18.[Уд1] (О) При движении рамок в однородном магнитном поле в направлениях, указанных стрелками, ЭДС индукции возникает в случае под номером
:319. [Уд1] (О) По параллельным металлическим проводникам, расположенным в однородном магнитном поле, с постоянной скоростью перемещается перемычка. Зависимость
- ЭДС индукции, возникающей в цепи, правильно представлена на рисунке под номером
Дисциплина: Физика
Тема: 250 Электромагнитные колебания и волны
V251П Электромагнитные колебания.
S251 П электромагнитные колебания – 23 задания
1. [Уд] (ВО1) В колебательном контуре зависимость заряда на пластинах конденсатора от времени описывается дифференциальным уравнением вида

. Эти колебания называются
1) незатухающими
2) затухающими
3) вынужденными
4) гармоническими
:2
2. [Уд] (ВО1) В колебательном контуре зависимость заряда на пластинах конденсатора от времени описывается дифференциальным уравнением вида

. Эти колебания называются
1) незатухающими
2) затухающими
3) вынужденными
4) гармоническими
:1
3. [Уд] (ВО1) В колебательном контуре зависимость заряда на пластинах конденсатора от времени описывается дифференциальным уравнением вида

. Эти колебания называются
1) незатухающими
2) затухающими
3) вынужденными
4) гармоническими
:3
4. [Уд] (ВО1). Если частота колебаний в контуре возросла в 3 раза, а заряд конденсатора и индуктивность катушки не менялись, то энергия магнитного поля в катушке … раз(а).
1) уменьшилась в 3
2) увеличилась в 3
3) уменьшилась в 9
4) увеличилась в 9
:4
5. [Уд] (ВО1) Максимальная энергия электрического колебательного контура 4,5 Дж. При циклической частоте свободных колебаний в контуре, равной 1·10
4с
-1, и емкости конденсатора 4 мкФ максимальный ток через катушку индуктивности равен
1) 6 мкА
2) 6 мА
3) 6 А
4) 60 А
:4
6. [Уд] (ВО1) В колебательном контуре в начальный момент времени напряжение на конденсаторе максимально. Напряжение на конденсаторе станет равным нулю через долю периода

электромагнитных колебаний, равную
1)
2)
3)
4)
T:1
7. [Уд] (ВО1) В колебательном контуре в начальный момент времени напряжение на конденсаторе максимально. Сила тока станет равной нулю через долю периода

электромагнитных колебаний, равную
1)
2)
3)
4)
T:2
8. [Уд] (ВО1) Сила тока в колебательном контуре изменяется по закону
,мА. Амплитуда колебаний заряда на обкладках конденсатора равна … мкКл.
1) 2
2) 6
3) 12
4) 30
:4
9. [Уд] (ВО1) Если в колебательном контуре увеличить емкость конденсатора в 2 раза и заряд на нем увеличить в 2 раза, то амплитуда колебаний тока в контуре … раз(а).
1) увеличится в 2
2) увеличится в
3) уменьшится в
4) уменьшится в 2
:2
10. [Уд] (ВО1) Если в колебательном контуре уменьшить емкость конденсатора в 2 раза, то, при одинаковом заряде конденсатора, максимальная энергия магнитного поля в катушке индуктивности … раза.
1) увеличится в 2
2) увеличится в
3) уменьшится в
4) уменьшится в 2
:1
11. [Уд] (ВО1) Если частота колебаний в контуре возросла в 2 раза, а заряд конденсатора и индуктивность катушки не менялись, то энергия магнитного поля в катушке … раза.
1) уменьшилась в 2
2) увеличилась в 2
3) уменьшилась в 4
4) увеличилась в 4
:4
12. [Уд] (ВО1) Время релаксации затухающих электромагнитных колебаний наибольшее в случае
1)

, мкКл
2)

, мкКл
3)

, В
4)

, В
:3
13. [Уд] (ВО1) Ниже приведены уравнения затухающих электромагнитных колебаний. Логарифмический декремент затухания наибольший в случае
1)

, В
2)

, мкКл
3)

, мкКл
4)

, В
:1
14. [Уд] (ВО1) Уменьшение амплитуды колебаний в системе с затуханием характеризуется временем релаксации. Если при неизменном омическом сопротивлении в колебательном контуре увеличить в 2 раза индуктивность катушки, то время релаксации … раза.
1) уменьшится в 4
2) увеличится в 2
3) увеличится в 4
4) уменьшится в 2
:2
15. [Уд] (ВО1) Уменьшение амплитуды колебаний в системе с затуханием характеризуется временем релаксации. Если при неизменной индуктивности в колебательном контуре увеличить омическое сопротивление в 2 раза катушки, то время релаксации … раза.
1) уменьшится в 4
2) увеличится в 2
3) увеличится в 4
4) уменьшится в 2
:4
16. [Уд] (ВО1) Ниже приведены уравнения собственных незатухающих электромагнитных колебаний в четырех контурах с одинаковой емкостью. Индуктивность
L контура наименьшая в случае
1)
q = 10
-6cos(4π
t +

), Кл
2)
U = 3cos2π
t, В
3)
q = 10
-8cos(π
t +

), Кл
4)
I = –2⋅sin2π
t, А
:1
17. [Уд] (ВО1) Ниже приведены уравнения собственных незатухающих электромагнитных колебаний в четырех контурах с одинаковой индуктивностью. Емкость
C контура наибольшая в случае
1)
q = 10
-6cos(4π
t +

), Кл
2)
U = 3cos2π
t, В
3)
q = 10
-8cos(π
t +

), Кл
4)
I = –2⋅sin2π
t, А
:3
18. [Уд] (ВО1) Уравнение изменения тока со временем в колебательном контуре имеет вид

А. Индуктивность контура
L =1 Гн. Емкость контура
C равна … нФ.
1) 100
2) 314
3) 400
4) 634
:4
19. [Уд] (ВО1) Уравнение изменения тока со временем в колебательном контуре имеет вид

А. Если индуктивность контура составляет
L =1 Гн, то максимальное напряжение между обкладками равно … В.
1) 18
2) 25
3) 47
4) 63
:4
20. [Уд] (ВО1) Уравнение изменения тока со временем в колебательном контуре имеет вид

А. Индуктивность контура
L =1 Гн. Максимальная энергия

электрического поля составляет … мДж.
1) 1,25
2) 2,50
3) 12,5
4) 25
:1
21. [Уд] (ВО1) В идеальном колебательном контуре происходят свободные незатухающ колебания. Отношение энергии

магнитного поля колебательного контура к энергии его электрического поля для момента времени
t =
T/8 равно
1) 0
2) 0,5
3) 1
4) 1,73
:3
22. [Уд] (ВО1) В момент времени

конденсатор идеального электрического колебательного контура заряжают до амплитудного значения

, после чего контур предоставляют самому себе. Если период колебаний в контуре

мкс, то минимальное время

после начала колебаний, через которое энергия

электрического поля конденсатора уменьшится на

, составляет … мкс.
1) 0
2) 0,5
3) 1
4) 3
:3
23. [Уд] (ВО1) В момент времени

конденсатор идеального электрического колебательного контура заряжают до амплитудного значения

, после чего контур предоставляют самому себе. Если период колебаний в контуре

мкс, то минимальное время

после начала колебаний, через которое энергия

электрического поля конденсатора уменьшится на

, составляет … мкс.
1) 0,2
2) 0,5
3) 2,3
4) 7,2
:2
С252 П электромагнитные колебания ( Работа с графиками ) – 12 заданий
1.
[Уд] (ВО1) На рисунке изображен график зависимости напряжения U
на конденсаторе в идеальном электрическом контуре от времени t
. Индуктивность контура L
= 1,0 Гн. Максимальное значение электрической энергии колебательного контура равно … мкДж.1) 16 мкДж2) 81 мкДж
3) 100 мкДж4) 110 мкДж:2
2.
[Уд] (ВО1) На рисунке изображен график зависимости напряжения U
на конденсаторе в идеальном электрическом контуре от времени t
. Индуктивность контура L
= 1,0 Гн. Максимальное значение магнитной энергии колебательного контура равно1) 110 мкДж 2) 105 мкДж3) 90 мкДж4) 81 мкДж
:4
3. [Уд] (ВО1) На рисунке приведен график зависимости заряда q
от времени t
в идеальном закрытом колебательном контуре. График зависимости напряжения между пластинами конденсатора U
от времени t
приведен под номером …
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:3
4. [Уд] (ВО1) На рисунке приведен график зависимости заряда q
от времени t
в идеальном колебательном контуре. Зависимость Wэл
энергии магнитного поля в катушке индуктивности от времени t
показана правильно на графике
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:4
5. [Уд] (ВО1) На рисунке приведен график зависимости заряда q
от времени t
в идеальном колебательном контуре. Циклическая частота колебаний энергии электрического поля конденсатора равна … рад/с.1) 0,102·10
62) 0,435·10
63) 0,785·10
64) 1.570·10
6:4
6. [Уд] (ВО1) На рисунке приведен график зависимости заряда q
от времени t
в идеальном колебательном контуре. Амплитудное значение силы тока в контуре равно … А.1) 6102
2) 4356
3) 2356
4) 1570
:3
7. [Уд] (ВО1) На рисунке приведен график зависимости заряда q
от времени t
в идеальном колебательном контуре. Частота на которую настроен контур равна … кГц.1) 24
2) 240
3) 125
4) 2400
:3
8. [Уд] (ВО1) На рисунке приведен график зависимости силы тока i
от времени t
в идеальном закрытом колебательном контуре. Процесс изменения электрической энергии в контуре показан правильно на графике
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:3
9. [Уд] (О) На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний на пластинах конденсатора в различных колебательных контурах от времени:Если активное сопротивление контура в них одинаково, то максимальная индуктивность соответствует зависимости, обозначенной кривой …
:3
10. [Уд] (О) Зависимость полной энергии электрического и магнитного поля в различных колебательных контурах от времени представлена на рисунке. Если индуктивность контура в них одинакова, то максимальное сопротивление контура в них соответствует зависимости, обозначенной кривой …:1
11. [Уд] (О) Зависимость полной энергии электрического и магнитного поля в различных колебательных контурах от времени представлена на рисунке. Если индуктивность в них одинакова, то максимальное активное сопротивление в них соответствует зависимости, обозначенной кривой …:3
12. [Уд] (ВО1) В колебательном контуре совершаются затухающие электромагнитные колебания, полная энергия может быть представлена графиком…1)
а2)
б3)
в4)
г:3
Дисциплина: Физика
V254 – П Электромагнитные волны.
S254 – П Электромагнитные волны. – 9 заданий
1. [Уд] (ВО1) Радиопередатчик излучает ЭМВ с длиной

.Чтобы контур радиопередатчика излучал ЭМВ с длиной

/2, электроемкость конденсатора в контуре
C контура необходимо … раза.
1) уменьшить в 4
2) увеличить в 4
3) увеличить в 2
4) уменьшить в 2
:1
2. [Уд] (ВО1) Длина излучаемых антенной радиостанции электромагнитных волн равна 15 м. Радиостанция работает на частоте … МГц.
1) 10
2) 15
3) 20
4) 25
:3
3. [Уд] (ВО1) Абсолютный показатель преломления данной среды равен 1,33. Электромагнитная волна распространяется в некоторой среде со скоростью … м/c.
1) 2,25·10
82) 2,5·10
83) 2,75·10
84) 3,0·10
8:1
4. [Уд] (ВО1) В электромагнитной волне, распространяющейся в вакууме со скоростью

, происходят колебания векторов напряженности электрического поля

и индукции магнитного поля

. При этих колебаниях векторы

,

,

имеют взаимную ориентацию
1)

║

,

║

,

║
2)

,

║

,

║
3)

║

,

,
4)

,

,
:4
5. [Уд] (ВО1) При переходе электромагнитной волны из одной среды в другую изменяются … волны.
1) частота и скорость распространения
2) период и амплитуда
3) скорость и длина
4) частота и длина
:3
6. [Уд] (ВО1) В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна, амплитуда электрической составляющей которой равна
Еm = 50 мВ/м. Максимальное значение напряженности магнитного поля … мкА/м.
1) 103,5
2) 132,7
3) 35,8
4) 78,9
:2
7. [Уд] (ВО1) Радиостанция работает на частоте 500 кГц. В некоторый момент времени в точке
А электрическое поле электромагнитной волны равно нулю, ближайшая к ней точка
В, в которой величина магнитного поля волны принимает максимальное значение, находится на расстоянии … м.
1) 0
2) 150
3) 300
4) 600
:2
8. [Уд] (ВО1) Длина электромагнитной волны, распространяющейся в некоторой среде составляет λ = 4 м. Магнитная и диэлектрическая проницаемости среды соответственно равны: μ = 1, ε = 9. Период колебаний ЭМВ равен … c.1) 8·10
-82) 6·10
-83) 4·10
-84) 2·10
-8:3
9. [Уд] (ВО1) При уменьшении в 2 раза амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей плотность потока энергии
1) уменьшится в 2 раза
2) останется неизменной
3) уменьшится в 4 раза
3) увеличится в 4 раза
:3
C254 – П Электромагнитные волны (графики). – 5 заданий
1. [Уд] (ВО1) В вакууме в положительном направлении оси 0у
распространяется плоская электромагнитная волна. На рисунке приведен график зависимости проекции Вх
на ось 0х
индукции магнитного поля волны от координаты у
в произвольный момент времени t
. Период Т
волны равен … c.1) 8·10
-82) 6·10
-83) 4·10
-84) 2·10
-8:4
2. [Уд] (ВО1) На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического (

) и магнитного (
) полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении1) 3
2) 2
3) 1
4) 4
:4
3. [Уд] (ВО1) На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического (

) и магнитного (
) полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении1) 2
2) 4
3) 1
4) 3
:1
4. [Уд] (ВО1) На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела сред АВ. Отношение скорости света в среде 2 к его скорости в среде 1 равно1) 0,67
2) 1,5
3) 0,84
4) 1,75
:1
5. [Уд] (ВО1) На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела сред АВ. Относительный показатель преломления среды 2 относительно среды 1 равен1) 1,75
2) 0,67
3) 1,00
4) 1,5
:4
Дисциплина: Физика
Индекс темы 310 «Волновая оптика»
Вариация v314 Интерференция и дифракция световых волн
Контроль: П - промежуточный
П С314 Кластер (Интерференция света) 19 заданий
1. [Уд] (ВО1) Оптическая разность хода двух волн Δ
L12, прошедших расстояние
r1 в среде с показателем преломления
n1 , и расстояние
r2 в среде с показателем преломления
n2 , равна
1)
r1 –
r22) (
r1 –
r2) (
n1 –
n2)
3)

–
4)
r1n1 –
r2n2:4
2. [Уд] (ВО1) Две когерентные световые волны, приходящие в некоторую точку, максимально усиливают друг друга, если для разности фаз

выполняется следующее условие
1)
2)
3)
4)
:3
3. [Уд] (ВО1) Две когерентные световые волны, приходящие в некоторую точку, максимально ослабляют друг друга, если для разности фаз

выполняется следующее условие
1)
2)
3)
4)
:1
4. [Уд] (ВО1) Условие интерференционного максимума можно записать следующим образом –
1)
2)
d
3)
4)
:3
5. [Уд] (ВО1) Условие интерференционного минимума можно записать следующим образом
1)
2)
d
3)
4)
:4
6. [Уд] (ВО1) Для наблюдения линий равного наклона в монохроматическом свете должна быть переменной величиной
1) толщина пленки
2) показатель преломления пленки
3) угол падения световых лучей
4) интенсивность падающего света
:3
7. [Уд] (ВО1) На рисунке приведена схема установки для наблюдения колец Ньютона (линза большого радиуса кривизны и стеклянная пластинка расположены в воздухе). Кольца Ньютона в отраженном свете можно наблюдать при интерференции световых волн, номера которых1) 1 и 2
2) 2 и 3
3) 3 и 4
4) 1 и 4
:2
8. [Уд] (ВО1) Оптическая разность хода двух волн, прошедших одинаковое расстояние
L, если одна распространялась в вакууме, а другая – в среде с показателем преломления
n, равна
1) 0
2)
L(
n-1)
3)
Ln4) λ
:2
9. [Уд] (ВО1)
Световая волна из воздуха падает на плоскопараллельную стеклянную пластину толщиной d
и показателем преломления n1
, лежащую на столе с показателем преломления n2
(см. рисунок). Если n1
<n2
, то оптическая разность хода Δ21
волн 2 и 1, отраженных от нижней и верхней граней пластинки определяется выражением1) Δ
21 = 2
d(
n2 –
n1)
2) Δ
21 = 2
dn1 + λ/2
3) Δ
21 =
dn14) Δ
21 = 2
dn1:4
10. [Уд] (ВО1) В данную точку пространства пришли две световые волны с одинаковым направлением колебаний вектора

, периодами
Т1 и
Т2 и начальными фазами φ
1 и φ
2. Интерференция наблюдается в случае
1)
Т1 = 2 с;
Т2 = 2с; φ
1 – φ
2 =
const2)
T1 = 2 c;
Т2 = 4 с;φ
1 – φ
2 =
const3)
Т1 = 2 с;
Т2 = 2с; φ
1 – φ
2
const4)
T1 = 2 c;
Т2 = 4 с; φ
1 – φ
2
const:1
11. [Уд] (ВО1) Тонкая пленка, освещенная белым светом, вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При уменьшении толщины пленки ее цвет
1) не изменится
2) станет красным
3) станет синим
:3
12. [Уд] (ВО1) Интерферируют две одинаково поляризованных волны с одинаковыми интенсивностями
I и разностью фаз Δϕ = 0. Результирующая интенсивность будет равна
1) 7
I2) 4
I3) 1,3
I4) 2
I:2
13. [Уд] (ВО1) Интерферируют две одинаково поляризованных волны с одинаковыми интенсивностями
I и разностью фаз Δϕ = π. Результирующая интенсивность будет равна
1) 7
I2) 4
I3) 0
4) 2
I:3
14. [Уд] (ВО1)
На плоскопараллельную стеклянную пластинку падает световая волна (см. рисунок). Волны 1 и 2, отраженные от верхней и нижней граней пластинки, интерферируют. Для показателей преломления сред выполняется соотношение: n1
< n2
< n3
. В этом случае оптическая разность хода Δ21
волн 1 и 2 равна1)
AD·
n12) (
AB +
BC)·
n23) (
AB +
BC)·
n2 –
AD·
n14) (
AB +
BC)·
n2 –
AD·
n1 + λ/2
:3
15. [Уд] (ВО1) На пути луча, идущего в воздухе, поставили стеклянную пластинку толщиной
d= 3 мм так, что луч падает на пластинку нормально. Показатель преломления стекла
n = 1,5. Оптическая длина пути луча при этом…
1) уменьшилась на 2 мм
2) увеличилась на 2 мм
3) уменьшилась на 4,5 мм
4) увеличилась на 4,5 мм
:4
16. [Уд] (ВО1) Световая волна из воздуха падает на плоскопараллельную стеклянную пластину толщиной d
и показателем преломления n1
, лежащую на столе с показателем преломления n2
(см. рисунок). Если n1
<n2
, то лучи 2 и 1, отраженные от нижней и верхней граней пластинки, усиливают
друг друга в случае, представленном под номером1) 2d(n
2 – n
1)=mλ
2) 2dn
1 + λ/2=(2m+1)λ/2
3) 2dn
1=2mλ/2
4) 2dn
1 + λ/2=2mλ/2
: 3
17. [Уд] (ВО1) На плоскопараллельную стеклянную пластинку падает световая волна (см. рисунок). Волны 1 и 2, отраженные от верхней и нижней граней пластинки, интерферируют. Для показателей преломления сред выполняется соотношение: n1
23
. Волны 1 и 2 гасят друг друга в случае, представленном под номером…1) (AB+BC)⋅n2 -AD⋅n1=(2m+1)λ/2
2) AD⋅n1=2mλ/2
3) (AB+BC)⋅n2 -AD⋅n1+λ/2=(2m+1)λ/2
4) (AB+BC)⋅n2=2mλ/2
: 1
18. [Уд] (ВО1) Свет падает на тонкую пленку с показателем преломления n
, большим, чем показатель преломления окружающей среды. Разность хода лучей на выходе из тонкой пленки равна …1) ВС+СD+BM +λ/2
2) (BC+CD)n – BM – λ/2
3) BC + CD – BM
4) (BC + CD)n - BM