Контрольная работа по физике электромагнетизм: Контрольная работа по теме Электромагнетизм 11 класс

Контрольная работа по теме Электромагнетизм 11 класс

Контрольная работа по теме Электромагнетизм для учащихся 11 класса с ответами. Контрольная работа состоит из 5 вариантов, в каждом по 8 заданий.

1 вариант

A1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. ри­сунок), которая может поворачиваться вокруг вертикаль­ной оси, перпендикулярной плоско­сти чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка

1) повернетcя на 180°
2) повернетcя на 90° по часовой стрелке
3) повернетcя на 90° против часовой стрелки
4) останется в прежнем положении

А2. Участок проводника длиной 10 см находитcя в магнит­ном поле. Сила электрического тока, протекающего по проводнику, 10 А. При перемещении проводника на 8 см в направлении действия силы Ампера она совершила ра­боту 0,004 Дж. Чему равна индукция магнитного поля? Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции.

1) 0,0005 Тл
2) 0,005 Тл
3) 0,032 Тл
4) 0,05 Тл

А3. Протон р, влетевший в зазор между полюсами электромагнита, имеет го­ризонтальную скорость v, перпендикулярную вектору индукции В магнитного поля, направленного вниз (см. рис.). Куда направлена дейст­вующая на протон сила Лоренца F?

1) Вертикально вниз
2) Вертикально вверх
3) Горизонтально на нас
4) Горизонтально от нас

А4. За 5 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, увеличился от 3 до 8 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в рамке?

1) 0,6 В
2) 1 В
3) 1,6 В
4) 25 В

А5. На рисунке показано изменение силы тока в катушке индуктивности от времени.

Модуль ЭДС самоиндукции принимает равные значения в промежутках времени

1) 0-1 с и 1-3 с
2) 3-4 с и 4-7 с
3) 1-3 с и 4-7 с
4) 0-1 с и 3-4 с

B1. Горизонтальные рельсы находятся на расстоянии 30 см друг от друга. На них лежит стержень массой 100 г пер­пендикулярно рельсам. Вся система находится в верти­кальном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл. При про­пускании по стержню тока 2 А, он движется с ускорением 2 м/с2 Найдите коэффициент трения между рельсами и стержнем.

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в одно­родном магнитном поле с индукцией В по окружности радиуса R со скоростью v. Что произойдёт с радиусом ор­биты, периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении индукции магнитного поля?

К каждой позиции первого столбца подберите соответст­вующую позицию второго.

Физические величины

А) радиус орбиты
Б) период обращения
В) кинетическая энергия

Их изменение

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

C1. Проволочный виток, имеющий площадь 10 см2, разре­зан в некоторой точке, и в разрез включён конденсатор ёмкости 10 мкФ. Виток помещён в однородное магнит­ное поле, силовые линии которого перпендикулярны к плоскости витка. Индукция магнитного поля равномер­но убывает за 0,2 с на 0,01 Тл. Определите заряд на конденсаторе.

2 вариант

A1. На проводник, расположенный в однородном магнитном поле под углом 30° к направлению линий магнит­ной индукции, действует сила F. Если увеличить этот угол в 3 раза, то на проводник будет действовать сила, равная

1) 0
2) F/2
3) 2F
4) 3F

А2. Участок проводника длиной 20 см находится в магнит­ном поле индукцией 25 мТл. Сила Ампера при переме­щении проводника на 8 см в направлении своего дейст­вия совершает работу 0,004 Дж. Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции. Чему равна сила тока, протекающего по проводнику?

1) 0,01 А
2) 0,1 А
3) 10 А
4) 64 А

А3. Протон р, влетевший в зазор между полюсами электро­магнита, имеет горизонтальную скорость v, перпендикулярную вектору индукции В магнитного поля, направленного вверх (см. рис.). Куда направлена действующая на протон сила Лоренца F?

1) Вертикально вниз
2) Вертикально вверх
3) Горизонтально к нам
4) Горизонтально от нас

А4. Проволочная рамка площадью S = 2 м2 расположена пер­пендикулярно линиям вектора магнитной индукции од­нородного магнитного поля. Величина вектора магнитной индукции равна 0,04 Тл. За время t = 0,01 с магнитное поле равномерно спадает до нуля. Чему равна ЭДС ин­дукции, генерируемая при этом в рамке?

1) 8 В
2) 2 В
3) 0,8 мВ
4) 0 В

А5. На рисунке приведён график изменения силы тока в ка­тушке индуктивности от времени.

Модуль ЭДС самоиндукции принимает наибольшее зна­чение в промежутке времени

1) 0-1 с
2) 1-5 с
3) 5-6 с
4) 6-8 с

В1. С какой скоростью вылетает α-частица из радиоактив­ного ядра, если она, попадая в однородное магнитное поле индукцией В = 2 Тл перпендикулярно его сило­вым линиям, движется по дуге окружности радиусом R = 1 м? (Масса α-частицы 6,7 · 10-27 кг, её заряд равен 3,2 · 10-19 Кл).

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в одно­родном магнитном поле с индукцией В по окружности радиуса R со скоростью v. Что произойдёт с радиусом орбиты, периодом обращения и кинетической энергией частицы при уменьшении индукции магнитного поля?

К каждой позиции первого столбца подберите соответст­вующую позицию второго.

Физические величины

А) радиус орбиты
Б) период обращения
В) кинетическая энергия

Их изменения

1) увеличитcя
2) уменьшитcя
3) не изменитcя

C1. Частица зарядом q и массой m влетает в область одно­родного магнитного поля с индукцией В. Скорость частицы v направлена перпендикулярно силовым линиям поля и границе области. После прохождения области поля частица вылетает под углом α к первоначальному направлению движения. На каком расстоянии l от точ­ки входа в поле вылетит частица из области, занятой полем?

3 вариант

A1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. ри­сунок), которая может поворачиваться вокруг верти­кальной оси, перпендикулярной плос­кости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка

1) повернётся на 180°
2) повернётся на 90° по часовой стрелке
3) повернётся на 90° против часовой стрелки
4) останется в прежнем положении

А2. Участок проводника находится в магнитном поле, ин­дукция которого 40 мТл. Сила электрического тока, протекающего по проводнику, равна 12,5 А. При пере­мещении проводника на 8 см в направлении действия силы Ампера, поле совершает работу 0,004 Дж. Про­водник расположен перпендикулярно линиям магнит­ной индукции. Чему равна длина участка проводника?

1) 10 м
2) 0,1 м
3) 0,064 м
4) 0,001 м

А3. Электрон е

—, влетевший в зазор между полюсами элек­тромагнита, имеет горизонтально направленную скорость v, перпендикулярную вектору индукции магнитного поля В (см. рис.). Куда направлена действующая на электрон сила Лоренца F?

1) Вертикально вниз
2) Вертикально вверх
3) Горизонтально влево
4) Горизонтально вправо

А4. В опыте по исследованию ЭДС электромагнитной ин­дукции квадратная рамка из тонкого провода со сторо­ной квадрата b находится в однородном магнитном по­ле, перпендикулярном плоскости рамки. Индукция поля возрастает за время t по линейному закону от 0 до максимального значения B

max. Как изменится ЭДС индукции, возникающая в рамке, если b увеличить в 2 раза?

1) Не изменится
2) Увеличится в 2 раза
3) Уменьшится в 2 раза
4) Увеличится в 4 раза

А5. На рисунке приведён график зависимости силы тока от времени в электрической цепи, индуктивность которой 1 мГн. Определите модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале времени от 10 до 15 с.

1) 2 мкВ
2) 3 мкВ
3) 5 мкВ
4) 0

В1. Прямой проводник длиной 20 см и массой 50 г подвешен на двух легких нитях в однородном магнитном поле, вектор индукции которого направлен горизонтально и перпендикулярно проводнику. Какой силы ток надо про­пустить через проводник, чтобы одна из нитей разорва­лась? Индукция поля 50 мТл. Каждая нить разрывается при нагрузке 0,4 Н.

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в одно­родном магнитном поле с индукцией В по окружности радиуса R со скоростью v. Что произойдёт с радиусом ор­биты, периодом обращения и импульсом частицы при увеличении индукции магнитного поля?

К каждой позиции первого столбца подберите соответст­вующую позицию второго.

Физические величины

А) радиус орбиты
Б) период обращения
В) импульс частицы

Их изменения

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

C1. Из провода длиной 2 м сделан квадрат, который распо­ложен горизонтально. Какой электрический заряд прой­дёт по проводу, если его потянуть за две диагонально противоположные вершины так, чтобы он сложился в линию? Сопротивление провода 0,1 Ом. Вертикальная составляющая магнитного поля Земли 50 мкТл.

4 вариант

A1. Прямолинейный проводник длины l с током I помещён в однородное магнитное поле, направление линий индук­ции которого противоположно направлению тока. Если силу тока уменьшить в 2 раза, а индукцию магнитного поля увеличить в 4 раза, то действующая на проводник сила Ампера

1) увеличится в 2 раза
2) не изменится
3) уменьшится в 4 раза
4) уменьшится в 2 раза

А2. Участок проводника длиной 10 см находится в магнитном поле индукцией 50 мТл. Сила электрического тока, протекающего по проводнику, 5 А. Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции. Какую работу совершает сила Ампера при перемещении проводника на 80 см в направлении своего действия?

1) 0,004 Дж
2) 0,4 Дж
3) 0,5 Дж
4) 0,625 Дж

А3. Электрон е, влетевший в зазор между полюсами электромагнита, имеет горизонтальную скорость v, перпендикулярную вектору индукции В магнитного поля (см. рис.). Куда направлена действующая на него сила Лоренца F?

1) К нам из-за плоскости рисунка
2) От нас перпендикулярно плоскости рисунка
3) Горизонтально влево в плоскости рисунка
4) Горизонтально вправо в плоскости рисунка

А4. При движении проводника в однородном магнитном поле в проводнике возникает ЭДС индукции E1. При уменьшении скорости движения проводника в 2 раза ЭДС ин­дукции E2 будет равна

1) 2E1
2) E1
3) 0,5E1
4) 0,25E1

А5. На железный сердечник надеты две катушки. К первой подключён амперметр, ток во второй меняется согласно приведённому графику. В какие промежутки времени амперметр покажет наличие тока в первой катушке?

1) 0-1 с и 2-4 с
2) 0-1 с и 4-7 с
3) 1-2 с и 4-7 с
4) 1-2 с и 3-4 с

B1. Электрон, обладающий зарядом е = 1,6 · 10-19 Кл, дви­жется в однородном магнитном поле индукцией В по круговой орбите радиусом R = 6 · 10-4 м. Значение импульса частицы равно р = 4,8 · 10-24 кг· м/с. Чему равна индукция В магнитного поля?

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в одно­родном магнитном поле индукцией В по окружности ра­диуса R со скоростью v. Что произойдёт с радиусом ор­биты, периодом обращения и импульсом частицы при уменьшении индукции магнитного поля?

К каждой позиции первого столбца подберите соответст­вующую позицию второго.

Физические величины

А) радиус орбиты
Б) период обращения
В) импульс частицы

Их изменения

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

C1. Из точечного источника вылетают α-частицы массой m и зарядом q и движутся в однородном магнитном поле с индукцией В, силовые линии которого перпендикулярны плоскости рисунка. На расстоянии L от источника нахо­дится мишень радиуса r. При каких значениях скорости α-частицы попадут на поверхность мишени?

5 вариант

A1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнён, см. рис.), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка

1) повернётся на 180°
2) повернётся на 90° по часовой стрелке
3) повернётся на 90° против часовой стрелки
4) останется в прежнем положении

А2. Участок проводника длиной 5 см находится в магнит­ном поле индукцией 50 мТл. Сила электрического тока, протекающего по проводнику, равна 20 А. Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной ин­дукции. Какое перемещение совершает проводник в на­правлении действия силы Ампера, если работа этой си­лы 0,004 Дж?

1) 0,0008 м
2) 0,08 м
3) 0,8 м
4) 8 м

А3. Электрон е, влетевший в зазор между полюсами элек­тромагнита, имеет горизонтально направленную скорость v, перпендикулярную вектору индукции магнитного поля В (см. рис.). Куда направлена действующая на электрон сила Лоренца F?

1) Вертикально вниз
2) Вертикально вверх
3) Горизонтально влево
4) Горизонтально вправо

А4. При движении проводника в однородном магнитном поле в проводнике возникает ЭДС индукции E1 При увеличении скорости движения проводника в 2 раза ЭДС ин­дукции E2 будет равна

1) 2E1
2) E1
3) 0,5E1
4) 0,25E1

А5. На рисунке показано изменение силы тока в катушке индуктивности от времени.

Модуль ЭДС самоиндукции принимает наибольшее значение в промежутках времени

1) 0-1 с и 2-3 с
2) 1-2 и 2-3 с
3) 0-1 с и 3-4 с
4) 2-3 с и 3-4 с

В1. Горизонтальные рельсы находятся на расстоянии 40 см друг от друга. На них лежит стержень перпендикулярно рельсам. Какой должна быть индукция магнитного поля В для того, чтобы стержень начал двигаться, если по не­му пропустить ток силой 50 А? Коэффициент трения о рельсы стержня 0,2. Масса стержня 500 г.

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в одно­родном магнитном поле индукцией В по окружности ра­диуса R со скоростью v. Что произойдёт с радиусом ор­биты, периодом обращения и импульсом частицы при уменьшении заряда частицы?

К каждой позиции первого столбца подберите соответст­вующую позицию второго.

Физические величины

А) радиус орбиты
Б) период обращения
В) импульс частицы

Их изменения

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

C1. Положительно заряженная частица попадает в однород­ное магнитное поле. Скорость частицы перпендикуляр­на направлению вектора магнитной индукции поля. Об­ласть поля имеет ширину l. При какой минимальной скорости частица преодолеет область, занятую магнит­ным полем?

Ответы на контрольную работу по теме Электромагнетизм 11 класс
1 вариант
А1-1
А2-4
А3-4
А4-2
А5-4
В1-0,1
В2-223
С1. 5 · 10-10 Кл
2 вариант
А1-3
А2-3
А3-3
А4-1
А5-3
В1. 9,55 · 107 м/с
В2-113
С1. l=((mv)/(qB))(1-cosα)
3 вариант
А1-2
А2-2
А3-2
А4-4
А5-4
В1. 30 A
В2-221
С1. 125 мкКл
4 вариант
А1-2
А2-1
А3-2
А4-3
А5-3
В1. 0,05 Тл
В2-112
С1. v≤(qB(r2+L2))/(2rm)
5 вариант
А1-4
А2-2
А3-1
А4-1
А5-3
В1. 0,05 Тл
В2-112
С1. v>(lqB)/m

PDF-версия
Контрольная работа по физике Электромагнетизм
(179 Кб, pdf)

Контрольная работа №1 “Электромагнетизм” 11 кпасс | Материал для подготовки к ЕГЭ (ГИА) по физике (11 класс) на тему:

Контрольная работа №1 «Электромагнетизм»

Вариант 1

№1. На рисунке изображен проволочный виток, по которому идет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в плоскости чертежа. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен

  1. к нам перпендикулярно плоскости чертежа
  2. от нас перпендикулярно плоскости чертежа
  3. вправо
  4. влево

№2. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 2,5 Тл на проводник длиной 50 см, расположенный под углом 300 к вектору индукции, при силе тока в проводнике 0,5 А?

                                

№3.Как направлена сила Ампера, действующая на проводник №1 со стороны двух других (см. рисунок), если все проводники тонкие, лежат в одной плоскости, параллельны друг другу и расстояние между соседними проводниками одинаковы?

1) к нам          3) вверх        

2) от нас         4) вниз

        

№4. На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле.

Ток в рамке

  1. возникает в обоих случаях
  2. не возникает ни в одном из случаев
  3. возникает только в первом случае
  4. возникает только во втором случае

№5. При движении проводника в однородном магнитном поле в проводнике возникает ЭДС индукции ε1. При уменьшении скорости движения проводника в два раза ЭДС индукции ε2 будет равна

1) 2ε1                        2) ε1                         3) 0,5ε1                4) 0,25ε1

№6. В проводнике индуктивностью 5 мГн сила тока в течение 0,2 с равномерно возрастает с 2 А до какого-то конечного значения. При этом в проводнике возникает ЭДС самоиндукции 0,2 В. Определите конечное значение силы тока в проводнике.

№7. Нейтрон и протон влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции на расстоянии  L друг от друга с одинаковыми скоростями υ. Отношение модуля силы, действующей со стороны магнитного поля на нейтрон, к модулю силы, действующей на протон, в этот момент времени равно

№8. Две частицы с одинаковыми зарядами и отношением масс m2/ m1= 2 влетели в однородные магнитные поля, векторы индукции которых перпендикулярны их скорости: первая – в поле с индукцией В1, вторая – в поле с индукцией В2. Определите отношение кинетических энергий частиц W2/ W1, если радиусы их траекторий одинаковы, а отношение модулей индукции В2/В1 = 2.

№9. Горизонтально расположенный проводник длиной 1 м движется равноускоренно в вертикальном однородном магнитном поле, индукция которого направлена перпендикулярно проводнику и скорости его движения (см. рисунок). При начальной скорости проводника, равной нулю, и ускорении 8 м/с он переместился на 1 м. Какова индукция магнитного поля, в котором двигался проводник, если ЭДС индукции на концах проводника в конце движения равна 2 В ?

Контрольная работа №1 «Электромагнетизм»

Вариант 2

№1. На рисунке изображен проволочный виток, по которому идет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен

  1. вертикально вверх
  2. горизонтально влево
  3. горизонтально вправо
  4. вертикально вниз

№2. Участок проводника длиной 10 см находится в магнитном поле индукцией 50 мТл. Сила электрического тока, протекающего по проводнику, 10 А. Какую работу совершает сила Ампера при перемещении проводника на 8 см в направлении своего действия? Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции.

                                

№3. На проводник №3 со стороны двух других проводников действует сила Ампера(см. рисунок). Все проводники тонкие, лежат в одной плоскости, параллельны друг другу и расстояние между соседними проводниками одинаковы. Сила Ампера в этом случае

1) направлена вверх        

2) направлена вниз

3) направлена к нам

4) равна нулю

№4. На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле, линии индукции которого идут в плоскость чертежа. Вращение происходит вокруг оси NМ.

Ток в рамке

  1. существует в обоих случаях
  2. не существует ни в одном из случаев
  3. существует только в первом случае
  4. существует только во втором случае

№5. При движении проводника в однородном магнитном поле в проводнике возникает ЭДС индукции ε1. Чему станет равной ЭДС индукции ε2 при увеличении скорости движения проводника в два раза ?

1) ε2 =2ε1                        2) ε2 =ε1                         3)  ε2=0,5ε1                4) ε2 =4ε1

№6. Индуктивность катушки увеличили в 2 раза, а силу тока в ней уменьшили в 2 раза. Энергия магнитного поля катушки при этом

  1. увеличилась в 8 раз
  2. уменьшилась в 2 раза
  3. уменьшилась в 8 раз
  4. уменьшилась в 4 раза

 

№7. Электрон и протон влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции на расстоянии  L друг от друга с одинаковыми скоростями υ. Отношение модулей сил, действующих на них со стороны магнитного поля в этот момент времени равно

№8. Две частицы, имеющие отношение  зарядов q1/q2=2,  отношение масс m1/ m2= 4 влетели в однородное магнитное поле,  перпендикулярно его линиям и движутся по окружностям с отношением радиусов r1/r2=2. Определите отношение кинетических энергий  этих частиц W1/ W2.

№9. Тонкий алюминиевый брусок прямоугольного сечения, имеющий длину L=0,5м, соскальзывает из состояния покоя по гладкой наклонной плоскости из диэлектрика в вертикальном магнитном поле индукцией В=0,1 Тл.(см. рисунок). Плоскость наклонена к горизонту под углом α=300. Продольная ось бруска при движении сохраняет горизонтальное направление. Найдите величину ЭДС индукции на концах бруска в момент, когда брусок пройдет по наклонной плоскости расстояние  l= 1,6 м.

Бланк ответов

ФИО _________________________________________                        Класс _____________

Вариант ______

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

Решение задачи №9

Дано:                                         Решение:

Магнетизм и электромагнетизм — AP Physics 2

Все ресурсы AP Physics 2

6 Диагностические тесты 149 практических тестов Вопрос дня Карточки Learn by Concept

← Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая →

AP Physics 2 Help » Электричество и магнетизм » Магнетизм и электромагнетизм

Существует частица с зарядом, движущаяся перпендикулярно через магнитное поле напряженностью . Какая сила действует на частицу?

Возможные ответы:

Правильный ответ:

Пояснение:

Уравнение для силы, действующей на движущуюся заряженную частицу в магнитном поле, имеет вид

.

Поскольку заряд движется перпендикулярно магнитному полю, нам не нужно беспокоиться о векторном произведении, и уравнение превращается в простое умножение.

Следовательно, сила, действующая на частицу, равна 3619N.

Сообщить об ошибке

 

Токопроводящий стержень движется через область магнитного поля, направленную за пределы страницы, как показано на схеме выше. В результате его движения подвижный заряд в стержне разделяется, создавая электрический потенциал по всей длине стержня. Длина стержня 0,12 м, а величина магнитного поля – 0,022 Тл. Если стержень движется со скоростью, какова величина и направление потенциала от одного конца стержня к другому?

Возможные ответы:

 верхний потенциал выше нижнего

 верхний потенциал более высокий, чем нижний

 верхний потенциал ниже нижнего более высокий потенциал, чем нижний

 верхний имеет более низкий потенциал, чем нижний

Правильный ответ:

 верхний потенциал более высокий, чем нижний

Объяснение:

Для проводника, движущегося в магнитном поле и пересекающего силовые линии, создается потенциал, где – потенциал или ЭДС, – напряженность магнитного поля и  – скорость проводника относительно поля.

При движении стержня положительный заряд воспринимает силу, направленную вверх по правилу правой руки, а отрицательный заряд — направленную вниз силу, в результате чего верхняя часть имеет более высокий потенциал, чем нижняя часть стержня.

Сообщить об ошибке

Токопроводящий стержень движется через область магнитного поля, как показано на схеме выше. В результате его движения подвижные носители заряда в проводнике расходятся, создавая на стержне электрический потенциал. Когда, если вообще, носители заряда прекращают это движение?

Возможные ответы:

Движение прекращается, когда электрическое поле, создаваемое разделенными зарядами, создает силу, равную и противоположную магнитной силе, создаваемой движением стержня.

Движение не останавливается. Подвижные носители заряда продолжают отделяться до тех пор, пока стержень остается в движении.

Движение прекращается, когда напряженность электрического поля, создаваемого отделившимся зарядом, становится равной напряженности магнитного поля.

Движение прекращается, когда электрический потенциал равен напряженности магнитного поля.

Движение прекращается, когда магнитное поле, создаваемое разделенными зарядами, сравняется с внешним магнитным полем.

Правильный ответ:

Движение прекращается, когда электрическое поле, создаваемое разделенными зарядами, создает силу, равную и противоположную магнитной силе, создаваемой движением стержня.

Объяснение:

Разделенный заряд создает потенциал . Этот потенциал приводит к возникновению электрического поля. Когда это индуцированное электрическое поле создает силу, равную магнитной силе, на подвижных носителях заряда, движение останавливается. Конечно, если создать электрическую цепь, потребляющую ток от стержня, движение возобновится, чтобы восстановить поле.

Сообщить об ошибке

Предположим, что протон движется перпендикулярно магнитному полю со скоростью . Если на этот протон действует магнитная сила , какова сила магнитного поля?

.

Возможные ответы:

Правильный ответ:

Объяснение:

Чтобы решить этот вопрос, нам нужно связать скорость и заряд частицы с магнитной силой, которую она испытывает, чтобы найти напряженность магнитного поля. Таким образом, нам нужно будет использовать следующее уравнение:

Также нам говорят, что частица движется перпендикулярно магнитному полю.

Переставьте, чтобы найти магнитное поле, затем подставьте известные значения и решите.

Сообщить об ошибке

Предположим, что положительно заряженная частица с зарядом движется по круговой траектории радиусом  в постоянном магнитном поле напряженностью . Если напряженность магнитного поля удвоится до , как это повлияет на радиус кругового пути, который проходит этот заряд?

Возможные ответы:

Правильный ответ:

Пояснение:

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять, что частица движется по круговой траектории из-за какой-то центростремительной силы. Поскольку заряд движется в постоянном магнитном поле, мы можем заключить, что именно магнитная сила отвечает за центростремительную силу, которая удерживает этот заряд в движении по окружности. Таким образом, нам нужно связать центростремительную силу с магнитной силой.

Приведенное выше уравнение показывает нам, что радиус кругового пути прямо пропорционален массе и скорости частицы и обратно пропорционален заряду частицы и напряженности магнитного поля. Таким образом, если значение магнитного поля удвоится, приведенное выше уравнение предсказывает, что значение радиуса уменьшится вдвое.

Сообщить об ошибке

петли провода с током образуют соленоид длины  , который несет  , и имеет радиус . Определить магнитное поле в центре соленоида.

Возможные ответы:

Правильный ответ:

Объяснение:

Использование:

Где:

– это магнитное поле

– это число катушек

– ток в соленоиде

– это длина соленоида

.

Сообщить об ошибке

Имеется петля радиусом  и током . Определить величину магнитного поля в центре петли.

Возможные ответы:

Ни один из перечисленных

Объяснение:

Используя закон Био-Савара:

Где радиус контура

ток

расстояние от центра контура

5

Подстановка значений:

Сообщить об ошибке

Круговая цепь питается от батареи. Как изменится магнитное поле, если убрать батарейку и поместить ее в противоположном направлении?

Возможные ответы:

Магнитное поле станет равным нулю

Магнитное поле удвоится по величине и изменит направления

Магнитное поле будет иметь ту же величину и направление имеют одинаковую величину, хотя и в противоположном направлении

Правильный ответ:

Магнитное поле будет иметь ту же величину, но в противоположном направлении

Объяснение:

Перестановка батареи изменит направление тока. Используя правило правой руки, можно увидеть, что это также изменит направление магнитного поля. Поскольку величина тока остается неизменной, величина магнитного поля также остается неизменной.

Сообщить об ошибке

Круговая цепь питается от батареи. Как изменится магнитное поле, если добавить вторую батарею в том же направлении, что и первую?

Возможные ответы:

Магнитное поле станет равным нулю

Ни один из этих

Магнитное поле увеличится в четыре раза

Магнитное поле удвоится по величине и будет иметь то же направление.

Магнитное поле останется прежним

Правильный ответ:

Магнитное поле удвоится по величине и будет иметь то же направление.

Объяснение:

На основании закона Био-Савара:

Удвоение напряжения приведет к удвоению силы тока, что удвоит магнитное поле. Направление останется прежним.

Сообщить об ошибке

Если северный конец магнита указывает на географический северный полюс, это означает, что географический северный полюс является магнитным __________ полюсом.

Возможные ответы:

Моно

Юг

Электричество

Ни один из этих

Север

Правильный ответ:

5

Пояснение:

Магниты выравниваются с окружающим магнитным полем. Таким образом, если северный полюс магнита указывает на север, направление магнитного поля должно указывать на север. Магнитные поля указывают на магнитные южные полюса, поэтому географический северный полюс на самом деле является магнитным южным полюсом.

Сообщить об ошибке

← Назад 1 2 3 4 5 6 Далее →

Уведомление об авторских правах

Все ресурсы AP Physics 2

6 Диагностические тесты 149 практических тестов Вопрос дня Карточки Learn by Concept

Свет и электромагнетизм | Физика | Викторина

Свет и оптика

, Натаниэль Пейдж Стайтс, Массачусетс/Массачусетс

  • Чтение
  • Викторина
  • Ресурсы
  1. Два параллельных провода с током в одном направлении будут

    • а. не взаимодействовать.
    • б. притягивать друг друга.
    • c.оттолкнуть друг друга.
    • г. излучают видимый свет.
  2. Два параллельных провода, по которым течет ток в противоположном направлении,

    • а. не взаимодействовать.
    • б. притягивать друг друга.
    • c.оттолкнуть друг друга.
    • г. излучают видимый свет.
  3. Термин «индукция» используется для описания

    • а. создание магнитного поля из изменяющегося электрического поля.
    • б. создание электрического поля из изменяющегося магнитного поля.
    • c. Сила между двумя проводами с током.
    • г. излучение радиоволн от солнца.
  4. Скорость света ближе всего к

    • а.3 000 000 м/с.
    • б. 30 000 000 м/с.
    • около 300 000 000 м / с.
    • д.3 000 000 000 м/с.
  5. Часть электромагнитного спектра с самой короткой длиной волны известна как

    .
    • ультрафиолет.
    • б.радиоволны.
    • в. инфракрасный.
    • г. гамма-лучи.
  6. Самая длинноволновая часть электромагнитного спектра известна как

    .
    • ультрафиолет.
    • б.радиоволны.
    • в. инфракрасный.
    • г. гамма-лучи.
  7. Область электромагнитного спектра, в которой люди могут обнаружить электромагнитное излучение, составляет

    • а.видимый.
    • б.инфракрасный.
    • в.ультрафиолет.
    • д.рентген.
  8. Теория электромагнетизма была впервые разработана

    • а.

Оставить комментарий