Физика

На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый замкнутый контур, от времени. ЭДС индукции в контуре не возникает на интервале image057.gif
В
А
E
D
Источник тока был замкнут сначала на сопротивление R, а затем на сопротивление 5R. Если в общих случаях на сопротивлениях выделяется одинаковая мощность, то внутреннее сопротивление источника r равно
image022.gif
image023.gif
image021.gif
image020.gif
Магнитный момент кругового тока, изображенный на рисунке, направлен image024.gif
по направлению тока
по оси контура влево
против направления тока
по оси контура вправо
Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если добавить заряд -q внутрь сферы, то поток вектора напряженности электростатического поля image038.gifчерез поверхность сферы
не изменится
уменьшится
увеличится
Вольт-амперные характеристики двух нагревательных спиралей изображены на рисунке. Из графиков следует, что сопротивление одной спирали больше сопротивления другой на image019.gif
25 Ом
0,1 Ом
10 Ом
5 Ом
Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, совершает гармонические колебания. image061.gifНа графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на положительное направление оси Х от координаты шарика. image062.gifРабота силы упругости при смещении шарика из положения B в положение 0 составляет
8·10-2 Дж
0 Дж
4·10-2 Дж
-4·10-2 Дж
На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости величины намагниченности I вещества (по модулю) от напряженности магнитного поля Н. image060.gifУкажите зависимость, соответствующую ферромагнетикам.
2
1
3
4
На рисунках изображены зависимости от времени координаты и скорости материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. image068.gifimage069.gifЦиклическая частота колебаний точки равна
3 с-1
4 с-1
2 с-1
1 с-1
Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет максимальную амплитуду при разности фаз, равной
image076.gif
image075.gif
π
0
Каждый из четырех одинаковых по модулю точечных зарядов (см. рис.), расположенных в вершинах квадрата, создает в точке пересечения диагоналей электрическое поле, напряженность которого равна image001.gif. image002.gifНапряженность поля в этой точке равна
0
image003.gif
image004.gif
image005.gif
Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на рисунке, находится в однородном магнитном поле. image053.gifМомент сил, действующий на диполь, направлен
против вектора магнитной индукции
к нам
вдоль вектора магнитной индукции
от нас
На рисунке показана зависимость силы тока в электрической цепи от времени. image042.gifЗаряд, прошедший по проводнику в интервале времени от 5 до 15 с (в мКл) равен
225
450
200
250
Отсоединенный от источника тока плоский конденсатор, заполненный диэлектриком с диэлектрической проницаемостью image010.gif, заряжен до разности потенциалов U. Если удалить диэлектрик, то разность потенциалов между обкладками конденсатора станет равной
eU
image012.gif
останется равной U
image011.gif
Если внести металлический проводник в электрическое поле, то
у молекул возникнут индуцированные дипольные моменты, ориентированные вдоль линий поля
жесткие диполи молекул будут ориентироваться в среднем в направлении вдоль вектора напряженности электрического поля
возникнут индуцированные заряды, которые распределятся по внешней поверхности проводника, а электрическое поле внутри проводника будет отсутствовать
у молекул возникнут дипольные моменты, ориентированные в направлении, противоположном силовым линиям внешнего электрического поля
Если уменьшить в 2 раза объемную плотность энергии при неизменной скорости распространения упругих волн, то плотность потока энергии
уменьшится в 2 раза
останется неизменной
уменьшится в 4 раза
Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на рисунке, находится в однородном магнитном поле. image052.gifМомент сил, действующий на диполь, направлен
против вектора магнитной индукции
от нас
к нам
вдоль вектора магнитной индукции
Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, совершает гармонические колебания. image061.gifНа графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на положительное направление оси Х от координаты шарика. image065.gifРабота силы упругости на этапе В-А-0 равна
-4·10-2 Дж
4·10-2 Дж
0 Дж
8·10-2 Дж
Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид image083.gif. Волновое число имеет размерность
с
1/с
м
1/м
На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных проводников с одинаково направленными токами, причем J2 больше J1 (например, J2=2J1). Индукция image048.gifрезультирующего магнитного поля равна нулю в некоторой точке интервала image050.gif
c
d
b
a
Сейсмическая упругая волна, падающая под углом 45о на границу раздела между двумя слоями земной коры с различными свойствами, испытывает преломление, причем угол преломления равен 30о. Во второй среде волна распространяться со скоростью 4.0 км/с. В первой среде скорость волны была равна
2,8 км/с
1,4 км/с
5,6 км/с
7,8 км/с
На рисунке показаны две проводящие параллельные бесконечные плоскости с поверхностными плотностями заряда image007.gifи image008.gif. image009.gifНаправление вектора градиента потенциала в точке А указывает стрелка
1
2
3
4
Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами image077.gif. При разности фаз image082.gifамплитуда результирующего колебания равна
image079.gif
0
image080.gif
image081.gif
Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, совершает гармонические колебания. image061.gifНа графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на положительное направление оси Х от координаты шарика. image066.gifРабота силы упругости на этапе 0-А-В равна
8·10-2 Дж
-4·10-2 Дж
0 Дж
4·10-2 Дж
На рисунке показана зависимость силы тока в электрической цепи от времени. image043.gifЗаряд, прошедший по проводнику в интервале времени от 10 до 20 с (в мКл) равен...
100
150
300
200
На рисунке представлена зависимость плотности тока j, протекающего в проводниках 1 и 2, от напряженности электрического поля Е. image046.gifОтношение удельных сопротивлений этих проводников r 1/r2 равно
2
1/2
4
1/4
Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, совершает гармонические колебания. image061.gifНа графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на положительное направление оси Х от координаты шарика. image063.gifРабота силы упругости на участке 0-B-0 составляет
4·10-2 Дж
0 Дж
-4·10-2 Дж
8·10-2 Дж
При уменьшении в 2 раза амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей плотность потока энергии
уменьшится в 4 раза
уменьшится в 2 раза
останется неизменной
На рисунке изображен проводник массой m, подвешенный на проводящих нитях, через которые подведен ток. image051.gifУкажите правильную комбинацию направления вектора магнитной индукции и направления тока в проводнике, чтобы сила натяжения нитей стала равной нулю.
Ток в направлении M; магнитная индукция от нас
Ток в направлении M; магнитная индукция вверх
Ток в направлении L; магнитная индукция вниз
Ток в направлении L; магнитная индукция от нас
На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн. image055.gifМодуль среднего значения ЭДС самоиндукции на интервале от 5 до 10 с (в мкВ) равен
0
10
20
2
На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, от времени. image026.gifГрафик зависимости ЭДС индукции в контуре от времени представлен на рисунке
image027.gif
image028.gif
image030.gif
image029.gif
На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости величины намагниченности I вещества (по модулю) от напряженности магнитного поля Н. image059.gif
3
2
1
4
На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела АВ. image067.gifОтношение скорости света в среде 2 к его скорости в среде 1 равно
1,75
0,84
1,5
0,67
Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид image083.gif. Период (в мс) равен
1
2
6,28
Вольтамперная характеристика активных элементов цепи 1 и 2 представлена на рисунке. image045.gifОтношение сопротивлений этих элементов R1/R2 равно
1/4
4
2
1/2
На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн. image056.gifМодуль среднего значения ЭДС самоиндукции на интервале от 15 до 20 с. (в мкВ) равен...
4
0
20
10
Физический смысл уравнения image037.gifзаключается в том, что оно описывает
отсутствие электрического поля
явление электромагнитной индукции
отсутствие тока смещения
отсутствие магнитных зарядов
Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, совершает гармонические колебания. image061.gifНа графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на положительное направление оси Х от координаты шарика. image064.gifРабота силы упругости на этапе 0-В-А равна
8·10-2 Дж
0 Дж
4·10-2 Дж
-4·10-2 Дж
Вольтамперная характеристика активных элементов цепи 1 и 2 представлена на рисунке. image044.gifПри напряжении 20 В отношение мощностей Р12 равно
1/2
1
4
2
Вещество является однородным изотропным диамагнетиком, если
магнитная восприимчивость мала, вектор намагниченности направлен в ту же сторону, что и вектор напряженности магнитного поля
магнитная восприимчивость мала, вектор намагниченности направлен в сторону, противоположную направлению вектора напряженности магнитного поля
магнитная восприимчивость велика, вектор намагниченности направлен в ту же сторону, что и вектор напряженности магнитного поля
магнитная восприимчивость велика, вектор намагниченности направлен в сторону, противоположную направлению вектора напряженности магнитного поля
На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического (image086.gif) и магнитного (image087.gif) полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении image089.gif
4
1
3
2
На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического (image086.gif) и магнитного (image087.gif) полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении image088.gif
1
2
3
4
На рисунке image072.gifпредставлена зависимость амплитуды колебаний математического маятника от частоты внешней силы. Длина нити маятника равна _____ м
0,2
0,02
1
0,1
Поток вектора напряженности электрического поля через сферическую поверхность равен ФЕ image006.gif. Внутри сферы добавили заряд q, а снаружи - -q. При этом поток вектора напряженности электрического поля через сферическую поверхность
уменьшился
не изменился
увеличился
Если воздушный конденсатор отключить от источника, а затем заполнить диэлектриком, то
емкость уменьшится, заряд на обкладках увеличится
емкость увеличиться, напряжение между обкладками не изменится
напряжение между обкладками не изменится, заряд на обкладках увеличится
емкость увеличится, заряд на обкладках не изменится
Бесконечно длинный прямолинейный проводник имеет плоскую петлю. Магнитная индукция в т. О имеет направление image025.gif
к нам
вправо
влево
от нас
Поле создано равномерно заряженной сферической поверхностью с зарядом +q. Укажите направление вектора градиента потенциала в точке А. image040.gif
А - 1
А - 3
А - 2
А - 4
Проволочная прямоугольная рамка вращается с постоянной скоростью в магнитном поле. Зависимости силы тока, индуцируемой в рамке, от времени соответствует график
image031.gif
image033.gif
image032.gif
image034.gif
Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Если заряд сместить из центра сферы, оставляя его внутри нее, то поток вектора напряженности электростатического поля image038.gifчерез поверхность сферы
уменьшится
увеличится
не изменится
Поле создано равномерно заряженной сферической поверхностью с зарядом -q. Укажите направление вектора градиента потенциала в точке А. image041.gif
А - 4
А - 2
А - 1
А - 3
Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами image077.gif. При разности фаз image078.gifамплитуда результирующего колебания равна
image079.gif
image080.gif
0
image081.gif