Файл: Кластер с014 п графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела. П ( 15 шт).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.01.2024

Просмотров: 1024

Скачиваний: 5

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

СОДЕРЖАНИЕ

Кластер с014 П Графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела.П ( 15 шт)

Сингл S014 П Кинематика вращательного движения твердого тела. Аналитические задачи, П (s014, 15 шт)

v211 –П Электрическое поле, закон Кулона, напряженность электрического поля

v214 П Электрическое поле. Потенциал, работа, связь напряженности и разности потенциалов

v217.Электроемкость П. Конденсаторы, Энергия ЭП

31 П Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция МП

v234 П Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца

V024 Работа силы. Мощность.Механическая энергия. З.С.Э.

v221 Законы постоянного тока П (закон Ома для полной цепи. Работа и мощность тока)

v231 П Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция МП

v234 П Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца

v011 Кинематика поступательного движения м. т. в пространстве.

Кластер с011(П, 20 шт Графические задачи,)

СИнгл 011 Аналитические задачи. П (s011, 15 шт)

Кластер с014 П Графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела.П ( 15 шт)

Сингл S014 П Кинематика вращательного движения твердого тела. Аналитические задачи, П (s014, 15 шт)

v241П Электромагнитная индукция. Закон Фарадея

Магнитное поле.

Сила Ампера, сила Лоренца

:1

9 . [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1=2I2, то вектор индукции результирующего поля в точке А направлен

1) вверх

2) влево

3) вправо

4) вниз

:4

1 0. [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I2=2I1, то вектор индукции результирующего поля в точке А направлен

1) вверх

2) влево

3) вправо

4) вниз

:4

1 1. [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1=2I2, то вектор индукции результирующего поля в точке А направлен

1) вверх

2) влево

3) вправо

4) вниз

:1

1
2. [Уд1] (ВО1) Картина линий индукции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас, правильно изображена на рисунке

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:4

13. [Уд1] (ВО1) Величина магнитной индукции на оси длинного соленоида с током рассчитывается по формуле

1. , 2. , 3. , 4.

:3
1 4. [Уд1] (ВО1) Два длинных параллельных проводника с одинаковыми токами I, текущими за плоскость чертежа, создают в точке А магнитное поле, которое направлено вдоль стрелки под № ...
:3

1 5. [Уд1] (ВО1) Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа, причем I1=I2. Вектор магнитной индукции результирующего поля в точке А, находящейся на одинаковом расстоянии от проводников, направлен

1) вправо

2) влево

3) вверх

4) вниз

:4


v234 П Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца

s234 П Сингл (сила Ампера, взаимодействие токов)


1 . [Уд1] (ВО1) По оси кругового контура с током I1 проходит бесконечно длинный прямолинейный проводник с током I2. При этом круговой контур со стороны магнитного поля прямого проводника с током

1) будет перемещаться влево

2) будет стремиться расшириться

3) будет стремиться сжаться

4) не будет испытывать никакого воздействия

:4

2 . [Уд1] (ВО1) Магнитный момент кругового тока, изображенного на рисунке, направлен

1) по оси контура вправо

2) против направления тока

3) по направлению тока

4) по оси контура влево

:1
3. [Уд1] (ВО1) Силовые линии магнитного поля идут слева направо параллельно плоскости листа, проводник с электрическим током перпендикулярен плоскости листа, а ток течет в плоскость листа. Сила Ампера, действующая на проводник, направлена

1) вправо

2) влево

3) вверх

4) вниз

:4

4. [Уд1] (ВО1) Изображенный на рисунке контур с током ...

  1. ... притягивается к прямолинейному проводнику

  2. ...отталкивается от прямолинейного проводника

  3. ...вращается вокруг оси, параллельной длинной стороне

  4. ...находится в состоянии равновесия

:1

5. [Уд1] (ВО1) Контуры расположены в параллельных плоскостях. Проводники б
удут сближаться в случае

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:2

6. [Уд1] (ВО1) Не испытывая действия вращательного момента, контуры притягиваются друг к другу в случае …

:
4

7 . [Уд1] (ВО1) В однородном магнитном поле в плоскости, перпендикулярной к линиям индукции, расположены два проводника 1 и 2 одинаковой длины с одинаковыми токами. Точка перегиба второго проводника делит его пополам Отношение F2/F1 – модулей сил Ампера, действующих на эти проводники, равно

1) 1

2) 2

3)

4)

:3

8 . [Уд1] (ВО1) Проводники, по которым текут токи одного направления,

1) притягиваются друг к другу.

2) отталкиваются друг от друга

3) не взаимодействуют

:1
9. [Уд1] (ВО1) Изображенный на рисунке контур с током ......

  1. притягивается к прямолинейному проводнику

  2. отталкивается от прямолинейного проводника

  3. вращается вокруг оси, параллельной длинной стороне

  4. находится в состоянии равновесия


:2

10. [Уд1] (ВО1) Прямолинейный проводник с током I помещен в однородное магнитное поле с индукцией . Cила, которая действует на проводник, направлена...

  1. ...вдоль проводника с током

  2. ...вдоль вектора магнитной индукции

  3. ...перпендикулярно току и полю

  4. ...под произвольным углом к току и полю

:3

11. [Уд1] (ВО1) Магнитный момент контура с током (pm = 4 Дж/Тл) параллелен линиям однородного магнитного поля (В = 0,5 Тл). При этом энергия взаимодействия контура с полем равна значению под номером ...

1. 2 Дж 2. – 2 Дж 3. 1 Дж 4. – 1 Дж

:2

12. [Уд1] (ВО1) Замкнутый проводник с током 1А образует квадрат со стороной 2 м. При этом его магнитный момент равен значению под номером...

1. 1 Ам2 2. 2 Ам2 3. 3 Ам2 4. 4 Ам2Дж

:4

13. [Уд1] (ВО1) Поток вектора магнитной индукции 2 Тл через площадку 1 м2, расположенную под углом 300 к линиям однородного магнитного поля, равен ... Вб.

:1

14. [Уд1] (ВО1) Магнитный момент контура с током (pm = 4 Дж/Тл) параллелен линиям однородного магнитного поля (В = 1 Тл). При этом энергия взаимодействия контура с полем равна значению под номером ...

1. 1 Дж 2. – 2 Дж 3. 3 Дж 4. – 4 Дж

:4

c234П(Сила Лоренца, магнитный момент)



1. [Уд1] (ВО1) Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает электрон со скоростью V. Сила Лоренца направлена

1) влево

2 ) к нам

3) от нас

4) вправо

5) вниз

:2
2 . [Уд1] (ВО1) Ионы, имеющие одинаковые скорости и массы влетают в однородное магнитное поле. Их траектории приведены на рисунке. Наименьший заряд имеет ион, двигающийся по траектории

1) 1

2) 2

3) 3

4) характер траектории не зависит от заряда

:3
3 . [Уд1] (ВО1) Рамка с током с магнитным моментом, направление которого указано на рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующий на рамку, направлен

1) перпендикулярно плоскости рисунка к нам

2) перпендикулярно плоскости рисунка от нас

3) по направлению вектора магнитной индукции

4) против направлению вектора магнитной индукции

:1
4 . [Уд1] (ВО1) На рисунке указаны траектории частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярно плоскости чертежа. При этом для частицы 3

1) заряд q> 0

2) зарядq< 0

3) зарядq= 0

:1

5 . [Уд1] (ВО1) На рисунке указаны траектории частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярно плоскости чертежа. При этом для частицы 1


1) заряд q> 0

2) зарядq< 0

3) зарядq= 0

:2

6 . [Уд1] (ВО1) На рисунке указаны траектории частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, перпендикулярно плоскости чертежа. При этом для частицы 2

1) заряд q> 0

2) зарядq< 0

3) зарядq= 0

:3

7 . [Уд1] (ВО1) Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает протон со скоростью . Сила Лоренца

1) направлена от нас

2) направлена вправо

3) равна нулю

4) направлена влево

5) направлена к нам

:3

8. [Уд1] (ВО1) В близи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон со скоростью . Сила Лоренца

1) направлена от нас

2) направлена вправо

3) равна нулю

4) направлена влево

5) направлена к нам

: 1

9. [Уд1] (ВО1) Ионы, имеющие одинаковые удельные заряды, влетают в однородное магнитное поле. Их траектории приведены на рисунке. Наименьшую скорость имеет ион, движущийся по траектории под номером

:1

10. [Уд1] (ВО1) Наибольшее значение ЭДС Холла в некотором образце получится, если направление магнитного поля составит с направлением электрического тока угол

1) 0°

2) 90°

3) 180°

4) 45°

:2.

1 1. [Уд1] (ВО1) Электрон движется в магнитном поле по спирали. При этом магнитное поле направлено

1) против направления скорости

2) вверх

3) вниз

4) вдоль направления скорости

:2

12. [Уд1] (ВО1) Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов U= 320 В, влетел в однородное магнитное поле с индукцией B= 3·10-3 Тл перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Если удельный заряд электрона e/m=1,76·1011 Кл/кг, то радиус кривизны траектории электрона равен … см.

1) 1

2) 6

3) 9

4)12

:1

13. [Уд1] (ВО1) Если модуль импульса частицы увеличится в 2 раза, а индукция уменьшится в 2 раза, то радиус R окружности, которую описывает частица массы с зарядом в однородном магнитном поле с индукцией , … раз(а).

1) уменьшится в 8

2) уменьшится в 4

3) увеличится в 4

4) увеличится в 8

:3

14. [Уд1] (ВО1) Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно его линиям индукции. Электрон будет двигаться по траектории №...

1. прямая 2. окружность 3. спираль 4. циклоида

:2

15. [Уд1] (ВО1) Радиус окружности R, по которой движется заряженная частица в магнитном поле, связан с величиной магнитной индукции (
В) в соответствии с соотношением № ...

1. R В2; 2. R В 1; 3. R В -1; 4. R В -2.

:3

V021 Динамика поступательного движения. Законы Ньютона

Кластер Силы в механике. П( с021,15 шт)

1. [Уд3] (ВОМ) В механических задачах рассматриваются силы, природа которых:

1) гравитационная

2) электромагнитная

3) ядерная

4) слабых взаимодействий

:1,2

2. [Уд3] (ВОМ) Тело скользит равномерно вниз по наклонной плоскости с углом наклона . Соотношения, справедливые в этом случае, представлены под номерами:

1)

2)

3)

4)

:1,2,3

3 . [Уд3] (ВОМ) Два одинаковых тела покоятся на наклонных плоскостях на одной высоте. Оба находятся на грани скольжения. Номера верных соотношений:

1) µ1 > µ2

2) N1 > N2

3) Fтр1 < Fтр2

4) N1 < N2

:1,4

4. [Уд3] (ВОМ) Коэффициент трения скольжения трущихся поверхностей зависит от их:

1) материала

2) площади

3) массы

4) качества обработки

:1,4

5 . [Уд1] (ВО1) Тело покоится на наклонной плоскости с углом наклона α. Правильное соотношение между модулем силы тяжести и модулем силы трения покоя из приведённых ниже выражений –

1)

2)

3)

4)

:2

6. [Уд1] (ВО1) Человек, стоящий на весах, приседает. В начале его движения показания весов

1) увеличатся

2) уменьшатся

3) не изменятся

4) ничего конкретного сказать нельзя

:2

7 . [Уд1] (ВО1) На рисунке представлен график зависимости силы упругости пружины от величины ее деформации. Жесткость этой пружины равна … Н/м.

1) 10

2) 20

3) 100

4) 0,01

:3

8 . [Уд1] (ВО1) На рисунке показана зависимость модуля скорости материальной точки от времени. Модуль равнодействующей всех сил, действующих на точку в момент времени t = 3 с равен ... м/с2.

1) 0

2) + 0,5

3) – 0,5

4) 1,0

:1

9. [Уд1] (ВО1) Ниже перечислены различные случаи движения тел. Тело находится в состоянии невесомости в случае …

1) груз на тросе медленно опускают вниз

2) тело падает с некоторой высоты (сопротивление воздуха не учитывается )

3) металлический шарик падает на дно сосуда с жидкостью

4) ни в одном из этих случаев

:2

10. [Уд1] (ВО1) При переходе от одной ИСО к другой не изменяется величина сил(ы) …

1) тяготения, трения, упругости

2) только трения

3) только тяготения

4) только упругости

:1

11. [Уд3] (ВОМ) На неподвижной горизонтальной опоре находится тело. На рисунке изображены силы, действующие на тело и опору. При ускоренном движении опоры вниз будут изменяться по величине силы: