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
100. Определить энергию магнитного поля соленоида, содержащего N = 500 витков, которые намотаны на картонный каркас радиусом 2 см и длиной 0,5 м, если по нему идет ток I = 5 А.
101. Соленоид с сердечником из никеля на длине 0,5 м имеет N = 1000 витков с площадью поперечного сечения S = 50 см2. Определить магнитный поток внутри соленоида и энергию магнитного поля, если сила тока в соленоиде I = 10 А и магнитная проницаемость никеля m = 200.
102. По проводнику, изогнутому в виде кольца радиусом R = 20 см, содержащему N = 500 витков, течет ток силой I = 1 А. Определить объемную плотность w энергии магнитного поля в центре кольца.
103. При какой силе тока I в прямолинейном проводе бесконечной длины на расстоянии r = 5 см от него объемная плотность энергии магнитного поля будет w = 1 мДж/м3?
104. Два бесконечно длинных прямолинейных проводника с токами 6 и 8 А расположены перпендикулярно друг другу. Определить индукцию и напряженность магнитного поля на середине кратчайшего расстояния между проводниками, равного 20 см.
105. По двум бесконечно длинным прямолинейным параллельным проводникам, расстояние между которыми 15 см, в одном направлении текут токи 4 и 6 А. Определить расстояние от проводника с меньшим током до геометрического места точек, в котором напряженность магнитного поля равна нулю.
106. Электрон движется в однородном магнитном поле, магнитная индукция которого B = 0,5 Тл. Вектор скорости электрона перпендикулярен вектору
. Сколько оборотов сделает электрон за время t = 1 с?
107. Квадратная проводящая рамка площадью S = 75 см2 за время t = 5 мс вносится в магнитное поле, индукция которого B = 10 – 3 Тл перпендикулярна плоскости рамки. Сопротивление рамки R = 1 Ом. Определить среднюю силу индукционного тока, возникающего в рамке.
108. По цилиндрической катушке, имеющей N = 120 витков, течет ток I = 10 А. При этом магнитный поток через один виток Ф = 0,005 Bб. Определить энергию магнитного поля катушки.
109. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 6 кВ, влетает в однородное магнитное поле под углом a = 30° к направлению поля и начинает двигаться по винтовой линии. Индукция магнитного поля B = 1,3×10 – 2 Тл. Найти радиус витка и шаг винтовой линии.
110. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со скоростью 106 м/с. Индукция магнитного поля 0,3 Тл. Радиус окружности 4 см. Найти заряд частицы, если известно, что ее энергия 12 кэВ.
111. Чему равна сила тока, проходящего по периметру правильного шестиугольника со стороной a = 20 см, если в его центре магнитная индукция B = 10 мкТл?
112. Проволочное кольцо радиусом r = 10 см лежит на столе. Какое количество электричества Q пройдет по кольцу, если его повернуть с одной стороны на другую? Сопротивление кольца R = 1 Ом. Вертикальная составляющая индукции В магнитного поля Земли равна 50 мкТл.
113. Индуктивность соленоида длиной
м, намотанного в один слой на немагнитный каркас, равна L = 1,6 мГн. Площадь сечения соленоида S = 20 см2. Определить число витков п на каждом сантиметре длины соленоида.
114. Катушка, намотанная на немагнитный цилиндрический каркас, имеет N1 = 750 витков и индуктивность L1 = 25 мГн. Чтобы увеличить индуктивность катушки до L2 = 36 мГн, обмотку с катушки сняли и заменили обмоткой из более тонкой проволоки с таким расчетом, чтобы длина катушки осталась прежней. Определить число витков катушки после перемотки.
115. Виток, по которому течет ток I = 20 А, свободно установился в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,016 Тл. Диаметр D витка равен 10 см. Определить работу А, которую нужно совершить, чтобы повернуть виток на угол: а) a = p / 2 относительно оси, совпадающей с диаметром; б) a = 2p.
116. Квадратная рамка со стороной а = 10 см, по которой течет ток 200 А, свободно устанавливается в однородном магнитном поле (B = 0,2 Тл). Определить работу, которую необходимо совершить при повороте рамки вокруг оси, лежащей в плоскости рамки и перпендикулярной линиям магнитной индукции, на угол a = 2p / 3.
117. Прямой провод длиной
см, по которому течет ток I = 20 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,01 Тл. Найти угол a между направлением вектора
и током, если на провод действует сила F = 10 мН.
118. Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с длинным проводом так, что две ее стороны параллельны проводу. По рамке и проводу текут одинаковые токи I = 1 кА. Определить силу F, действующую на рамку, если ближайшая к проводу сторона рамки находится на расстоянии, равном ее длине.
119. Определить индукцию В и напряженность Н магнитного
поля на оси тороида без сердечника, по обмотке которого, содержащей n = 200 витков, идет ток I = 5 А. Внешний диаметр d1 тороида равен 30 см, внутренний d2 = 20 см.
120. Определить ЭДС самоиндукции в катушке с индуктивностью L = 20 мГн в момент времени t = 5 с, если сила тока в ней изменяется по закону
, где I0 = 2 А, b = 0,1 с – 1.
2.3. Колебания и волны
Механические колебания
1. Найти зависимость ускорения гармонического колебания x = x0 sin (w t + j) от смещения. Построить график зависимости ускорения от смещения.
2. К упругой пружине подвешивают груз, в результате чего пружина растягивается на 2 см. Напишите уравнение гармонических колебаний, складывающихся при условии, что пружина дополнительно растягивается на 2 см и освобождается.
3. Начальная фаза гармонического колебания материальной точки равна нулю. Через какую долю периода скорость точки будет равна половине ее максимальной скорости?
4. Амплитуда гармонического колебания 10 см, период 0,5 с. Написать уравнение гармонических колебаний. Определить максимальную скорость и максимальное ускорение.
5. Математический маятник с длиной нити 5 м и массой подвешенного тела 0,1 кг в начальный момент времени находится в положении
равновесия. Маятнику сообщается в горизонтальном направлении начальная скорость 0,05 м/с. Написать уравнение последующих колебаний маятника.
6. Однородный стержень длиной
колеблется около оси, проходящей через его верхний конец. Найти циклическую частоту и период колебаний. Сделать расчёты для
м.
7. Обруч, подвешенный на гвозде, совершает малые колебания. Определить период и частоту колебаний обруча, если известно, что радиус обруча R.
8. Однородный картонный диск радиусом R совершает колебания около горизонтально вбитого гвоздя. На каком расстоянии от центра следует пробить отверстие, чтобы период колебаний был минимальным?
9. Льдина толщиной 10 см и площадью 400 см2 плавает на поверхности пруда. С какой частотой она будет колебаться, если её несколько погрузить в воду, а затем отпустить?
10. Тело массой m совершает колебания по закону x = x0 sin w t. Найти его максимальную кинетическую энергию и закон изменения силы, действующей на тело в процессе колебаний.
11. Начальная фаза гармонического колебания материальной точки равна нулю. При смещении точки от положения равновесия на 2,4 см её скорость
см/с, а при смещении, равном 2,8 см, скорость равна
см/с. Найти амплитуду и период колебаний.
12. Найти логарифмический декремент затухания, если у математического маятника длиной 1 м амплитуда колебаний уменьшилась за 1 мин в 2 раза.
13. Амплитуда затухающих колебаний за 1 мин уменьшается в 2 раза. Во сколько раз она уменьшится за 3 мин?
14. Начальная амплитуда колебаний математического маятника A1 = 20 см, амплитуда после 10 полных колебаний равна A10 = 1 см. Определить логарифмический декремент затухания и коэффициент затухания, если период колебаний T = 5 с. Записать уравнение колебания.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |


