Задачи

Задачи

Фильтрация

Показать фильтрацию

По классам:

По предметам:

По подготовке:

По сложности:

По авторам:

Изобразите и опишите открытый колебательный контур.

Решение №25039: Открытый колебательный контур (вибратор Герца) представляет собой металлический стержень с двумя одинаковыми шарами \(A\) и \(B\) на концах и небольшим искровым промежутком \(C\) посередине. Электроемкость вибратора определяется емкостями шаров, а индуктивность — индуктивностью обеих половин стержня. Источником возбуждения электромагнитных колебаний в вибраторе является индукционная катушка.

Ответ: NaN

Почему вибратор Герца можно представить в виде открытого колебательного контура?

Решение №25040: Переменное электромагнитное поле от вибратора Герца распространяется по всему пространству, окружающему вибратор. Поэтому вибратор Герца является открытым колебательным контуром.

Ответ: NaN

Какой частоты могут быть электромагнитные волны?

Решение №25041: Частота электромагнитных волн находится в диапазоне от 1000 Гц (радиоволны) до \(3\cdot 10^{23}\) Гц (гамма-излучение).

Ответ: NaN

Напишите взаимосвязь между частотой, длиной волны и скоростью распространения электромагнитных волн.

Решение №25042: \(\nu =c/\lambda \).

Ответ: NaN

Почему электрические колебания наблюдают и исследуют при помощи осциллографа? Как работает осциллограф?

Решение №25043: Для наблюдения электрических колебаний используют осциллограф. Основой осциллографа является электронно-лучевая трубка. Она служит для получения управляемого узкого потока электронов. В электронно-лучевой трубке есть электронная пушка, горизонтально и вертикально отклоняющие пластины, и флуоресцирующий экран. По горизонтальному отклонению электронного пучка можно судить о времени протекающего процесса. Малая инерционность электронного луча позволяет при помощи электронно-лучевой трубки изучать быстропротекающие процессы.

Ответ: NaN

Опишите процесс колебаний заряда на обкладках конденсатора и тока в катушке индуктивности колебательного контура.

Решение №25044: В некоторый момент конденсатору «сообщают» заряд. Вследствие того, что обкладки конденсатора соединены проводником, начинается его разрядка через катушку. Возникновение электрического тока сопровождается возникновением в катушке магнитного поля, препятствующее возрастанию тока, из-за чего ток не сразу достигает максимума к моменту разрядки конденсатора. В этот момент ток должен был бы прекратиться, но исчезающее магнитное поле катушки препятствует мгновенному прекращению тока. По контуру продолжает идти убывающий ток, и обкладки конденсатора приобретают заряд, противоположный по знаку начальному заряду. Далее весь процесс продолжается в обратном направлении.

Ответ: NaN

Составьте таблицу аналогий механических и электрических колебаний.

Решение №25045: См. рисунок ниже.

Ответ: NaN

Куда расходуется электрическая энергия в реальном колебательном контуре?

Решение №25046: Электрическая энергия в реальном колебательном контуре расходуется на нагревание проводников.

Ответ: NaN

Что произойдет, если обкладки заряженного конденсатора закоротить сверхпроводником?

Решение №25047: В цепи возникнут незатухающие электрические колебания.

Ответ: NaN

Каковы различия между условиями распространения радиоволн на Луне и на Земле?

Решение №25048: Скорость распространения радиоволн в среде (на Земле), меньше чем в вакууме (на Луне): \(V=c/\sqrt{\varepsilon \mu }\), где \(c\) — скорость распространения электромагнитной волны в вакууме, \(\varepsilon \) — относительная диэлектрическая проницаемость среды, \(\mu \) — относительная магнитная проницаемость среды.

Ответ: NaN

С какой целью при передаче электроэнергии на большие расстояния повышают напряжение в линии?

Решение №25049: С целью уменьшения тепловых потерь при передаче электроэнергии на большие расстояния повышают напряжение в линии.

Ответ: NaN

Почему при разомкнутой вторичной обмотке трансформатор почти не потребляет энергии?

Решение №25050: При разомкнутой вторичной обмотке (холостой ход трансформатора), падение напряжения в первичной обмотке мало и ЭДС самоиндукции равно напряжению на зажимах (\(E_{1}=U_{1}\)). Во вторичной обмотке нет тока и напряжение на зажимах равно индуцированной в ней ЭДС (\(E_{2}=U_{2}\)).

Ответ: NaN

Изменение силы тока в зависимости от времени задано (в единицах СИ) уравнением \(i=0,1cos8\cdot 10^{5}t\). Найти частоту колебаний тока.

Решение №25051: \(\nu =\omega /2\pi =4\cdot 10^{5}/\pi \) Гц.

Ответ: \(4\cdot 10^{5}/\pi \)

В катушке сопротивлением \(R=12\) Ом поддерживается напряжение \(U=60\) В. Сколько энергии выделится при размыкании цепи катушки, если ее индуктивность \(L=26\) Гн.

Решение №25052: \(W=LU^{2}/(2R^{2})=325\) Дж.

Ответ: 325

Проволочная рамка площадью \(S\) равномерно вращается в однородном магнитном поле с индукцией \(B\) вокруг оси, перпендикулярной вектору магнитной индукции. Период вращения равен \(T\). Выразить магнитный поток \(\Phi \), проходящий через рамку, и ЭДС индукции в рамке как функцию времени.

Решение №25053: \(\Phi =BScos(2\pi t/T)\); \(E=2\pi BScos(2\pi t/T)/T\).

Ответ: NaN

Длина линии электропередачи \(S=600\) км. Чему равна разность фаз напряжения на этом расстоянии? Промышленная частота \(\nu =50\) Гц. Ответ дать в радианах.

Решение №25054: \(\Delta \varphi =2\pi \nu S/c=0,628\) рад.

Ответ: 0.628

Переменный ток в пределах одного периода изменяется по закону \(I=I_{0}\sqrt{t/T}\), где \(I_{0}\) — максимальное значение тока, \(T\) — период. Определите действующее значение тока (см. рисунок ниже).

Решение №25055: \(I_{д}=I_{0}/\sqrt{2}\).

Ответ: NaN

Рамка сечением \(S=400\) см\(^{2}\), имеющая \(N=100\) витков, вращается в однородном магнитном поле с индукцией \(B=10\) Тл, причем период вращения равен \(T=0,1\) с. Определить максимальное значение ЭДС, возникающей в рамке, если ось вращения перпендикулярна к силовым линиям.

Решение №25056: \(E_{max}=2\pi BSN/T=2,5\) В.

Ответ: 2.5

Эффективное напряжение в сети переменного тока равно \(U_{1}=120\) В. Определить время, в течение которого горит неоновая лампа в каждый полупериод, если лампа зажигается и гаснет при напряжении \(U_{2}=84\) В. Ответ дать в миллисекундах.

Решение №25057: \(\Delta t=1/(2\nu )-arcsin(U_{2}/(\sqrt{2}U_{1}))/(\pi \nu )=6,7\) мс.

Ответ: 6.7

На рисунке ниже представлен график зависимости от времени заряда конденсатора при гармонических колебаниях в колебательном контуре. Чему равна частота колебаний заряда в колебательном контуре?

Решение №25058: \(\nu =2,5\) Гц.

Ответ: 2.5

Колебательный контур содержит конденсатор емкостью \(C=400\) пФ и катушку индуктивностью \(L=16\) мкГн. Определить частоту электромагнитных колебаний в контуре. Ответ дать в мегагерцах.

Решение №25059: \(\nu =1/(2\pi \sqrt{LC})=2\) МГц.

Ответ: 2

Собственная частота колебаний в колебательном контуре \(\nu =120\) кГц. Какой будет его собственная частота, если индуктивность контура увеличить в \(n=4\) раза? Ответ дать в килогерцах.

Решение №25060: \(\nu _{1}=\nu /\sqrt{n}=60\) кГц.

Ответ: 60

За какой промежуток времени в колебательном контуре с индуктивностью \(L=1,5\cdot 10^{-3}\) Гн и емкостью \(C=6\cdot 10^{-9}\) Ф совершается \(n=1,5\cdot 10^{4}\) колебаний? Ответ дать в секундах.

Решение №25061: \(\Delta t=2\pi n\sqrt{LC}=0,28\) с.

Ответ: 0.28

Как изменится период колебаний в электрическом контуре, если ёмкость уменьшится в \(n=2\) раза, а индуктивность возрастет в \(k=8\) раз?

Решение №25062: \(T_{1}/T_{2}=\sqrt{L_{1}C_{1}/(L_{2}C_{2})}=\sqrt{n/k}=0,5\)

Ответ: 0.5

Колебательный контур имеет собственную частоту \(\nu _{1}=100\) МГц. Какой будет его собственная частота, если расстояние между пластинами плоского конденсатора уменьшить в 4 раза и одновременно с этим индуктивность катушки увеличить в 9 раз? Ответ дать в мегагерцах.

Решение №25063: \(\nu _{2}=\nu _{1}/6\approx 16,7\) МГц.

Ответ: 16.7

Число витков в катушке колебательного контура увеличили в \(m=9\) раз. Во сколько раз уменьшилась при этом частота электрических колебаний, если длина катушки не изменилась?

Решение №25064: \(Bk=\sqrt{m}=3\) раза.

Ответ: 3

Найти период свободных колебаний идеального колебательного контура, конденсатор которого емкостью \(C=1\) мкФ, будучи заряжен до напряжения \(U=10\) В, при разрядке дал максимальное значение тока в цепи \(I=0,2\) А. Ответ дать в миллисекундах.

Решение №25065: \(T=2\pi CU/I=0,314\) мс.

Ответ: 0.314

Колебательный контур имеет индуктивность \(L=1,6\) мГн и емкость \(C=0,04\) мкФ. Через какой минимальный промежуток времени в контуре будут повторяться максимальный по абсолютной величине значения силы тока? Ответ дать в мкс и округлить до целого числа. Ответ дать в микросекундах.

Решение №25066: \(T=2\pi \sqrt{LC}\approx 50\) мкс.

Ответ: 50

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и двух одинаковых конденсаторов, включенных параллельно. Период собственных колебаний контура \(T=20\) мкс. Чему будет равен период, если конденсаторы включить последовательно? Ответ дать в микросекундах.

Решение №25067: \(T_{1}=T/2=10\) мкс.

Ответ: 10

На какую длину волны \(\lambda \) настроен колебательный контур, если индуктивность его катушки равна \(L=0,4\) мГн. Конденсатор контура является плоским. Расстояние между его обкладками равно \(d=8,85\) мм. Конденсатор заполнен воздухом. Площадь пластин конденсатора \(S=0,1\) м\(^{2}\). Ответ округлить до целого числа. Ответ дать в метрах.

Решение №25068: \(\lambda =2\pi c\sqrt{\varepsilon _{0}SL/d}=377\) м.

Ответ: 377

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 »