83. Электрон перемещается под действием сил поля из точки с меньшим потенциалом в точку с большим потенциалом. Его скорость при этом
1) возрастает 2) убывает 3) не изменяется 4) зависит от направления начальной скорости
84. Три точки А, В и С однородного поля показаны на рисунке.
![]()
Как соотносятся потенциалы точек?
1) ![]()
а > ![]()
в > ![]()
с 2) ![]()
а > ![]()
в = ![]()
с 3) ![]()
а < ![]()
в < ![]()
с 4) ![]()
а < ![]()
в = ![]()
с
85. Как изменится абсолютная величина работы электрического поля по перемещению электрона из одной точки поля в другую при увеличении разности потенциалов между точками в 3 раза?
1) уменьшится в 9 раз 2) уменьшится в 3 раза 3) увеличится в 3 раза 4) не изменится
86. Разность потенциалов между точками, расположенными на одной силовой линии однородного электрического поля, напряженность которого 50 В/м, равна 10 В. Расстояние между этими точками равно
1) 0,05 см 2) 5 см 3) 20 см 4) 5 см
87. Легкий незаряженный шарик из металлической фольги подвешен на тонкой шелковой нити. К шарику поднесли (без прикосновения) сначала стержень с положительным электрическим зарядом, а затем стержень с отрицательным зарядом. Шарик
1) притягивается к стержням в обоих случаях
2) отталкивается от стержней в обоих случаях
3) не испытывает ни притяжения, ни отталкивания в обоих случаях
4) притягивается к стержню в первом случае, отталкивается от стержня во втором случае
88. Металлический шар радиусом R находится в однородном поле ![]()
. Точки А и В находятся внутри шара на диаметре, параллельном линии напряженности этого поля. Расстояние между точками R. Модуль напряженности поля Е и потенциал ? для результирующего поля в этих точках соотносятся как
1) ЕА = ЕВ = 0; ?А = ?B 2) ЕА=ЕВ ![]()
0; ?А = ?B
3) ЕА = ЕВ = Е0; ?А = ?B + E0R 4) ЕА=ЕВ = 0; ?А = ?B + E0R
89. Незаряженная проводящая сфера радиусом R = 20 см находится в поле точечного заряда q = 10–8 Кл, расположенного на расстоянии r = 50 см от центра сферы. Потенциал поля в центре сферы равен
1) 630 В 2) 450 В 3) 180 В 4) 18 В
90. Емкость конденсатора — это
1) объем пространства между пластинами
2) суммарный объем его пластин
3) отношение суммарного заряда на пластинах к разности потенциалов между пластинами
4) отношение модуля заряда на одной пластине к разности потенциалов между пластинами
91. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от расстояния между пластинами показана на графике

92. Если разность потенциалов между пластинами конденсатора увеличить в 3 раза, то его электроемкость
1) увеличится в 3 раза 2) уменьшится в 3 раза 3) не изменится 4) уменьшится в 9 раз
93. Электроемкость плоского конденсатора с квадратными пластинами со стороной 10 см, расположенными на расстоянии 1 мм друг от друга, в воздухе примерно равна
1) 10 пФ 2) 0,1нФ 3) 1 мкФ 4) 0,1мФ
94. Один раз в заряженный и отключенный от батарейки плоский конденсатор помещают стеклянную пластину. Она заполняет все пространство между пластинами конденсатора. Во второй раз раздвигают его пластины, при этом пространство между пластинами заполнено воздухом. Напряженность поля в пространстве между пластинами
1) в обоих случаях не изменяется 3) в первом случае уменьшается, во втором — увеличивается
2) в обоих случаях увеличивается 4) в первом случае уменьшается, во втором — не меняется
95. Диэлектрическая пластинка находится в однородном электрическом поле с напряженностью ![]()
, перпендикулярной плоскости пластины.
![]()
Какой из графиков правильно отражает изменение потенциала электрического поля при перемещении вдоль оси х?

96. Две одинаковые по форме плоские параллельные пластинки изготовлены из разных материалов и помещены в однородное поле, при этом напряженность поля перпендикулярна их плоскостям. Диэлектрическая проницаемость материала у первой пластины в 2 раза больше, чем у второй. Напряженность поля в первой пластине
1) в 2 раза больше, чем во второй 2) в 2 раза меньше, чем во второй
3) в 4 раза больше, чем во второй 4) такая же, как во второй
97. Если раздвигать пластины конденсатора, присоединенного к клеммам гальванического элемента
1) его энергия уменьшается, так как увеличивается расстояние между положительными и отрицательными зарядами на пластинах
2) его энергия увеличивается, так как сила, раздвигающая пластины, совершает работу
3) его энергия уменьшается, поскольку при неизменной разности потенциалов между пластинами емкость конденсатора уменьшается
4) его энергия увеличивается, поскольку при неизменном заряде на пластинах конденсатора его емкость уменьшается
98. Зависимость энергии плоского конденсатора от заряда на его пластине при неизменной электроемкости отражает на графике кривая

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
99. Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника тока. Как изменится энергия электрического поля внутри конденсатора, если расстояние между пластинами конденсатора уменьшить в 3 раза?
1) Увеличится в 3 раза 2) Уменьшится в 3 раза 3) Увеличится в 9 раз 4) Уменьшится в 9 раз
100. Заряженный до разности потенциалов 100 В конденсатор электроемкостью 1000 мкФ разряжают на резистор, опущенный в воду массой 10 г. На сколько градусов нагреется вода, если ее удельная теплоемкость 4200 Дж/(кг • К)?
1) 0,01 К 2) 0,1 К 3) 1 К 4) 10 К
101. Какой из четырех графиков на рисунке соответствует зависимости силы взаимодействия двух точечных зарядов от расстояния между ними?

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
102. Во сколько раз изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если один из них уменьшить в 4 раза, а второй увеличить в 2 раза?
1) увеличится в 2 раза 2) уменьшится в 2 раза 3) уменьшится в 8 раз 4) увеличится в 6 раз
103. Расстояние от точки поля до заряда увеличили в 3 раза. При этом напряженность поля этого заряда в данной точке
1) увеличилась в 3 раза 2) уменьшилась в 6 раз 3) уменьшилась в 3 раза 4) уменьшилась в 9 раз
104. Заряд 50 нКл пролетел расстояние между точками с разностью потенциалов 200 В. При этом его кинетическая энергия изменилась на
1) 25 мДж 2) 100 мкДж 3) 10 мкДж 4) 1 мДж
105. В вершинах квадрата расположены 4 одинаковых по модулю точечных заряда с разными знаками (рисунок).

Вектор напряженности в центре квадрата направлен, куда показывает стрелка
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
106. Единица емкости выражена через основные единицы СИ верно под номером
1) кг • м2 • с–2 • А–2 2) кг–1 • м–2 • с4 • А2 3) кг • м–2 • с2 • А 4) кг2 • м • с–4 • А3
107. Расстояние между обкладками конденсатора уменьшили в 4 раза, не отключая его от источника зарядов. При этом напряжение на обкладках конденсатора
1) увеличилось в 2 раза 2) увеличилось в 4 раза 3) не изменилось 4) уменьшилось в 4 раза
108. Общая емкость батареи конденсаторов, изображенной на рисунке, равна
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


