Файл: Кафедра Высшая математика и физика для технических специальностей Лектор к х. н., профессор Мусаев Джумат тест по дисциплине физика 300 вопросов Для студентов группы см221р, 4р,6р 5 кредит.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.12.2023

Просмотров: 134

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.




  1. 450

  2. 300

  3. 600

  4. 00

  5. 900
  1. 1   2   3   4   5   6   7   8


При прохождении света через поляризатор и анализатор его интенсивность уменьшилась в 4 раза. Угол между плоскостями анализатора и поляризатора равен




  1. 600

  2. 450

  3. 300

  4. 00

  5. 900

  1. Угол между плоскостями анализатора и поляризатора увеличили с 450 до 600 , во сколько раз изменилась интенсивность света




  1. Уменьшилась в 2 раза

  2. Увеличилась в 2 раза

  3. Уменьшилась в 4 раза

  4. Увеличилась в 4 раза

  5. Уменьшилась в 3 раза

274.β--излучение


  1. Поток электронов

  2. Поток ядер гелия

  3. Электромагнитное излучение

  4. Поток позитронов

  5. Поток протонов

275.β+-излучение


  1. Поток позитронов

  2. Поток электронов

  3. Поток ядер гелия

  4. Электромагнитное излучение

  5. Поток протонов

276.α-излучение


  1. Поток ядер гелия

  2. Поток электронов

  3. Электромагнитное излучение

  4. Поток позитронов

  5. Поток протонов

277.γ-излучение


  1. Электромагнитное излучение

  2. Поток ядер гелия

  3. Поток электронов

  4. Поток позитронов

  5. Поток протонов

278. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 500 нм. Найти минимальную энергию фотона, вызывающего фотоэффект (в эВ)


  1. 2,5

  2. 2

  3. 3

  4. 3,5

  5. 1,5

279. Определить работу выхода (в эВ) электронов из вещества, если при падении на его поверхность света длиной волны λ=207нм задерживающая разность потенциалов равна U=4В.


  1. 2

  2. 4

  3. 5

  4. 8

  5. 3

280. Определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектрона (в эВ) при падении на поверхность вещества света длиной волны λ=124нм, если красная граница фотоэффекта λ0=249нм.


  1. 5

  2. 4

  3. 2

  4. 8

  5. 6

281. Определить энергию фотона, если при его падении на вещество задерживающая разность потенциалов U=2В, а красная граница фотоэффекта λ0=207нм.


  1. 8

  2. 4

  3. 2

  4. 5

  5. 6


282. Во сколько раз импульс фотона, которому соответствует длина волны λ=332нм, больше импульса фотона р=10-27кг∙м/с.


  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 6

  5. 5

283. Определить длину волны λ (в пм) света, рассеянного под углом θ=1200 к направлению падающего пучка света. Длина волны рентгеновского излучения λ=5,4пм.


  1. 9

  2. 3

  3. 8

  4. 5

  5. 2

284. Определить длину волны де Бройля λ (в нм), характеризующую волновые свойства электрона (mс=9,11∙10-31кг), если его скорость υ=1,2∙105м/с.


  1. 6

  2. 4

  3. 9

  4. 3

  5. 2

285. При скорости изменения силы тока 1,2 А/с в соленоиде, на его концах возникает Э. Д. С самоиндукции εί=4,8В. Определить индуктивность L соленоида.


  1. 4

  2. 6

  3. 8

  4. 10

  5. 2

286. Определить длину волны де Бройля, характеризующую волновые свойства протона, если его скорость = 1Мм/с


  1. 0,4пм 0,7нм

  2. 91пм

  3. 52пм

  4. 57нм

287. Определить длину волны де Бройля, характеризующую волновые свойства электрона, если его скорость = м/с


  1. 91пм

  2. 0,7нм

  3. 0,4пм

  4. 52пм

  5. 57нм

288. В результате комптоновского рассеяния на свободном покоящемся электроне длина фотона увеличивается в 4 раза. Найти кинетическую энергию электрона отдачи, если энергия рассеянного фотона ε=0,16МэВ


  1. 0,48МэВ

  2. 0,54МэВ

  3. 0,56МэВ

  4. 0,46МэВ

  5. 0,72МэВ

289. В результате комптоновского рассеяния на свободном покоящемся электроне длина фотона увеличивается в 3 раза. Найти кинетическую энергию электрона отдачи, если энергия рассеянного фотона ε=0,36МэВ


  1. 0,72МэВ

  2. 0,54МэВ

  3. 0,56МэВ

  4. 0,46МэВ

  5. 0,48МэВ


290. Эффективное напряжение переменного тока 220В. Найти амплитуду колебания напряжения.


  1. 310

  2. 156

  3. 440

  4. 220

  5. 130

291. Определить напряженность магнитного поля в центре тонкого кольца, радиусом
r=10см, если по нему течёт ток силой I=1A.


  1. 5

  2. 2

  3. 6

  4. 3

  5. 8

292. Свет переходит из воды (n-1,33) в воздух. Как при этом изменяется длина световой волны?


  1. Увеличится в

  2. Увеличится в

  3. Уменьшится в

  4. Уменьшится в

  5. Не изменится.

293. Звуковые колебания с частотой ν=0,2·103Гц распространяется в упругой среде. Длина волны λ=40см. Найти скорость распространения волны.


  1. 80м

  2. 60м

  3. 120м

  4. 40м

  5. 20м


294. Чему равна ЭДС самоиндукции в катушке с индуктивностью 2 Гн, если сила тока в ней за 0,1 с равномерно уменьшилась от 5 А до 3 А:


  1. 40 В

  2. 0,4 В

  3. 10 В

  4. 20 В

  5. 100 В

295. Сила взаимодействия между проводами двухпроводной линии постоянного тока на каждый метр длины равна Н, расстояние между проводами 20 см. Сила тока в проводах равна:


  1. 10 А

  2. 4 А

  3. 2 А

  4. 6,3 А

  5. 20 А


296. Сила взаимодействия, приходящаяся на единицу длины каждого из параллельных проводников, находящихся на расстоянии b между собой, определяется выражением:












297. Модуль вращательного момента, действующего на плоский контур с током в однородном магнитном поле, определяется выражением:














298. На проводник длинной 0,5м, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией 0,4Тл, действует сила 0,2Н. Определить силу тока в проводнике, если он расположен под углом 300 к линиям магнитной индукции:


  1. 2 А

  2. 6 А

  3. 1 А

  4. 0,2 А

  5. 4 А

299. Начальная скорость заряженной частицы составляет угол α=900 с линиями индукции однородного магнитного поля. Частица движется:


  1. По окружности

  2. По эллипсу

  3. По прямой

  4. По параболе

  5. По винтовой линии



300. По катушке индуктивностью 2Гн проходит ток 4 А, магнитный поток внутри катушки равен :


  1. 8 Вб

  2. 2 Вб

  3. 32 Вб

  4. 16 Вб

  5. 1 Вб