Збірник задач з фізики

Механіка та її особливості. Молекулярна фізика: поняття, короткі відомості про неї. Електрика та магнетизм: короткий теоретичний довідник. Коливальні та хвильові процеси, оптика: приклади розрахунків. Основи квантової фізики та фізики ядра, задачі до них.

Рубрика Физика и энергетика
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 09.07.2017
Размер файла 854,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3.177. Рамка зі струмом 5 А містить 20 витків тонкого дроту. Визначити магнітний момент рамки зі струмом, якщо її площа 10 см2.

3.178. Витком радіусом 10 см тече струм 30 А. Виток вміщено в однорідне магнітне поле індукцією 0,2 Тл. Визначити момент сили, яка впливає на виток, якщо площина витка складає з лініями індукції кут 60°.

3.179. Протон влетів у магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції і описав дугу радіусом 10 см. Визначити швидкість протона, якщо магнітна індукція 1 Тл.

3.180. Визначити частоту обертання електрона круговою орбітою у магнітному полі з індукцією 1 Тл.

3.181. Електрон в однорідному магнітному полі рухається гвинтовою траєкторією радіусом 5 см та кроком 20 см. Визначити швидкість електрона, якщо магнітна індукція 0,1 Тл.

3.182. Двома паралельними дротами довжиною по 2 м протікають однакові струми 200 А. Відстань між дротами 16 см. Визначити силу, яка діє на одиницю довжини дротів.

3.183. Напруженість магнітного поля у центрі кругового витка 500 А/м. Магнітний момент витка 6 Ам2. Визначити силу струму у витку та його радіус.

3.184. Між полюсами електромагніта створюється однорідне магнітне поле індукцією 0,1 Тл. Провідником довжиною 20 см, вміщеному перпендикулярно силовим лініям, тече струм 70 А. Знайти силу, яка впливає на провідник.

3.185. Протон влітає у схрещені під кутом 120° магнітне (50 мТл) та електричне (200 В/м) поля. Визначити прискорення протона, якщо його швидкість 4•105 м/с перпендикулярна векторам обох полів.

3.186. Іон, подолавши прискорюючу різницю потенціалів 645 В влітає у схрещені під прямим кутом однорідні магнітне (1,5 мТл) та електричне (200 В/м) поля. Визначити відношення заряду іона до його маси, якщо іон у цих полях рухається прямолінійно.

3.187. Протон подолав деяку прискорюючу різницю потенціалів та влетів у схрещені під прямим кутом однорідні поля: магнітне (5 мТл) та електричне (20 кВм). Визначити різницю потенціалів, якщо протон у цих полях рухається прямолінійно.

3.188. Магнітне (2 мТл) та електричне (1,6 кВ/м) поля спрямовані однаково. Перпендикулярно векторам полів влітає електрон зі швидкістю 0,8•106 м/с. Визначити прискорення електрона.

3.189. Протон рухається по колу радіусом 0,5 см з лінійною швидкістю 106 м/с. Визначити магнітний момент, який створюється еквівалентним круговим струмом.

3.190. Заряд 0,1 мкКл рівномірно розподілений по стержню довжиною 50 см. Стержень обертається з кутовою швидкістю 20 с-1 відносно осі, перпендикулярній середині стержня. Знайти магнітний момент, обумовлений обертанням стержня.

3.191. Електрон у атомі водню рухається навколо ядра (протона) по колу радіусом 53 пм. Визначити магнітний момент еквівалентного кругового струму.

3.192. Два іони різних мас з однаковими зарядами влетіли в однорідне магнітне поле і почали рухатися колами радіусами 1,73 см та 3 см. Визначити відношення мас іонів, якщо вони пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів.

3.193. Однозарядний іон натрію пройшов прискорюючу різницю потенціалів 1 кВ і влетів перпендикулярно лініям магнітної індукції в однорідне поле індукцією 0,5 Тл. Визначити відносну атомну масу іона, якщо він рухається по колу радіусом 4,37 см.

3.194. Електрон пройшов прискорюючу різницю потенціалів 800 В та, влетівши в однорідне магнітне поле 47 мТл, почав рухатися гвинтовою лінією з кроком 6 м. Визначити радіус гвинтової лінії.

3.195. Альфа-частинка пройшла прискорюючу різницю потенціалів 300 В та, потрапивши в однорідне магнітне поле, почала рухатися гвинтовою лінією радіуса 1 см та кроком 4 см. Визначити магнітну індукцію поля.

3.196. Заряджена частинка пройшла прискорюючу різницю потенціалів 100 В та, влетівши в однорідне магнітне поле індукцією 0,1 Тл, почала рухатися гвинтовою лінією радіусом 1 см та кроком 6,5 см. Визначити відношення заряду частинки до її маси.

3.197. Електрон влетів у однорідне магнітне поле індукцією 200 мТл перпендикулярно до ліній індукції. Визначити силу еквівалентного кругового струму, який створюється рухом електрона у магнітному полі.

3.198. Протон пройшов прискорюючу різницю потенціалів 30 В та влетів у однорідне магнітне поле індукцією 20 мТл під кутом 30° до ліній магнітної індукції. Визначити крок і радіус гвинтової лінії, якою буде рухатися протон у магнітному полі.

3.199. Альфа-частинка, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів, почала рухатися в однорідному магнітному полі індукцією 50 мТл гвинтовою лінією з кроком 5 см та радіусом 1 см. Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку пройшла альфа-частинка.

3.200. Двома паралельними дротами довжиною 3 м кожний, протікають однакові струми 300 А. Відстань між дротами 10 см. Визначити силу взаємодії дротів.

3.201. Трьома паралельними дротами, що перебувають на однакових відстанях 20 см один від одного, протікають струми 400 А. У двох дротах напрямки струмів збігаються. Розрахувати для кожного з дротів відношення сили, яка на нього впливає, до його довжини.

3.202. Коротка котушка з площею поперечного перерізу 250 см2 , що має 500 витків дроту, якою тече струм 5 А, вміщена в однорідне магнітне поле напруженістю 1000 А/м. Знайти: магнітний момент котушки і обертальний момент, який діє на котушку, якщо вісь котушки складає з лініями поля кут 30°.

3.203. Тонке провідне кільце зі струмом 40 А вміщено у однорідне магнітне поле індукцією 10 мТл. Площина кільця перпендикулярна до ліній магнітної індукції. Радіус кільця 20 см. Знайти силу, що розтягує кільце.

3.204. Тонким кільцем радіусом 10 см рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною 50 нКл/м. Кільце обертається відносно осі, перпендикулярної до його площини, яка проходить через його центр, з частотою 10 с-1. Визначити магнітний момент, обумовлений обертанням кільця.

3.205. Котушка гальванометра, яка складається з 400 витків тонкого дроту, намотаного на прямокутний каркас довжиною 3 см та заввишки 2 см, підвішена на нитці у магнітному полі індукцією 0,1 Тл. Котушкою тече струм 10-7 А. Знайти обертальний момент, що впливає на котушку, якщо площина котушки складає кут 60° з напрямком магнітного поля.

3.206. Електрон, прискорений різницею потенціалів 1000 В, влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярне до напрямку його руху. Індукція магнітного поля 1,19•10-3 Тл. Знайти радіус кривизни траєкторії електрона та період його обертання по колу.

3.207. Електрон, прискорений різницею потенціалів 300 В, рухається паралельно довгому прямолінійному дроту на відстані 4 см від нього. Яка сила подіє на електрон, якщо дротом пропускати струм 5 А?

3.208. Електрон влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до силових ліній. Швидкість електрона 4•107 м/с. Чому дорівнюють тангенціальне і нормальне прискорення електрона у магнітному полі?

3.209. Знайти кінетичну енергію протона, що рухається по дузі кола радіусом 60 см у магнітному полі індукцією 1 Тл.

3.210. Протон та електрон, рухаючись з однаковою швидкістю, потрапляють у однорідне магнітне поле. У скільки разів радіус кривизни траєкторії протона більший за радіус кривизни траєкторії електрона?

3.211. На фотографії, отриманій у камері Вільсона, вміщеної у магнітне поле, траєкторія електрона має вигляд дуги радіусом 10 см. Індукція магнітного поля 10-2 Тл. Знайти кінетичну енергію електрона.

3.212. Заряджена частинка рухається у магнітному полі по колу зі швидкістю 106 м/с. Індукція магнітного поля 0,3 Тл. Радіус кола 4 см. Знайти заряд частинки, якщо її кінетична енергія 1 кеВ.

3.213. Протон і альфа-частинка влітають у однорідне магнітне поле. Швидкості частинок спрямовані перпендикулярно до силових ліній поля. У скільки разів період обертання протона більший періоду обертання альфа-частинки?

3.214. Альфа-частинка, кінетична енергія якої 500 еВ, влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярне до швидкості її руху. Індукція поля 1 Тл. Знайти: силу, яка впливає на частинку, радіус кола яким вона рухається, та період обертання.

3.215. Альфа-частинка, момент кількості руху якої 1,33•10-22 кг•м2/с, влітає в однорідне магнітне поле, перпендикулярне до швидкості її руху. Індукція поля 2,5•10-2 Тл. Знайти кінетичну енергію частинки.

3.216. Однозарядні іони ізотопів калія з відносними атомними масами 39 та 41 прискорюються різницями потенціалів 300 В, а потім потрапляють у однорідне магнітне поле, перпендикулярне до напрямку їхнього руху. Індукція поля 0,08 Тл. Знайти радіуси кривини траєкторій іонів.

3.217. Знайти відношення заряду до маси зарядженої частинки, якщо вона, влітаючи зі швидкістю 108 м/с у однорідне магнітне поле напруженістю 200 кА/м, рухається по дузі радіусом 8,3 см. Напрямок швидкості руху частинки перпендикулярний до напрямку магнітного поля.

3.218. Коротка котушка площею поперечного перерізу 250 см2, яка має 500 витків дроту, яким тече струм 5 А, вміщено в однорідне магнітне поле напруженістю 10000 А/м. Знайти магнітний момент котушки, обертальний момент, що діє на котушку, якщо її вісь складає кут 30° з лініями поля.

3.219. Виток дроту діаметром 10 см може обертатися навколо вертикальної осі, яка збігається з одним з діаметрів витка. Виток встановили у площині магнітного меридіану і пропустили ним струм 40 А. Який обертальний момент треба прикласти до витка, щоб утримати його у початковому положенні? Горизонтальна складова індукції магнітного поля Землі дорівнює 20 мкТл.

3.220. На осі контура зі струмом, магнітний момент якого 0,2 А•м2, перебуває другий такий же контур. Магнітний момент другого контура перпендикулярний до осі. Обчислити механічний момент, що діє на другий контур. Відстань між контурами 100 см. Розміри контурів малі порівняно з відстанню між ними.

3.221. Двома нескінченно довгими прямолінійними дротами, розташованими паралельно на відстані 10 см, протікають струми 0,5 А та 10А. Визначити магнітну індукцію поля у точці, віддаленій на 10 см від кожного дроту. Розглянути всі можливі випадки. Розв'язок супроводити рисунком.

3.222. Кільцевим провідником радіусом 10 см тече струм 4 А. Паралельно площині кільцевого провідника на відстані 2 см над його центром проходить нескінченно довгий провідник, яким тече струм 2 А. Визначити індукцію і напруженість магнітного поля у центрі кільця. Розглянути всі можливі випадки. Розв'язок супроводити рисунком.

3.223. Двома круговими витками, які мають спільний центр, протікають струм 5 А та 4 А. Кут між їхніми площинами 30°. Визначити індукцію і напруженість магнітного поля у центрі витків. Розглянути всі можливі випадки. Розв'язок супроводити рисунком.

3.224. Двома нескінченно довгими прямолінійними дротами, розташованими паралельно на відстані 10 см, протікають електроструми у однаковому напрямку. Напруженість магнітного поля у точці, віддаленій на 10 см від кожного дроту, 16,33 А/м. Одним дротом тече струм силою 0,5 А. Визначити силу струму, який тече другим дротом. Розв'язок супроводити рисунком.

3.225. Два кругових витки зі струмом розташовані в одній площині і мають спільний центр. Радіус більшого витка 12 см, меншого - 8 см. Напруженість магнітного поля у центрі витків дорівнює 50 А/м, якщо струми течуть в одному напрямку, і нулю, якщо у протилежних. Визначити сили струмів, які протікають круговими витками. Розв'язок супроводити рисунком.

3.226. Двома нескінченно довгими прямолінійними дротами протікають струми 4А та 6А. Відстань між дротами 15 см. Визначити геометричне місце точок, у яких індукція магнітного поля дорівнює нулю. Розв'язок супроводити рисунком.

3.227. Двома круговими провідниками радіусом 0,12 м протікає струм силою 0,2 А. Перпендикулярно до площини кругового провідника проходить нескінченно довгий прямолінійний провідник, яким тече струм 0,1 А. Індукція магнітного поля у центрі кругового провідника 11,3•107 Тл. Визначити, на якій відстані від центра кругового провідника розташований прямолінійний провідник. Розв'язок супроводити рисунком.

3.228. Провідник довжиною 1 м зігнуто у вигляді квадрата. Визначити індукцію та напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей квадрата, якщо провідником тече струм 4 А. Розв'язок супроводити рисунком.

3.229. Прямий провідник зігнуто у прямокутник зі сторонами довжинами 0,2 та 0,3 м. Який електрострум треба пропустити цим провідником, щоб напруженість магнітного поля у точці перетину діагоналей була 19 А/м? Розв'язок супроводити рисунком.

3.230. Прямий провідник довжиною 90 см зігнуто у вигляді рівнобічного трикутника. Якої сили струм треба пропустити цим провідником, щоб індукція магнітного поля у точці перетину висот трикутника була 1,24•10-6 Тл? Розв'язок супроводити рисунком.

3.231. Двома довгими паралельними дротами течуть у однаковому напрямку струми 10 та 15 А. Відстань між дротами 10 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці, віддаленої від першого провідника на відстань 8 см, а від другого - на 6 см.

3.232. Двома довгими паралельними дротами течуть у протилежних напрямках струми 10 та 15 А. Визначити напруженість магнітного поля у точці, віддаленої від першого провідника на відстань 8 см, а від другого - на 6 см.

3.233. Тонким дротом, зігнутим у вигляді правильного шестикутника зі стороною 10 см, тече струм 10 А. Визначити магнітну індукцію у центрі шестикутника.

3.234. Двома довгими паралельними дротами, відстань між якими 5 см, течуть однакові струми 10 А. Визначити індукцію та напруженість магнітного поля у точці, віддаленій від кожного дроту на відстань 5 см, якщо струми протікають в однаковому напрямку.

3.235. Двома довгими паралельними дротами, відстань між якими 5 см, течуть однакові струми 10 А. Визначити індукцію та напруженість магнітного поля у точці, віддаленій від кожного дроту на відстань 5 см, якщо струми протікають у протилежних напрямках.

3.236. Два нескінченно довгих прямих провідника схрещені під прямим кутом. Провідниками протікають струми 60 та 50 А. Відстань між провідниками 20 см. Визначити індукцію магнітного поля у точці, розташованій на середині спільного перпендикуляра до провідників.

3.237. Струм силою 50 А протікає провідником, зігнутим під прямим кутом. Знайти напруженість магнітного поля у точці, розташованій на бісектрисі кута на відстані 20 см від вершини. Вважати, що обидві кінця провідника знаходяться дуже далеко від вершини.

3.238. Провідником, зігнутим у коло, тече струм. Напруженість магнітного поля у центрі кола 50 А/м. Не змінюючи сили струму у провіднику, йому надали форму квадрата. Визначити напруженість магнітного поля у центрі квадрата.

3.239. Двома довгими паралельними провідниками в однаковому напрямку течуть струми 10 та 15 А. Відстань між провідниками 10 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці, віддаленій від першого провідника на відстань 8 см, а від другого - на 6 см.

3.240. Двома довгими паралельними провідниками в протилежних напрямках течуть струми 10 та 15 А. Відстань між провідниками 10 см. Визначити напруженість магнітного поля у точці, віддаленій від першого провідника на 15 см, а від другого - на 10 см.

3.241. Обмотка соленоїда складається з двох шарів щільно прилеглих один до одного витків дроту діаметром 0,2 мм. Визначити магнітну індукцію на осі соленоїда, якщо в обмотці тече струм 0,5 А.

3.242. Два паралельних нескінченно довгих провідника, якими у одному напрямку течуть струми 60 А, розташовані на відстані 10 см один від одного. Визначити магнітну індукцію поля у точці, яка розташована на відстані 5 см від одного провідника та на відстані 12 см від іншого.

3.243. Провідником, зігнутим у вигляді квадрата зі стороною 10 см, тече струм 100 А. Знайти магнітну індукцію у точці перетину діагоналей квадрата.

3.244. Контуром у вигляді рівнобічного трикутника тече струм 50 А. Сторона трикутника - 20 см. Визначити магнітну індукцію у точці перетину висот трикутника.

3.245. Провідником у вигляді прямокутника зі сторонами 8 см і 12 см тече струм 50 А. Визначити напруженість та індукцію магнітного поля у точці перетину діагоналей прямокутника.

3.246. Визначити напруженість магнітного поля у точці, віддаленій на 2 см від нескінченно довгого провідника, яким тече струм 5 А.

3.247. Знайти напруженість магнітного поля у центрі кругового дротяного витка радіусом 1 см, яким тече струм 1 А.

3.248. Два прямолінійних провідники розташовані паралельно на відстані 10 см один від одного. Провідниками течуть струми 5 А у протилежних напрямках. Знайти значення та напрямок напруженості магнітного поля у точці, розташованій на відстані 10 см від кожного провідника.

3.249. Довгим вертикальним провідником зверху униз тече струм 8 А. На якій відстані від нього напруженість поля, що утворюється додаванням магнітного поля Землі та поля струму спрямована вертикально вгору. Горизонтальна складова земного поля 16 А/м.

3.250. Обчислити напруженість магнітного поля, що створюється відрізком прямолінійного провідника у точці, розташованій на перпендикулярі до середини відрізку на відстані 5 см від нього. Відрізком тече струм 20 А. Кінці відрізку видно з обраної точки під кутом 60°.

3.251. Обчислити напруженість магнітного поля, що створюється відрізком прямолінійного провідника на перпендикулярі до середини цього відрізку на відстані 6 см від провідника. Струм у провіднику 30 А. Кінці відрізку видно з цієї точки під кутом 90°.

3.252. У деякій точці, розташованій на відстані 5 см від нескінченно довгого прямолінійного провідника зі струмом, напруженість магнітного поля 400 А/м. Якою буде напруженість магнітного поля у цій точці, якщо провідник зі струмом має довжину 20 см? Точка розташована на перпендикулярі до середини провідника.

3.253. Довгим провідником, зігнутим під прямим кутом, тече струм 20 А. Знайти напруженість магнітного поля у точці, розташованій на бісектрисі цього кута та віддаленій від його вершини на відстань 10 см.

3.254. Кільцем з мідного дроту перерізом 1 мм2 тече струм 20 А, створюючи у центрі кільця магнітне поле напруженістю 178 А/м. Яка різниця потенціалів прикладена до кінців дроту з якого зроблене кільце?

3.255. Знайти напруженість магнітного поля на осі кругового контуру на відстані 3 см від його площини. Радіус контуру 4 см, струм у ньому - 2 А.

3.256. Напруженість магнітного поля у центрі кругового витка радіусом 11 см дорівнює 63,3 А/м. Знайти напруженість магнітного поля на відстані 10 см від його площини.

3.257. Два кругових витка радіусами по 5 см розташовані паралельно на одній осі на відстані 0,1 м один від одного. Витками в одному напрямку течуть струми 2 А. Знайти напруженість магнітного поля на осі витків у точці, розташованій на однакових відстанях від них.

3.258. Два кругових витки радіусами по 5 см розташовані паралельно на одній осі на відстані 0,1 м один від одного. Витками у протилежних напрямках течуть струми 2 А. Знайти напруженість магнітного поля на осі витків у точці, розташованій на однакових відстанях від них.

3.259. Два кругових витки радіусами по 4 см розташовані у паралельних площинах на одній осі на відстані 5 см. Витками течуть струми 4 А. Знайти напруженість магнітного поля у центрі одного з витків. Задачу розв'язати для випадків, коли струми протікають у одному напряму та у протилежних напрямках.

3.260. Два кругових витки розташовані у двох взаємно перпендикулярних площинах так, що їхні центри збігаються. Радіуси витків - по 2 см, а струми у них - по 5 А. Знайти напруженості магнітного поля у центрах витків.

3.261. У центрі дротяного кругового витка створюється визначене магнітне поле за визначеної різниці потенціалів на кінцях витка. Як треба змінити прикладену різницю потенціалів, щоб отримати таку ж напруженість магнітного поля в центрі витка удвічі більшого діаметра та зробленого з такого ж дроту.

3.262. У дротяній рамці, яка має форму правильного шестикутника, тече струм 2 А. При цьому у центрі рамки виникає магнітне поле напруженістю 33 А/м. Знайти довжину дроту, з якого зроблено рамку.

3.263. Нескінченно довгий дріт створює кругову петлю, дотичну до дроту. Дротом тече струм силою 5 А. Знайти радіус петлі, якщо відомо, що напруженість магнітного поля у центрі петлі складає 40 А.

3.264. Котушка довжиною 30 см складається з 1000 витків. Знайти напруженість магнітного поля всередині котушки, якщо нею тече струм силою 2 А. Діаметр котушки вважати малим порівняно з її довжиною.

3.265. Обмотку котушки зроблено з дроту діаметром 0,8 мм. Витки щільно укладено. Вважаючи котушку достатньо довгою, знайти напруженість магнітного поля усередині котушки за сили струму у ній 1 А.

3.266. З дроту діаметром 1 мм необхідно намотати соленоїд, усередині якого напруженість магнітного поля має бути 24•103 А/м. Гранична сила струму, який можна пропустити дротом - 6 А. З якої кількості шарів буде складатися обмотка, якщо витки намотувати щільно один до одного? Діаметр котушки вважати малим порівняно з її довжиною.

3.267. Потрібно отримати напруженість магнітного поля 1•103 А/м у соленоїді довжиною 20 см та діаметром 5 см. Знайти кількість ампер-витків, необхідних для цього соленоїда, різницю потенціалів, яку потрібно прикласти до кінців обмотки, якщо для неї використовується мідний дріт діаметром 0,5 мм. Вважати поле соленоїда однорідним.

3.268. Визначити напруженість магнітного поля у центрі рівнобічного трикутника зі стороною 20 см, зробленого з дроту, яким тече струм силою 10 А.

3.269. Напруженість магнітного поля у центрі кругового дротяного витка 2•102 А/м. Магнітний момент контура 1 А•м2. Визначити силу струму у витку та його радіус.

3.270. Знайти напруженість магнітного поля на осі прямого соленоїда довжиною 8 см і з діаметром витків 2 см, якщо кількість витків - 160, а ними тече струм 20 А. Витки щільно прилягають один до одного.

3.271. Тонкий мідний дріт масою 5 г зігнуто у вигляді квадрата і кінці замкнені. Квадрат вміщено у однорідне магнітне поле індукцією 0, 2 Тл так, що його площина перпендикулярна лініям поля. Визначити заряд, який протече провідником, якщо квадрат, потягнувши за протилежні вершини, витягнути у лінію.

3.272. Рамка з дроту опором 0,04 Ом рівномірно обертається у магнітному полі індукцією 0,6 Тл. Вісь обертання лежить у площині рамки та перпендикулярна до ліній індукції. Площа рамки 200 см2. Визначити заряд, що протече рамкою при зміні кута між нормаллю до рамки і лініями індукції від нуля до 45°.

3.273. Дротяний виток діаметром 5 см та опором 0,02 Ом перебуває у однорідному магнітному полі індукцією 0,3 Тл. Площина витка складає з лініями індукції кут 45°. Який заряд протече витком при вимкненні поля?

3.274. Рамка з 200 витків тонкого дроту може вільно обертатися відносно осі, яка лежить у площині рамки. Площа рамки 50 см2. Вісь рамки перпендикулярна до ліній індукції однорідного поля у 0,05 Тл. Визначити максимальну ЕРС, яка індукується у рамці за частоти її обертання 40 с-1.

3.275. Прямий провідний стержень довжиною 40 см перебуває в однорідному магнітному полі індукцією 0,1 Тл. Кінці стержня замкнені гнучким дротом, який перебуває поза полем. Опір усього кола 0,5 Ом. Яка потужність потрібна для рівномірного руху стержня перпендикулярно до ліній магнітної індукції зі швидкістю 10 м/с?

3.276. Дротяний контур площею 500 см2 та опором 0,1 Ом рівномірно обертається в однорідному магнітному полі індукцією 0,5 Тл. Вісь обертання лежить у площині кільця та перпендикулярна до ліній магнітної індукції. Визначити максимальну потужність для обертання контура з кутовою швидкістю 50 с-1.

3.277. Кільце з мідного дроту масою 10 г вміщено у однорідне магнітне поле індукцією 0,1 Тл так, що площина кільця складає кут 60° з лініями магнітної індукції. Визначити заряд, який протече кільцем, якщо поле вимкнути.

3.278. Круговий контур вміщено у однорідне магнітне поле так, що площина контура перпендикулярна до силових ліній поля. Напруженість магнітного поля 150 кА/м. Контуром тече струм силою 2 А. Радіус контура - 2 см. Яку роботу необхідно виконати, щоб обернути контур на 90є навколо осі, яка збігається з діаметром контура?

3.279. У однорідному магнітному полі, індукція якого 0,5 Тл, рівномірно рухається провідник довжиною 10 см. Провідником тече струм силою 2 А. Швидкість руху провідника 20 см/с і спрямована перпендикулярно до напрямку магнітного поля. Знайти роботу переміщення провідника за 10 с руху.

3.280. Кільце радіусом 10 см перебуває в однорідному магнітному полі індукцією 0,3 Тл. Площина кільця складає кут 30° з лініями індукції. Обчислити магнітний потік крізь кільце.

3.281. Провідником, зігнутим у вигляді квадрата зі стороною 10 см, тече струм силою 10 А. Площина квадрата перпендикулярна до магнітних силових ліній поля. Визначити роботу, яку треба виконати для того, щоб вивести провідник за межі поля. Магнітна індукція поля 0,1 Тл. Поле вважати однорідним.

3.282. Провідник довжиною 1 м рухається зі швидкістю 5 м/с перпендикулярно лініям індукції однорідного магнітного поля. Визначити магнітну індукцію поля, якщо на кінцях провідника виникає різниця потенціалів 0,02 В.

3.283. Рамка площею 50 см2, яка містить 100 витків, рівномірно обертається у однорідному магнітному полі індукцією 40 мТл. Визначити максимальну ЕРС індукції, якщо вісь обертання лежить у площині рамки та перпендикулярна до ліній індукції, а рамка обертається з частотою 960 обертів за хвилину.

3.284. Кільце з дроту з опором 1 мОм перебуває в однорідному магнітному полі індукцією 0,4 Тл. Площина кільця складає кут 90° з лініями індукції. Визначити заряд, який протече кільцем, якщо його витягти з поля. Площа кільця - 10 см2.

3.285. Соленоїд містить 400 витків дроту, яким тече струм 10 А. Визначити магнітний потік, якщо індуктивність соленоїда 0,4 Гн.

3.286. В однорідному магнітному полі, індукція якого 0,1 Тл, обертається котушка, яка складається з 200 витків. Вісь обертання котушки перпендикулярна до її осі та напрямку магнітного поля. Період обертання котушки 0,2 с, площа її поперечного перерізу 4 см2. Знайти максимальну ЕРС індукції у котушці.

3.287. В однорідному магнітному полі індукцією 0,1 Тл рівномірно, з частотою 10с-1 обертається рамка, яка містить 100 витків. Площа рамки 150 см2. Визначити миттєву ЕРС індукції, яка відповідає куту повороту 30°.

3.288. Виток радіусом 20 см, яким тече струм 50 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі напруженістю 103 А/м. Виток обернули відносно діаметра на кут 30°. Визначити виконану роботу.

3.289. Скільки витків містить котушка індуктивністю 0,001 Гн, в якій при зміні струму на 4А виникає потік магнітної індукції 5•10-6 Вб?

3.290. Кільце з дроту рівномірно обертається у магнітному полі напруженістю 2000 А/м зі швидкістю 20 обертів за секунду. Визначити найбільшу ЕРС у кільці, якщо його площа 100 см2.

3.291. Плоский контур площею 20 см2 перебуває у однорідному магнітному полі індукцією 0,03 Тл. Визначити магнітний потік, що пронизує контур, якщо його площина складає з напрямком ліній індукції поля кут 60°.

3.292. Магнітний потік крізь переріз соленоїда дорівнює 50 мкВб. Довжина соленоїда 50 см. Знайти магнітний момент соленоїда, якщо його витки щільно прилягають одна до одного.

3.293. У середній частині соленоїда, який містить 8 витків на один сантиметр, вміщено круговий виток діаметром 4 см. Площина витка розташована під кутом 60° до осі соленоїда. Визначити магнітний потік, що пронизує виток, якщо в обмотці соленоїда тече струм силою 1 А.

3.294. В однорідному магнітному полі з індукцією 125,6 Тл обертається стержень з постійною частотою 10 с-1 так, що площина його обертання перпендикулярна до ліній індукції, а вісь обертання проходить через один з його кінців. На кінцях стержня індукується різниця потенціалів 0,1 мкВ. Визначити довжину стержня.

3.295. У однорідному магнітному полі з індукцією 0,01 Тл під кутом 30° до поля розташована мідна квадратна рамка зі стороною 0,5 м. Діаметр дроту 0,2 мм. Рамку повернули перпендикулярно до поля. Яка кількість електрики протекла рамкою?

3.296. Визначити магнітний потік, який пронизує соленоїд, якщо його довжина 50 см, а магнітний момент 0,4 А•м2.

3.297. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,5 Тл з частотою 10 с-1 обертається стержень довжиною 20 см. Вісь обертання паралельна лініям індукції поля і проходить через один з кінців стержня перпендикулярно його осі. Визначити різницю потенціалів на кінцях стержня.

3.298. У дротяне кільце, під'єднане до балістичного гальванометра, внесли прямий магніт. При цьому по колу пройшов заряд 50 мкКл. Визначити зміну магнітного потоку крізь кільце, якщо опір кола гальванометра 10 Ом.

3.299. Кільце з дроту опором 1 мОм перебуває в однорідному магнітному полі індукцією 0,4 Тл. Площина кільця складає з лініями індукції кут 90°. Визначити заряд, який протече кільцем, якщо його витягти з поля. Площа кільця 10 см2.

3.300. В однорідному магнітному полі з індукцією 1 Тл рухається прямолінійний провідник довжиною 10 см. Швидкість руху 10 м/с. Напрямок вектора індукції перпендикулярний провіднику та напрямку його руху. Кінці провідника з'єднані гнучкими дротами, які перебувають поза полем. Загальний опір кола 10 Ом. Визначити потужність, необхідну для руху провідника.

3.301. З якою швидкістю рухається у повітрі перпендикулярно магнітному полю напруженістю 1 кА/м прямий провідник довжиною 20 см та опором 0,1 Ом, якщо при замиканні провідника по ньому тече струм силою 0,05 А? Опором перемички знехтувати.

3.302. Виток радіусом 1 см перебуває у магнітному полі напруженістю 20 кА/м. Площина витка перпендикулярна лініям індукції поля. Який опір витка, якщо за зменшення напруженості поля до нуля ним протікає заряд 1 мКл?

3.303. Обмотка соленоїда складається з двох шарів щільно прилеглих один до одного витків дроту діаметром 0,2 мм. Визначити магнітну індукцію на осі соленоїда, якщо дротом тече струм 0,5 А.

3.304. Провідник довжиною 1 м рухається зі швидкістю 5 м/с перпендикулярно лініям індукції однорідного магнітного поля. Визначити магнітну індукцію, якщо на кінцях провідника виникає різниця потенціалів 0,02 В.

3.305. Рамка площею 50 см2, яка містить 100 витків, рівномірно обертається в однорідному магнітному полі індукцією 40 мТл. Визначити максимальну ЕРС індукції, якщо вісь обертання лежить у площині рамки та перпендикулярна лініям індукції, а рамка обертається з частотою 960 обертів за хвилину.

3.306. Кільце радіусом 10 см перебуває в однорідному магнітному полі індукцією 0,3 Тл. Площина кільця складає з лініями індукції кут 60°. Визначити магнітний потік, що пронизує кільце.

3.307. В однорідне магнітне поле, напруженість якого 80 кА/м, вміщено квадратну рамку. Її площина складає з напрямком магнітного поля кут 45°. Сторона рамки 4 см. Визначити магнітний потік, що пронизує рамку.

3.308. У магнітному полі, індукція якого 0,05 Тл, обертається стержень довжиною 1 м. Вісь обертання проходить через один з кінців стержня паралельно силовим лінія поля. Знайти потік магнітної індукції, що перетинається стержнем за один оберт.

3.309. Круговий дротяний виток площею 100 см2 перебуває в однорідному магнітному полі індукцією 1 Тл. Площина витка перпендикулярна напрямку магнітного поля. Чому дорівнює середня ЕРС індукції, що виникає у витку при вимкненні поля упродовж 0,01 с?

3.310. Горизонтальний стержень довжиною 1 м обертається навкруги вертикальної осі, яка проходить через один з його кінців. Вісь обертання паралельна силовим лінія магнітного поля, індукція якого 5•10-5 Тл. За якої частоти обертання стержня різниця потенціалів на його кінцях буде 1 мВ?

3.311. На соленоїд довжиною 20 см та площею поперечного перерізу 30 см2 надітий дротяний виток. Соленоїд має 320 витків і ним тече струм силою 3 А. Яка середня ЕРС індукується у надітому витку, якщо струм у соленоїді вимикається за 0,001 с?

3.312. На соленоїд довжиною 144 см та діаметром 5 см надіто дротяний виток. Обмотка соленоїда має 200 витків і нею тече струм силою 2 А. Соленоїд має залізне осердя. Яка середня ЕРС індукується у витку, якщо струм у соленоїді зникає упродовж 0,002 с?

3.313. Дві котушки намотано на одне спільне осердя. Індуктивність першої котушки 0,2 Гн, другої - 0,8 Гн; опір другої котушки 600 Ом. Який струм потече у другій котушці, якщо струм силою 0,3 А, що тече у першій котушці, вимкнути упродовж 0,001 с?

3.314. У магнітне поле індукцією 0,05 Тл вміщено котушку з 200 витків дроту. Опір котушки 40 Ом. Площа її поперечного перерізу 12 см2. Котушку розміщено так, що її вісь складає з напрямком магнітного поля кут 60°. Яка кількість електрики протече котушкою при зникненні магнітного поля?

3.315. В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції розташований плоский контур площею 100 см2. Підтримуючи у контурі постійну силу струму 50 А, його перемістили в область простору, де поле відсутнє. Визначити магнітну індукцію поля, якщо при переміщенні контура було виконано роботу 0,4 Дж.

3.316. Плоский контур зі струмом силою 5 А розташований у однорідному магнітному полі індукцією 0,6 Тл так, що нормаль до контура перпендикулярна лініям магнітної індукції. Визначити роботу, яка виконується силами поля при повільному обертанні контура навколо осі, що лежить у площині контура, на кут 30°.

3.317. Прямий дріт довжиною 40 см, яким тече струм силою 100 А, рухається в однорідному магнітному полі індукцією 0,5 Тл. Яку роботу виконують сили, що впливають на дріт з боку поля при його пересуванні на 40 см, якщо напрямок перпендикулярний лініям індукції?

3.318. Два прямолінійні довгі паралельні провідники перебувають на відстані 10 см один від одного. Провідниками в одному напрямку течуть струми 2 та 30 А. Яку роботу треба виконати (на одиницю довжини провідників), щоб розсунути ці провідники на відстань 20 см?

3.319. Два довгі паралельні провідники перебувають на деякій відстані один від одного. Провідниками течуть струми, однакові за величиною та напрямком. Знайти силу струму, який тече провідниками, якщо відомо, що для розсування їх на вдвічі більшу відстань треба виконати роботу (на одиницю довжини) 5,5 мкДж.

3.320. Прямолінійний провідник зі струмом 5 А та довжиною 1 м обертається зі швидкістю 50 с-1 у площині , перпендикулярній магнітному полю, відносно осі, що проходить через кінець провідника. Напруженість магнітного поля 50 А/м. Визначити роботу, що виконується сторонніми силами при обертанні провідника впродовж 5 хвилин.

3.321. Визначити роботу зовнішніх сил, яка виконується при пересуванні провідника у повітрі за 30 хвилин, якщо він рухається зі швидкістю 30 км/год перпендикулярно магнітному полю, напруженість якого 15 А/м. Довжина провідника 20 см, ним тече струм силою 0,5 А.

3.322. Котушка діаметром 10 см, яка складається з 500 витків, перебуває у магнітному полі. Вісь котушки створює з вектором магнітної індукції кут 60°. Чому дорівнює середнє значення ЕРС індукції у котушці, якщо індукція магнітного поля буде збільшуватися від нуля до 2 Тл упродовж 0,1 с?

3.323. В якому випадку ЕРС індукції у провіднику буде більшою за зміни магнітного потоку від 10 Вб до нуля впродовж 5 с, або за його зміни від 1 Вб до нуля впродовж 0,1 С. У скільки разів?

3.324. У магнітному полі індукцію 0,25 Тл перпендикулярно лініям індукції зі швидкістю 0,5 м/с рухається провідник довжиною 1,2 м. Знайти ЕРС індукції у провіднику.

3.325. Магнітний потік, що пронизує контур провідника, рівномірно змінився на 0,6 Вб так, що ЕРС індукції склала 1,2 В. Знайти час зміни магнітного потоку та силу індукційного струму. Опір провідника - 0,24 Ом.

3.326. Котушку опором 100 Ом та площею поперечного перерізу 5 см2, яка складається з 1000 витків, внесено у однорідне магнітне поле. За деякий час індукція поля зменшилася від 0,8 Тл до 0,3 Тл. Який заряд пройшов провідником за цей час?

3.327. З якою швидкістю необхідно пересувати провідник довжиною 50 см у однорідному магнітному полі індукцією 0,4 Тл під кутом 60° до силових ліній, щоб у провіднику виникала ЕРС 1 В?

3.328. Реактивний літак, який має розмах крил 50 м, летить горизонтально зі швидкістю 800 км/год. Визначити різницю потенціалів, яка виникає на кінцях крил, якщо вертикальна складова індукції магнітного поля Землі 5·10-5 Тл?

3.329. Знайти індуктивність котушки, яка має 400 витків на довжині 20 см. Площа поперечного перерізу котушки 9 см2. Знайти індуктивність цієї котушки у випадку, коли усередину її уведено залізне осердя. Магнітна проникність матеріалу осердя в умовах роботи - 400.

3.330. Обмотка соленоїда виконана з мідного дроту поперечного перерізу 1 мм2. Довжина соленоїда 25 см, а його опір - 0,2 Ом. Знайти індуктивність соленоїда.

3.331. Котушка довжиною 20 см і діаметром 3 см має 400 витків. Котушкою тече струм силою 2 А. Знайти індуктивність котушки та магнітний потік, який пронизує площу її поперечного перерізу.

3.332. З якої кількості витків дроту складається обмотка котушки, індуктивність якої 0,01 Гн. Діаметр котушки 4 см, діаметр дроту 0,6 мм. Витки щільно прилягають один до одного.

3.333. Котушка із залізним осердям має площу поперечного перерізу 20 см2 та 500 витків. Індуктивність котушки з осердям 0,12 Гн за сили струму в обмотці 5 А. Знайти магнітну проникність залізного осердя у таких умовах.

3.334. Соленоїд довжиною 50 см та площею поперечного перерізу 2 см2 має індуктивність 2·10-7 Гн. За якої сили струму об'ємна густина енергії всередині соленоїда буде 10-3 Дж/м3?

3.335 Скільки витків має котушка, індуктивність якої 0,0001 Гн, якщо за сили струму 1 А магнітний потік крізь котушку складає 2 мкВб?

3.336. Соленоїд з залізним осердям має довжину 50 см, площу поперечного перерізу 10 см2 та 1000 витків. Знайти його індуктивність, якщо обмоткою течуть струми 0,1 А; 0,2 А; 2 А.

3.337. Соленоїдом тече струм силою 1 А. Магнітний потік, що пронизує поперечний переріз осердя - 2 мкВб. Визначити індуктивність соленоїда, якщо він має 500 витків.

3.338. Знайти індуктивність соленоїда, якщо за швидкості зміни струму 20 А/с середнє значення виникаючої ЕРС самоіндукції складає 0,04 В.

3.339. Соленоїд без осердя з обмоткою із дроту діаметром 1 мм має довжину 1 м і поперечний переріз 40 см2 . Якої сили струм тече обмоткою за напруги 25 В, якщо за час 0,001 с у обмотці виділяється кількість теплоти, яка дорівнює енергії поля соленоїда?

3.340. Соленоїдом довжиною 0,2 м, площею поперечного перерізу 10 см2 та кількістю витків 800 тече струм 1 А. Соленоїд перебуває у діамагнітному середовищі, його індуктивність 0,4 мГн. Знайти магнітну індукцію усередині соленоїда.

3.341. Соленоїд містить 4000 витків дроту, яким тече струм 20 А. Визначити магнітний потік, якщо індуктивність 0,4 Гн.

3.342. Визначити силу струму у колі за 0,01 с після його розмикання. Опір кола 20 Ом, індуктивність 0,1 Гн. Сила струму до розмикання кола -50 А.

3.343. Обмоткою соленоїда індуктивністю 0,2 Гн тече струм 10 А. Визначити енергію магнітного поля соленоїда.

3.344. Індуктивність соленоїда, намотаного у один шар на немагнітний каркас, складає 0,5 Гн, довжина соленоїда - 0,6 см, діаметр - 2 см. Визначити кількість витків, яка припадає на одиницю довжини соленоїда.

3.345. Соленоїд містить 600 витків. За сили струму 10 А магнітний потік складає 80 мкВб. Визначити індуктивність соленоїда.

3.346. Силу струму у котушці рівномірно збільшують зі швидкістю 0,6 А/с. Знайти середнє значення ЕРС соленоїда, якщо індуктивність котушки 5 мГн.

3.347. Соленоїд містить 800 витків. Переріз осердя (з немагнітного матеріалу) 10 см2 . Обмоткою тече струм, який створює магнітне поле індукцією 8 мТл. Визначити середнє значення ЕРС самоіндукції, яка виникає на затискачах соленоїда, якщо електрострум зменшується до нуля за 0,8 мс.

3.348. Котушкою індуктивністю 8 мкГн тече струм силою 6 А. За вимикання струму він зменшується до нуля за 5 мс. Визначити середнє значення ЕРС самоіндукції, що виникає у контурі.

3.349. В електричному колі, яке містить опір 20 Ом та індуктивність 0,06 Гн, тече струм силою 20 А. Визначити силу струму у колі за 0,2 мс після його розмикання.

3.350. У замкненому колі з опором 20 Ом тече електрострум. За 8 мс після розмикання кола сила струму у ньому зменшилася у 20 разів. Визначити індуктивність кола.

3.351. Коло складається з котушки індуктивності 0,1 Гн та джерела електроструму. Джерело струму відімкнули, не розвиваючи кола. Час, за який сила струму зменшилася до 0,001 початкового значення - 0,07 с. Визначити опір котушки.

3.352. Джерело струму замкнули на котушку опором 10 Ом та індуктивністю 0,2 Гн. За який час сила струму у колі досягне половини максимального значення?

3.353. Джерело струму замкнули на котушку опором 20 Ом. За 0,1 с сила струму замикання досягла 0,95 граничного значення. Визначити індуктивність котушки.

3.354. У соленоїді перерізом 5 см2 створений магнітний потік 20 мкВб. Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля соленоїда. Осердя відсутнє. Магнітне поле в усьому об'ємі вважати однорідним.

3.355. Магнітний потік у соленоїді, який містить 1000 витків, складає 0,2 мВб. Визначити енергію магнітного поля соленоїда, якщо сила струму, що тече витками соленоїда - 1 А. Осердя відсутнє. Магнітне поле в усьому об'ємі соленоїда вважати однорідним.

3.356. Діаметр тороїда (за середньою лінією) - 50 см. Тороїд містить 2000 витків та має переріз 20 см2 . Визначити енергію магнітного поля тороїда при силі струму у обмотці 5 А. Вважати магнітне поле однорідним. Осердя зроблене з немагнітного матеріалу.

3.357. Провідником у вигляді кільця радіусом 20 см, який має 500 витків, тече струм 1 А. Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля кільця.

3.358. За якої сили струму у прямолінійному провіднику нескінченної довжини на відстані 5 см від нього об'ємна густина енергії магнітного поля буде складати 1 мДж/м3 ?

3.359 Обмотка тороїда має 110 витків на кожен сантиметр довжини (за середньою лінією тороїда). Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля за сили струму у обмотці 10 А. Осердя зроблене з немагнітного матеріалу . Магнітне поле вважати однорідним.

3.360. Обмотка соленоїда містить 20 витків на кожен сантиметр довжини. За якої сили струму в обмотці об'ємна густина енергії магнітного поля буде складати 0,1 Дж/м3? Осердя зроблене з немагнітного матеріалу. Магнітне поле вважати однорідним.

3.361. Соленоїд має довжину 0,6 м та переріз 10 см2. За деякої сили струму, що тече обмоткою, у соленоїді створюється магнітний потік 0,1 Вб. Яка енергія магнітного поля соленоїда? Осердя зроблене з немагнітного матеріалу. Магнітне поле вважати однорідним.

3.362. Чому дорівнює густина енергії магнітного поля струму 10 А, який тече дуже довгим прямолінійним провідником, на відстані 2 см від осі провідника? Провідник перебуває у повітрі.

3.363. У скільки разів зменшиться електрострум у котушці за 0,05 с після того, як ЕРС відімкнена і котушку закоротили? Індуктивність котушки 0,2 Гн, опір - 1,64 Ом.

3.364 У тороїді з немагнітним осердям струм рівномірно зростає зі швидкістю 100 А/с. Визначити ЕРС самоіндукції, якщо тороїд складається з 1000 витків, площа кожного витка 5 см2, а довжина середньої лінії тороїда - 40 см.

3.365. Електрична лампа опором у гарячому стані 10 Ом вмикається через дросель до акумулятора напругою 12 В. Індуктивність дроселя - 2 Гн, опір - 1 0м. За який час після вмикання лампа загориться, якщо вона починає світитися за напруги 6 В?

3.366. Є котушка індуктивністю 0,2 Гн та опором 2 Ом. Знайти, у скільки разів зменшиться сила струму у котушці за 0,05 с після того, як ЕРС вимкнули, а котушку закоротили?

3.367. Котушка має опір 10 Ом та індуктивність 0,1 Гн. За який час після вмикання струм у котушці буде складати половину максимального?

3.368. Сила струму у соленоїді рівномірно зростає від нуля до 10 А за хвилину. При цьому соленоїд накопичує енергію 20 Дж. Яка ЕРС виникає у соленоїді?

3.369. Якою довжини треба взяти дріт діаметром 1 мм, щоб виготовити одношаровий соленоїд індуктивністю 1 Гн? Площа поперечного перерізу соленоїда 7,5 см2. Осердя відсутнє.

3.370. Соленоїдом з 1000 витків тече струм силою 1 А. Яка індуктивність соленоїда, якщо магнітний потік, що створюється цим струмом - 0,5 мВб?

3.371. Визначити силу струму у колі за 0,01 с після його розмикання. Опір кола 20 Ом, а індуктивність - 0,1 Гн. Сила струму у колі до розмикання - 50 А.

3.372. Скільки ампер-витків треба для того, щоб усередині соленоїда малого діаметра та довжиною 30 см об'ємна густина енергії магнітного поля складає 1, 75 Дж/м3 ?

3.373. Скільки ампер-витків потрібно для створення магнітного потоку 0,42 Вб у соленоїді з залізним осердям довжиною 120 см та площею поперечного перерізу 3 см3?

3.374. Визначити магнітну індукцію у замкненому залізному осерді тороїда довжиною 20 см, якщо число ампер-витків тороїда складає 1500. Знайти магнітну проникність матеріалу осердя за цих умов.

3.375. Соленоїд перерізом 10 см2 має 1000 витків. За сили струму 5 А індукція магнітного поля всередині соленоїда 0,05 Тл. Визначити індуктивність соленоїда.

3.376. Індуктивність соленоїда, намотаного в один шар на немагнітний каркас - 0,5 мГн. Довжина соленоїда - 0,6 м, діаметр - 2 см. Визначити відношення числа витків соленоїда до його довжини.

3.377. Котушкою індуктивністю 8 мкГн тече струм силою 6 А. Визначити середнє значення ЕРС самоіндукції у контурі, якщо сила струму при вимкненні змінюється до нуля за 5 мс?

3.378. В електричному колі, яке містить резистор опором 20 Ом і котушку індуктивністю 0,06 Гн, тече струм силою 20 А. Визначити силу струму у колі за 0,2 мс після його розмикання.

3.379. Джерело струму замкнули на котушку опором 20 Ом та індуктивністю 0,8 Гн. За який час сила струму у колі досягне половини максимальної?

3.380. Котушка, намотана на немагнітний циліндричний каркас, має 200 витків та індуктивність 86 мГн. Щоб збільшити індуктивність котушки до 400 мГн, обмотку зняли та замінити обмоткою з більш тонкого дроту з таким розрахунком, щоб довжина котушки збереглася. Скільки витків опинилося на котушці після перемотки?

3.381. Замкнене залізне осердя довжиною 50 см має обмотку у 1000 витків. Обмоткою тече струм силою 1 А. Який струм треба пропустити обмоткою, щоб за вилучення осердя індукція поля залишилася попередньою?

3.382. Соленоїд з осердям із немагнітного матеріалу містить 1200 витків дроту, щільно прилеглих один до одного. За сили струму у соленоїді 4 А магнітний потік у ньому 6 Вб. Визначити індуктивність соленоїда та енергію магнітного поля соленоїда.

3.383. Електромагніт індуктивністю 5 Гн підключено до джерела струму з ЕРС 110 В. Визначити загальну ЕРС у момент розмикання кола, якщо при цьому сила струму зменшується зі швидкістю 8 А/с.

3.384. У котушці опором 5 Ом тече струм 17 А. Індуктивність котушки 50 мГн. Якою буде напруга на затискачах котушки, якщо струм у ній рівномірно зростає зі швидкістю 1000 А/с?

3.385. Визначити енергію магнітного поля котушки з 200 витків, якщо за струму 4 А у ній виникає магнітний потік 0,01 Вб.

3.386. Струм у котушці зменшився з 12 А до 8 А. При цьому енергія магнітного поля котушки зменшилася на 2 Дж. Яка індуктивність котушки та енергія її магнітного поля в обох випадках?

3.387. За якої сили струму у витках соленоїда густина енергії магнітного поля у центрі соленоїда 20 Дж/м3? Довжина соленоїда - 50 см, число витків - 100.

3.388. За протікання контуром струму силою 12 А зчеплений з контуром магнітний потік складає 4•10-5 Вб. За допомогою реостата струм у контурі зменшується до нуля. Визначити кількість теплоти, яка виділяється у контурі завдяки струму самоіндукції.

3.389. Обмотка електромагніта має опір 10 Ом , індуктивність 0,2 Гн та перебуває під постійною напругою. Упродовж якого часу у обмотці виділиться кількість теплоти, яка дорівнює енергії магнітного поля в осерді?

3.390. Джерело струму замкнули на котушку опором 80 Ом. За 0,4 с струм у котушці досяг 0,95 граничного значення. Визначити індуктивність котушки.

3.391. Соленоїд має 1000 витків площею 5 см2 кожний. Довжина котушки велика порівняно з діаметром витка, каркас котушки -немагнітний. Визначити індуктивність котушки, якщо відомо, що при струмі в обмотці 2 А напруженість магнітного поля всередині котушки дорівнює 200 А/м.

Модуль 4 «Коливальні та хвильові процеси, оптика»

4.1 Короткий теоретичний довідник до модуля 4

Рівняння гармонічних коливань: x=Аcos(щ0t0), де х - зміщення, А -амплітуда коливань, щ0-колова, або циклічна частота, ц0-початкова фаза.

При додаванні двох гармонічних коливань одного напрямку амплітуда результуючого коливання:

A=,

а його фаза:

,

де А1, А2 та ц1, ц2-відповідно амплітуди та початкові фази коливань.

Період коливань пружинного маятника:

,

де m-його маса, k-жорсткість пружини.

Період коливань фізичного маятника:

,

I - момент інерції, m - маса фізичного маятника, - приведена довжина маятника. Період коливань математичного маятника:

Т=

де l - довжина нитки, =9,81 м/с2-прискорення вільного падіння.

Період власних коливань електричного коливального контура:

Т==2р,

де L-індуктивність контура, С - його ємність.

Рівняння згасаючих коливань:

х=Ае-дtcos(щt0),

де д - коефіцієнт згасання, щ=- частота згасаючих коливань.

Логарифмічний декремент згасання:

,

де Т=2р/щ - період згасаючих коливань.

Амплітуда вимушених коливань у режимі усталених коливань:

,

де азов - прискорення зовнішньої сили. Резонансна частота вимушених коливань:

Добротність при малих значеннях логарифмічного декремента дорівнює:

,

де Ne - кількість коливань, які здійснилися за час зменшення амплітуди в е разів.

Рівняння плоскої біжучої хвилі, що поширюється вздовж осі Х: y = Аcos(щt - kx), де у - відхилення фізичних величин від рівноважних значень, А - амплітуда коливань, k = 2р/л - хвильове число, л = хТ -довжина хвилі, х - швидкість хвилі.

...

Подобные документы

  • Магнетизм, електромагнітні коливання і хвилі. Оптика, теорія відносності. Закони відбивання і заломлення світла. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та елементарних часток. Радіоактивність. Ядерні реакції.

    курс лекций [515,1 K], добавлен 19.11.2008

  • Значення фізики як науки, філософські проблеми розвитку фізичної картини світу. Основи електродинаміки, історія формування квантової механіки. Специфіка квантово-польових уявлень про природні закономірності та причинності. Метафізика теорії відносності.

    курсовая работа [45,3 K], добавлен 12.12.2011

  • Характеристика основних понять з області квантової, ядерної та атомної фізики. Відкриття атомного ядра та перша атомна реакція. Особливості будови ядра, його поділ. Електромагнітні та механічні коливання та хвилі. Геометрична та хвильова оптика.

    презентация [530,6 K], добавлен 07.04.2011

  • Методика проведення уроків з теми «теплове розширення тіл при нагріванні» в умовах поглибленого вивчення фізики. Аналіз програми із фізики типової школи та програми профільного навчання фізики. Кристалічні та аморфні тіла. Теплове розширення тіл. План - к

    курсовая работа [384,2 K], добавлен 24.06.2008

  • Процес навчання фізики в основній школі. Методика використання методу розмірностей на різних етапах вивчення компонентів змісту шкільного курсу фізики. Оцінка впливу методу аналізу розмірностей на розвиток когнітивних та дослідницьких здібностей учня.

    курсовая работа [349,7 K], добавлен 09.03.2017

  • Історія розвитку фізики. Фізика в країнах Сходу. Електричні і магнітні явища. Етапи розвитку фізики. Сучасна наука і техніка. Використання електроенергії, дослідження Всесвіту. Вплив науки на медицину. Розвиток засобів зв'язку. Дослідження морських глибин

    реферат [999,0 K], добавлен 07.10.2014

  • Роль історизму і шляхи його використання в навчанні фізики. Елементи історизму як засіб обґрунтування нових знань. Відкриття законів вільного падіння, динаміки Ньютона, закону всесвітнього тяжіння, збереження кількості руху. Формування поняття сили.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 12.02.2009

  • Роль фізики в розвитку техніки, житті суспільства, обороні держави і підготовці офіцерів військ зв’язку України. Наукові та методичні основи. Внесок вітчизняних вчених в розвиток фізики. Порядок вивчення фізики. Кінематика і динаміка матеріальної точки.

    курс лекций [487,9 K], добавлен 23.01.2010

  • Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини. Формула де Бройля. Стан частинки в квантовій механіці. Хвильова функція, її статистичний зміст. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів. Фізика атомів і молекул. Спін електрона. Оптичні квантові генератори.

    курс лекций [4,3 M], добавлен 24.09.2008

  • Життєвий і творчий шлях, викладацька діяльність вченого у Віденському університеті та Німецькій політехніці у Празі. Аналіз науково-технічних напрямків творчої діяльності І. Пулюя, дослідження в галузі фізики, винаходи з електротехніки і телефонії.

    курсовая работа [466,7 K], добавлен 02.03.2011

  • Розгляд історії фізики та вклад видатних вчених в її розвиток. Ознайомлення з термодинамікою випромінювання, класичною електронною теорією, явищем фотоефекту, відкриттям періодичної системи хімічних елементів, теорією відносності, радіоактивністю.

    разработка урока [52,8 K], добавлен 22.04.2011

  • Відкриті системи, дисипативні структури. Фізичний та динамічний хаос фрактальних структур й розмірності дивних атракторів. Застосування понять фізики відкритих систем до моделювання обробки інформації. Синергетика від термодинаміки і статистичної фізики.

    курсовая работа [347,8 K], добавлен 24.06.2008

  • Фізичний зміст термодинамічних параметрів. Ідеальний газ як модельне тіло для дослідження термодинамічних систем. Елементи статистичної фізики. Теплоємність ідеальних газів в ізопроцесах. Перший та другий закони термодинаміки. Ентропія, цикл Карно.

    курс лекций [450,4 K], добавлен 26.02.2010

  • Випромінювання Вавілова-Черенкова. Ефект Доплера, фотонна теорія світла. Маса та імпульс фотона. Досліди Боте та Вавилова. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Ефект Комптока. Вивчення фундаментальних дослідів з квантової оптики в профільних класах.

    дипломная работа [661,8 K], добавлен 12.11.2010

  • Оптика – вчення про природу світла, світлових явищах і взаємодії світла з речовиною. Роль оптики в розвитку сучасної фізики. Предмет і його віддзеркалення. Явища, пов'язані з віддзеркаленням та із заломленням світла: міраж, веселка, північне сяйво.

    курсовая работа [32,1 K], добавлен 05.04.2008

  • Предмет, методи і завдання квантової фізики. Закони фотоефекту. Дослідження Столєтова. Схема установки для дослідження фотоефекту. Фотоефект як самостійне фізичне явище. Квантова теорія, що описує фотоефект. Характеристика фотоелементів, їх застосування.

    лекция [513,1 K], добавлен 23.11.2010

  • Фундаментальні фізичні явища на атомарному рівні стосовно дії квантових та оптико-електронних приладів. Загальний метод Гіббса як логічна послідовна основа статистичної фізичної теорії. Основні принципи статистичної фізики. Елементи теорії флуктуацій.

    учебное пособие [1,1 M], добавлен 18.04.2014

  • Методи наближеного розв’язання крайових задач математичної фізики, що виникають при моделюванні фізичних процесів. Використання засобів теорії наближень атомарними функціями. Способи розв’язання крайових задач в інтересах математичного моделювання.

    презентация [8,0 M], добавлен 08.12.2014

  • Розробка уроку фізики, на якому дається уявлення про тепловий стан тіла і довкілля. Аналіз поняття "температура", ознайомлення зі способами вимірювання цієї величини. Опис шкал Цельсія, Реомюра, Фаренгейта, Кельвіна. Огляд конструкцій термометрів.

    конспект урока [8,4 M], добавлен 20.12.2013

  • Аналіз програми в випускному класі при вивченні ядерної фізики. Основні поняття дозиметрії. Доза випромінювання, види поглинутої дози випромінювання. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Методика вивчення біологічної дії іонізуючого випромінювання.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 24.06.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.