ID из файла: CCAAA1 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.1.2 Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона
Положительный заряд + q находится на равном расстоянии от двух неподвижных зарядов: положительного + Q и отрицательного – Q (см. рисунок). Куда направлено относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) ускорение заряда + q в этот момент времени, если на него действуют только заряды + Q и – Q? Ответ запишите словом (словами).
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Заряд +Q отталкивает +q по направлению вверх-влево, а заряд −Q притягивает +q вверх-вправо. Горизонтальные составляющие сил взаимно компенсируются, вертикальные складываются. Результирующее ускорение направлено вверх.
Ответ: вверх.
Решение. Заряд +Q отталкивает +q по направлению вверх-влево, а заряд −Q притягивает +q вверх-вправо. Горизонтальные составляющие сил взаимно компенсируются, вертикальные складываются. Результирующее ускорение направлено вверх.
Ответ: вверх.
ID из файла: 567FA0 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.4.6 Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции
На рисунке показан график зависимости силы тока I, протекающего в катушке с индуктивностью 4 мГн, от времени t. Определите модуль ЭДС самоиндукции в промежутке времени от 1 до 3 с.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. В промежутке 1–3 с ток уменьшается от 3 до 1 А: |ΔI/Δt| = 2/2 = 1 А/с. |ε| = L|ΔI/Δt| = 4·10⁻³·1 = 4·10⁻³ В = 4 мВ.
Ответ: 4 мВ.
Решение. В промежутке 1–3 с ток уменьшается от 3 до 1 А: |ΔI/Δt| = 2/2 = 1 А/с. |ε| = L|ΔI/Δt| = 4·10⁻³·1 = 4·10⁻³ В = 4 мВ.
Ответ: 4 мВ.
ID из файла: D56BAF · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.2 Условия существования электрического тока
Определите показания вольтметра (см. рисунок), если погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра. Ответ: ( ± ) В.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Между соседними целыми значениями шкалы пять равных интервалов, поэтому цена деления 0,2 В. Стрелка указывает 2,6 В, абсолютная погрешность равна 0,2 В.
Ответ: (2,6 ± 0,2) В.
Решение. Между соседними целыми значениями шкалы пять равных интервалов, поэтому цена деления 0,2 В. Стрелка указывает 2,6 В, абсолютная погрешность равна 0,2 В.
Ответ: (2,6 ± 0,2) В.
ID из файла: 2005A8 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: Законы постоянного тока. Планирование эксперимента
Ученик исследует зависимость силы тока в полной цепи от внешнего сопротивления. Нужно выбрать две цепи с одинаковыми ЭДС и внутренним сопротивлением источника, но с разными внешними сопротивлениями. Характеристики цепей: 1) ε=9 В, r=1,0 Ом, R=5 Ом; 2) ε=6 В, r=0,5 Ом, R=8 Ом; 3) ε=8 В, r=1,5 Ом, R=8 Ом; 4) ε=9 В, r=1,5 Ом, R=5 Ом; 5) ε=6 В, r=0,5 Ом, R=16 Ом. Запишите номера выбранных цепей.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Чтобы исследовать зависимость силы тока только от внешнего сопротивления, ЭДС и внутреннее сопротивление источника должны быть одинаковыми. Этим условиям удовлетворяют цепи 2 и 5: ε = 6 В, r = 0,5 Ом, а внешние сопротивления различаются.
Ответ: 25.
Решение. Чтобы исследовать зависимость силы тока только от внешнего сопротивления, ЭДС и внутреннее сопротивление источника должны быть одинаковыми. Этим условиям удовлетворяют цепи 2 и 5: ε = 6 В, r = 0,5 Ом, а внешние сопротивления различаются.
Ответ: 25.
ID из файла: 2241AF · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.1.6 Принцип суперпозиции электрических полей
На рисунке представлено расположение двух неподвижных положительных точечных электрических зарядов: +q и +q. Как направлен (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) вектор напряжённости суммарного электрического поля этих зарядов в точке А? Ответ запишите словом (словами).
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Точка A расположена слева от двух одинаковых положительных зарядов. Напряжённость поля каждого заряда в точке A направлена от заряда, то есть влево. Суммарная напряжённость также направлена влево.
Ответ: влево.
Решение. Точка A расположена слева от двух одинаковых положительных зарядов. Напряжённость поля каждого заряда в точке A направлена от заряда, то есть влево. Суммарная напряжённость также направлена влево.
Ответ: влево.
ID из файла: B8EBA2 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.3 Закон Ома для участка цепи
Резистор R1 и реостат R2 подключены последовательно к источнику напряжения U (см. рисунок). Как изменятся сила тока в цепи и напряжение на реостате R2, если увеличить сопротивление реостата? Считать, что напряжение на выводах источника остаётся при этом постоянным. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Сила тока в цепи Напряжение на реостате R2
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. При увеличении R₂ полное сопротивление R₁ + R₂ возрастает, поэтому ток I = U/(R₁ + R₂) уменьшается — код 2. Напряжение U₂ = UR₂/(R₁ + R₂) возрастает — код 1.
Ответ: 21.
Решение. При увеличении R₂ полное сопротивление R₁ + R₂ возрастает, поэтому ток I = U/(R₁ + R₂) уменьшается — код 2. Напряжение U₂ = UR₂/(R₁ + R₂) возрастает — код 1.
Ответ: 21.
ID из файла: 60BB56 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.1 Сила тока. Постоянный ток
Определите показания амперметра (см. рисунок), если абсолютная погрешность прямого измерения силы тока равна цене деления прибора. Амперметр проградуирован в амперах.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Между отметками 0,2 А и 0,4 А десять равных делений, поэтому цена деления 0,02 А. Стрелка находится на первом делении после 0,2 А: I = 0,22 А.
Ответ: (0,22 ± 0,02) А.
Решение. Между отметками 0,2 А и 0,4 А десять равных делений, поэтому цена деления 0,02 А. Стрелка находится на первом делении после 0,2 А: I = 0,22 А.
Ответ: (0,22 ± 0,02) А.
ID из файла: C04659 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.3 Сила Ампера, её направление и величина
Квадратная проволочная рамка расположена в однородном магнитном поле так, как показано на рисунке. Направление тока в рамке показано стрелками. Куда направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) сила, действующая на сторону аb рамки со стороны внешнего магнитного поля с индукцией → В ? Ответ запишите словом (словами).
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. На стороне ab ток направлен вверх, а магнитная индукция — влево. По правилу левой руки сила Ампера направлена из плоскости рисунка, то есть к наблюдателю.
Ответ: к наблюдателю.
Решение. На стороне ab ток направлен вверх, а магнитная индукция — влево. По правилу левой руки сила Ампера направлена из плоскости рисунка, то есть к наблюдателю.
Ответ: к наблюдателю.
ID из файла: A5D05E · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.7 Параллельное соединение проводников. Последовательное соединение проводников
Сопротивление каждого резистора в схеме участка цепи на рисунке равно 100 Ом. Участок подключён к источнику постоянного напряжения выводами A и B. Напряжение на резисторе R2 равно 12 В. Чему равно напряжение на резисторе R3?
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. В верхней ветви R₁ и R₂ соединены последовательно и равны по 100 Ом, поэтому напряжения на них одинаковы. U_AB = U₁ + U₂ = 24 В. Нижняя ветвь содержит три одинаковых последовательных резистора, значит на каждом приходится 24/3 = 8 В.
Ответ: 8 В.
Решение. В верхней ветви R₁ и R₂ соединены последовательно и равны по 100 Ом, поэтому напряжения на них одинаковы. U_AB = U₁ + U₂ = 24 В. Нижняя ветвь содержит три одинаковых последовательных резистора, значит на каждом приходится 24/3 = 8 В.
Ответ: 8 В.
ID из файла: A82c5A · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2 Законы постоянного тока
При исследовании зависимости давления газа от температуры ученик измерял давление в сосуде с газом при помощи манометра. Шкала манометра проградуирована в миллиметрах ртутного столба. Абсолютная погрешность измерения давления равна половине цены деления шкалы манометра. Каково показание манометра с учётом погрешности измерения? Ответ: ± мм рт. ст.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Стрелка манометра указывает 140 мм рт. ст. Между соседними отметками, отличающимися на 20 мм рт. ст., десять равных интервалов, поэтому цена деления и абсолютная погрешность равны 2 мм рт. ст.
Ответ: (140 ± 2) мм рт. ст.
Решение. Стрелка манометра указывает 140 мм рт. ст. Между соседними отметками, отличающимися на 20 мм рт. ст., десять равных интервалов, поэтому цена деления и абсолютная погрешность равны 2 мм рт. ст.
Ответ: (140 ± 2) мм рт. ст.
ID из файла: 890738 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.3 Сила Ампера, её направление и величина
Электрическая цепь, состоящая из прямолинейных горизонтальных проводников (1–2, 2–3, 4–1) и источника постоянного тока, находится в однородном магнитном поле, вектор магнитной индукции которого → 𝐵 направлен горизонтально вправо (см. рисунок). Куда направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) вызванная этим полем сила Ампера, действующая на проводник 1–4? Ответ запишите словом (словами).
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Ток на участке 1–4 направлен вверх, магнитная индукция — вправо. По правилу левой руки (или по векторному произведению Iℓ × B) сила Ампера направлена в плоскость рисунка, то есть от наблюдателя.
Ответ: от наблюдателя.
Решение. Ток на участке 1–4 направлен вверх, магнитная индукция — вправо. По правилу левой руки (или по векторному произведению Iℓ × B) сила Ампера направлена в плоскость рисунка, то есть от наблюдателя.
Ответ: от наблюдателя.
ID из файла: 673066 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.1 Сила тока. Постоянный ток
Запишите показания амперметра (см. рисунок), если абсолютная погрешность прямого измерения силы тока равна цене деления амперметра. Ответ: ( ± ) А.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Амперметр подключён к пределу 0,6 А. Между отметками 0 и 0,2 А — десять равных делений, цена деления 0,02 А. Стрелка показывает 0,18 А.
Ответ: (0,18 ± 0,02) А.
Решение. Амперметр подключён к пределу 0,6 А. Между отметками 0 и 0,2 А — десять равных делений, цена деления 0,02 А. Стрелка показывает 0,18 А.
Ответ: (0,18 ± 0,02) А.
ID из файла: 552787 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.2 Условия существования электрического тока
Определите показания вольтметра (см. рисунок), если погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра. Ответ: ( ± ) В.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Между соседними подписанными значениями 1 В и 2 В — пять равных интервалов, поэтому цена деления 0,2 В. Стрелка указывает 1,6 В. Абсолютная погрешность равна цене деления.
Ответ: (1,6 ± 0,2) В.
Решение. Между соседними подписанными значениями 1 В и 2 В — пять равных интервалов, поэтому цена деления 0,2 В. Стрелка указывает 1,6 В. Абсолютная погрешность равна цене деления.
Ответ: (1,6 ± 0,2) В.
ID из файла: 515065 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.4.3 Закон электромагнитной индукции Фарадея
На рисунке представлен график зависимости силы тока от времени в катушке индуктивностью 0,6 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции.
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Модуль ЭДС самоиндукции: |ε| = L·|ΔI/Δt|. По графику ток увеличивается от 0 до 6 А за 4 с, поэтому |ΔI/Δt| = 1,5 А/с. |ε| = 0,6·10⁻³·1,5 = 0,9·10⁻³ В = 0,9 мВ.
Ответ: 0,9 мВ.
Решение. Модуль ЭДС самоиндукции: |ε| = L·|ΔI/Δt|. По графику ток увеличивается от 0 до 6 А за 4 с, поэтому |ΔI/Δt| = 1,5 А/с. |ε| = 0,6·10⁻³·1,5 = 0,9·10⁻³ В = 0,9 мВ.
Ответ: 0,9 мВ.
ID из файла: 170361 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.1.6 Принцип суперпозиции электрических полей
Отрицательный точечный заряд – q находится в поле двух неподвижных зарядов: положительного +Q и отрицательного – Q (см. рисунок). Куда направлено относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) ускорение заряда – q в этот момент времени в системе отсчёта, связанной с Землёй, если на него действуют только заряды +Q и – Q? Ответ запишите словом (словами).
Исходный рисунок | SVG-схема решения |
Решение. Поля зарядов +Q и −Q в точке расположения заряда −q имеют одинаковые по модулю вертикальные составляющие, которые взаимно компенсируются. Горизонтальные составляющие напряжённости направлены влево и складываются. На отрицательный заряд сила действует противоположно полю — вправо.
Ответ: вправо.
Решение. Поля зарядов +Q и −Q в точке расположения заряда −q имеют одинаковые по модулю вертикальные составляющие, которые взаимно компенсируются. Горизонтальные составляющие напряжённости направлены влево и складываются. На отрицательный заряд сила действует противоположно полю — вправо.
Ответ: вправо.
ID из файла: 36FCBB · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.6.3 Построение изображений в плоском зеркале
Предмет находится перед плоским зеркалом на расстоянии 30 см от него. Каким будет расстояние между предметом и его изображением в зеркале, если предмет отодвинуть от зеркала на 45 см от первоначального положения?
Решение. Новое расстояние до зеркала 30 + 45 = 75 см. Изображение находится на таком же расстоянии за зеркалом, поэтому расстояние между предметом и изображением 2·75 = 150 см.
Ответ: 150 см.
Решение. Новое расстояние до зеркала 30 + 45 = 75 см. Изображение находится на таком же расстоянии за зеркалом, поэтому расстояние между предметом и изображением 2·75 = 150 см.
Ответ: 150 см.
ID из файла: 3B1AE4 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.4 Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и сечения. Удельное сопротивление вещества
Для проведения лабораторной работы по обнаружению зависимости сопротивления проводника от его длины ученику выдали пять проводников, характеристики которых указаны в таблице. Какие два из предложенных ниже проводников необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование? № проводника Длина проводника Диаметр проводника Материал 1 100 см 0,5 мм алюминий 2 100 см 1,0 мм алюминий 3 100 см 1,0 мм медь 4 200 см 0,5 мм медь 5 200 см 1,0 мм алюминий Ответ:
Решение. Нужно выбрать проводники из одного материала и одинакового диаметра, но разной длины. Это проводники 3 и 5 (медь, диаметр 1,0 мм; длины 100 и 200 см).
Ответ: 3; 5.
Решение. Нужно выбрать проводники из одного материала и одинакового диаметра, но разной длины. Это проводники 3 и 5 (медь, диаметр 1,0 мм; длины 100 и 200 см).
Ответ: 3; 5.
ID из файла: 328FBF · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.4 Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и сечения. Удельное сопротивление вещества
Для лабораторной работы по обнаружению зависимости сопротивления проводника от его длины ученику выдали пять проводников, характеристики которых указаны в таблице. Какие два из предложенных ниже проводников необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование? № проводника Длина проводника, см Диаметр проводника, мм Материал 1 200 1,0 алюминий 2 100 0,5 медь 3 100 1,0 медь 4 100 0,5 алюминий 5 200 1,0 медь Запишите в ответе номера выбранных проводников. Ответ:
Решение. Нужно выбрать проводники из одного материала и одинакового диаметра, но разной длины. Это проводники 3 и 5 (медь, диаметр 1,0 мм; длины 100 и 200 см).
Ответ: 3; 5.
Решение. Нужно выбрать проводники из одного материала и одинакового диаметра, но разной длины. Это проводники 3 и 5 (медь, диаметр 1,0 мм; длины 100 и 200 см).
Ответ: 3; 5.
ID из файла: EE34BA · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.5 Электромагнитные колебания и волны
При настройке колебательного контура радиопередатчика увеличивают электроёмкость его конденсатора. Как при этом изменяются частота колебаний силы тока в контуре и длина волны излучения передатчика? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличивается 2) уменьшается 3) не меняется Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Частота колебаний силы тока Длина волны излучения
Решение. ν = 1/(2π√(LC)) уменьшается. λ = c/ν увеличивается. Ответ: 2, 1.
Ответ: 2; 1.
Решение. ν = 1/(2π√(LC)) уменьшается. λ = c/ν увеличивается. Ответ: 2, 1.
Ответ: 2; 1.
ID из файла: D747BC · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.4.7 Энергия магнитного поля катушки с током
Какова энергия магнитного поля катушки индуктивностью 0,4 Гн, если сила тока в катушке равна 6 А?
Решение. W = LI²/2 = 0,4·6²/2 = 7,2 Дж.
Ответ: 7,2 Дж.
Решение. W = LI²/2 = 0,4·6²/2 = 7,2 Дж.
Ответ: 7,2 Дж.
ID из файла: 999689 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.3 Сила Ампера, её направление и величина
Прямолинейный проводник длиной L, по которому протекает ток I, помещён в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции → 𝐵 . Во сколько раз увеличится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину увеличить в 4 раза, а индукцию магнитного поля уменьшить в 2 раза? (Сила тока, взаимное расположение проводника с током и линий индукции магнитного поля остаются неизменными.)
Решение. Fₐ = BIL. F₂/F₁ = 4/2 = 2. Следовательно, сила уменьшится в 0,5 раза.
Ответ: 0,5.
Решение. Fₐ = BIL. F₂/F₁ = 4/2 = 2. Следовательно, сила уменьшится в 0,5 раза.
Ответ: 0,5.
ID из файла: D0F00F · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.3 Сила Ампера, её направление и величина
Два прямолинейных проводника помещены в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции магнитного поля → 𝐵 . Длина первого проводника равна L, сила протекающего по нему тока равна I. Длина второго проводника равна 0,8L, сила протекающего по нему тока равна 0,5I. Чему равно отношение 𝐹2 𝐹1 модулей сил Ампера, действующих на проводники?
Решение. F = BIL. F₂/F₁ = 0,8·0,5 = 0,4.
Ответ: 0,4.
Решение. F = BIL. F₂/F₁ = 0,8·0,5 = 0,4.
Ответ: 0,4.
ID из файла: 1B3904 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.3 Сила Ампера, её направление и величина
Прямолинейный проводник длиной L с током I помещён в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции → 𝐵 . Во сколько раз уменьшится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину увеличить в 2 раза, а индукцию магнитного поля уменьшить в 4 раза? (Сила тока и расположение проводника в магнитном поле остаются неизменными.)
Решение. Fₐ = BIL. F₂/F₁ = 2/4 = 0,5. Следовательно, сила уменьшится в 2 раза.
Ответ: 2.
Решение. Fₐ = BIL. F₂/F₁ = 2/4 = 0,5. Следовательно, сила уменьшится в 2 раза.
Ответ: 2.
ID из файла: B00D03 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.1.9 Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора. Электроёмкость плоского воздушного конденсатора
В воздушный зазор между пластинами плоского заряженного конденсатора, отключённого от источника напряжения, медленно вдвигают диэлектрическую пластинку. Как изменяются с течением времени электроёмкость конденсатора и разность потенциалов между его пластинами? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличивается 2) уменьшается 3) не изменяется Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Электроёмкость конденсатора Разность потенциалов между пластинами конденсатора
Решение. При внесении диэлектрика ёмкость увеличивается. Заряд отключённого конденсатора постоянен, поэтому U = q/C уменьшается. Ответ: 1, 2.
Ответ: 1; 2.
Решение. При внесении диэлектрика ёмкость увеличивается. Заряд отключённого конденсатора постоянен, поэтому U = q/C уменьшается. Ответ: 1, 2.
Ответ: 1; 2.
ID из файла: 4F4C06 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.6 Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи
Неразветвлённая электрическая цепь состоит из аккумулятора с постоянными ЭДС и внутренним сопротивлением и внешнего резистора. Как изменятся сила тока в цепи и напряжение на выводах аккумулятора, если в цепь последовательно включить ещё один такой же резистор? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Сила тока в цепи Напряжение на выводах аккумулятора
Решение. Полное сопротивление цепи увеличивается, поэтому ток уменьшается. Напряжение на выводах U = ℰ - Ir при уменьшении тока увеличивается. Ответ: 2, 1.
Ответ: 2; 1.
Решение. Полное сопротивление цепи увеличивается, поэтому ток уменьшается. Напряжение на выводах U = ℰ - Ir при уменьшении тока увеличивается. Ответ: 2, 1.
Ответ: 2; 1.
ID из файла: 8FC4FE · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.1 Электрическое поле
Два неподвижных точечных заряда действуют друг на друга с силами, модуль которых равен F. Во сколько раз увеличится модуль этих сил, если оба заряда увеличить в 3 раза, а расстояние между ними увеличить в 2 раза?
Решение. По закону Кулона F ∝ q₁q₂/r². F₂/F₁ = 3²/2² = 2,25.
Ответ: 2,25.
Решение. По закону Кулона F ∝ q₁q₂/r². F₂/F₁ = 3²/2² = 2,25.
Ответ: 2,25.
ID из файла: 91A4F6 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3 Магнитное поле
Прямолинейный проводник длиной L, по которому протекает ток I, помещён в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции → 𝐵 . Во сколько раз уменьшится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину увеличить в 3 раза, индукцию магнитного поля уменьшить в 6 раз, а силу тока в проводнике поддерживать прежней?
Решение. Fₐ = BIL. F₂/F₁ = 3/6 = 0,5. Следовательно, сила уменьшится в 2 раза.
Ответ: 2.
Решение. Fₐ = BIL. F₂/F₁ = 3/6 = 0,5. Следовательно, сила уменьшится в 2 раза.
Ответ: 2.
ID из файла: EDC167 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.1 Сила тока. Постоянный ток
Сила тока, текущего по проводнику, равна 5 А. Какой заряд пройдёт по проводнику за 20 с?
Решение. q = It = 5·20 = 100 Кл.
Ответ: 100 Кл.
Решение. q = It = 5·20 = 100 Кл.
Ответ: 100 Кл.
ID из файла: 51AE95 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.1 Сила тока. Постоянный ток
Сила тока, текущего по проводнику, равна 2 А. Какой заряд проходит по проводнику за 20 с?
Решение. q = It = 2·20 = 40 Кл.
Ответ: 40 Кл.
Решение. q = It = 2·20 = 40 Кл.
Ответ: 40 Кл.
ID из файла: 09F095 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.1 Сила тока. Постоянный ток
Сила тока, текущего в проводнике, равна 4 А. Какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за 10 с?
Решение. q = It = 4·10 = 40 Кл.
Ответ: 40 Кл.
Решение. q = It = 4·10 = 40 Кл.
Ответ: 40 Кл.
ID из файла: D1ECFE · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.1 Сила тока. Постоянный ток
Сила тока, текущего по проводнику, равна 6 А. Какой заряд пройдёт по проводнику за 30 с?
Решение. q = It = 6·30 = 180 Кл.
Ответ: 180 Кл.
Решение. q = It = 6·30 = 180 Кл.
Ответ: 180 Кл.
ID из файла: 2F5680 · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.6.2 Законы отражения света
Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отражённым лучами равен 44°. Чему равен угол между падающим лучом и зеркалом?
Решение. Угол между падающим и отражённым лучами равен 2α, значит α = 44/2 = 22°. Угол между падающим лучом и зеркалом равен 90° - α = 68°.
Ответ: 68°.
Решение. Угол между падающим и отражённым лучами равен 2α, значит α = 44/2 = 22°. Угол между падающим лучом и зеркалом равен 90° - α = 68°.
Ответ: 68°.
ID из файла: 1E75EB · Источник: fipi_tasks (1)(3).json · Раздел кодификатора: 3.6.2 Законы отражения света
Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения равен 10°. Определите угол между падающим и отражённым лучами.
Решение. По закону отражения угол отражения равен 10°. Угол между падающим и отражённым лучами: 2·10° = 20°.
Ответ: 20°.
Решение. По закону отражения угол отражения равен 10°. Угол между падающим и отражённым лучами: 2·10° = 20°.
Ответ: 20°.
ID из файла: 31B2DA · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.6.2 Законы отражения света
Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения равен 15°. Чему равен угол между падающим и отражённым лучами?
Решение. По закону отражения угол отражения равен 15°. Угол между падающим и отражённым лучами: 2·15° = 30°.
Ответ: 30°.
Решение. По закону отражения угол отражения равен 15°. Угол между падающим и отражённым лучами: 2·15° = 30°.
Ответ: 30°.
ID из файла: 99C905 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.6.2 Законы отражения света
Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения равен 20°. Определите угол между падающим и отражённым лучами.
Решение. По закону отражения угол отражения равен 20°. Угол между падающим и отражённым лучами: 2·20° = 40°.
Ответ: 40°.
Решение. По закону отражения угол отражения равен 20°. Угол между падающим и отражённым лучами: 2·20° = 40°.
Ответ: 40°.
ID из файла: 19F401 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.6.2 Законы отражения света
Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения равен 22°. Чему равен угол между падающим и отражённым лучами?
Решение. По закону отражения угол отражения равен 22°. Угол между падающим и отражённым лучами: 2·22° = 44°.
Ответ: 44°.
Решение. По закону отражения угол отражения равен 22°. Угол между падающим и отражённым лучами: 2·22° = 44°.
Ответ: 44°.
ID из файла: 4D7B06 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.6.2 Законы отражения света
Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отражённым лучами равен 30°. Чему равен угол между падающим лучом и зеркалом?
Решение. Угол между падающим и отражённым лучами равен 2α, значит α = 30/2 = 15°. Угол между падающим лучом и зеркалом равен 90° - α = 75°.
Ответ: 75°.
Решение. Угол между падающим и отражённым лучами равен 2α, значит α = 30/2 = 15°. Угол между падающим лучом и зеркалом равен 90° - α = 75°.
Ответ: 75°.
ID из файла: 1732F3 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.6.2 Законы отражения света
Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 30°. Определите угол между падающим и отражённым лучами.
Решение. Угол отражения равен углу падения. Угол между лучами равен 2α = 2·30° = 60°.
Ответ: 60°.
Решение. Угол отражения равен углу падения. Угол между лучами равен 2α = 2·30° = 60°.
Ответ: 60°.
ID из файла: 30094E · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.2.9 Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе. Мощность источника тока
Внешний участок электрической цепи представляет собой отрезок провода с большим удельным сопротивлением. Он подключён к источнику тока, поддерживающему на клеммах постоянное напряжение. Затем первоначальный отрезок провода заменили отрезком такого же провода, но вдвое большей длины. Как изменились в результате такой замены сила тока и мощность тока на участке цепи? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Сила тока Мощность тока
Решение. R = ρl/S: сопротивление увеличится в 2 раза. При постоянном U ток I = U/R уменьшится, и мощность P = U²/R также уменьшится. Ответ: 2, 2.
Ответ: 2; 2.
Решение. R = ρl/S: сопротивление увеличится в 2 раза. При постоянном U ток I = U/R уменьшится, и мощность P = U²/R также уменьшится. Ответ: 2, 2.
Ответ: 2; 2.
ID из файла: F1e9FF · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.4.3 Закон электромагнитной индукции Фарадея
За промежуток времени Δt магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшается от 28 мВб до нуля. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 7 мВ. Определите промежуток времени Δt.
Решение. |ε| = |ΔΦ|/Δt. Δt = 0,028 / 0,007 = 4 с.
Ответ: 4 с.
Решение. |ε| = |ΔΦ|/Δt. Δt = 0,028 / 0,007 = 4 с.
Ответ: 4 с.
ID из файла: e4eF4A · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.4.3 Закон электромагнитной индукции Фарадея
За 𝛥𝑡=2 мс магнитный поток, пронизывающий площадку, которая ограничена проводящим витком, равномерно возрастает от 2 до 8 мВб. Чему равен модуль ЭДС индукции в витке?
Решение. |ε| = |ΔΦ|/Δt = |6| мВб / 2 мс = 3 В.
Ответ: 3 В.
Решение. |ε| = |ΔΦ|/Δt = |6| мВб / 2 мс = 3 В.
Ответ: 3 В.
ID из файла: EC82B0 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.4 Сила Лоренца, её направление и величина. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле
Протон движется по окружности в однородном магнитном поле между полюсами магнита под действием силы Лоренца. Как изменятся модуль силы Лоренца и частота обращения, если в этом же поле с той же скоростью по окружности будет двигаться α-частица? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Модуль силы Лоренца Частота обращения
Решение. F = qvB: заряд α-частицы в 2 раза больше, поэтому сила увеличится. f = qB/(2πm); для α-частицы q/m = 2e/(4mp), то есть в 2 раза меньше, поэтому частота уменьшится. Ответ: 1, 2.
Ответ: 1; 2.
Решение. F = qvB: заряд α-частицы в 2 раза больше, поэтому сила увеличится. f = qB/(2πm); для α-частицы q/m = 2e/(4mp), то есть в 2 раза меньше, поэтому частота уменьшится. Ответ: 1, 2.
Ответ: 1; 2.
ID из файла: 711C0E · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.4 Сила Лоренца, её направление и величина. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле
Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией В по окружности радиусом R со скоростью υ. Что произойдёт с радиусом орбиты и периодом обращения частицы, если её скорость не изменится, а заряд увеличится? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Радиус орбиты частицы Период обращения частицы
Решение. r = mv/(|q|B) и T = 2πm/(|q|B). При увеличении заряда обе величины уменьшаются. Ответ: 2, 2.
Ответ: 2; 2.
Решение. r = mv/(|q|B) и T = 2πm/(|q|B). При увеличении заряда обе величины уменьшаются. Ответ: 2, 2.
Ответ: 2; 2.
ID из файла: 7CC600 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.4 Сила Лоренца, её направление и величина. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле
Протоны в однородном магнитном поле между полюсами магнита движутся по окружностям радиусом R под действием силы Лоренца. После замены магнита по окружностям тем же радиусом между полюсами стали двигаться α-частицы, обладающие такой же кинетической энергией, как и протоны. Как изменились индукция магнитного поля и скорость движения α-частиц по сравнению со скоростью протонов? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Индукция магнитного поля Скорость α-частиц
Решение. При одинаковой кинетической энергии v ∝ 1/√m, поэтому скорость α-частицы меньше. r = √(2mE)/(qB). Для α-частицы √m/q = √4/2 = 1, как у протона, поэтому для того же радиуса B не меняется. Ответ: 3, 2.
Ответ: 3; 2.
Решение. При одинаковой кинетической энергии v ∝ 1/√m, поэтому скорость α-частицы меньше. r = √(2mE)/(qB). Для α-частицы √m/q = √4/2 = 1, как у протона, поэтому для того же радиуса B не меняется. Ответ: 3, 2.
Ответ: 3; 2.
ID из файла: D4F2Fc · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.4 Сила Лоренца, её направление и величина. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле
В однородном магнитном поле между полюсами постоянного магнита под действием силы Лоренца движется по окружности α-частица. Как изменятся модуль силы Лоренца и частота обращения частицы, если в поле этого магнита по окружности такого же радиуса будет двигаться протон? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Модуль силы Лоренца Частота обращения частицы
Решение. Для движения по окружности Fл = mv²/r, а также r = mv/(qB). При одном B и r скорость v = qBr/m. Для α-частицы q=2e, m≈4mp, поэтому vα=vп/2. Тогда F=qvB: Fα = 2e·(vп/2)B = Fп, то есть при переходе от α-частицы к протону сила не изменится. Частота f=qB/(2πm): fп/fα = (e/mp)/(2e/4mp)=2, поэтому частота увеличится. Ответ: 3, 1.
Ответ: 3; 1.
Решение. Для движения по окружности Fл = mv²/r, а также r = mv/(qB). При одном B и r скорость v = qBr/m. Для α-частицы q=2e, m≈4mp, поэтому vα=vп/2. Тогда F=qvB: Fα = 2e·(vп/2)B = Fп, то есть при переходе от α-частицы к протону сила не изменится. Частота f=qB/(2πm): fп/fα = (e/mp)/(2e/4mp)=2, поэтому частота увеличится. Ответ: 3, 1.
Ответ: 3; 1.
ID из файла: 141EFE · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.4 Сила Лоренца, её направление и величина. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле
Две частицы с одинаковыми массами и зарядами q и 2q влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями u и 2u соответственно. Определите отношение модулей сил 𝐹1 𝐹2 , действующих на них со стороны магнитного поля.
Решение. Fл = |q|vB. F₁/F₂ = q·u/(2q·2u) = 1/4 = 0,25.
Ответ: 0,25.
Решение. Fл = |q|vB. F₁/F₂ = q·u/(2q·2u) = 1/4 = 0,25.
Ответ: 0,25.
ID из файла: c0DF4F · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.3.4 Сила Лоренца, её направление и величина. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле
Две частицы с зарядами q1 = 2q и q2 = q влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями 𝜐1=𝜐 и 𝜐2=2𝜐 соответственно. Определите отношение 𝐹1 𝐹2 модулей сил, действующих на частицы со стороны магнитного поля в этот момент времени.
Решение. Fл = |q|vB. F₁/F₂ = (2q·v)/(q·2v) = 1.
Ответ: 1.
Решение. Fл = |q|vB. F₁/F₂ = (2q·v)/(q·2v) = 1.
Ответ: 1.
ID из файла: 8A97BF · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.5.1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре
Заряженный конденсатор в первый раз подключили к катушке с индуктивностью 4L, а во второй – к катушке с индуктивностью L. В обоих случаях в контуре возникли свободные незатухающие колебания. Каково отношение Т2 Т1 периодов этих колебаний?
Решение. T ∝ √L. T₂/T₁ = √(L/4L) = 1/2 = 0,5.
Ответ: 0,5.
Решение. T ∝ √L. T₂/T₁ = √(L/4L) = 1/2 = 0,5.
Ответ: 0,5.
ID из файла: A038B3 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.5.1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре
В действующей модели радиопередатчика учитель изменил электроёмкость конденсатора, входящего в состав его колебательного контура, увеличив расстояние между его пластинами. Как при этом изменятся период колебаний тока в контуре и длина волны излучения? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 1) увеличится 2) уменьшится 3) не изменится Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Период колебаний тока в контуре Длина волны излучения
Решение. При увеличении расстояния C уменьшается. T = 2π√(LC) уменьшается; частота растёт, поэтому λ = c/ν уменьшается. Ответ: 2, 2.
Ответ: 2; 2.
Решение. При увеличении расстояния C уменьшается. T = 2π√(LC) уменьшается; частота растёт, поэтому λ = c/ν уменьшается. Ответ: 2, 2.
Ответ: 2; 2.
ID из файла: 0A8805 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.5.1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре
Во сколько раз увеличится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если площадь пластин конденсатора, входящего в состав контура, уменьшить в 9 раз, а индуктивность катушки увеличить в 4 раза?
Решение. C ∝ S, значит C уменьшается в 9 раз. ν ∝ 1/√(LC), поэтому ν₂/ν₁ = √(9/4) = 1,5.
Ответ: 1,5.
Решение. C ∝ S, значит C уменьшается в 9 раз. ν ∝ 1/√(LC), поэтому ν₂/ν₁ = √(9/4) = 1,5.
Ответ: 1,5.
ID из файла: 91A3F0 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.5.1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре
Конденсатор, заряженный до разности потенциалов U, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью 𝐿1 =𝐿 , а во второй – к катушке с индуктивностью 𝐿2 =4𝐿 . В обоих случаях в получившемся контуре возникли незатухающие электромагнитные колебания. Каково отношение значений полной энергии колебаний 𝑊2 𝑊1 ?
Решение. Полная энергия контура в момент подключения равна энергии заряженного конденсатора W = CU²/2 и от индуктивности катушки не зависит. Поэтому W₂/W₁ = 1.
Ответ: 1.
Решение. Полная энергия контура в момент подключения равна энергии заряженного конденсатора W = CU²/2 и от индуктивности катушки не зависит. Поэтому W₂/W₁ = 1.
Ответ: 1.
ID из файла: CFDDFB · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.5.1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре
Конденсатор, заряженный до разности потенциалов U, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью L, а во второй – к катушке с индуктивностью 4L. Каково отношение периодов колебаний энергии конденсатора 𝑇2 𝑇1 в этих двух случаях? Потерями энергии в контуре пренебречь.
Решение. T = 2π√(LC). При неизменной C: T₂/T₁ = √(L₂/L₁) = √4 = 2. Период энергии вдвое меньше периода заряда, но это сокращение одинаково в обоих опытах, поэтому отношение то же.
Ответ: 2.
Решение. T = 2π√(LC). При неизменной C: T₂/T₁ = √(L₂/L₁) = √4 = 2. Период энергии вдвое меньше периода заряда, но это сокращение одинаково в обоих опытах, поэтому отношение то же.
Ответ: 2.
ID из файла: 762512 · Источник: fipi_tasks(3).json · Раздел кодификатора: 3.5.1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре
Ученик изучает свободные электромагнитные колебания. В его распоряжении имеются пять аналогичных колебательных контуров с различными катушками индуктивности и конденсаторами, характеристики которых указаны в таблице. Какие два колебательных контура необходимо взять ученику для того, чтобы на опыте исследовать зависимость периода свободных колебаний силы тока, протекающего в катушке, от электроёмкости конденсатора? № контура Максимальное напряжение на конденсаторе, В Электроёмкость конденсатора С, мкФ Индуктивность катушки L, мГн 1 14 6 4 2 8 5 6 3 14 6 12 4 10 10 4 5 8 12 6 Запишите в таблицу номера выбранных контуров.
Решение. Чтобы исследовать зависимость периода от электроёмкости, нужно выбрать контуры с одинаковой индуктивностью и разной электроёмкостью. По таблице это контуры 2 и 5 (L = 6 мГн, C = 5 и 12 мкФ).
Ответ: 2; 5.
Решение. Чтобы исследовать зависимость периода от электроёмкости, нужно выбрать контуры с одинаковой индуктивностью и разной электроёмкостью. По таблице это контуры 2 и 5 (L = 6 мГн, C = 5 и 12 мкФ).
Ответ: 2; 5.