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

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

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