Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1страница 2страница 3

Обучающие задания.


1(А) На каком рисунке правильно изображена картина линий индук­ции магнитного поля длинного проводника с постоянным током, на­правленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас?


Указание: применить правило буравчика или правило правой руки.

2(А) В каком направлении должен протекать ток в соленоиде,

чтобы наблюдалась такая

ориента­ция магнитной стрелки

в магнитном поле соле­ноида, как представлено на рис.?

1) от направления тока ориентация не зависит

2) вниз по виткам

3) вверх по виткам



4) это положение стрелки в принципе невозможно

Указание: по взаимодействию двух магнитов определить направление линий магнитной индукции магнитного поля соленоида, затем по правилу буравчика или правилу правой руки определить направление тока в соленоиде.

3(А) Прямолинейный проводник длиной 0,1 м, по которому течет электрический ток силой 3 А, находится в однородном магнитном по­ле индукцией 4 Тл и расположен под углом 60° к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля?

1) 1,6 Н 2) 1 Н 3) 1,4 Н 4) 2,4 Н

Указание: воспользоваться формулой для расчёта силы Ампера.

4(А) Проводник с током находится в магнитном поле. Сила Ампера, действующая на проводник

1) направлена влево

2) направлена вправо

3) направлена вверх

4) равна 0

Указание: применить правило левой руки.

5(А) Частица влетела в однородное магнитное поле со скоростью υ. При этом на нее начала действовать сила F. Если в ту же точку поля под тем же углом и та же частица влетит со скоростью, которая в 2 раза больше прежней, то сила, действующая на нее, будет равна:

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

Указание: воспользоваться формулой для расчёта силы Лоренца.

6(А) В магнитное поле влетает электрон и движется по дуге окружности (см. рис.). По какой из траекторий (1, 2, 3 или 4) бу­дет двигаться протон, влетев в это поле с такой же скоростью?

1) 1 3) 3

2) 2 4) 4

Указание: применить правило левой руки.

7(А) В магнитном поле индукцией В = 4 Тл движется электрон со скоростью 107 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Чему равен модуль силы F, действующей на электрон

со стороны магнитного поля? \

1) 0,4·10-12 Н 3) 0,4·10-26 Н

2) 6,4·10-12 Н 4) 6,4·10-26 Н

Указание: воспользоваться формулой для расчёта силы Лоренца.

8(А) На рисунке представлены два способа вращения рамки в однородном магнитном поле. Ток в рамке возникает …

1) в обоих случаях;

2) ни в одном из случаев;

3) только в первом случае;

4) только во втором случае.

Указание: определить в каком случае изменяется число линий магнитной индукции, пронизывающих рамку при её вращении.

9(А) Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается на него, второй раз - так, что пролетает ми­мо него. Плоскость кольца в обоих случаях горизонтальна. Ток в коль­це возникает …

1) в обоих случаях

2) ни в одном из случаев

3) только в первом случае

4) только во втором случае

Указание: определить в каком случае изменяется магнитный поток, пронизывающий кольцо.

10(А) Укажите устройство, в котором используется явление возникновения тока при движении проводника в магнитном поле.

1) Электромагнит

2) Электродвигатель

3) Электрогенератор

4) Амперметр

11(А) В однородном магнитном поле вокруг оси АС с одинаковой частотой вращаются две рамки. Отношение I:II

амплитудных значений

ЭДС индукции,

генерируемых в рамках

I и II, равно:

1) 1:4 3) 1:1

2) 1:2 4) 2:1

Указание: сравнить площади рамок.

12(А) Если сила тока в катушке индуктивностью 0,1 Гн изменяется с течени­ем времени,

как показано на

графике, то в катушке

возникает ЭДС

самоиндук­ции, равная

по величине:

1) 1 В 2) 2 В 3) 10 В 4) 0,5 В

Указание: применить закон электромагнитной индукции (для случая самоиндукции), определив ΔI и Δt из графика.

13(А) На рисунке изображены два проводника, по которым текут токи равной величины. Какое направление имеет вектор В индукции магнитного поля в точке К, расположенной точно посередине между проводниками?

1) 1 3) 3

2) 2 4) В = 0

Указание: применив правило буравчика или правило правой руки, определить направление вектора индукции магнитного поля в точке К каждого проводника, а затем сложить их.

14(А) Ион массой m и зарядом +qe влетает в магнитное поле со скоростью υ перпендику­лярно линиям индукции магнитного поля с индукцией В. Чему равен период вращения иона?

1) 3) qeυB

2) 4)

Указание: применить второй закон Ньютона для движения по окружности под действием силы Лоренца.

15(В) Рамку, площадь которой равна 1 м2, поместили в магнитное поле вдоль его силовых линий. Когда по рамке пропустили ток I = 3 А, на нее стал действовать момент сил М = 6 Н·м. Чему равен модуль индук­ции магнитного поля?

Указание: вспомнить формулы момента силы и силы Лоренца.

16(В) В магнитном поле с индукцией В = 2 мТл вращается с постоянной частотой стер­жень длиной L = 1 м. Ось вращения проходит через конец стержня и параллельна линиям индукции (рис). Стержень перпендикулярен вектору индукции маг­нитного поля В. При этом на концах стержня возни­кает разность потенциа­лов, равная ∆φ = 0,5 В. Чему равен период враще­ния в мс?

Указание: применить формулу ЭДС для вращения проводника в магнитном поле, связав частоту вращения с периодом.

17(С) На горизонтальных рельсах, расстояние между которыми l = 60 см, лежит стержень перпендикулярно им. Определить силу тока, который надо пропустить по стержню, чтобы он начал дви­гаться. Рельсы и стержень находятся в вертикаль­ном однородном магнитном поле с индукцией В = 60 мТл. Масса стержня m=0,5 кг, коэффициент трения о рельсы µ=0,1.

18(С) Тонкий алюминиевый брусок прямого сечения, имеющий длину l = 0,5 м, соскальзывает из состояния покоя по гладкой наклонной плоскости из диэлектрика в вертикальном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Плоскость имеет угол наклона к горизонту под углом 30°. Найти ЭДС индукции на концах бруска, в момент, когда он пройдёт по наклонной плоскости расстояние L = 1,6 м.

l g В

L






Ответы к обучающим заданиям.



















4

2

2

2

2

1

2

3

1

10А

11А

12А

13А

14А

15В

16В

17С

18С

3

3

1

4

1

2 Тл

12,56 мс

13,8 А

0,17 В

<предыдущая страница | следующая страница>


Тесты: магнитное поле, электромагнетизм Магнитное поле

Опыт Эрстеда. Магнитная стрелка, расположенная вблизи проводника с током поворачивается. Опыт доказывает, что электрический ток (движущиеся электрически заряженные частицы) создают

381.55kb.

09 10 2014
8 стр.


Электромагнетизм. Магнитное поле

Магнитное поле – это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами (или токами)

341.16kb.

14 10 2014
3 стр.


Тема. Магнитное действие тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле проводника с током. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты

Оборудование: магнитные стрелки, металлические опилки, источник тока, прямолинейный и круговой проводники, электромагнит разборной, набор грузиков, таблица «Магнитное поле», мульти

56.83kb.

25 12 2014
1 стр.


Магнитное поле

Постоянное (или стационарное) магнитное поле это магнитное поле, неизменяющееся во времени

73.61kb.

14 12 2014
1 стр.


43. Магнитное поле

Частица массой m, заряженная зарядом q, находится в однородном магнитном поле с индукцией B. Частице сообщают скорость v в направлении перпендикулярном вектору B. Как будет двигать

76.45kb.

18 12 2014
1 стр.


Магнитное поле. Линии магнитного поля
119.05kb.

25 12 2014
1 стр.


Лекция №23 магнитное поле в вакууме план Понятие магнитного поля. Закон Ампера. Магнитная индукция. Сила Лоренца

Контур с током в магнитном поле. Момент сил, действующий на рамку с током. Магнитный момент

129.86kb.

28 09 2014
1 стр.


2. основные законы теории электромагнитного поля

Если электромагнитное поле создано движущимися зарядами, то неподвижный наблюдатель обнаружит и электрическое, и магнитное поля, а наблюдатель, движущийся с зарядами, обнаружит тол

204.94kb.

18 12 2014
1 стр.