопротивлением
Определите, на какой угол гамма повернется отраженный от плоского зеркала луч, если повернуть зеркало на угол α.
α / 2
α
3 · α / 2
2 · α
4 · α
Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред под углом i1 = 30 градусов. Показатель преломления первой среды n1 = 2,42. Определите показатель преломления второй среды n2, если отраженный и преломленный лучи перпендикулярны друг другу.
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
Световой луч выходит из алмаза в масло. Определите предельный угол iпр падения света на границе этих сред, если показатели преломления алмаза n1 = 2,42, масла – n2 = 1,6.
30 градусов
38,5 градусов
41,4 градусов
45 градусов
60 градусов
Выведите зависимость угла отклонения φ узкого монохроматического пучка света, падающего на призму под углом α1 с показателем преломления n и малым преломляющим углом A.
φ = A · (n - 1)
φ = A / n
φ = n · A
φ = A · (n + 1)
φ = · A
Радиус R кривизны вогнутого зеркала 60 см. Определите, на каком расстоянии a от полюса зеркала следует поместить предмет, чтобы его действительное изображение было в два раза больше предмета.
30 см
40 см
45 см
50 см
60 см
Плоское зеркало поворачивают вокруг оси, проходящей через точку падения луча и перпендикулярной к плоскости, в которой лежат падающий и отраженный лучи. Определите, на какой угол α осуществлен поворот зеркала, если отраженный от него световой луч повернулся на угол β.
β / 3
β / 2
β
2 · β
3 · β
На горизонтальном дне бассейна лежит плоское зеркало. Луч света входит в воду под углом i1 = 30 градусов. Определите глубину h бассейна, если расстояние s от места вхождения луча в воду до места выхода его на поверхность воды после отражения от зеркала составляет 1,5 м, а показатель преломления воды n = 1,33.
1,25 м
1,50 м
1,85 м
2,00 м
2,15 м
Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную пластинку (n = 1,6) толщиной d = 6 см под углом i = 45 градусов. Определите расстояние h, на которое сместился луч после прохождения пластинки относительно продолжения падающего луча.
1,05 см
2,15 см
3,05 см
4,20 см
2,66 см
Рыбак с лодки рассматривает предмет, лежащий на дне реки. Определите глубину h реки, если визуально по вертикальному направлению глубина h' реки кажется равной 2 м. Показатель преломления воды n = 1,33.
1,5 м
2,0 м
2,66 м
3,0 м
3,5 м
