Раздел 3. Электричество и магнетизм

1. По закону Кулона сила электрического взаимодействия между двумя заряженными телами

a)

b)

c)

2. Напряженность электрического поля определяется формулой

a)

b)

c)

3. Напряженность поля, образованного заряженной бесконечно длинной нитью:

a)

b)

c)

4. Напряженность поля, образованного заряженной бесконечно протяженной плоскостью

a)

b)

c)

5. Напряженность поля, образованного заряженным шаром

a)

b)

c)

6. Разность потенциалов между двумя точками электрического поля определяется

a)

b)

c)

7. Потенциал поля точечного заряда

a)

b)

c)

8. В случае однородного поля плоского конденсатора напряженность

a)

b)

c)

9. Потенциал уединенного проводника и его заряд связаны соотношением

a)

b)

c)

10. Емкость плоского конденсатора

a)

b)

c)

11. Емкость сферического конденсатора

a)

b)

c)

12. Емкость цилиндрического конденсатора

a)

b)

c)

13. Емкость системы конденсаторов при последовательном соединении конденсаторов

a)

b) С = С +…

c)

14. Энергия заряженного проводника может быть найдена по формулe

a)

b)

c)

15. энергия плоского конденсатора

a)

b)

c)

16. Oбъемная плотность энергии электрического поля

a)

b)

c)

17. Участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же ток называется…
a) независимым контуром
b) узлом
c) контуром
d) ветвью

18. Единицей измерения электродвижущей силы (ЭДС) источника является…
a) Ватт
b) Вольт
c) Ампер
d) Ом

19. Если при неизменном напряжении ток на участке цепи уменьшился в 2 раза, то сопротивление участка…
a) уменьшилось в 2 раза
b) не изменилось
c) увеличилось в 2 раза
d) увеличилось в 4 раза

20. Если сопротивление участка R= 10 Ом, а приложенное напряжение U = 220 В, то сила тока в цепи составит…

a) 230 А
b) 0,045 А
c) 22 А
d) 2,2 А

21. Если показание вольтметра составляет pV=50 В, то показание амперметра pA при этом будет…

a) 0,2 А
b) 60 А
c) 5 А
d) 20 А

22. При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение напряжения на данном участке…
a) не изменится
b) уменьшится
c) будет равно нулю
d) увеличится

23. Если пять резисторов c сопротивлениями соединены последовательно, то ток будет …

a) один и тот же
b) наибольшим в сопротивлении
c) наибольшим в сопротивлении
d) наибольшим в сопротивлениях и

24. Если то эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС составит…

  a) 30 Ом b) 40 Ом c) 20 Ом d) 15 Ом

25. Если то в резисторах будут наблюдаться следующие токи …

a) в → max, в → min b) во всех один и тот же ток c) в → max, в → min d) в → max, в → min

26. Эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС составит…

  a) 60 Ом b) 30 Ом c) 15 Ом d) 40 Ом

27. Если R = 30 Ом, а Е = 20 В, то сила тока через источник составит…

a) 0,67 А b) 2 А c) 0,27 А d) 1,5 А

28. Выражение для мощности , выделяющейся во внутреннем сопротивлении источника , имеет вид…

a) b) c) d)

29. Мощность, выделяющаяся в нагрузочном сопротивлении RН , составит…

a) 16 Вт b) 32 Вт c) 8 Вт d) 30 Вт

30. Мощность, выделяющаяся во внутреннем сопротивлении источника ЭДС , составит…

a) 30 Вт b) 16 Вт c) 32 Вт d) 8 Вт


31. При заданной вольт-амперной характеристике статическое сопротивление нелинейного элемента в точке А составляет…

a) 100 Ом b) 10 Ом c) 20 Ом d) 30 Ом

32. Поле создано равномерно заряженной сферической поверхностью с зарядом –q. Укажите направление вектора градиента потенциала в точке А.

a) А – 2 b) А – 1 c) А – 3 d) А – 4

33. На рисунке показаны эквипотенциальные поверхности электростатического поля. Вектор напряженности поля имеет направление...

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

34. Сила взаимодействия двух отрицательных точечных зарядов, находящихся на расстоянии R друг от друга, равна F. Расстояние между частицами уменьшили в два раза. Чтобы сила взаимодействия F не изменилась, надо …

a) один из зарядов увеличить по модулю в 2 раза

b) один из зарядов увеличить по модулю в раза

c) каждый заряд уменьшить по модулю в раз

d) каждый заряд уменьшить по модулю в 2 раза

35. У присоединенного к источнику тока плоского конденсатора заряд на обкладках равен Q. Если между обкладок конденсатора поместить диэлектрик с диэлектрической проницаемостью , то заряд станет равным

a)

b)

c)

d)

e)

36. Конденсатор с диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью присоединен к источнику тока. Энергия электрического поля этого конденсатора равна . После удаления диэлектрика энергия электрического поля конденсатора будет равна …

a)

b)

c)

d)

e)

37. Сила тока в проводнике в течение интервала времени t равномерно увеличивается от 0 до I, затем в течение такого же промежутка времени остается постоянной, а затем за тот же интервал времени равномерно уменьшается до нуля t. За все время через проводник прошел заряд q, равный a)

b) 0

c)

d)

38. На рисунке представлен график зависимости количества теплоты, выделяющейся в двух последовательно соединенных проводниках, от времени. Отношение сопротивлений проводников равно …

a) 0,5 b) 0,25 c) 4 d) 2

39. На рисунке представлена зависимость плотности тока , протекающего в проводниках 1 и 2, от напряженности электрического поля . Отношение удельных проводимостей этих элементов равно …

  a) 1/4 b) 1/2 c) 2 d) 4

40. На рисунке представлена вольтамперная характеристика резистора, подключенного к источнику тока с ЭДС 16 В. Через резистор протекает ток 2,5 А. Внутреннее сопротивление источника тока равно

  a) 1,2 Ом b) 1,3 Ом c) 1,4 Ом d) 1 Ом

41. При последовательном соединении n одинаковых источников тока с одинаковыми ЭДС и одинаковыми внутренними сопротивлениями полный ток в цепи с внешним сопротивлением R равен

a)

b)

c)

d)
42. При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение напряжения на данном участке…
a) не изменится
b) уменьшится
c) будет равно нулю
d) увеличится
43. В вершинах равностороннего треугольника находятся заряды, одинаковые по модулю. Сила, действующая на верхний заряд, и напряженность поля в месте нахождения этого заряда обозначены векторами…

a) сила -вектор № 4, напряженность - №2 b) сила -вектор № 3, напряженность - №3 c) сила -вектор № 1, напряженность - №3 d) сила -вектор № 3, напряженность - №1 e) сила -вектор № 4, напряженность - №1

44. Величина напряженности электростатического поля, создаваемого равномерно заряженной сферической поверхностью радиуса R, в зависимости от расстояния r от ее центра верно представлена на рисунке…

a) b) c) d)

45. На рисунке изображены силовые линии электростатического поля. Укажите верное соотношение для величины напряженности Е поля в точках А, В, С.

a) b) c) d)

46. На рисунке изображены силовые линии электростатического поля. Укажите верное соотношение для потенциала φ поля в точках А, В, С.

a) b) c) d)

47. Протон и электрон ускоряются электростатическим полем, пройдя одинаковую разность потенциалов. При этом отношение скоростей будет равно….

a)

b)

c)

d)

48. Магнитное поле создано двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Векторы и в точке А направлены следующим образом:

  a) – вниз; - вниз b) – вверх; - вниз c) – вниз; - вверх d) – вверх; - вверх

49. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами: , . Напряженность и потенциал в точке А равны….

  a) b) c) d)

50. Протон и α -частица влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям, причем скорость протона в 2 раза больше скорости α -частицы. Отношение модулей сил, действующих на частицы cо стороны магнитного поля, равно ….

a) 2

b) 1

c) 4

d) 1/2

51. В электрическом поле точечного заряда q (см.рисунок) из точки А в точки В,C, D и E перемещают заряд qo. Для работы по перемещению заряда qo (qo< 0) в поле заряда q справедливо соотношение…

a) b) c) d)

52. Работа силы электрического поля при перемещении заряда -2 мкКл из точки поля с потенциалом 20 В в точку с потенциалом 40 В равно…

a) 40·10-6 Дж

b) 40·10-6 Дж

c) 40 Дж

d) 40Дж

53. Четыре сопротивления величиной R каждое соединили сначала последовательно, а затем параллельно. При этом общее сопротивление….

a) уменьшится в 4 раза

b) увеличится в 16 раз

c) увеличится в 4 раза

d) уменьшится в 16 раз

54. Сила тока (ток) I определяется зависимостью

a)

b)
c)

55. Плотность электрического тока

a)

b)
c)

56. Ток, текущий по участку однородного проводника, подчиняется закону

a)

b)
c)

57. Для замкнутой цепи закон Ома имеет вид

a)

b)
c)

58. Сопротивление проводника

a)

b)
c)

59. Удельное сопротивление металлов зависит от температуры следующим образом:

a)

b)
c)

60. Закон Джоуля-Ленца имеет вид

a)

b)
c)

61. Полная мощность, выделяемая в цепи

a)

b)
c)

62. Первый закон Кирхгофа

a)

b)
c)

63. Второй закон Кирхгофа

a)

b)
c)

64. Если уменьшить в два раза напряженность электрического поля в проводнике, то плотность тока

a) не изменится;
b) уменьшится в два раза;
c) увеличится в 4 раза;
d) уменьшится в 4 раза
e) увеличится в два раза;

65. Если увеличить в два раза напряженность электрического поля в проводнике, то удельная тепловая мощность тока …

a) уменьшится в два раза;

b) не изменится;

c) уменьшится в 4 раза

d) увеличится в 4 раза;

e) увеличится в два раза;

66. К источнику тока с ЭДС 12 В подключили реостат. На рисунке показан график зависимости силы тока в реостате от его сопротивления. Внутреннее сопротивление этого источника тока равно …

a) 1 Ом b) 0 Ом c) 6 Ом d) 2 Ом e) 0,5 Ом

67. Если величина R равна 50 Ом, то активное сопротивление цепи, составит…

a) 2500 Ом b) 70,7 Ом c) 0,02 Ом d) 50 Ом

68. Если силу тока увеличить в 2 раза, а сопротивление уменьшить в 2 раза, то работа электрического тока на участке цепи

a) увеличится в 2 раза
b) уменьшится в 2 раза
c) не изменится
d) будет равна нулю

69. Если силу тока увеличить в 2 раза, а напряжение уменьшить в 2 раза, то работа электрического тока на участке цепи

a) увеличится в 2 раза
b) уменьшится в 2 раза
c) не изменится
d) будет равна нулю

70. Если напряжение увеличить в 2 раза, а сопротивление увеличить в 4 раза, то работа электрического тока на участке цепи

a) увеличится в 2 раза
b) уменьшится в 2 раза
c) не изменится
d) будет равна нулю

71. Если удельную проводимость проводника увеличить в 2 раза, то его сопротивление

a) увеличится в 2 раза
b) уменьшится в 2 раза
c) не изменится

72. Если удельное сопротивление проводника увеличить в 2 раза, то его сопротивление

a) увеличится в 2 раза
b) уменьшится в 2 раза
c) не изменится

73. Если ЭДС источника уменьшить в 2 раза, а силу тока увеличить в 2 раза, то полная мощность, выделяемая в цепи

a) увеличится в 2 раза
b) уменьшится в 2 раза
c) не изменится

74. Если увеличить длину проводника и площадь его поперечного сечения вдвое, не изменяя приложенного напряжения, то плотность тока в проводнике…

a) увеличится в 2 раза

b) уменьшится в 4 раза

c) уменьшится в 2 раза

d) увеличится в 4 раза

75. По закону Био-Савара-Лапласа

a)
b)
c)

76. Напряженность магнитного поля в центре кругового тока
a)
b)
c)

77. Напряженность магнитного поля, созданного бесконечно длинным прямолинейным проводником

a)
b)
c)

78. Напряженность магнитного поля внутри тороида и бесконечно длинного соленоида

a)
b)
c)

79. Магнитная индукция В связана с напряженностью Н магнитного поля соотношением

a)
b)
c)

80. Объемная плотность энергии магнитного поля

a)
b)
c)

81. Магнитный поток (поток магнитной индукции) сквозь контур

a)
b)
c)

82. На элемент l проводника с током, находящийся в магнитном поле, действует сила Ампера

a)
b)
c)

83. Два параллельных бесконечно длинных прямолинейных проводника с токами и взаимодействуют между собой с силой

a)
b)
c)

84. Сила, действующая на заряженную частицу, движущуюся со скоростью в магнитном поле, определяется формулой Лоренца

a)
b)
c)

85. ЭДС индукции в контуре определяется уравнением

a)
b)
c)

86. ЭДС самоиндукции определяется формулой

a)
b)
c)

87. Индуктивность соленоида определяется формулой

a)
b)
c)

88. Магнитная энергия контура с током

a)
b)
c)

89. Количество электричества, прошедшего через поперечное сечение проводника при возникновении в нем индуктивного тока

a)
b)
c)

90. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных проводников с одинаково направленными токами, причем . Индукция результирующего магнитного поля равна нулю в некоторой точке интервала…

a) (c) b) (d) c) (b) d) (a)

91. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующих на диполь, направлен…

a) по направлению вектора магнитной индукции b) перпендикулярно плоскости рисунка от нас c) противоположно вектору магнитной индукции d) перпендикулярно плоскости рисунка к нам

92. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает электрон со скоростью . Сила Лоренца …

a) направлена вправо b) направлена от нас c) направлена влево d) равна нулю e) направлена к нам

93. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон со скоростью . Сила Лоренца …

a) направлена к нам b) направлена от нас c) равна нулю d) направлена вправо e) направлена влево

94. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает протон со скоростью . Сила Лоренца …

a) направлена к нам b) равна нулю c) направлена от нас d) направлена вправо e) направлена влево

95. На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн. Модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале от 15 до 20 с. (в мкВ) равен...

a) 10 b) 0 c) 4 d) 20

96. На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, от времени. Максимальное значение ЭДС индукции в контуре равно...

a) 10 В b) В c) В d) В

97. Сила тока, протекающего в катушке, изменяется по закону . Если при этом на концах катушки наводится ЭДС самоиндукции В, то индуктивность катушки равна...

a) 0,1 Гн

b) 4 Гн

c) 1 Гн

d) 0,4 Гн

98. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующих на диполь, направлен…

  a) противоположно вектору магнитной индукции b) по направлению вектора магнитной индукции c) перпендикулярно плоскости рисунка к нам d) перпендикулярно плоскости рисунка от нас

99. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующих на диполь, направлен…

  a) перпендикулярно плоскости рисунка от нас b) перпендикулярно плоскости рисунка к нам c) по направлению вектора магнитной индукции d) противоположно вектору магнитной индукции

100. Ионы, имеющие одинаковые скорости, но разные удельные заряды, влетают в однородное магнитное поле. Их траектория приведена на рисунке. Величина наименьшего удельного заряда соответствует траектории …

a) 2 b) характеристики траекторий не зависят от величины удельных зарядов c) 3 d) 1

101. Ионы, имеющие одинаковые удельные заряды, влетают в однородное магнитное поле. Их траектории приведены на рисунке. Наименьшую скорость имеет ион, движущийся по траектории …

a) 3 b) характеристики траекторий не зависят от скорости c) 2 d) 1

102. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает электрон со скоростью . Сила Лоренца …

a) направлена влево b) направлена к нам c) направлена от нас d) направлена вправо

103. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон со скоростью . Сила Лоренца …

a) равна нулю b) направлена от нас c) направлена к нам d) направлена влево e) направлена вправо

104. Магнитный момент контура с током ориентирован во внешнем магнитном поле так, как показано на рисунках. Положение рамки устойчиво и момент сил, действующих на нее, равен нулю в случае …

a) b) c) d)

105. На рисунке изображен вектор скорости движущегося электрона. Вектор индукции магнитного поля, создаваемого электроном при движении в точке С направлен …

a) сверху вниз b) снизу вверх c) на нас d) от нас

106. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон со скоростью . Сила Лоренца …

a) направлена к нам b) направлена от нас c) равна нулю d) направлена вправо e) направлена влево

107. На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн. Модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале от 15 до 20 с. (в мкВ) равен...

a) 10 b) 0 c) 4 d) 20

108. Индуктивность контура зависит от …

a) материала, из которого изготовлен контур

b) скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную контуром

c) формы и размеров контура, магнитной проницаемости среды

d) силы тока, протекающего в контуре

109. Величина магнитной индукции Bиспользуется при описании…
a) теплового поля
b) поля механических напряжений
c) электростатического поля
d) магнитного поля

110. Единицей измерения магнитной индукции В является…
a) А/м
b) Гн/м
c) Тл
d) Вб

111. Магнитной индукцией В является величина…
a) 0.7 Тл
b) 0,3· Вб;
c) 800 А/м
d) 1,256· Гн/м

112. Единицей измерения напряженности магнитного поля Н является…
a) А/м
b) Тл
c) Вб
d) Гн/м

113. Напряжённость магнитного поля связана с индукцией магнитного поля соотношением…

a)
b)
c)
d)

114. Проводник в форме кольца помещен в однородное магнитное поле, как показано на рисунке. Индукция магнитного поля уменьшается со временем. Индукционный ток в проводнике направлен …

a) для однозначного ответа недостаточно данных b) ток в кольце не возникает c) по часовой стрелке d) против часовой стрелки

115. На рисунке показана зависимость силы тока от времени в электрической цепи с индуктивностью 1 мГн. Модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале от 5 до 10 с (в мкВ) равен...

a) 20 b) 0 c) 10 d) 2

116. Контур площадью м2 расположен перпендикулярно к линиям магнитной индукции. Магнитная индукция изменяется по закону . Модуль ЭДС индукции, возникающая в контуре, изменяется по закону...

a)

b)
c)

117. На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, от времени.

График зависимости ЭДС индукции в контуре от времени представлен на рисунке...

a) b) c) d)

118. За время на концах катушки наводится ЭДС самоиндукции . Если при этом сила тока в цепи изменилась от до , то индуктивность катушки равна...


a) 25 Гн
b) 25 мГн
c) 2,5 Гн
d) 0,25 Гн

119. Через контур, индуктивность которого L= 0,02 Гн, течет ток, изменяющийся по закону . Амплитудное значение ЭДС самоиндукции, возникающей в контуре, равно …

a) 0,5 В
b) 500 В
c) 5 В
d) 0,01 В

120. На рисунке показана зависимость проекции вектора индукции магнитного поля В в ферромагнетике от напряженности Н внешнего магнитного поля. Участок соответствует …

a) магнитной индукции насыщения ферромагнетика b) коэрцитивной силе ферромагнетика остаточной магнитной индукции ферромагнетика c) остаточной намагниченности ферромагнетика

121. При помещении диэлектрика в электрическое поле напряженность электрического поля внутри бесконечного однородного изотропного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ...

a) остается неизменной
b) остается равной нулю
c) увеличивается в раз
d) уменьшается в раз

122. На рисунке приведена петля гистерезиса (B – индукция, H –напряжённость магнитного поля). Остаточной индукции на графике соответствует отрезок…

a) ОМ b) ОА c) ОС d) ОD


123. Пять веществ имеют различные относительные магнитные проницаемости . Диамагнетиком среди этих веществ является вещество с магнитной проницаемостью …


a) =1,00023
b) =100

c) = 0,9998
d) =1

124. В длинный соленоид поместили ферритовый сердечник с магнитной проницаемостью . Индуктивность соленоида при этом …


a) не изменится
b) уменьшится в раз
c) увеличится в ( + 1) раз
d) уменьшится в ( + 1) раз
e) увеличится в раз

125. На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости поляризованности Р от напряженности поля Е. Укажите зависимость, соответствующую сегнетоэлектрикам.

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1


126. На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости величины намагниченности I вещества (по модулю) от напряженности магнитного поля Н. Укажите зависимость, соответствующую диамагнетикам.

a) 2 b) 4 c) 3 d) 1

127. На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости величины намагниченности I вещества (по модулю) от напряженности магнитного поля Н. Укажите зависимость, соответствующую ферромагнетикам.

a) 4 b) 2 c) 1 d) 3

128. На рисунке показана зависимость магнитной проницаемости от напряженности внешнего магнитного поля Н для...

a) парамагнетика b) ферромагнетика c) любого магнетика d) диамагнетика

129. Трансформатор - это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное…

a) для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока
b)для повышения мощности, передаваемой от источника электрической энергии к приемнику, посредством электромагнитной индукции
c) для снижения искажений формы входного сигнала, передаваемого от источника электрической энергии к приемнику
d) для понижения мощности, передаваемой от источника электрической энергии к приемнику, посредством электромагнитной индукции

130. Основными элементами конструкции трансформатора являются…


a) каркас из неферромагнитного материала, на котором располагаются одна обмотка
b) магнитопровод из листовой электротехнической стали и обмотки – первичная и вторичная, связанные индуктивно при помощи магнитного потока
c) каркас из неферромагнитного материала, на котором располагаются обмотки – первичная и вторичная, образующие делитель напряжения
d) неподвижные обмотки – первичная и вторичная, связанные посредством электрического поля из-за емкостной связи между ними

131. При увеличении нагрузки коэффициент трансформации трансформатора…

a) не изменится
b) будет равен нулю
c) увеличится
d) уменьшится

132. Если внести металлический проводник в электрическое поле, то …

a) жесткие диполи молекул будут ориентироваться в среднем в направлении вдоль вектора напряженности электрического поля

b) у молекул возникнут индуцированные дипольные моменты, ориентированные вдоль линий поля

c) возникнет пьезоэлектрический эффект

d) возникнут индуцированные заряды, которые распределятся по внешней поверхности проводника, а электрическое поле внутри проводника будет отсутствовать

e) у молекул возникнут дипольные моменты, ориентированные в направлении, противоположном силовым линиям внешнего электрического поля

133. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид:




Следующая система уравнений:




справедлива для переменного электромагнитного поля …

a) при наличии заряженных тел и в отсутствие токов проводимости

b) при наличии заряженных тел и токов проводимости

c) при наличии токов проводимости и в отсутствие заряженных тел

d) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости

134. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид:




Следующая система уравнений:



справедлива для переменного электромагнитного поля …

a) при наличии заряженных тел и токов проводимости

b) при наличии токов проводимости и в отсутствие заряженных тел

c) при наличии заряженных тел и в отсутствие токов проводимости

d) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости +

135. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид:



Следующая система уравнений:




справедлива для …

a) стационарного электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел

b) стационарных электрических и магнитных полей

c) стационарного электромагнитного поля в отсутствие токов проводимости

d) переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов проводимости

136. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид:




Следующая система уравнений:




справедлива для переменного электромагнитного поля …

a) в отсутствие заряженных тел

b) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости

c) в отсутствие токов проводимости +

d) при наличии заряженных тел и токов проводимости

137. Уравнение Максвелла, описывающее отсутствие в природе магнитных зарядов, имеет вид...

a)

b)

c)

d)

138. Уравнение Максвелла, описывающее отсутствие в природе магнитных зарядов, имеет вид...

a)

b)

c)

d)

66. Физический смысл уравнения заключается в том, что оно описывает....

a) отсутствие тока смещения

b) отсутствие электрического поля

c) явление электромагнитной индукции

d)


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: