Задачи

Фильтрация

Показать фильтрацию

По классам:

По предметам:

По подготовке:

По классам:

По авторам:

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Проводник длиной \(l\) и массой \(m\) подвешен на тонких проволочках. При прохождении по нему тока \(I\) он отклонился в вертикальном однородном магнитном поле так, что проволочки образовали угол \(\alpha \) с вертикалью. Какова магнитная индукция поля и какое направление имеют линии \(B\)?

Решение №24829: \(B=mgtg\alpha /(Sl)\).

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Начертите графики зависимости силы Лоренца \(F\) от индукции \(B\) магнитного поля. Графики постройте для двух значений угла \(\alpha \) между направлением линий индукции магнитного поля и направлением движения частицы: второй угол больше первого (оба угла — острые). Ответ поясните формулами.

Решение №24830: Указание: Сила Лоренца \(F=qvBsin\alpha \) линейно зависит от \(B\): чем больше \(\alpha \), тем круче идет график.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Проводник длиной \(l=10\) см с током \(I=5\) А находится в однородном магнитном поле с индукцией \(B=1\) Тл. Угол между направлением тока и магнитной индукцией \(\\alpha =60^{\circ}\). Определите работу магнитного поля при перемещении проводника на расстоянии \(S=10\) см в направлении действия силы Ампера. Ответ дать в миллиджоулях.

Решение №24831: \(A=IBlSsin\alpha =43\) мДж.

Ответ: 43

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Прямой проводник длиной \(L=1\) м и током \(I=3\) А помещен в однородное магнитное поле с индукцией \(B=0,2\) Тл. Определить силу, действующую на проводник со стороны поля, если направление тока составляет с линиями индукции угол \(\alpha =30^{\circ}\).

Решение №24832: \(F=IBLsin\alpha =0,3\) Н.

Ответ: 0.3

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Проводник длиной \(l=0,10\) м, по которому течет ток \(I=20\) А, перемещается в однородном магнитном поле с индукцией \(B=1\) Тл на расстояние \(S=0,02\) м. Определите минимальную работу, которую надо совершить для такого перемещения проводника. Как при этом должен двигаться проводник?

Решение №24833: \(A=0\) при движении проводника вдоль силовых линий магнитного поля.

Ответ: 0

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Прямой проводник длиной \(l=10\) см подвешен горизонтально на двух нитях в однородном магнитном поле с индукцией \(B=10\) мТл. Вектор индукции горизонтален и перпендикулярен проводнику. На сколько изменится сила натяжения каждой нити, если по проводнику пропустить ток \(I=10\) А?

Решение №24834: \(\Delta T=IBl/2=5\cdot 10^{-3}\) Н.

Ответ: \(5\cdot 10^{-3}\)

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Между полюсами электромагнита в горизонтальном поле находится прямолинейный проводник, расположенный горизонтально и перпендикулярно магнитному полю. Какой ток должен идти через проводник, чтобы сила натяжения в поддерживающих его гибких проводах стала равна нулю. Магнитная индукция \(B=0,01\) Тл, масса единицы длины проводника \(m/l=0,01\) кг/м.

Решение №24835: \(I=mg/(Bl)=10\) А.

Ответ: 10

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

В однородном вертикально ориентированном магнитном поле, на двух невесомых нитях подвешен горизонтально стержень массой \(m=0,16\) кг и длиной \(l=0,8\) м. Концы стержня при помощи гибких проводов, находящихся вне поля, присоединены к источнику постоянного тока. Найти угол \(\alpha \) отклонения нитей подвеса от вертикали, если по стержню протекает ток \(I=2\) А, а индукция магнитного поля \(B=1\) Тл. Ответ дать в градусах.

Решение №24836: \(\alpha =arctg(IBl/mg)=45^{\circ}\).

Ответ: 45

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

На горизонтальных рельсах, расстояние между которыми \(d=60\) см, покоится перпендикулярно им металлический стержень массой \(m=0,5\) кг. Вся система находится в вертикальном однородном магнитном поле с индукцией \(B=60\) мТл. Коэффициент трения стержня о рельсы \(\mu =0,8\). Определить минимальную силу тока, который надо пропустить по стержню, чтобы он начал двигаться.

Решение №24837: \(I=\mu mg/(Bd)\approx 110\) А.

Ответ: 110

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Тонкий стержень длины \(L\) и массы \(m\) подвесили за концы на двух одинаковых легких нерастяжимых стержнях в однородном вертикальном магнитном поле с индукцией \(B\) так, что его ось горизонтальна, а нити вертикальны. Затем через стержень пропустили заряд \(q\) столь быстро, что стержень практически не сместился от положения равновесия. Зная, что максимальная высота поднятия стержня много меньше длины нитей \(H\), найти максимальную вертикальную составляющую его скорости после прохождения заряда.

Решение №24838: \(V=(Blq)^{2}/(2m^{2}\sqrt{gH})\).

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Две параллельные проводящие шины, лежащие в горизонтальной плоскости, замкнуты с одной стороны на источник тока с ЭДС \(E=10\) В. На шинах лежит металлический стержень массой \(m=10^{-2}\) кг. Шины находятся в однородном магнитном поле. Определить минимальную магнитного индукцию поля \(B_{мин}\), при которой стержень начнет перемещаться по шинам. Расстояние между шинами \(a=0,1\) м; коэффициент трения стержня о шины \(\mu =0,6\). Внутреннее сопротивление источника \(r=0,1\) Ом. Сопротивления шин и стержня пренебрежимо малы. Ответ дать в миллитеслах.

Решение №24839: \(B_{min}=\mu mgr/(Ea)=5,88\) мТл.

Ответ: 5.88

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Электромагнетизм, Магнетизм, самоиндукция,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Павлов С. В., Платонова И. В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы //СВ Павлов, ИВ Платонова.− М.: Интеллект-Центр. – 2001.

Тонкий проводящий стержень длины \(L\) и массы \(m\) подвесили в однородном магнитном поле с индукцией \(B\) горизонтально за концы на одинаковых легких пружинах жесткости \(k\) каждая. Линии индукции направлены горизонтально и перпендикулярно оси стержня. Затем через стержень пропустили прямоугольный импульс тока с амплитудой \(I\) столь малой длительности \(\tau \), что за время его действия стержень не успел заметно сместиться от положения равновесия. Найти амплитуду возникших колебаний стержня, пренебрегая влиянием воздуха.

Решение №24840: \(x_{0}=IBL\tau /\sqrt{2mk}\).

Ответ: NaN

Какая сила действует на протон, движущийся со скоростью \(v=10M\) м/с в однородном магнитном поле с индукцией \(B=0,2\) Тл перпендикулярно линиям индукции? Заряд протона \(q=1,6\cdot 10^{-19}\) Кл. Нарисуйте траекторию движения протона. На рисунке укажите векторы \(F\) и \(B\).

Решение №24841: \(F=qBv=3,2\cdot 10^{-13}\) Н.

Ответ: \(3,2\cdot 10^{-13}\)

Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов \(U\), влетает в однородное магнитное поле с индукцией \(B\) перпендикулярно силовым линиям поля. Определить радиус окружности, описываемой электроном в поле.

Решение №24842: \(R=\sqrt{2Um_{e}/e}/B\).

Ответ: NaN

Электрон со скоростью \(v\) движется в однородном магнитном поле с магнитной индукцией \(B\) в плоскости, перпендикулярной линиям магнитной индукции. Определите радиус траектории электрона. Отношение заряда электрона к его массе \(e/m\) известно.

Решение №24843: \(R=mv/(eB)\).

Ответ: NaN

Электрон движется по окружности радиусом \(R=10\) см в однородном магнитном поле с индукцией \(B=0,02\) Тл. Определить частоту вращения частицы \(m=10^{-30}\) кг. Ответ дать в мегагерцах.

Решение №24844: \(\nu =eB/(2\pi m)=5\) МГц.

Ответ: 5

Чему равна частота вращения протона в магнитном поле с индукцией \(B=12,56\) Тл? Ответ дать в МГц.

Решение №24845: \(\nu =eB/(2\pi m_{p})=191,6\) МГц.

Ответ: 191.6

Электрон, имевший нулевую начальную скорость, проходит ускоряющую разность потенциалов \(U=100\) В. Затем электрон попадает в магнитное поле с индукцией \(B\) и движется там по окружности радиусом \(r=0,7\) мм. Определить величину магнитной индукции \(B\). Масса электрона \(m=10^{-30}\) кг, заряд \(e=1,6\cdot 10^{-19}\) Кл.

Решение №24846: \(B=\sqrt{2mU/e}/r=5\cdot 10^{-2}\) Тл.

Ответ: \(5\cdot 10^{-2}\)

Как относятся радиусы траекторий двух электронов с кинетической энергией \(W_{1}\) и \(W_{2}\), если однородное магнитное поле перпендикулярно их скорости?

Решение №24847: \(R_{1}/R_{2}=\sqrt{W_{1}/W_{2}}\).

Ответ: NaN

Протон под действием магнитного поля с индукцией \(B=0,01\) Тл описал окружность радиусом \(R=1\) см. Найти скорость протона \(V_{p}\), выразив ее в км/с.

Решение №24848: \(V_{p}=eBR/m_{p}=9,6\) км/с.

Ответ: 9.6

Протон и электрон влетают в однородное магнитное поле с одинаковой скоростью, направленной перпендикулярно полю. Во сколько раз \(n\) радиус орбиты протона больше радиуса орбиты электрона?

Решение №24849: \(R_{1}/R_{2}=m_{2}/m_{1}=1840\).

Ответ: 1840

С какой силой \(F\) действует магнитное поле с индукцией \(B=10^{-3}\) Тл на частицу, имеющую заряд \(q=10^{-6}\) Кл, который находится в состоянии покоя?

Решение №24850: \(F=0\).

Ответ: 0

Электрон влетает в однородное магнитное поле в вакууме со скоростью \(v=10^{7}\) м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции. На электрон со стороны поля действует сила \(F=3,2\cdot10^{-14}\) Н. Определить в СИ величину магнитной индукции.

Решение №24851: \(B=F/(ev)=0,02\) Тл.

Ответ: 0.02

В однородном магнитном поле вращается электрон. Индукция магнитного поля возрастает в \(k=6\) раз. Найти отношение \(n\) конечной угловой скорости вращения к начальной.

Решение №24852: \(n=\omega _{2}/\omega _{1}=k=6\).

Ответ: 6

Будут ли отличаться периоды обращения в однородном магнитном поле позитрона и электрона, если они влетают в поле со скоростями, одинаковыми по направлению, но различными по абсолютной величине? Массы электрона и позитрона одинаковы, а заряды отличаются только по знаку.

Решение №24853: Нет.

Ответ: NaN

Чему равно отношение абсолютных значений импульсов электрона и протона, описывающих под действием магнитного поля окружности одинакового радиуса?

Решение №24854: \(n=1\), так как \(R=P/(eB)\).

Ответ: 1

В одном и том же однородном магнитном поле по двум окружностям радиусами \(R_{1}=12\) см и \(R_{2}=15\) см вращаются два ядра гелия. Чему равно отношение числа оборотов первого ядра за некоторое время к числу оборотов второго ядра за то же самое время?

Решение №24855: \(n=1\).

Ответ: 1

Альфа-частица влетает в однородное магнитное поле, индукция которого \(B=0,03\) Тл, со скоростью \(v=10^{6}\) м/с перпендикулярно силовым линиям магнитного поля. Найти радиус окружности \(R\), по которой движется альфа-частица в этом поле. Отношение массы альфа-частицы к ее заряду \(m/q=2,1\cdot10^{-8}\) кг/Кл. Ответ дать в метрах.

Решение №24856: \(R=mv/(qB)=0,7\) м.

Ответ: 0.7

В камере ускорителя по окружности радиуса \(R\) движется очень тонкий пучок протонов. Величина тока в начальный момент \(I_{0}\), полное число частиц в камере \(N\). Магнитный поток через не изменяющуюся орбиту меняется со скоростью \(k\). Какой станет величина тока после того, как частицы сделают один оборот? Скорость частиц остается много меньшей скорости света.

Решение №24857: \(I=\sqrt{I_{0}^{2}+e^{3}N^{2}k/(2\pi ^{2}R^{2}m)}\).

Ответ: NaN

Определите, какую максимальную скорость разовьет заряженное тело, скользящее по наклонной плоскости в магнитном поле с индукцией \(B\) и в поле тяжести. Масса и заряд тела \(m\) и \(Q\). Магнитное поле параллельно наклонной плоскости и перпендикулярно полю тяжести. Угол наклона плоскости к горизонту \(\alpha \). Коэффициент трения тела о плоскость равен \(\mu \).

Решение №24858: \(v=mg(sin\alpha -\mu cos\alpha )/(\mu QB)\).

Ответ: NaN