Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
2) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
3) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
4) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
5) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 3, 4, 5.
Ответ: 345.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 3, 4, 5.
Ответ: 345.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
2) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
3) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
4) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
5) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 4.
Ответ: 134.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 4.
Ответ: 134.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
2) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
3) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
4) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
5) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 2, 3.
Ответ: 123.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 2, 3.
Ответ: 123.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
2) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
3) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
4) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
5) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 4.
Ответ: 234.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 4.
Ответ: 234.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
2) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
3) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
4) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
5) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 5.
Ответ: 235.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 5.
Ответ: 235.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
2) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
3) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
4) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
5) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 5.
Ответ: 235.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 5.
Ответ: 235.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
2) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
3) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
4) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
5) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 5.
Ответ: 135.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 5.
Ответ: 135.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
2) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
3) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
4) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
5) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 4, 5.
Ответ: 245.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 4, 5.
Ответ: 245.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
2) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
3) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
4) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
5) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 5.
Ответ: 235.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 5.
Ответ: 235.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
2) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
3) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
4) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
5) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 5.
Ответ: 135.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 5.
Ответ: 135.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
2) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
3) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
4) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
5) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 5.
Ответ: 235.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 5.
Ответ: 235.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
2) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
3) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
4) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
5) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 4, 5.
Ответ: 145.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 4, 5.
Ответ: 145.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
2) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
3) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
4) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
5) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 4, 5.
Ответ: 145.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 4, 5.
Ответ: 145.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
2) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
3) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
4) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
5) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 4.
Ответ: 234.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 4.
Ответ: 234.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
2) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
3) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
4) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
5) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 5.
Ответ: 135.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 5.
Ответ: 135.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
2) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
3) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
4) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
5) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 3, 4, 5.
Ответ: 345.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 3, 4, 5.
Ответ: 345.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
2) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
3) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
4) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
5) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 5.
Ответ: 135.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 5.
Ответ: 135.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
2) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
3) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
4) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
5) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 4.
Ответ: 234.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 3, 4.
Ответ: 234.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
2) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
3) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
4) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
5) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 4, 5.
Ответ: 245.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 2, 4, 5.
Ответ: 245.
Замкнутый проводящий контур находится в магнитном поле. Выберите все верные утверждения об электромагнитной индукции.
1) Индукционный ток возникает только во время изменения магнитного потока через контур.
2) Если магнитный поток через замкнутый контур постоянен и отличен от нуля, в контуре обязательно течёт индукционный ток.
3) При более быстром изменении магнитного потока модуль ЭДС индукции увеличивается.
4) Магнитное поле индукционного тока препятствует изменению магнитного потока, вызвавшему ток.
5) При замене увеличения магнитного потока на такое же по модулю уменьшение направление индукционного тока не изменится.
Запишите номера верных утверждений без пробелов.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 4.
Ответ: 134.
Используем закон Фарадея |ε|=|dΦ/dt| и правило Ленца. Верны утверждения 1, 3, 4.
Ответ: 134.
Проволочная рамка площадью 30 см² находится в однородном магнитном поле. Проекция индукции на нормаль меняется по графику.

Выберите все верные утверждения: 1) в момент 2 мс индукционный ток изменяет направление; 2) модуль ЭДС индукции минимален, но не равен нулю на участке 2–4 мс; 3) модуль ЭДС индукции в интервале 5–8 мс равен 3 В; 4) ЭДС отлична от нуля только на участке 0–4 мс; 5) модуль силы индукционного тока максимален на участке 5–8 мс.
Ток меняет направление при смене знака производной или при прохождении через экстремум; в точке t=2 мс график имеет максимум — 1 верно. На участке 2–4 мс график линейно убывает, поэтому ЭДС постоянна и не минимальна по сравнению с нулевой на возможных горизонтальных участках — 2 неверно. На участке 5–8 мс модуль наклона равен 1 Тл/мс = 1000 Тл/с. При площади 30 см²=3·10^{-3} м² получаем ε=3 В — 3 верно. ЭДС есть и на участке 5–8 мс, поэтому 4 неверно. Здесь же модуль наклона максимален, значит и ток максимален — 5 верно.
Ответ: 135.
Ток меняет направление при смене знака производной или при прохождении через экстремум; в точке t=2 мс график имеет максимум — 1 верно. На участке 2–4 мс график линейно убывает, поэтому ЭДС постоянна и не минимальна по сравнению с нулевой на возможных горизонтальных участках — 2 неверно. На участке 5–8 мс модуль наклона равен 1 Тл/мс = 1000 Тл/с. При площади 30 см²=3·10^{-3} м² получаем ε=3 В — 3 верно. ЭДС есть и на участке 5–8 мс, поэтому 4 неверно. Здесь же модуль наклона максимален, значит и ток максимален — 5 верно.
Ответ: 135.
Проволочная рамка площадью 40 см² находится в однородном магнитном поле. Проекция индукции меняется по графику.

Выберите все верные утверждения: 1) магнитный поток в моменты 0 и 2 мс равен 0 и 8 мВб соответственно; 2) модуль силы индукционного тока максимален на участке 0–2 мс; 3) в момент 1 мс индукционный ток изменяет направление; 4) модуль ЭДС индукции на участке 5–8 мс равен 4 В; 5) направление индукционного тока изменяется, когда график пересекает ось времени.
Площадь рамки S=40 см²=4·10^{-3} м². Из графика: при t=0 B=0, при t=2 мс B=2 Тл, поэтому магнитный поток равен 8 мВб — 1 верно. Модуль ЭДС определяется модулем наклона графика |dB/dt|; наибольший наклон соответствует участкам 0–2 мс и 5–8 мс, поэтому 2 верно. Направление тока меняется при смене знака производной или при прохождении через экстремум, а не в момент 1 мс — 3 неверно. На участке 5–8 мс |dB/dt|=1 Тл/мс=1000 Тл/с, тогда ε=S|dB/dt|=4·10^{-3}·1000=4 В — 4 верно. Утверждение 5 неверно, так как при пересечении оси времени знак производной не обязательно меняется.
Ответ: 124.
Площадь рамки S=40 см²=4·10^{-3} м². Из графика: при t=0 B=0, при t=2 мс B=2 Тл, поэтому магнитный поток равен 8 мВб — 1 верно. Модуль ЭДС определяется модулем наклона графика |dB/dt|; наибольший наклон соответствует участкам 0–2 мс и 5–8 мс, поэтому 2 верно. Направление тока меняется при смене знака производной или при прохождении через экстремум, а не в момент 1 мс — 3 неверно. На участке 5–8 мс |dB/dt|=1 Тл/мс=1000 Тл/с, тогда ε=S|dB/dt|=4·10^{-3}·1000=4 В — 4 верно. Утверждение 5 неверно, так как при пересечении оси времени знак производной не обязательно меняется.
Ответ: 124.
В идеальном колебательном контуре заряд одной из обкладок конденсатора меняется так: 1; 0,71; 0; −0,71; −1; −0,71; 0; 0,71; 1; 0,71 (в единицах 10−9 Кл) при t=0...9 мкс. Выберите все верные утверждения: 1) период колебаний равен 8 мкс; 2) частота колебаний 250 кГц; 3) в момент t=2 мкс сила тока равна нулю; 4) в момент t=8 мкс энергия магнитного поля минимальна; 5) в момент t=4 мкс энергия электрического поля конденсатора минимальна.
Заряд повторяет своё значение через 8 мкс, значит период равен 8 мкс — 1 верно. Частота тогда 125 кГц, следовательно 2 неверно. В момент нулевого заряда сила тока максимальна, а не равна нулю — 3 неверно. В момент t=8 мкс модуль заряда максимален, поэтому магнитная энергия минимальна — 4 верно. В момент t=4 мкс модуль заряда максимален, значит энергия электрического поля максимальна, а не минимальна — 5 неверно.
Ответ: 14.
Заряд повторяет своё значение через 8 мкс, значит период равен 8 мкс — 1 верно. Частота тогда 125 кГц, следовательно 2 неверно. В момент нулевого заряда сила тока максимальна, а не равна нулю — 3 неверно. В момент t=8 мкс модуль заряда максимален, поэтому магнитная энергия минимальна — 4 верно. В момент t=4 мкс модуль заряда максимален, значит энергия электрического поля максимальна, а не минимальна — 5 неверно.
Ответ: 14.
Заряд на одной из обкладок конденсатора в идеальном колебательном контуре изменяется по таблице:
| t, 10−6 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q, 10−9 Кл | 1 | 0,71 | 0 | −0,71 | −1 | −0,71 | 0 | 0,71 | 1 | 0,71 |
Заряд повторяет начальное значение через 8 мкс, значит период 8 мкс, а частота 1/8·10^{-6}=125 кГц, поэтому 2 верно, 1 неверно. При нулевом заряде сила тока максимальна — это моменты 2 и 6 мкс, следовательно 3 верно. В момент 8 мкс заряд максимален, значит магнитная энергия равна нулю — 4 неверно. В момент 6 мкс заряд равен нулю, а модуль напряжения минимален — 5 верно.
Ответ: 235.
Заряд повторяет начальное значение через 8 мкс, значит период 8 мкс, а частота 1/8·10^{-6}=125 кГц, поэтому 2 верно, 1 неверно. При нулевом заряде сила тока максимальна — это моменты 2 и 6 мкс, следовательно 3 верно. В момент 8 мкс заряд максимален, значит магнитная энергия равна нулю — 4 неверно. В момент 6 мкс заряд равен нулю, а модуль напряжения минимален — 5 верно.
Ответ: 235.
Две маленькие металлические бусинки расположены в точках A и B и несут заряды +2q и +q. Точка C — середина отрезка AB. Выберите все верные утверждения: 1) силы взаимодействия бусинок равны по модулю; 2) если соединить бусинки незаряженной стеклянной палочкой, они станут одинаково заряженными; 3) если заряд в точке B заменить на −q, то напряжённость результирующего поля в точке C уменьшится в 3 раза; 4) напряжённость поля в точке C направлена горизонтально вправо; 5) если бусинки соединить тонкой стальной проволокой, они станут отталкиваться друг от друга.
Силы взаимодействия равны по модулю — 1 верно. Стеклянная палочка не проводит ток, поэтому перераспределения зарядов не произойдёт, 2 неверно в формулировке об одинаковых зарядах. После замены на −q напряжённость в точке C возрастает втрое, так что 3 неверно. В исходной ситуации результирующее поле направлено вправо — 4 верно. После соединения проводником оба тела будут заряжены одноимённо и будут отталкиваться — 5 верно.
Ответ: 145.
Силы взаимодействия равны по модулю — 1 верно. Стеклянная палочка не проводит ток, поэтому перераспределения зарядов не произойдёт, 2 неверно в формулировке об одинаковых зарядах. После замены на −q напряжённость в точке C возрастает втрое, так что 3 неверно. В исходной ситуации результирующее поле направлено вправо — 4 верно. После соединения проводником оба тела будут заряжены одноимённо и будут отталкиваться — 5 верно.
Ответ: 145.
Две маленькие металлические бусинки расположены в точках A и B и несут заряды +2q и +q. Точка C — середина отрезка AB. Выберите все верные утверждения: 1) модуль силы, действующей на бусинку в точке A, в 2 раза больше; 2) если бусинки соединить стеклянной палочкой, их заряды останутся неизменными; 3) если заряд +q заменить на −q, то модуль результирующего поля в точке C увеличится в 3 раза; 4) напряжённость результирующего поля в точке C направлена горизонтально влево; 5) если бусинки соединить тонкой стальной проволокой, они начнут притягиваться.
По третьему закону Ньютона силы взаимодействия равны по модулю, так что 1 ложно. Стеклянная палочка — диэлектрик, заряды не перераспределятся, поэтому 2 верно. В точке C при исходных зарядах поля частично компенсируются, а после замены на −q складываются в одном направлении, причём модуль увеличивается втрое — 3 верно. Поле направлено вправо, следовательно 4 неверно. При соединении проводником заряд перераспределится, но оба тела останутся положительно заряженными, притяжения не будет.
Ответ: 23.
По третьему закону Ньютона силы взаимодействия равны по модулю, так что 1 ложно. Стеклянная палочка — диэлектрик, заряды не перераспределятся, поэтому 2 верно. В точке C при исходных зарядах поля частично компенсируются, а после замены на −q складываются в одном направлении, причём модуль увеличивается втрое — 3 верно. Поле направлено вправо, следовательно 4 неверно. При соединении проводником заряд перераспределится, но оба тела останутся положительно заряженными, притяжения не будет.
Ответ: 23.
В идеальном колебательном контуре заряд на одной из пластин конденсатора меняется со временем по таблице:
| t, 10−6 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q, 10−9 Кл | 2 | 1,42 | 0 | −1,42 | −2 | −1,42 | 0 | 1,42 | 2 | 1,42 |
Выберите все верные утверждения:
- В момент времени t=8·10−6 с сила тока в контуре равна нулю.
- Период электромагнитных колебаний в контуре равен 8 мкс.
- В момент времени t=4·10−6 с энергия электрического поля конденсатора минимальна.
- В момент времени t=2·10−6 с модуль силы тока в контуре минимален.
- Частота электромагнитных колебаний в контуре равна 125 кГц.
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов.
Период по таблице равен 8 мкс, а частота 125 кГц. В момент t=8 мкс заряд максимален, значит сила тока равна нулю. В момент t=4 мкс модуль заряда максимален, поэтому энергия электрического поля максимальна, а не минимальна. При t=2 мкс заряд равен нулю, модуль силы тока максимален, а не минимален.
Верны 1, 2 и 5.
Ответ: 125.
Период по таблице равен 8 мкс, а частота 125 кГц. В момент t=8 мкс заряд максимален, значит сила тока равна нулю. В момент t=4 мкс модуль заряда максимален, поэтому энергия электрического поля максимальна, а не минимальна. При t=2 мкс заряд равен нулю, модуль силы тока максимален, а не минимален.
Верны 1, 2 и 5.
Ответ: 125.
В идеальном колебательном контуре заряд на одной из пластин конденсатора меняется со временем по таблице:
| t, 10−6 c | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q, 10−9 Кл | 2 | 1,42 | 0 | −1,42 | −2 | −1,42 | 0 | 1,42 | 2 | 1,42 |
Выберите все верные утверждения:
- В момент времени t=6·10−6 с сила тока в контуре равна нулю.
- Период колебаний энергии магнитного поля катушки равен 1·10−6 с.
- В момент времени t=4·10−6 с энергия электрического поля конденсатора максимальна.
- В момент времени t=2·10−6 с модуль силы тока в контуре максимален.
- Частота электромагнитных колебаний в контуре равна 250 кГц.
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов.
По таблице видно, что заряд повторяет исходное значение через 8 мкс, значит период колебаний T=8·10−6 с и частота f=1/T=125 кГц. Энергия магнитного поля меняется с периодом T/2=4·10−6 с.
При t=4 мкс модуль заряда максимален, следовательно энергия электрического поля максимальна. При t=2 мкс заряд равен нулю, а модуль силы тока максимален.
Верны утверждения 3 и 4.
Ответ: 34.
По таблице видно, что заряд повторяет исходное значение через 8 мкс, значит период колебаний T=8·10−6 с и частота f=1/T=125 кГц. Энергия магнитного поля меняется с периодом T/2=4·10−6 с.
При t=4 мкс модуль заряда максимален, следовательно энергия электрического поля максимальна. При t=2 мкс заряд равен нулю, а модуль силы тока максимален.
Верны утверждения 3 и 4.
Ответ: 34.
На железном сердечнике расположены две катушки. Правая катушка подключена к источнику тока, сила тока в ней меняется по графику. Левая катушка замкнута через амперметр. Сопротивлением катушек и ЭДС самоиндукции можно пренебречь.

Выберите все верные утверждения:
- В течение всего времени от 0 до 5 с ток через амперметр отличен от нуля суммарно 3 с.
- На промежутке времени от 1 до 2 с показание амперметра равно нулю.
- В промежутках 0–1 с и 2–4 с направления индукционного тока в левой катушке противоположны.
- В промежутках 2–3 с и 3–4 с направления индукционного тока в левой катушке различны.
- В промежутке 4–5 с магнитное поле в сердечнике постоянно.
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов.
Индукционный ток возникает только при изменении магнитного потока, то есть когда изменяется ток в правой катушке. Это интервалы 0–1 с и 2–4 с, суммарно 3 с. На участке 1–2 с ток постоянен, поэтому ЭДС индукции нет и амперметр показывает ноль.
На интервале 0–1 с ток растёт, а на 2–4 с убывает, поэтому направления индукционного тока противоположны. На подучастках 2–3 с и 3–4 с знак производной одинаков, следовательно направления тока одинаковы, так что утверждение 4 ложно. На участке 4–5 с ток в правой катушке постоянен, поэтому магнитное поле в сердечнике постоянно.
Ответ: 1235.
Индукционный ток возникает только при изменении магнитного потока, то есть когда изменяется ток в правой катушке. Это интервалы 0–1 с и 2–4 с, суммарно 3 с. На участке 1–2 с ток постоянен, поэтому ЭДС индукции нет и амперметр показывает ноль.
На интервале 0–1 с ток растёт, а на 2–4 с убывает, поэтому направления индукционного тока противоположны. На подучастках 2–3 с и 3–4 с знак производной одинаков, следовательно направления тока одинаковы, так что утверждение 4 ложно. На участке 4–5 с ток в правой катушке постоянен, поэтому магнитное поле в сердечнике постоянно.
Ответ: 1235.
На железном сердечнике находятся две катушки. Правая катушка подключена к источнику тока, сила тока в ней меняется по графику. Левая катушка замкнута через амперметр. Сопротивлением катушек и ЭДС самоиндукции правой катушки пренебречь.

Выберите все верные утверждения:
- В течение всего времени от 0 до 5 с ток через амперметр отличен от нуля в сумме 3 с.
- В момент времени 1,5 с показание амперметра равно нулю.
- В промежутках 0–1 с и 2–3 с направления индукционного тока в левой катушке противоположны.
- В промежутках 2–3 с и 3–4 с направление индукционного тока в левой катушке одинаково.
- В промежутке 1–2 с магнитное поле в сердечнике отсутствует.
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов.
Индукционный ток возникает, когда меняется магнитный поток, то есть когда di/dt≠0. Это интервалы 0–1 с и 2–4 с: суммарно 3 с. На интервале 1–2 с ток постоянен, поэтому ЭДС индукции равна нулю, хотя магнитное поле существует.
Знак ЭДС определяется знаком производной тока: на 0–1 с производная положительна, на 2–4 с отрицательна. Поэтому направления на 0–1 и 2–3 противоположны, а на 2–3 и 3–4 одинаковы.
Ответ: 1234.
Индукционный ток возникает, когда меняется магнитный поток, то есть когда di/dt≠0. Это интервалы 0–1 с и 2–4 с: суммарно 3 с. На интервале 1–2 с ток постоянен, поэтому ЭДС индукции равна нулю, хотя магнитное поле существует.
Знак ЭДС определяется знаком производной тока: на 0–1 с производная положительна, на 2–4 с отрицательна. Поэтому направления на 0–1 и 2–3 противоположны, а на 2–3 и 3–4 одинаковы.
Ответ: 1234.