Задачи

Фильтрация

Показать фильтрацию

По классам:

По предметам:

По подготовке:

По классам:

По авторам:

Переменный конденсатор меняет свою емкость от \(C_{1}=56\) до \(C_{2}=667\) пФ. Какой комплект катушек самоиндукции необходимо иметь, чтобы колебательный контур можно было настраивать на радиостанции, работающие в диапазоне длин волн от \(\lambda _{1}=40\) до \(\lambda _{2}=2600\) м? Ответ дать в микрогенрах и миллигенрах.

Решение №25069: \(L_{1}=\lambda _{1}^{2}/(4\pi ^{2}c^{2}C_{1})=8\) мкГн, \(L_{2}=\lambda _{2}^{2}/(4\pi ^{2}c^{2}C_{2})=2,86\) мГн.

Ответ: 8; 2,86

Во сколько раз возрастет период электрических колебаний, если в конденсатор колебательного контура будет залита дистиллированная вода? Диэлектрическая проницаемость воды \(\varepsilon =81\).

Решение №25070: \(T_{2}/T_{1}=\sqrt{\varepsilon }=9\).

Ответ: 9

Напряжение на конденсаторе в идеальном колебательном контуре изменяется по закону \(U_{c}=50cos1\cdot 10^{5}t\) и при этом максимальное значение заряда конденсатора \(Q_{0}=5\cdot 10^{-6}\) Кл. Определите индуктивность \(L\) контура. Ответ дать в миллигенрах.

Решение №25071: \(L=U_{0}/(\omega ^{2}Q_{0})=1\) мГн, здесь \(U_{0}=50\) В, \(\omega _{0}=10^{5}\) Гц.

Ответ: 1

Резонанс в колебательном контуре с конденсатором емкостью \(C=1\) мкФ наступает при частоте колебаний \(\nu _{0}=400\) Гц. Когда параллельно этому конденсатору подключают дополнительный конденсатор, то резонансная частота становится равной \(\nu _{1}=100\) Гц. Определить емкость дополнительного конденсатора \(C_{1}\). Ответ дать в мкФ.

Решение №25072: \(C_{1}=\nu _{0}^{2}C(1/\nu _{1}^{2}-1/\nu _{0}^{2})=15\) мкФ.

Ответ: 15

Колебательный контур, содержащий конденсатор емкостью \(C=20\) пФ, настроен на длину волны \(\lambda =5\) м. Найдите индуктивность катушки \(L\) контура и частоту его колебания \(\nu \). Скорость света в вакууме \(c=3\cdot 10^{8}\) м/с. Ответ дать в микрогенрах и в мегагерцах.

Решение №25073: \(L=\lambda ^{2}/(4\pi ^{2}c^{2}C)=35,2\) мкГн, \(\nu =c/\lambda =60\) МГц.

Ответ: 35,2; 60

К конденсатору колебательного контура подключили параллельно другой конденсатор, емкость которого в \(n=24\) раза больше емкости первого. Во сколько раз увеличится от этого период электрических колебаний в контуре?

Решение №25074: \(T_{2}/T_{1}=\sqrt{n+1}=5\).

Ответ: 5

К конденсатору колебательного контура подключили последовательно другой конденсатор, емкость которого в \(n=3\) раза меньше емкости первого. Во сколько раз увеличится в результате этого частота электрических колебаний в контуре?

Решение №25075: \(\nu _{2}/\nu _{1}=\sqrt{n+1}=2\).

Ответ: 2

На какую длину волны настроен радиоприёмник, если его колебательный контур имеет индуктивность \(L=3\) мГн и ёмкость \(C=300\) пФ? Ответ дать в метрах.

Решение №25076: \(\lambda =2\pi c\sqrt{LC}=1787\) м.

Ответ: 1787

Чему равна абсолютная величина \(\Delta L\) изменения индуктивности катушки колебательного контура, при котором частота колебаний в контуре с емкостью \(C=0,1\) мкФ изменяется от \(\nu _{1}=400\) Гц до \(\nu _{2}=500\) Гц?

Решение №25077: \(\Delta L=(1/\nu _{1}-1/\nu _{2})/(4\pi ^{2}C)=127\) Гн.

Ответ: 127

Конденсатор ёмкостью \(C=100\) пФ, зарядили от источника с ЭДС \(E=6,0\) В, а затем отсоединив от источника, подключили к катушке с индуктивностью \(L=10\) мкГн. Определите частоту колебаний и максимальную силу тока в контуре. Ответ дать в мегагерцах.

Решение №25078: \(\nu =1/(2\pi \sqrt{LC})=5\) МГц, \(I=E\sqrt{C/L}=0,02\) А.

Ответ: 5; 0,02

Колебательный контур имеет собственную частоту \(\nu _{1}=10\) кГц. Какой станет его собственная частота \(\nu _{2}\), если расстояние между обкладками плоского конденсатора контура увеличить в \(n=4\)? Ответ дать в кГц.

Решение №25079: \(\nu _{2}=\nu _{1}\sqrt{n}=20\) кГц.

Ответ: 20

Определите отношение \(k\) максимального значения напряжения в колебательном контуре к максимальному значению тока в нем, если отношение величины его емкости к величине по индуктивности равно \(n=0,16\) Ф/Гн.

Решение №25080: \(k=1/\sqrt{n}=2,5\).

Ответ: 2.5

Какой интервал длин волн может перекрыть один из диапазонов радиоприемника, если индуктивность колебательного контура \(L=1\) мкГн, а его емкость изменяется от \(C_{1}=50\) пФ до \(C_{2}=200\) пФ? Скорость света в вакууме \(c=3\cdot 10^{8}\) м/с. Ответ дать в метрах.

Решение №25081: \(\lambda _{1}=2\pi c\sqrt{LC_{1}}=13,3\) м, \(\lambda _{2}=2\pi c\sqrt{LC_{2}}=26,7\) м.

Ответ: 13,3; 26,7

Колебательный контур, отключенный от источника питания, имеет собственную частоту колебаний \(\nu _{0}\). Во сколько раз уменьшится энергия магнитного поля в катушке индуктивности контура, если между обкладками конденсатора вместо воздуха будет находиться диэлектрик с диэлектрической проницаемостью \(\varepsilon =3\)?

Решение №25082: \(k=\varepsilon =3\).

Ответ: 3

Заряженный конденсатор замкнули на катушку индуктивности. Через какое время \(t\) после подключения энергия в конденсаторе будет равна энергии в катушке? Период колебаний заряда в контуре \(T=16\) мс. Ответ дать в мс.

Решение №25083: \(t=T/8=2\) мс.

Ответ: 2

В колебательном контуре индуктивность катушки \(L=0,2\) Гн, амплитудное значение тока \(I=40\) мА. Найдите энергию магнитного поля катушки и энергию электрического поля конденсатора в тот момент, когда мгновенное значение силы тока отличается от амплитудного в \(n=2\) раза. Сопротивление контура равно нулю.

Решение №25084: \(W_{м}=LI^{2}/(2n^{2})=0,4\cdot 10^{-4}\) Дж, \(W_{э}=LI^{2}/(n^{2}-1)/(2n^{2})=1,2\cdot 10^{-4}\) Дж.

Ответ: \(0,4\cdot 10^{-4}\); \(1,2\cdot 10^{-4}\)

В колебательном контуре с индуктивностью \(L=2\) мГн и емкостью \(C=5\) мкФ заменили емкость на батарею из двух конденсаторов по \(C_{1}=5\) мкФ. Как изменится период свободных колебаний, если конденсаторы в батарею соединили последовательно?

Решение №25085: Уменьшится в \(\sqrt{2}\) раз.

Ответ: NaN

В колебательном контуре с индуктивностью \(L=2\) мГн и емкостью \(C=5\) мкФ заменили емкость на батарею из двух конденсаторов по \(C_{1}=5\) мкФ. Как изменится период свободных колебаний, если конденсаторы в батарею соединили параллельно?

Решение №25086: Увеличится в \(\sqrt{2}\) раз.

Ответ: NaN

Электрическая цепь состоит из последовательно включенных источника ЭДС равной \(E\), конденсатора емкостью \(C\), катушки индуктивности, сопротивления и ключа. Вначале ключ разомкнут и конденсатор не заряжен. Какое количество тепла выделится на сопротивлении за время, в течение которого колебания затухнут? Сопротивлением источника, проводов и индуктивности пренебречь.

Решение №25087: \(Q=CE^{2}/2\).

Ответ: NaN

Определите резонансную частоту \(\nu \) контура, в котором отношение максимального заряда на конденсаторе к максимальному току через катушку индуктивности равна \(n=3,14\cdot 10^{-2}\) Кл/А.

Решение №25088: \(\nu =2\pi /n=100\).

Ответ: 100

В колебательном контуре происходят свободные незатухающие колебания. Зная, что максимальный заряд конденсатора \(Q_{0}=1\cdot 10^{-6}\) Кл, а максимальный ток в контуре \(I_{0}=10\) А, найдите длину волны \(\lambda \), на которую настроен контур. Скорость света \(c=3\cdot 10^{8}\) м/с. Ответ дать в метрах.

Решение №25089: \(\lambda =2\pi cQ_{0}/I_{0}=188,4\) м.

Ответ: 188.4

В колебательном контуре параллельно конденсатору присоединили другой конденсатор емкостью в три раза больше, после чего частота колебаний контура уменьшилась на \(\Delta \nu =300\) Гц. Найти первоначальную частоту \(\nu \) контура.

Решение №25090: \(\nu =2\Delta \nu =600\) Гц.

Ответ: 600

Конденсатор ёмкостью \(C=0,1\) мкФ, заряженный до напряжения \(U=100\) В, подсоединяют к катушке индуктивностью \(L=1\) мГн. Чему равна величина тока \(I\) через катушку спустя время \(t_{0}=0,785\cdot 10^{-5}\) с после подключения конденсатора? Сопротивлением катушки и соединительных проводов пренебречь.

Решение №25091: \(I=U\sqrt{C/L}sin(t_{0}/\sqrt{LC})=0,71\) А.

Ответ: 0.71

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности \(L=0,2\) мГн и двух одинаковых конденсаторов емкостью \(C=4\) мкФ каждый, соединенных последовательно. Определить максимальный заряд и максимальное напряжение на каждом конденсаторе. Максимальная сила тока в контуре \(I=0,1\) А. Ответ дать в микрокулонах.

Решение №25092: \(U=I\sqrt{L/C}=0,7\) В, \(q=CU=2,82\) мкКл.

Ответ: 0,7; 2,82

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности \(L=10\) Гн и конденсатора емкостью \(C=10\) мкФ. Конденсатор заряжен до максимального напряжения \(U_{m}=100\) В. Определите максимальную силу тока в контуре при свободных колебаниях в нем.

Решение №25093: \(I_{m}=U_{m}\sqrt{C/L}=0,1\) А.

Ответ: 0.1

Конденсатор колебательного контура зарядили от источника тока с ЭДС, равной \(E=3\) В. Емкость конденсатора контура \(C=50\) пФ, индуктивность катушки контура \(L=2\) мкГн. Определите амплитудное значение тока в контуре \(I_{0}\). Ответ дать в мА.

Решение №25094: \(I_{0}=E\sqrt{C/L}=15\) мА.

Ответ: 15

Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью \(L=0,2\) Гн и конденсатора емкостью \(C=10\) мкФ. Конденсатор зарядили до напряжения \(U_{0}=2\) В и замкнули цепь контура. Найдите силу тока в контуре в тот момент, когда энергия колебаний распределилась поровну между электрическим и магнитным полями. Затухание не учитывать.

Решение №25095: \(i=U_{0}\sqrt{C/(2L)}=0,01\) А.

Ответ: 0.01

В колебательном контуре, состоящем из двух последовательно соединенных катушек с индуктивностями \(L_{1}\) и \(L_{2}\) и конденсатора емкостью \(C\), происходят свободные незатухающие колебания, при которых амплитуда колебаний тока равна \(I_{1}\) (см. рисунок ниже). Когда сила тока в катушке с \(L_{1}\) максимальна, в нее быстро (за время, малое по сравнению с периодом колебаний) вставляют сердечник, что приводит к увеличению ее индуктивности в \(n\) раз. Определить максимальное напряжение на конденсаторе до вставки сердечника.

Решение №25096: \(U=I_{1}\sqrt{(L_{1}+L_{2})/C}\).

Ответ: NaN

В колебательном контуре, состоящем из двух последовательно соединенных катушек с индуктивностями \(L_{1}\) и \(L_{2}\) и конденсатора емкостью \(C\), происходят свободные незатухающие колебания, при которых амплитуда колебаний тока равна \(I_{1}\) (см. рисунок ниже). Когда сила тока в катушке с \(L_{1}\) максимальна, в нее быстро (за время, малое по сравнению с периодом колебаний) вставляют сердечник, что приводит к увеличению ее индуктивности в \(n\) раз. Определить максимальное напряжение на конденсаторе после вставки сердечника.

Решение №25097: \(U=(L_{1}+L_{2})I_{1}\sqrt{1/(C(\mu L_{1}+L_{2}))}\).

Ответ: NaN

На какую длину волны \(\lambda \) настроен колебательный контур, если он состоит из катушки индуктивности \(L=2\cdot 10^{-3}\) Гн и плоского конденсатора? Расстояние между пластинами конденсатора \(d=1\) мм, площадь пластин \(S=80\) см\(^{2}\), диэлектрическая проницаемость вещества, заполняющего пространство между пластинами \(\varepsilon =11\). Скорость света \(c=3\cdot 10^{8}\) м/с. Ответ дать в метрах.

Решение №25098: \(\lambda =2\pi c\sqrt{E_{0}ESL/d}=2351,3\) м.

Ответ: 2351.3

Один конец невесомого непроводящего стержня закреплен на шарнире. На другом конце жестко закрепленное металлическое кольцо, радиус которого значительно меньше длины стержня \(l=0,4\) м. Какой циклической частоты ток возникнет в кольце, которое помещено в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости кольца в положении равновесия, если стержень отклоняют от этого положения на малый угол, лежащий в плоскости, параллельной линиям магнитной индукции и затем отпускают? Ответ дать в радиан в секунду.

Решение №25099: \(\omega =\sqrt{g/l}=5\) рад/с.

Ответ: 5

Контур состоит из конденсатора емкостью \(C=0,1\) мкФ и катушки с индуктивностью \(L=10\) мкГн. Сопротивление катушки \(R=0,05\) Ом. Катушка и конденсатор последовательно подключены к источнику переменного напряжения, частота которого равна собственной частоте контура. Какова амплитуда напряжения на конденсаторе, если для поддержания незатухающих колебаний к контуру подводится мощность \(P=0,1\) Вт?

Решение №25100: \(U_{0}=\sqrt{2PL/(RC)}=20\) В.

Ответ: 20

Во вторичной обмотке повышающего трансформатора \(N=100\) витков. Сколько витков в первичной обмотке, если коэффициент трансформации равен \(k=2,5\)?

Решение №25101: \(N_{1}=N/k=40\).

Ответ: 40

Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации \(k=5\) включена в цепь с напряжением \(U_{1}=220\) В. Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки.

Решение №25102: \(U_{2}=U_{1}/k=44\) В.

Ответ: 44

Трансформатор повышает напряжение с \(U_{1}=20\) В до \(U_{2}=660\) В. Его первичная обмотка содержит \(N=300\) витков провода. Сколько витков содержит вторичная катушка?

Решение №25103: \(N_{2}=NU_{2}/U_{1}=9900\).

Ответ: 9900

Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом \(k=10\) включена в цепь с напряжением \(U=220\) В. Сопротивление вторичной обмотки трансформатора \(R_{2}=1,2\) Ом. Сила тока в цепи, подключенной к вторичной обмотке \(I=5\) А. Определить напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора. Потерями в первичной обмотке пренебречь.

Решение №25104: \(U_{2}=U_{1}/k-IR_{2}=16\) В.

Ответ: 16

Под каким напряжением находится первичная обмотка трансформатора, имеющая \(N_{1}=350\) витков, если во вторичной обмотке \(N_{2}=200\) витков и напряжение на ней \(U_{2}=120\) В?

Решение №25105: \(U_{1}=N_{1}U_{2}/N_{2}=210\) В.

Ответ: 210

Трансформатор, погруженный в масло, вследствие перегрузки начинает греться. Каков его КПД (в процентах), если при полной мощности \(P=10\) кВт масло массой \(m=30\) кг нагревается на \(t=20^{\circ}\) С за \(\tau =5\) минут работы трансформатора? Удельная теплоемкость масла \(c=2000\) Дж/(кг\(\cdot \)К).

Решение №25106: \(\eta =P\tau /(mc\Delta t)\cdot 100%=25%\).

Ответ: 25

Понижающий трансформатор включен в сеть с напряжением \(U=220\) В. К зажимам вторичной обмотки подключен прибор сопротивлением \(R=10\) Ом. Пренебрегая сопротивлением проволоки, определить силу тока в приборе, если коэффициент трансформации \(k=1/45\).

Решение №25107: \(I=Uk/R=0,5\) А.

Ответ: 0.5

Первичная обмотка имеет \(N_{1}=1000\) витков, вторичная \(N_{2}=50\) витков. Какое напряжение \(U_{2}\) будет на концах вторичной обмотки, если первичную обмотку подключили к источнику переменного тока с электродвижущей силой \(E=100\) В?

Решение №25108: \(U_{2}=EN_{2}/N_{1}=5\) В.

Ответ: 5

Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации \(k=10\) включен в сеть с напряжением \(U=220\) В. Каково напряжение на выходе трансформатора, если сопротивление вторичной обмотки \(r=2\) Ом, а сопротивление полезной нагрузки \(R=2\) Ом?

Решение №25109: \(U_{1}=UR/(k(R+r))=11\) В.

Ответ: 11

Мощность, потребляемая трансформатором \(N=100\) Вт, а напряжение на зажимах вторичной обмотки \(U=50\) В. Определите силу тока \(I\) во вторичной обмотке, если коэффициент полезного действия трансформатора \(\eta =0,8\)?

Решение №25110: \(I_{2}=\eta N/U_{2}=1,6\) А.

Ответ: 1.6

Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации \(n=8\) включена в сеть с напряжением \(U=220\) В. Сопротивление вторичной обмотки \(r=2\) Ом, сила тока во вторичной обмотке \(I_{2}=3\) А. Определите разность потенциалов \(\Delta \varphi \) на зажимах вторичной обмотки. Потерями в первичной обмотке пренебречь.

Решение №25111: \(\Delta \varphi =(U_{1}-kI_{2}R_{2})/k=21,5\) В.

Ответ: 21.5

Сила тока в первичной обмотке трансформатора \(I_{1}=2\) А, напряжение на ее концах \(U_{1}=220\) В. Напряжение на концах вторичной обмотки \(U_{2}=22\) В. КПД трансформатора \(\eta =0,9\). Определите ток \(I_{2}\) во вторичной обмотке трансформатора.

Решение №25112: \(I_{2}=\eta I_{1}U_{1}/U_{2}=18\) А.

Ответ: 18

Определите коэффициент трансформации \(k\) трансформатора, если он повышает напряжение от \(U_{1}=400\) В до \(U_{2}=10\) кВ.

Решение №25113: \(k=U_{2}/U_{1}=25\).

Ответ: 25

Трансформатор, повышающий напряжение с \(U_{1}=100\) до \(U_{2}=3300\) В, имеет замкнутый сердечник в виде кольца. Через кольцо пропущен провод, концы которого присоединены к вольтметру. Вольтметр показывает \(U_{0}=0,5\) В. Сколько витков имеют обмотки трансформатора? Как можно узнать число витков обмоток трансформатора, имея в своем распоряжении вольтметр и проволоку?

Решение №25114: \(N_{1}=U_{1}/U_{0}=200\), \(N_{2}=U_{2}/U_{0}=6600\).

Ответ: 200; 6600

Первичная обмотка повышающего трансформатора с коэффициентом трансформации \(k=3\) включена в городскую сеть с напряжением \(U=220\) В, а ко вторичной обмотке, имеющей сопротивление \(r=20\) Ом, подключен резистор. Напряжение на зажимах вторичной обмотки равно \(V=650\) В. Пренебрегая потерями и сопротивлением первичной обмотки, определить сопротивление резистора.

Решение №25115: \(R=Vr/(kU-V)=1300\) Ом.

Ответ: 1300

Ток в излучателе антенны радиостанции описывается уравнением: \(i=0,3\cdot sin(6\pi \cdot 10^{5}\cdot t)\). (система СИ). Чему равна в этом случае длина излучаемой волны? Ответ дать в метрах.

Решение №25116: \(\lambda =2\pi c/\omega =1000\) м, здесь \(c\) — скорость света в вакууме, \(\omega =6\pi \cdot 10^{5}\) Гц.

Ответ: 1000

Какова должна быть емкость конденсатора \(C\), чтобы с катушкой: коэффициент самоиндукции (индуктивность) \(L=25\) мкГн, — обеспечить настройку в резонанс на длину волны \(\lambda =100\) м? Скорость распространения электромагнитных волн \(c=3\cdot 10^{8}\) м/с. Ответ дать в пикофарадах.

Решение №25117: \(C=\lambda ^{2}/(4\pi ^{2}c^{2}L)=110\) пФ.

Ответ: 110

Контур радиоприемника настроен на радиостанцию, частота которой равна \(\nu =9\) МГц. Во сколько раз нужно увеличить емкость переменного конденсатора контура, чтобы приемник был настроен на волну длиной \(\lambda =50\) м?

Решение №25118: \(C_{2}/C_{1}=\nu ^{2}\lambda ^{2}/c^{2}=2,25\).

Ответ: 2.25

Электромагнитные волны распространяются в однородной среде со скоростью \(v=2\cdot 10^{8}\) м/с. Какую длину волны имеют электромагнитные колебания в этой среде, если их частота в вакууме была \(\nu =1\) МГц? Ответ дать в метрах.

Решение №25119: \(\lambda =v/\nu =200\) м.

Ответ: 200

Радиоприемник можно настраивать на прием радиоволн различной длины: от \(\lambda _{1}=25\) до \(\lambda _{2}=250\) м. Во сколько раз необходимо изменить расстояние между пластинами плоского конденсатора, включенного в колебательный контур приемника, при переходе к приему длинных волн?

Решение №25120: \(d_{2}/d_{1}=\lambda _{1}^{2}/\lambda _{2}^{2}=0,01\).

Ответ: 0.01

При изменении тока в катушке индуктивности за \(t=1\) с на \(\Delta I=2\) А возникает ЭДС индукции \(E=4\cdot 10^{-4}\) В. Емкость конденсатора контура \(C=2\cdot 10^{-10}\) Ф. Сколько длин волн, генерируемых этим контуром, уложится на отрезке \(S=1507,2\) м в среде с показателем преломления \(n=1,5\)? \(\pi =3,14\); скорость света в вакууме \(c=3\cdot 10^{8}\) м/с.

Решение №25121: \(k=Sn\sqrt{\Delta I/(EtC)}/2\pi c=6\).

Ответ: 6

Радиолокатор работает в импульсном режиме. Минимальная и максимальная дальность обнаружения цели составляет соответственно \(l_{1}=120\) м, \(l_{2}=90\) км. Определите частоту повторения и длительность \(t\) импульсов. Скорость света \(c=3\cdot 10^{8}\) м/с. Ответ дать в микросекундах.

Решение №25122: \(t=2l_{1}/c=0,8\) мкс, \(\nu =c/(2(l_{2}-2l_{1}))=1700\) Гц.

Ответ: 0,8; 1700

Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны \(\lambda =50\) м. Какова максимальная сила тока в контуре, если максимальное значение напряжения на конденсаторе \(U_{max}=1,4\cdot 10^{-6}\) В? Сопротивлением в контуре пренебречь. Скорость распространения электромагнитных волн \(c=3\cdot 10^{8}\) м/с.

Решение №25123: \(I_{max}=2\pi cCU_{max}/\lambda =10,6\cdot 10^{-9}\) А.

Ответ: \(10,6\cdot 10^{-9}\)

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Чем отличается построение изображений в рассеивающей и собирающей линзах?

Решение №25124: Изображения в рассеивающей линзе всегда уменьшенные и мнимые, т.е. получающиеся не из пересечения лучей, а пересечения продолжений лучей. В собирающей линзе можно получать как действительные,так и мнимые изображения, увеличенные и уменьшенные.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Могут ли интерферировать между собой лучи, поданные двумя различными лампочками накаливания?

Решение №25125: Не могут, поскольку не выполняются условия когерентности, в первую очередь постоянство разности фаз световых лучей, приходящих от лампочек.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Металлическая пластинка под действием рентгеновских лучей зарядилась. Каков знак заряда?

Решение №25126: Рентгеновские лучи выбивают с поверхности металла электроны. Пластинка заряжается положительно.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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 каком случае собирающая линза дает мнимое, прямое и увеличенное изображение?

Решение №25127: Когда предмет находится между фокусом и линзой.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Как идет после преломления в линзе луч, падающий параллельно главной оптической оси линзы?

Решение №25128: Луч проходит через фокус линзы.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Какое явление света доказывает, что напряженность электрического поля и вектор индукции магнитного поля совершают колебания в направлении, перпендикулярном скорости распространения электромагнитных волн и, в частности, света, т.е. электромагнитные волны поперечные?

Решение №25129: Поляризация.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Чем объясняется расцветка крыльев стрекоз, жуков и прочих насекомых?

Решение №25130: Крылья насекомых покрыты прозрачной тонкой пленкой, имеющей различную толщину, и при падении на пленку солнечных лучей образуются цветные интерференционные полосы.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Почему частицы размером менее 0,3 мкм в оптическом микроскопе не видны?

Решение №25131: Начинают сказываться дифракционные явления.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

При помощи зеркал Френеля получили интерференционные полосы, пользуясь красным светом. Как изменится картина интерференционных полос, если воспользоваться фиолетовым светом?

Решение №25132: Расстояние между интерференционными полосами уменьшится.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Для получения рентгеновских лучей, применяемых в медицине, необходимо, чтобы поток электронов ударял в одну точку анода, а не падал бы на него широким пучком. Почему?

Решение №25133: Чтобы получить точечный источник рентгеновских лучей, дающих на экране резкие очертания просвечиваемых предметов.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Свет падает на плоскую пластинку. Угол падения отличен от нуля. В каком направлении будет отталкиваться пластинка?

Решение №25134: Пластина будет отталкиваться в направлении, перпендикулярном плоскости пластинки.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Луч прожектора хорошо виден в тумане, а хуже в ясную погоду. Почему?

Решение №25135: Из-за рассеяния света капельками воды в тумане.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Если поверхность воды не совсем спокойна, то предметы, лежащие на дне, кажутся колеблющимися. Объясните явление.

Решение №25136: Лучи света, выходящие из воды из-за колебаний поверхности преломляются под различными углами.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Почему изображение предмета в воде всегда менее ярко, чем сам предмет?

Решение №25137: Лучи света слабо преломляются при переходе из воды в глаз и не дают резкого изображения на сетчатке.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Почему люди загорают особенно быстро на берегу моря и высоко в горах?

Решение №25138: В этих местах большое количество ультрафиолетовых лучей, способствующих загару.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Мы можем смотреть на Солнце, когда оно вблизи горизонта, и не можем, когда оно высоко. Почему?

Решение №25139: Вблизи горизонта солнечные лучи сильнее рассеиваются.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Человек, стоящий на берегу озера, видит на гладкой поверхности воды изображение солнца. Как будет перемещаться это изображение при удалении человека от озера?

Решение №25140: Изображение будет перемещаться в ту же сторону, куда удаляется человек.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Для чего металлизируют (покрывают прочным слоем фольги) спецодежду сталеваров, мартенщиков и др.?

Решение №25141: Металлизированная поверхность хорошо отражает инфракрасные (т.е. тепловые) лучи.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Параллельно плоскости экрана устанавливается собирающая линза на расстоянии, которое больше фокусного. Параллельный пучок света, проходя через линзу, собирает на экране освещенное пятно. Между линзой и экраном параллельно им обоим помещается стеклянная пластинка так, что ее ближайшая к линзе поверхность оказывается от линзы на фокусном расстоянии. Как изменится в результате размер пятна, освещенного на экране?

Решение №25142: Пятно на экране увеличится.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

С помощью линзы на экране получили изображение предмета. Что произойдет с этим изображением, если половину линзы закрыть ширмой? Обоснуйте ответ, сделав необходимые построения (см. рисунок ниже).

Решение №25143: Несмотря на то, что закрыта половина линзы, изображение существует, только яркость его уменьшается.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Получится ли изображение предмета \(AB\), если в линзе места \(C\) и \(D\) непрозрачны (см. рисунок ниже)?

Решение №25144: Получится, только яркость изображения уменьшится.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Предмет находится на главной оптической оси собирающей линзы между линзой и ее фокусом. Как изменяется расстояние между предметом и изображением, когда предмет приближается к фокусу?

Решение №25145: Расстояние увеличивается.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Может ли луч света иметь криволинейную форму?

Решение №25146: Может, если свет распространяется в среде с неоднородным показателем преломления.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Почему, переворачивая изображение предмета справа налево по отношению к предмету, плоское зеркало не переворачивает изображение сверху вниз?

Решение №25147: Зеркало не переворачивает изображение. Но непрозрачный предмет кажется нам перевернутым справа налево, так как обычно отраженную зеркалом сторону мы видим только в том случае, если предмет развернуть на \(180^{\circ}\).

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Какие изображения называют действительными, а какие — мнимыми?

Решение №25148: Действительное изображение формируется лучами, мнимое — продолжением лучей.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Зеркало какой минимальной высоты нужно взять человеку роста \(H\), чтобы полностью увидеть свое изображение?

Решение №25149: \(h=H/2\).

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Наблюдатель рассматривает источник света, находящийся под водой. При каких условиях источник света покажется ему расположенным над водой?

Решение №25150: В условиях полного внутреннего отражения.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Ультрафиолетовыми лучами называются: 1) лучи, расположенные за длинноволновой границей видимого спектра; 2) лучи, расположенные за коротковолновой границей; 3) лучи, проявляющие себя по тепловому действию; 4) лучи, вызывающие фотолюминесценцию, оказывают биологическое действие, убивают бактерии.

Решение №25151: Лучи, расположенные за коротковолновой границей видимого спектра, вызывающие люминесенцию, оказывающие биологическое действие, убивающие бактерии.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Как изменяется положение изображения и увеличение предмета в собирающей линзе при перемещении его по главной оптической оси линзы из бесконечности до оптического центра линзы?

Решение №25152: При приближении из бесконечности до двойного фокусного расстояния расстояние между предметом и изображением уменьшается, между двойным фокусным и до оптического центра — увеличивается.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Глаз — это оптическая система. Каков принцип его работы?

Решение №25153: Одна из основных деталей глаза — хрусталик. Играет роль собирающей линзы, которая формирует изображение на сетчатке, расположенной на глазном дне.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Расположите два плоских зеркала так, чтобы при любом угле падения луч падающий и луч, последовательно отразившийся в обоих зеркалах, были параллельны друг другу.

Решение №25154: Угол между зеркалами должен быть равен \(90^{\circ}\) (см. рисунок ниже). \(\alpha +\delta =\beta +\gamma =90^{\circ}\). Следовательно, \(\varepsilon +\theta =360-(\alpha +\beta +\gamma +\delta )=180^{\circ}\).

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Изменяется ли частота при переходе света из одной среды в другую?

Решение №25155: Не изменяется.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Луч, падающий на границу раздела двух сред, относительный показатель преломления которых \(n\), частично отражается, частично преломляется. При каком угле падения отраженный луч перпендикулярен преломленному?

Решение №25156: \(\alpha =arctgn\).

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Можно ли вместо обычного экрана для показа кино использовать плоское зеркало?

Решение №25157: Нельзя, поскольку в зеркале будет видно только изображение объектива проекционного аппарата.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, геометрическая оптика, Оптика,

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.

Луч света падает на однородный прозрачный шар и проникает в него. Проходя внутри шара, луч [плохо видно] достигает поверхности раздела шар — воздух. Может ли в этой точке произойти полное внутреннее отражение?

Решение №25158: Не может (см. рисунок ниже). Луч света, упав на шар под углом \(\alpha \), преломляется под углом \(\beta \), и вследствие обратимости световых лучей, выходит из шара тоже под углом \(\alpha \).

Ответ: NaN