Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
С 1 | Между двумя параллельными, горизонтально расположенными диэлектрическими пластинами создано однородное электрическое поле с напряженностью Е = 3 • 106 Н/Кл, направленное вертикально вниз. Между пластинами помещен шарик на расстоянии |
С 2 | Между двумя параллельными, горизонтально расположенными диэлектрическими пластинами создано однородное электрическое поле напряженностью Е = |
С 3 | Конденсатор состоит из двух неподвижных, вертикально расположенных, параллельных, разноименно заряженных пластин. Пластины расположены на расстоянии |
С 4 | Две параллельные неподвижные диэлектрические пластины расположены вертикально и заряжены разноименно. Пластины находятся на расстоянии d = 2 см друг от друга. Напряженность поля в пространстве внутри пластин равна Е = 4×105 В/м. Между пластинами на равном расстоянии от них помещен шарик с зарядом q = 10–10 Кл и массой m = 20 мг. После того как шарик отпустили, он начинает падать и ударяется об одну из пластин. Насколько уменьшится высота местонахождения шарика Δh к моменту его удара об одну из пластин? (0,05 м) |
С 5 | Между двумя параллельными, вертикально расположенными диэлектрическими пластинами создано однородное электрическое поле, напряженность которого равна Е = |
С 6 | Между двумя параллельными, вертикально расположенными диэлектрическими пластинами создано однородное электрическое поле напряженностью Е = 2,5 • 105 В/м, направленное справа налево. Между пластинами помещен шарик на расстоянии |
С 7 | Конденсатор состоит из двух неподвижных, вертикально расположенных, параллельных, разноименно заряженных пластин. Пластины расположены на расстоянии |
С 8 | Две непроводящие вертикально расположенные параллельные пластины находятся на расстоянии |
С 9 | Между двумя параллельными, вертикально расположенными диэлектрическими пластинами создано однородное электрическое поле напряженностью Е = 4 • 1О4 Н/Кл, направленное слева направо. Между пластинами помещен шарик на расстоянии d = 0,8 см от левой пластины и b = 1,6 см от правой. Заряд шарика q = -2нКл, масса m = 40мг. Шарик освобождают, и он начинает двигаться. Через какой промежуток времени шарик ударится об одну из пластин? Пластины имеют достаточно большой размер. (89 мс) |
С 10 | Электрическое поле образовано двумя неподвижными, вертикально расположенными, параллельными, разноименно заряженными непроводящими пластинами. Пластины расположены на расстоянии |
С 11 | В плоский конденсатор длиной |
С 12 | Маленький заряженный шарик массой 50 г, имеющий заряд 1 мкКл, движется с высоты 0,5 м по наклонной плоскости с углом наклона 30°. В вершине прямого угла, образованного высотой и горизонталью, находится неподвижный заряд 7,4 мкКл. Какова скорость шарика у основания наклонной плоскости, если его начальная скорость равна нулю? Трением пренебречь. (3,5 м/с) |
| На рисунке показана схема устройства для предварительного отбора заряженных частиц для последующего детального исследования. Устройство представляет собой конденсатор, пластины которого изогнуты дугой радиуса R=50 см. Предположим, что в промежуток между обкладками конденсатора | |
из источника заряженных частиц (и. ч.) влетают, как показано на рисунке, ионы массой | ||
C 14 | На рисунке показана схема устройства для предварительного отбора заряженных частиц для последующего детального исследования. Устройство представляет собой конденсатор, пластины которого изогнуты дугой радиуса R=50 см. Предположим, что в промежуток между обкладками конденсатора |
|
из источника заряженных частиц (и. ч.) влетают, как показано на рисунке. Напряженность электрического поля в конденсаторе по модулю равна 5 кВ/м. Скорость ионов 100 км/с. Ионы с каким значением отношения заряда к массе пролетят сквозь конденсатор, не коснувшись его пластин? Считать, что расстояние между обкладками конденсатора мало, напряженность электрического поля в конденсаторе всюду одинакова по модулю, а вне конденсатора электрическое поле отсутствует. Влиянием силы тяжести пренебречь. |
| На рисунке показана схема устройства для предварительного отбора заряженных частиц для последующего детального исследования. Устройство представляет собой конденсатор, пластины которого изогнуты дугой радиуса R=50 см. Предположим, что в промежуток между обкладками конденсатора | |
из источника заряженных частиц (и. ч.) влетают ионы с зарядом |
| На рисунке показана схема устройства для предварительного отбора заряженных частиц для последующего детального исследования. Устройство представляет собой конденсатор, пластины которого изогнуты дугой радиуса R=50 см. Предположим, что в промежуток между обкладками конденсатора | |
из источника заряженных частиц (и. ч.) влетает электрон, как показано на рисунке. Напряженность электрического поля в конденсаторе по модулю равна 500 В/м. При каком значении скорости электрон пролетит сквозь конденсатор, не коснувшись его пластин? Считать, что расстояние между обкладками конденсатора мало, напряженность электрического поля в конденсаторе всюду одинакова по модулю, а вне конденсатора электрическое поле отсутствует. Влиянием силы тяжести пренебречь. Заряд электрона |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
А | ||
1) | 2) | |
3) | 4) |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |


C 13
C 15