где существует поле уединенного заряженного тела

Электрическое поле уединенного заряженного тела.

Из закона Кулона следует, что напряженность электрического поля уединенного точечного заряженного тела

где существует поле уединенного заряженного тела

Электрическое поле уединенного точечного заряженного тела неравномерно. Найдем потенциал поля в некоторой точке 1 (см. рис. 12.1), выразим работу в поле на пути от некоторой точки 1 до бесконечности:

где существует поле уединенного заряженного тела

Положение точки 1 выбрано произвольно, поэтому полученное выражение можно записать для любой точки

где существует поле уединенного заряженного тела

Напряжение между точками 1 и 2

где существует поле уединенного заряженного тела

Между напряженностью электрического поля и потенциалом в некоторой точке имеется определенная связь, которую выразим в общем виде.

Из выражения следует:

где существует поле уединенного заряженного тела

Знак минус в этих выражениях указывает на то, что энергия убывает, если перемещение происходит в направлении напряженности поля.

Электрическое поле группы заряженных тел. При рассмотрении электрического поля в вакууме (а также в воздухе) установили, что напряженность поля линейно зависит от заряда тела [в выражении (11.1) Q = const]. Поэтому при определении напряженности результирующего поля от действия нескольких заряженных тел можно пользоваться принципом наложения полей.

В каждой точке пространства, окружающего заряженные тела, электрическое поле одного тела накладывается на поле другого.

Для определения общей напряженности нужно найти величину и направление вектора напряженности каждого из составляющих полей, а затем сложить векторы:

Принцип наложения действителен и при определении потенциала в некоторой точке результирующего поля. Но потенциалы складываются алгебраически, так как они скалярные величины:

где существует поле уединенного заряженного тела

1. Когда применяется закон Кулона при расчете электрических полей?

2. Какая имеется связь между напряженностью электрического поля и потенциалом в некоторой точке?

Литература: 1. стр. 108-111, 2. стр. 130-132, 3. стр. 140-144.

Тема 12: Теорема Гаусса и ее применение

Цель: Уяснить теорему Гаусса и ее применение в решении задач

1. Поток вектора напряженности электрического поля;

3. Поле заряженной плоскости;

4. Поле заряженного шара;

5. Поле заряженного прямого провода

В практике чаще встречаются случаи, когда заряд тела распределен по его поверхности с некоторой плотностью. В таких случаях задачи решаются более просто на основе теоремы Гаусса.

Поток вектора напряженности электрического поля. Рассматривая электрическое поле, изображенное на рис. 12.1, выделим элемент поверхности площадью dS. Он представляет собой маленькую часть сферы радиусом r, в центре которой помещено точечное тело с положительным зарядом Q.

В силу геометрической симметрии поля вектор напряженности Е по величине одинаков во всех точках поверхности и направлен перпендикулярно ей. Произведение EdS выражает величину элементарного потока dN вектора напряженности электрического поля через элемент поверхности dS, если линии напряженности перпендикулярны пронизываемой ими поверхности: dN = EdS.

Источник

Напряженность электрического поля

где существует поле уединенного заряженного тела

Что такое электрическое поле

Однажды Бенджамин Франклин, чей портрет можно увидеть на стодолларовой купюре, запускал воздушного змея во время дождя с грозой. Столь странное занятие он выбрал не просто так, а с целью исследования природы молнии. Заметив, что на промокшем шнуре волоски поднялись вверх (т. е. он наэлектризовался), Франклин хотел прикоснуться к металлическому ключу. Но стоило ему приблизить палец, раздался характерный треск и появились искры. Сработало электрическое поле.

Это случилось в середине XVIII века, но еще целое столетие ученые не могли толком объяснить, как именно заряженные тела взаимодействуют друг с другом, не соприкасаясь. Майкл Фарадей первым выяснил, что между ними есть некое промежуточное звено. Его выводы подтвердил Джеймс Максвелл, который установил, что для воздействия одного такого объекта на другой нужно время, а значит, они взаимодействуют через «посредника».

В современной физике электрическое поле — это некая материя, которая возникает между заряженными телами и обусловливает их взаимодействие. Если речь идет о неподвижных объектах, поле называют электростатическим.

Объекты, несущие одноименные заряды, будут отталкиваться, а тела с разноименными зарядами — притягиваться.

где существует поле уединенного заряженного тела

Определение напряженности электрического поля

Для исследования электрического поля используются точечные заряды. Давайте выясним, что это такое.

Точечным зарядом называют такой наэлектризованный объект, размерами которого можно пренебречь, поскольку он слишком мал в сравнении с расстоянием, отделяющим этот объект от других заряженных тел.

Теперь поговорим непосредственно о напряженности, которая является одной из главных характеристик электрического поля. Это векторная физическая величина. В отличие от скалярных она имеет не только значение, но и направление.

Для того, чтобы исследовать электрическую напряженность, нужно в поле заряженного тела q1 поместить еще один точечный заряд q2 (допустим, они оба будут положительными). Со стороны q1 на q2 будет действовать некая сила. Очевидно, что для расчетов нужно иметь в виду как значение данной силы, так и ее направление, то есть вектор.

Напряженность электрического поля — это показатель, равный отношению силы, действующей на заряд в электрическом поле, к величине этого заряда.

Напряженность является силовой характеристикой поля. Она говорит о том, как сильно влияние поля в данной точке не только на другой заряд, но также на живые и неживые объекты.

Единицы измерения и формулы

Из указанного выше определения понятно, как найти напряженность электрического поля в некой точке:

E = F / q, где F — действующая на заряд сила, а q — величина заряда, расположенного в данной точке.

Если нужно выразить силу через напряженность, мы получим следующую формулу:

F = q × E

Направление напряженности электрического поля всегда совпадает с направлением действующей силы. Если взять отрицательный точечный заряд, формулы будут работать аналогично.

Поскольку сила измеряется в ньютонах, а величина заряда — в кулонах, единицей измерения напряженности электрического поля является Н/Кл (ньютон на кулон).

Принцип суперпозиции

Допустим, у нас есть несколько зарядов, которые перекрестно взаимодействуют и образуют общее поле. Чему равна напряженность электрического поля, создаваемого этими зарядами?

Было установлено, что общая сила воздействия на конкретный заряд, расположенный в поле, является суммой сил, действующих на данный заряд со стороны каждого тела. Из этого следует, что и напряженность поля в любой взятой точке можно вычислить, просуммировав напряжения, создаваемые каждым зарядом в отдельности в той же точке (с учетом вектора). Это и есть принцип суперпозиции.

Это правило корректно для любых полей, за некоторыми исключениями. Принцип суперпозиции не соблюдается в следующих случаях:

речь идет о сверхсильных полях с напряженностью более 10 20 в/м.

Но задачи с такими данными выходят за пределы школьного курса физики.

Напряженность поля точечного заряда

У электрического поля, создаваемого точечным зарядом, есть одна особенность — ввиду малой величины самого заряда оно очень слабо влияет на другие наэлектризованные тела. Именно поэтому такие «точки» используют для исследований.

Но прежде чем рассказать, от чего зависит напряженность электрического поля точечного заряда, рассмотрим подробнее, как взаимодействуют эти заряды.

Закон Кулона

Предположим, в вакууме есть два точечных заряженных тела, которые статично расположены на некотором расстоянии друг от друга. В зависимости от одноименности или разноименности они могут притягиваться либо отталкиваться. В любом случае на эти объекты воздействуют силы, направленные по соединяющей их прямой.

где существует поле уединенного заряженного тела

Закон Кулона

Модули сил, действующих на точечные заряды в вакууме, пропорциональны произведению данных зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними.

Силу электрического поля в конкретной точке можно найти по формуле: где существует поле уединенного заряженного телагде q1 и q2 — модули точечных зарядов, r — расстояние между ними.

В формуле участвует коэффициент пропорциональности k, который был определен опытным путем и представляет собой постоянную величину. Он обозначает, с какой силой взаимодействуют два тела с зарядом 1 Кл, расположенные на расстоянии 1 м.

где существует поле уединенного заряженного тела

Учитывая все вышесказанное, напряжение электрического поля точечного заряда в некой точке, удаленной от заряда на расстояние r, можно вычислить по формуле:

где существует поле уединенного заряженного тела

Итак, мы выяснили, что называется напряженностью электрического поля и от чего зависит эта величина. Теперь посмотрим, как она изображается графическим способом.

Линии напряженности

Электрическое поле нельзя увидеть невооруженным глазом, но можно изобразить с помощью линий напряженности. Графически это будут непрерывные прямые, которые связывают заряженные объекты. Условная точка начала такой прямой — на положительном заряде, а конечная точка — на отрицательном.

Линии напряженности — это прямые, которые совпадают с силовыми линиями в системе из положительного и отрицательного зарядов. Касательные к ним в каждой точке электрического поля имеют то же направление, что и напряженность этого поля.

где существует поле уединенного заряженного тела

При графическом изображении силовых линий можно передать не только направление, но и величину напряженности электрического поля (разумеется, условно). В местах, где модуль напряженности выше, принято делать более густой рисунок линий. Есть и случаи, когда густота линий не меняется — это бывает при изображении однородного поля.

Однородное электрическое поле создается разноименными зарядами с одинаковым модулем, расположенными на двух металлических пластинах. Линии напряженности между этими зарядами представляют собой параллельные прямые всюду, за исключением краев пластин и пространства за ними.

Источник

Сборник тестовых вопросов по дисциплине «Теоретические вопросы электротехники»

где существует поле уединенного заряженного тела

СБОРНИК ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Разработал: Зайкан Л.А., преподаватель спец.дисциплин

Рассмотрено и обсуждено на заседании ПЦК:

Протокол № _________ от «_____»_________________200____г.

Зам.директора по УР _______________Турумтаева З.Д.

Протокол № ______ от «_____»__________200____ г.

Сборник тестовых вопросов по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

предназначен для учащихся колледжа технических специальностей.

Тестовые вопросы служат для успешного усвоения учебного материала. В тестах имеется значительное количество вопросов, которые можно использовать для самостоятельной работы учащихся при изучении теоретического материала.

Данные тестовые вопросы предназначены для проведения само- и взаимоконтроля знаний учащихся по следующим темам курса:

— Электрическое поле. Закон Кулона.

— Электрические цепи постоянного тока.

— Основные понятия о переменном токе. Фаза. Разность фаз.

— Однофазные цепи переменного тока.

— Трехфазные цепи переменного тока.

Целью разработки тестов являются:

— развитие логического мышления;

— способность к анализу;

Сборник тестовых вопросов может быть использован как для дневной, так и для заочной форм обучения.

Темы: Электрическое поле. Закон Кулона

1. Что можно определить с помощью закона Кулона?

A ) силу взаимодействия между двумя зарядами;

B ) электрический заряд

C ) электрический потенциал;

D )напряженность электрического поля;

2. Записать формулу закона Кулона.

A ) где существует поле уединенного заряженного телаB ) где существует поле уединенного заряженного телаC ) где существует поле уединенного заряженного тела

D ) где существует поле уединенного заряженного телаE ) где существует поле уединенного заряженного тела

3. Чему равна работа по перемещению электрического заряда из одной точки в другую?

A ) произведению силы и длины проводника;

B ) отношению напряжения к длине проводника;

C ) произведению величины электрического заряда и длины проводника;

D ) произведению напряжения и величины заряда;

E ) отношению силы к напряженности электрического поля.

4.Одна из двух сторон электромагнитного поля, характеризующаяся воздействием на электрически заряженную частицу с силой, пропорциональной заряду частицы и не зависящей от ее скорости:

А) электромагнитное поле;

В) манитоэлектрическое поле;

Е) электрическое поле.

5. Где существует поле уединенного заряженного тела?

А) только в плоскости;

D ) за пространством;

Е) поля не существует.

6. Единица напряженности электрического поля:

7. Разность потенциалов между двумя точками поля называют:

А) электрическим напряжением;

В) электрическим сопротивлением;

С) напряженностью электрического поля;

D ) напряжением электрического заряда;

Е) напряжением электрического поля.

8. Единицей электрической емкости является:

А) Кл; В) Ф; С) В; D ) Кл · В; Е) В / Кл.

9. Общая, или эквивалентная, емкость при параллельном соединении трех конденсаторов

А) Собщ = С1 С2 / (С1 + С2);

В) Собщ = 1/ С1 + 1/ С2 + 1/ С3;

D ) Собщ = С1 / Q + C 2 / Q + C 3 / Q ; (В)

Е) Собщ = Q / С1 + Q / С2 + Q / С3.

10. Общая, или эквивалентная, емкость при последовательном соединении двух конденсаторов:

А) Собщ = С1 С2 / (С1 + С2);

В) Собщ = 1/ С1 + 1/ С2 + 1/ С3;

D ) Собщ = С1 / Q + C 2 / Q + C 3 / Q ;

Е) Собщ = Q / С1 + Q / С2 + Q / С3.

11. Чему равна электрическая емкость конденсатора?

A ) где существует поле уединенного заряженного телаB ) где существует поле уединенного заряженного тела

C ) где существует поле уединенного заряженного телаD ) где существует поле уединенного заряженного тела

E ) где существует поле уединенного заряженного тела

12. Определите общую емкость соединения конденсаторов, схема которых приведена на рис., если все конденсаторы имеют емкость по 5 мкФ.

где существует поле уединенного заряженного тела
A) 5 мкФ ; B) 2,5 мкФ ; C) 10 мкФ ;

D ) 15 мкФ; E ) 12,5 мкФ.

13. Три конденсатора по 300 мкФ каждый соединили параллельно. Чему равна эквивалентная емкость конденсаторов?

A) 100 мкФ ; B) 1000 мкФ ; C) 900 мкФ ;

D ) 300 мкФ; E ) 600 мкФ.

14. Сколько фарад составляет одна пикофарада?

15. В каких единицах измеряется электрический потенциал?

A ) Кл; B ) Ф; C ) Дж; D ) В; E ) Н.

16. Что называют напряженностью электрического поля?

A ) отношение работы к величине заряда;

B ) произведение тока и напряжения;

C ) отношение силы, действующей на заряд, к величине заряда;

D ) отношение заряда к силе, действующей на заряд;

E ) отношение работы к длине проводника.

17. Что такое электрическое напряжение?

A ) потенциал точки;

B ) направленное движение электрических зарядов по проводнику;

C ) сумма потенциалов двух точек;

D ) разность потенциалов между двумя точками;

E ) произведение потенциалов между двумя точками.

18. Какое из приведенных утверждений вы считаете правильным?

А) поле и силовые линии существуют реально;

В) поле существует реально, а силовые линии – условно;

D ) и поле, и силовые линии существуют условно;

Е) поле и силовые линии не существуют.

19. По какой формуле определяется силовая характеристика поля – напряженность?

А) F· q В) q / F С) Q / R ² D ) F / q Е) Q / q

20. Единица потенциала электрического поля φ:

А) Дж · Кл; В) Кл / Дж; С) В· м;

21. Какие заряды перемещаются в металле в процессе электростатической индукции?

А) положительные ионы;

В) отрицательные ионы;

С) и электроны, и ионы;

22. На практике для получения емкости используют:

В) газообразные диэлектрики;

D ) жидкие диэлектрики;

Е) твердые диэлектрики.

23. Общая, или эквивалентная, емкость при последовательном соединении трех конденсаторов:

А) Собщ = С1 С2 / (С1 + С2);

В) 1/Собщ = 1/ С1 + 1/ С2 + 1/ С3;

D ) Собщ = С1 / Q + C 2 / Q + C 3 / Q ;

Е) Собщ = Q / С1 + Q / С2 + Q / С3.

24. Металлы являются проводниками электрического тока. Движение каких частиц, составляющих эти вещества, происходит при наличии электрического тока?

А) анионы и катионы; В) протоны; С) электроны;

D ) нейтроны; Е) ионы.

25. Электрический заряд, величиной 0,3 Кл помещен в однородное электрическое поле, которое действует на него с силой в 4,5 Н. Какова напряженность однородного электрического поля?

A ) 15; B ) 1,5; C ) 1,35; D ) 10; E ) 150.

26. Величина заряда конденсатора 0,003 Кл, а его емкость 4 мкФ. Чему равно напряжение между его обкладками?

A )300 В; B )750 В; C )120 В; D )133 В; E )200 В.

27. Три конденсатора по 3 мкФ каждый соединили последовательно. Чему равна эквивалентная емкость конденсаторов?

A ) 9 мкФ; B ) 4 мкФ; C ) 1 мкФ;

28. Сколько фарад составляет одна микрофарада?

29. Как изменятся емкость и заряд на пластинах конденсатора, если напряжение на его зажимах повысится?

А) емкость и заряд увеличится;

В) емкость и заряд уменьшатся;

С) емкость уменьшится, а заряд увеличится;

D ) емкость останется неизменной, а заряд увеличится;

Е). емкость останется неизменной, а заряд уменьшится.

30. В каком случае электрическое поле является однородным?

А)если линии напряженности во всех точках одинаковы;

В) если потенциалы всех точек равны;

С) если потенциалы всех точек разные;

D )если линии напряженности во всех точках неодинаковы;

Е)если напряженность электрического поля равна величине электрического заряда.

Ответы к тестам по темам: Электрическое поле. Закон Кулона.

Тема: Электрические цепи постоянного тока

1. Какое уравнение отражает первый закон Кирхгофа?

2. При параллельном соединении, состоящем из трех ветвей, эквивалентное, или общее, сопротивление равно:

А) R экв = R 1 R 2 / ( R 1 + R 2);

B ) 1/ R экв = 1/ R 1 + 1/ R 2 + 1/ R 3;

C ) R экв = R 1 + R 2 + R 3;

D) R экв = R1 / U + R2 / U + R3 /U;

E) R экв = U/ R1 + U / R2 + U / R3.

3.Определите силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220В, если сопротивление нити накала при работе чайника равно примерно 39 Ом.

А) 5А; B ) 5,64А; C ) 56,4А; D ) 0,5А; E ) 1,5А;

4.Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25Ом, чтобы в проводнике была сила тока 30А?

А) 120В; B )12В; C ) 7,5В; D ) 0,75В; E ) 1,2В.

5. Как называется явление переноса электрических зарядов заряженными частицами или телами, движущимися в свободном пространстве?

А) полный электрический ток

С) электрический ток переноса;

D ) электрический ток смещения;

Е) электрический ток проводимости.

6. Что называют электрическим током?

А) явление противодействия движению электрических зарядов по проводнику.

В) направленное движение электрических зарядов по проводнику.

С) разность потенциалов между двумя точками.

D ) сумма потенциалов двух точек.

Е) отношение величины заряда к напряжённости электрического поля.

7. Сопротивление цепи равно 4 Ом. Чему равна электрическая проводимость?

А) 4 См В) 0,25 См С) 5 См D ) 0,5 См Е) 0,4 См

8. Какой закон используется при преобразовании электрической энергии в тепловую?

В) первый закон Кирхгофа;

С) второй закон Кирхгофа;

D ) закон Джоуля – Ленца ;

Е) закон сохранения энергии.

9. Что называется мощностью цепи?

А) величина, характеризующая изменение тока в цепи;

В) величина, численно равная ЭДС источника;

С) величина, характеризующая скорость преобразования энергии;

D ) величина, численно равная падению напряжения на участке цепи;

Е) величина, численно равная расходу энергии за определённый промежуток времени.

10.Какие виды энергии используются для получения электрического тока при работе аккумулятора?

А) механическая; В) внутренняя; С)химическая;

D ) световая; Е) тепловая.

А) 1 См В) 0,2 См С) 0,5 См D ) 2 См; Е) 0 Ом

12. Ионизация это процесс:

А) превращения протона в ион

В) превращение нейтрального атома в ион

С) превращение протона в электрон

D ) превращение нейтрального атома в протон

Е) превращение нейтрального атома в электрон

А) R экв = R 1 R 2 / ( R 1 + R 2); +

B ) 1/ R экв = 1/ R 1 + 1/ R 2 + 1/ R 3;

C ) R экв = R 1 + R 2 + R 3;

D) R экв = R1 / U + R2 / U + R3 /U;

E) R экв = U/ R1 + U / R2 + U / R3.

14. В паспорте амперметра написано, что сопротивление его равно 0,1 Ом. Определите напряжение на зажимах амперметра, если он показывает силу тока 10А.

А) 10В; B ) 0,1В; C ) 100В; D ) 1В; E ) 1000В.

15. Какие виды энергии используются для получения электрического тока при работе фотоэлемента?

А) механическая; В) внутренняя; С) химическая;

D ) световая; Е) тепловая.

16. Записать формулу электрического тока.

A) I = U R B) I = Q / t C) I = t / Q D) I = Q t E) Q ε

17. Чем измеряют ток цепи?

А) вольтметром; В) амперметром; С) омметром;

D ) потенциометром; Е) ваттметром.

18. Чему равно напряжение на зажимах источника ЭДС, работающего в режиме генератора?

А) U = E + I R 0; B ) U = E – I R 0 ; C) U = E / I R;

D) U = I R – E ; E) U = I R / E.

19. В каких единицах в системе СИ измеряется электрическая проводимость?

А) в Омах; В) в сименсах; С) в вольтах ;

D ) в генри; Е) в теслах.

20. Вычислите эквивалентное сопротивление электрической цепи, если R 1 = 2 Ом, R 2 = 3 Ом, R 3 = 5 Ом, R 4 = R 5 = 10 Ом.

где существует поле уединенного заряженного тела

А) 16 Ом; В) 24 Ом; С) 13,75 Ом ; D ) 14,25 Ом; Е) 20 Ом.

21. Какие устройства относятся к источникам питания?

А) двигатели, резисторы;

В) генераторы, аккумуляторы;

С) лампы накаливания;

D ) электронагревательные приборы;

Е) электролитические ванны.

22.Электрический утюг включен в сеть напряжение 220В. Какова сила тока в нагревательном элементе утюга, если сопротивление его равно 48,4 Ом?

А) I = 0,45А; B ) I = 2А; C ) I = 2,5А;

D ) I = 45А; E ) I = 4,5А.

23. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила тока в проводнике 0,4А.

А) 50В; B ) 0,5В; C ) 0,02В; D ) 80В; E ) 8В.

24. Чему равна плотность тока?

А) произведению силы тока и площади поперечного сечения, по которому проходит ток;

В) отношению силы тока к площади поперечного сечения, по которому проходит ток;

С) произведению силы тока и напряжению; D ) отношению напряжения к сопротивлению;

Е) отношению тока к проводимости.

25. Электрический двигатель, подключенный к сети напряжением 220 В, потребляет ток 10 А. Какова мощность двигателя и какое количество энергии он потребляет за 6 часов работы?

А)Р=22 кВт, W =13,2 кВт час;

В) Р = 2,2 кВт, W =13,2 кВт час;

С) Р =1,32 кВт, W =10,56 кВт час;

D ) Р = 22 кВт, W = 1,32 кВт час;

Е) Р = 2,2 кВт, W = 1,32 кВт час.

26. Токи первый, второй и третий притекают к узлу, токи четвёртый и пятый вытекают из этого же узла. Составить уравнение по первому закону Кирхгофа для данного узла.

27. Три резистора соединены параллельно. Сопротивления резисторов равны соответственно 4 Ом, 2 Ом и 3 Ом. Чему равно эквивалентное сопротивление цепи?

А) 1,1 Ом; В) 0,9 Ом ; С 2,7 Ом; D ) 3 Ом; Е) 2,3 Ом.

28. Найти эквивалентное сопротивление данного разветвления, есл R 1= 4 Ом, R 2 = 2 Ом; R 3 = 3 Ом.

А) R экв = 1,1 Ом B ) R экв =1,5 Ом C ) R экв = 2,5 Ом;

D ) R экв = 0,9 Ом; E ) R экв = 2,7 Ом.

29. В проводниках первого рода (металлах), электронных и полупроводниковых приборах имеет место электрический ток, обусловленный направленным упорядоченным движением электронов:

А) полный электрический ток;

C ) электрический ток проводимости;

D ) электрический ток переноса;

E ) электрический ток смещения.

30. Чему равна сила тока в электрической лампе карманного фонаря, если сопротивление нити накала 16,6 Ом и лампа подключена к батарейке напряжением 2,5В?

А) I = 0,25А; B ) I = 2,5А; C ) I = 2А;

D ) I = 0,15А; E ) I = 1,5А.

31. Определите напряжение на участке телеграфной линии длиной 1км, если сопротивление этого участка 6 Ом, а сила тока, питающего цепь, 0,008А.

А) 0,048В; B ) 0,48В; C )125В; D ) 1,25В; E ) 12,5В.

32. Что называют узлом электрической цепи?

А) электрическую точку, в которой сходятся две ветви;

В) замкнутый путь, по которому проходит электрический ток;

С) электрическую точку, в которой сходятся три или более ветвей;

D ) соединение двух проводов разного потенциала;

Е) расстояние между двумя ветвями.

33. В каком случае ЭДС в контуре будет отрицательной?

А) если её направление совпадает с направлением тока ветви.

В) если её направление не совпадает с направление тока ветви.

С) если её направление совпадает с направлением обхода контура.

D ) если её направление не совпадает с направлением обхода контура.

Е) если направления обхода всех контуров цепи одинаковы.

А) Второй закон Киргофа+ В) Закон Кулона

С) Первый закон Киргофа D ) Закон Ома

35. Физическая величина, характеризующая количество зараженных частиц, проходящих через проводник за единицу времени – это…

А) проводимость В) электрическая энергия

С) мощность D ) напряжение Е) сила тока

36. Физическая величина, характеризующая свойство проводника изменять силу тока в цепи – это …

А) проводимость В) электрическая энергия

С) мощность D ) напряжение Е) сопротивление

37. Физическая величина, характеризующая скорость превращения электрической энергии в другие ее виды – это …

А) проводимость В) электрическая энергия

С) мощность D ) напряжение Е) сопротивление

38. Физическая величина, характеризующая работу сил электрического поля по поддержанию тока в цепи – это…

А) проводимость В) электрическая энергия

С) мощность D ) напряжение Е) сопротивление

39. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка – это:

А) Второй закон Киргофа В) Закон Кулона

С) Первый закон Киргофа

D ) Закон Ома для участка цепи

Е) Закон Ома для полной уепи

40.Сила тока в цепи прямо пропорциональна ЭДС и обратно пропорциональна полному сопротивлению

А) Второй закон Киргофа

С) Первый закон Киргофа

D ) Закон Ома для участка цепи

Е) Закон Ома для полной цепи

Ответы к тестам по теме: Электрические цепи постоянного тока

1. Векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая силу, действующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля – это:

А) магнитная проницаемость среды;

В) магнитная индукция;

С) напряженность магнитного поля;

D ) магнитный поток;

Е) магнитное напряжение.

2. Величина, являющаяся коэффициентом отражающим магнитные свойства среды – это:

А) абсолютная магнитная проницаемость среды;

В) относительная магнитная проницаемость среды;

С) напряженность магнитного поля;

D ) магнитный поток;

Е) магнитное напряжение.

3. Величина, показывающая, во сколько раз индукция поля, созданного током в данной среде, больше или меньше, чем в вакууме, и является безразмерной – это:

А) абсолютная магнитная проницаемость среды;

В) относительная магнитная проницаемость среды;

С) напряженность магнитного поля;

D ) магнитный поток;

Е) магнитное напряжение.

4. Единицей магнитной индукции является:

А) вебер; В) фарад; С) тесла; D ) генри; Е) ампер.

5. Величина, характеризующая магнитные свойства вакуума – это:

А) абсолютная магнитная проницаемость среды;

В) относительная магнитная проницаемость среды;

С) магнитная постоянная;

D ) магнитный поток;

Е) магнитное напряжение.

6. Векторная величина, которая не зависит от свойств среды и определяется только токами в проводниках, создающими магнитное поле – это:

А) абсолютная магнитная проницаемость среды;

В) относительная магнитная проницаемость среды;

С) напряженность магнитного поля;

D ) магнитный поток;

Е) магнитное напряжение.

7. Единица напряженности магнитного поля – это:

А) вебер; В) фарад; С) тесла;

D ) генри/ метр; Е) ампер/ метр.

8. Единицей магнитного напряжения является:

А) вебер; В) фарад; С) тесла; D ) генри; Е) ампер.

9. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью, называют:

А) ферромагнитными; В) диамагнитными;

10. Алгебраическая сумма магнитных потоков для любого узла магнитной цепи равна нулю – это:

А) первый закон Кирхгофа для электрической цепи;

В) второй закон Кирхгофа для электрической цепи;

С) первый закон Кирхгофа для магнитной цепи;

D ) второй закон Кирхгофа для магнитной цепи;

Е) закон Ома для магнитной цепи

11. В каких единицах в системе СИ измеряется магнитный поток?

А) вебер; В) вольт; С) тесла; D ) генри; Е) сименс.

12. Формула магнитного потока:

А) Ф=µ· Н; В) Ф= В · F ; С)Ф= F· S ;

13. Какое свойство магнитной цепи является главным?

А) нелинейная зависимость В (Н);

В) способность насыщаться;

С) малое магнитное сопротивление;

D ) способность сохранять остаточную намагниченность;

Е) остаточная индукция.

14. Формула закона Ома для магнитной цепи:

D ) I = U / R ; E ) U M = R M Ф;

15. Как читается первый закон Кирхгофа для магнитной цепи?

А) алгебраическая сумма токов в узле равна нулю;

В) ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален его сопротивлению;

С) алгебраическая сумма намагничивающихся сил равна алгебраической сумме магнитных напряжений;

D ) алгебраическая сумма магнитных потоков для любого узла магнитной цепи равна нулю;

Е) количество теплоты пропорционально квадрату тока, сопротивлению и времени прохождения тока;

16. Чему равна магнитная постоянная, характеризующая магнитные свойства вакуума?

А) где существует поле уединенного заряженного тела;

В) где существует поле уединенного заряженного тела;

C ) где существует поле уединенного заряженного тела;

D ) где существует поле уединенного заряженного тела;

E ) где существует поле уединенного заряженного тела;

17. В каких единицах в системе СИ измеряется магнитная индукция?

А) в веберах ; В) в теслах; С) в генри;

D ) в вольтах ; Е) в сименсах;

18) Чему равна магнитная индукция?

А) В = Фμ; В) В = Ф / μ; С) В = μаН;

D ) В = Н / μ0; Е) В = Ф / Н.

19. Формула закона полного тока:

А) где существует поле уединенного заряженного тела;

20. Какой из данных материалов относится к ферромагнитным

А) стекло В) железо C ) фарфор

D ) пластмасс E ) резина

21.Направление какой величины определяют по правилу правой руки?

А) магнитной индукции

В) магнитного потока

C ) электрического тока

E ) напряженность магнитного тока

22. Какую силу называют силой Лоренца?

А) Силу, действующую на заряд

В) Силу взаимодействия двух зарядов

C ) Электромагнитную силу

D ) Электродвижущую силу

E ) Силу, наводимую в контуре

23. На провод с током в магнитном поле действует магнитная сила. Чему она равна?

А ) F = B υ ℓ В ) F = B I ℓ C) F = B ℓ

24. Направление какой величины определяют по правилу левой руки?

А) магнитной индукции

В) магнитного потока

C ) электромагнитной силы

E ) напряженность магнитного тока

25. По какой формуле определяют потокосцепление?

А) где существует поле уединенного заряженного телаВ) где существует поле уединенного заряженного телаC ) где существует поле уединенного заряженного тела

D ) где существует поле уединенного заряженного телаE ) где существует поле уединенного заряженного тела

26. Записать формулу ЭДС самоиндукции

А) е L = L ( di / dt ) В) е L =- L ( di / dt )

27. Чему равна энергия магнитного поля?

А) W = где существует поле уединенного заряженного телаI / 2; В) W = 2 где существует поле уединенного заряженного телаI ; C ) W = 2 где существует поле уединенного заряженного телаL ;

D ) W = где существует поле уединенного заряженного телаL / 2; E ) W = где существует поле уединенного заряженного телаL 2 ;

28. В каких единицах в системе СИ измеряется индуктивность катушки?

А) в вольтах; В) в фарадах ; C ) в Омах;

D ) в генри; E ) в амперах;

29.По какой формуле определяют потокосцепление?

А ) где существует поле уединенного заряженного тела; В ) где существует поле уединенного заряженного тела= Ф / где существует поле уединенного заряженного тела; C) где существует поле уединенного заряженного тела= L I;

D) где существует поле уединенного заряженного тела= I / L; E) где существует поле уединенного заряженного тела= L / I;

30.Вещества, сильно притягивающиеся к магниту, относительная магнитная проницаемость которых велика, называются

Ответы к тестам по теме: Электромагнетизм

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *