Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
ЭДС индукции и самоиндукции
1.  
i

Энер­гия маг­нит­но­го поля ка­туш­ки ин­дук­тив­но­сти, сила тока в ко­то­рой I1  =  2 А, равна W1  =  3 Дж. Если при рав­но­мер­ном умень­ше­нии силы тока в ка­туш­ке воз­ни­ка­ет ЭДС са­мо­ин­дук­ции  эп­си­лон _si  =  3 В, то мо­дуль ско­ро­сти из­ме­не­ния силы тока \left| дробь: чис­ли­тель: \Delta I, зна­ме­на­тель: \Delta t конец дроби | в ней равен:

1) 1 А/с
2) 2 А/с
3) 3 А/с
4) 4 А/с
5) 5 А/с
2.  
i

На ри­сун­ке 1 изоб­ра­жен уча­сток элек­три­че­ской цепи, на ко­то­ром па­рал­лель­но ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти L вклю­че­на лам­поч­ка Л. Гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t по­ка­зан на ри­сун­ке 2. Лам­поч­ка будет све­тить наи­бо­лее ярко в те­че­ние ин­тер­ва­ла вре­ме­ни:

Рис. 1

Рис. 2

1) OA
2) AB
3) BC
4) CD
5) DE
3.  
i

На ри­сун­ке 1 изоб­ра­жен уча­сток элек­три­че­ской цепи, на ко­то­ром па­рал­лель­но ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти L вклю­че­на лам­поч­ка Л. Гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t по­ка­зан на ри­сун­ке 2. Лам­поч­ка будет све­тить на­и­ме­нее ярко в те­че­ние ин­тер­ва­ла вре­ме­ни:

Рис. 1

Рис. 2

1) OA
2) AB
3) BC
4) CD
5) DE
4.  
i

На ри­сун­ке 1 изоб­ра­жен уча­сток элек­три­че­ской цепи, на ко­то­ром па­рал­лель­но ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти L вклю­че­на лам­поч­ка Л. Гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t по­ка­зан на ри­сун­ке 2. Лам­поч­ка будет све­тить на­и­ме­нее ярко в те­че­ние ин­тер­ва­ла вре­ме­ни:

Рис. 1

Рис. 2

1) OA
2) AB
3) BC
4) CD
5) DE
5.  
i

На ри­сун­ке 1 изоб­ра­жен уча­сток элек­три­че­ской цепи, на ко­то­ром па­рал­лель­но ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти L вклю­че­на лам­поч­ка Л. Гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t по­ка­зан на ри­сун­ке 2. Лам­поч­ка будет све­тить на­и­ме­нее ярко в те­че­ние ин­тер­ва­ла вре­ме­ни:

Рис. 1

Рис. 2

1) OA
2) AB
3) BC
4) CD
5) DE
6.  
i

На ри­сун­ке 1 изоб­ра­жен уча­сток элек­три­че­ской цепи, на ко­то­ром па­рал­лель­но ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти L вклю­че­на лам­поч­ка Л. Гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t по­ка­зан на ри­сун­ке 2. Лам­поч­ка будет све­тить наи­бо­лее ярко в те­че­ние ин­тер­ва­ла вре­ме­ни:

Рис. 1

Рис. 2

1) OA
2) AB
3) BC
4) CD
5) DE
7.  
i

Сила тока в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти рав­но­мер­но умень­ши­лась от I1 = 10 А до I2 = 5,0 А за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 0,50с. Если при этом в ка­туш­ке воз­ник­ла ЭДС са­мо­ин­дук­ции  эп­си­лон = 25 В,то ин­дук­тив­ность L ка­туш­ки равна:

1) 1,5 Гн
2) 2,5 Гн
3) 3,5 Гн
4) 4,5 Гн
5) 5,5 Гн
8.  
i

Сила тока в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти рав­но­мер­но умень­ши­лась от I1=3,0 А до I2 = 1,0 А за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 0,01с . Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L = 0,12 Гн, то в ка­туш­ке воз­ник­ла ЭДС са­мо­ин­дук­ции \varepsilon_и рав­ная:

1) 12 В
2) 24 В
3) 36 В
4) 48 В
5) 50 В
9.  
i

Сила тока в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти рав­но­мер­но умень­ши­лась от I1 = 4,0 А до I2 = 0,0 А за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 0,10с . Если в ка­туш­ке воз­ник­ла ЭДС са­мо­ин­дук­ции \varepsilon_и= 12В, то ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L равна:

1) 0,10 Гн
2) 0,15 Гн
3) 0,30 Гн
4) 0,55 Гн
5) 0,75 Гн
10.  
i

Сила тока в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти рав­но­мер­но умень­ши­лась от I1 = 20 А до I2 = 0 А за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 25мс . Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L = 0,05 Гн, то в ка­туш­ке воз­ник­ла ЭДС са­мо­ин­дук­ции \varepsilon_и равна:

1) 12 В
2) 24 В
3) 40 В
4) 48 В
5) 60 В
11.  
i

В ка­туш­ке, ин­дук­тив­ность ко­то­рой L = 0,05 Гн, про­изо­шло рав­но­мер­ное умень­ше­ние силы тока от I1 3,5 А до I2 за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 0,05 с. Если при этом в ка­туш­ке воз­ник­ла ЭДС са­мо­ин­дук­ции \varepsilon = 2,5 В, то сила тока I2 равна:

1) 0,5 А
2) 1,0 А
3) 1,5 А
4) 2,0 А
5) 2,5 А
12.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти из­ме­не­ния силы тока  дробь: чис­ли­тель: \Delta I, зна­ме­на­тель: \Delta t конец дроби в ка­туш­ке от вре­ме­ни t. Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L  =  30 мГн, то в мо­мент вре­ме­ни t  =  24 c мо­дуль ЭДС са­мо­ин­дук­ции в ка­туш­ке равен:

1) 6,0 мВ
2) 7,2 мВ
3) 14 мВ
4) 18 мВ
5) 24 мВ
13.  
i

Маг­нит­ный поток через по­верх­ность, огра­ни­чен­ную за­мкну­тым про­во­дя­щим кон­ту­ром, из­ме­ня­ет­ся с по­сто­ян­ной ско­ро­стью. Если в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни Δt  =  16 мс маг­нит­ный поток из­ме­нил­ся на ΔФ  =  4,0 мВб, то в кон­ту­ре воз­ник­ла ЭДС ин­дук­ции, мо­дуль ко­то­рой \abs\mathcalE_инд равен:

1) 64 В
2) 32 В
3) 4 В
4) 2 В
5) 0,25 В
14.  
i

Маг­нит­ный поток через по­верх­ность, огра­ни­чен­ную за­мкну­тым про­во­дя­щим кон­ту­ром, из­ме­ня­ет­ся с по­сто­ян­ной ско­ро­стью. Если в кон­ту­ре воз­ник­ла ЭДС ин­дук­ции \mathcalE_инд= минус 8,0 В, то маг­нит­ный поток из­ме­нил­ся на ΔФ  =  4,0 Вб, за про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный:

1) 0,50 с
2) 2,0 с
3) 4,0 с
4) 16 с
5) 32 с
15.  
i

Элек­три­че­ский на­гре­ва­тель под­клю­чен к элек­три­че­ской сети, на­пря­же­ние в ко­то­рой из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну. Ам­пли­туд­ное зна­че­ние на­пря­же­ния в сети U0 = 72 В. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние силы тока в цепи Iд = 0,57 А, то на­гре­ва­тель по­треб­ля­ет мощ­ность P, рав­ную ... Вт.

16.  
i

Элек­три­че­ский на­гре­ва­тель под­клю­чен к элек­три­че­ской сети, на­пря­же­ние в ко­то­рой из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну. Ам­пли­туд­ное зна­че­ние на­пря­же­ния в сети U0 = 151 В. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние силы тока в цепи Iд = 0,33 А, то на­гре­ва­тель по­треб­ля­ет мощ­ность P, рав­ную ... Вт.

17.  
i

Элек­три­че­ский на­гре­ва­тель под­клю­чен к элек­три­че­ской сети, на­пря­же­ние в ко­то­рой из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну. Дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния в сети Uд = 36,0 В. Если ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока в цепи I0=0,63 А, то на­гре­ва­тель по­треб­ля­ет мощ­ность P, рав­ную ... Вт.

18.  
i

Элек­три­че­ский на­гре­ва­тель под­клю­чен к элек­три­че­ской сети, на­пря­же­ние в ко­то­рой из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну. Ам­пли­туд­ное зна­че­ние на­пря­же­ния в сети U0 = 69 В. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние силы тока в цепи Iд = 0,70 А, то на­гре­ва­тель по­треб­ля­ет мощ­ность P, рав­ную ... Вт.

19.  
i

Элек­три­че­ский на­гре­ва­тель под­клю­чен к элек­три­че­ской сети, на­пря­же­ние в ко­то­рой из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну. Дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния в сети Uд = 127 В. Если ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока в цепи I0 = 0,20 А, то на­гре­ва­тель по­треб­ля­ет мощ­ность P, рав­ную ... Вт.

20.  
i

Элек­три­че­ский на­гре­ва­тель под­клю­чен к элек­три­че­ской сети, на­пря­же­ние в ко­то­рой из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну. Дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния в сети Uд = 48 В. Если ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока в цепи I0 = 0,47 А, то на­гре­ва­тель по­треб­ля­ет мощ­ность P, рав­ную ... Вт.

21.  
i

К ис­точ­ни­ку пе­ре­мен­но­го тока, на­пря­же­ние на клем­мах ко­то­ро­го из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну, под­клю­че­на элек­три­че­ская плит­ка, по­треб­ля­ю­щая мощ­ность Р = 410 Вт. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния на плит­ке Uд = 29 В, то ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока I0 в цепи равно … А.

22.  
i

К элек­три­че­ской сети, на­пря­же­ние в ко­то­рой из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну, под­клю­че­на элек­три­че­ская плит­ка, по­треб­ля­ю­щая мощ­ность Р = 900 Вт. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния на плит­ке Uд = 127 В, то ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока I0 в сети равно … А.

23.  
i

На­пря­же­ние на участ­ке цепи из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну (см. рис.). В мо­мент вре­ме­ни tА = 40 мс на­пря­же­ние на участ­ке цепи равно UА, а в мо­мент вре­ме­ни tB = 60 мс равно UB. Если раз­ность на­пря­же­ний UB − UА  =  70 В, то дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния Uд равно ... В.

24.  
i

К ис­точ­ни­ку пе­ре­мен­но­го тока, на­пря­же­ние на клем­мах ко­то­ро­го из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну, под­клю­че­на элек­три­че­ская плит­ка, по­треб­ля­ю­щая мощ­ность Р = 840 Вт. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния на плит­ке Uд = 59 В, то ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока I0 в сети равно … А.

25.  
i

К ис­точ­ни­ку пе­ре­мен­но­го тока, на­пря­же­ние на клем­мах ко­то­ро­го из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну, под­клю­че­на элек­три­че­ская плит­ка, по­треб­ля­ю­щая мощ­ность Р = 560 Вт. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния на плит­ке Uд = 72 В, то ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока I0 в сети равно … А.

26.  
i

К ис­точ­ни­ку пе­ре­мен­но­го на­пря­же­ния, на­пря­же­ние на клем­мах ко­то­ро­го из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну, под­клю­че­на элек­три­че­ская плит­ка, по­треб­ля­ю­щая мощ­ность Р = 350 Вт. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние силы тока в цепи Iд = 9,0 А, то ам­пли­туд­ное зна­че­ние на­пря­же­ния U0 на плит­ке равно … В.

27.  
i

На­пря­же­ние на участ­ке цепи из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну (см. рис.). В мо­мент вре­ме­ни tА = 30 мс на­пря­же­ние на участ­ке цепи равно UА, а в мо­мент вре­ме­ни tB = 50 мс равно UB. Если раз­ность на­пря­же­ний UB − UА  =  72 В, то дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния Uд равно ... В.

28.  
i

На­пря­же­ние на участ­ке цепи из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну (см. рис.). В мо­мент вре­ме­ни tА = 35 мс на­пря­же­ние на участ­ке цепи равно UА, а в мо­мент вре­ме­ни tB = 60 мс равно UB. Если раз­ность на­пря­же­ний UB − UА  =  66 В, то дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния Uд равно ... В.

29.  
i

На­пря­же­ние на участ­ке цепи из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну (см. рис.). В мо­мент вре­ме­ни tА = 15 мс на­пря­же­ние на участ­ке цепи равно UА, а в мо­мент вре­ме­ни tB = 40 мс равно UB. Если раз­ность на­пря­же­ний UA − UB  =  50 В, то дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния Uд равно ... В.

30.  
i

На­пря­же­ние на участ­ке цепи из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну (см. рис.). В мо­мент вре­ме­ни tА = 30 мс на­пря­же­ние на участ­ке цепи равно UА, а в мо­мент вре­ме­ни tB = 55 мс равно UB. Если раз­ность на­пря­же­ний UB − UA  =  79 В, то дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния Uд равно ... В.

31.  
i

Пря­мо­уголь­ная рамка с дли­на­ми сто­рон a = 80 см и b = 50 см, из­го­тов­лен­ная из тон­кой про­во­ло­ки со­про­тив­ле­ни­ем R = 2,0 Ом, на­хо­дит­ся в од­но­род­ном маг­нит­ном поле, линии ин­дук­ции ко­то­ро­го пер­пен­ди­ку­ляр­ны плос­ко­сти рамки. Рамку по­вер­ну­ли во­круг одной из её сто­рон на угол \varphi = 90°. Если при этом через по­пе­реч­ное се­че­ние про­во­ло­ки прошёл заряд q = 10 мКл, то мо­дуль ин­дук­ции B маг­нит­но­го поля равен ... мТл.

32.  
i

Квад­рат­ная рамка из­го­тов­ле­на из тон­кой од­но­род­ной про­во­ло­ки. Со­про­тив­ле­ние рамки, из­ме­рен­ное между точ­ка­ми А и В (см. рис.), RAB  =  1,0 Ом. Если рамку по­ме­стить в маг­нит­ное поле, то при рав­но­мер­ном из­ме­не­нии маг­нит­но­го по­то­ка от Ф1  =  39 мВб до Ф2  =  15 мВб через по­верх­ность, огра­ни­чен­ную рам­кой, за время\Delta t=100мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.

33.  
i

Квад­рат­ная рамка из­го­тов­ле­на из тон­кой од­но­род­ной про­во­ло­ки. Со­про­тив­ле­ние рамки, из­ме­рен­ное между точ­ка­ми А и В (см. рис.), RAB  =  0,50 Ом. Если рамку по­ме­стить в маг­нит­ное поле, то при рав­но­мер­ном из­ме­не­нии маг­нит­но­го по­то­ка от Ф1  =  176 мВб до Ф2  =  80 мВб через по­верх­ность, огра­ни­чен­ную рам­кой, за время\Delta t=500мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.

34.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­стью L  =  7,0 Гн от вре­ме­ни t. ЭДС ℰс са­мо­ин­дук­ции, воз­ни­ка­ю­щая в этой ка­туш­ке, равна ... В.

35.  
i

Маг­нит­ный поток через по­верх­ность, охва­чен­ную ме­тал­ли­че­ским вит­ком, из­ме­ня­ет­ся со ско­ро­стью  дробь: чис­ли­тель: \Delta \Phi, зна­ме­на­тель: \Delta t конец дроби = минус 0,16 дробь: чис­ли­тель: Вб, зна­ме­на­тель: с конец дроби . Если со­про­тив­ле­ние витка R  =  4,0 мОм, то сила ин­дук­ци­он­но­го тока Iинд в витке равна ... А.

36.  
i

Маг­нит­ный поток через по­верх­ность, охва­чен­ную ме­тал­ли­че­ским вит­ком, из­ме­ня­ет­ся со ско­ро­стью  дробь: чис­ли­тель: \Delta \Phi, зна­ме­на­тель: \Delta t конец дроби = минус 0,32 дробь: чис­ли­тель: Вб, зна­ме­на­тель: с конец дроби . Если со­про­тив­ле­ние витка R  =  8,0 мОм, то сила ин­дук­ци­он­но­го тока Iинд в витке равна ... А.

37.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти маг­нит­но­го по­то­ка Ф через по­верх­ность, огра­ни­чен­ную про­во­лоч­ной рам­кой, от вре­ме­ни t. Если со­про­тив­ле­ние про­во­ло­ки, из ко­то­рой из­го­тов­ле­на рамка, R  =  0,30 Ом, то мо­дуль за­ря­да |q|, ко­то­рый про­хо­дит через по­пе­реч­ное се­че­ние про­во­ло­ки от мо­мен­та вре­ме­ни t0  =  0 мс до мо­мен­та вре­ме­ни t  =  7,0 мс; равен ... мКл.

38.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти маг­нит­но­го по­то­ка Ф через по­верх­ность, огра­ни­чен­ную про­во­лоч­ной рам­кой, от вре­ме­ни t. Если со­про­тив­ле­ние про­во­ло­ки, из ко­то­рой из­го­тов­ле­на рамка, R  =  0,20 Ом, то мо­дуль за­ря­да |q|, ко­то­рый про­хо­дит через по­пе­реч­ное се­че­ние про­во­ло­ки от мо­мен­та вре­ме­ниt0  =  0 мс до мо­мен­та вре­ме­ни t  =  7,0 мc, равен ... мКл.