9. Изменение магнитного поля со скоростью 0,33 Тл/c вызывает в алюминиевом кольце ток силой 0,50 А. Плоскость кольца перпендикулярна вектору магнитной индукции. Диаметр кольца 20 см, диаметр провода 1,0 мм. Определить удельное сопротивление алюминия.
[26 нОм∙м]
10. Точка колеблется в двух взаимно перпендикулярных направлениях с угловой частотой 3,14 с¹. Амплитуды колебаний Xо = 3 см и
Yо = 4 см. Разность фаз равна нулю. Написать уравнения движения вдоль оси х и вдоль оси у. Соблюдая масштаб, зарисовать траекторию движения.
11. На конце стержня массой m и длиной l прикреплён груз массой 2m. Стержень может вращаться вокруг оси, проходящей перпендикулярно стержню через его середину. Чему равна собственная частота колебаний данной системы в поле тяготения Земли?
T =2 π 127 gl
12. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 80 мкГн, конденсатора емкостью 100 пФ и резистора 0,50 Ом. Какую мощность надо подводить к контуру, чтобы в нём поддерживались незатухающие колебания, при которых максимальное напряжение на конденсаторе равно 4,0 В? [P = U0²CR/(2L) = 5,0 мкВт]
13. Два небольших динамика, присоединенные к общему звуковому генератору, излучают звуковые волны на частоте 344 Гц в одиковой фазе. Расстояние между динамиками равно 1,0 м. Температура воздуха 295 К. Наблюдатель находится непосредственно перед одним из динамиков, а затем отодвигается от него до тех пор, пока не обнаружит первое максимальное ослабление звука. На каком расстоянии
от первого динамика это произойдёт? |
На каком расстоянии от вто- |
рого? |
[0,75 м; 1,25 м] |
14. С какой скоростью должен был бы двигаться гипотетический
автомобиль, чтобы красный свет светофора (λ0 = 700 нм) восприни- |
|
мался как зеленый (λ = 550 нм)? |
[7∙104 км/с] |
15. Монохроматический свет с длиной волны 550 нм падает нормально на поверхность стеклянного клина. В отражённом свете наблюдается система интерференционных полос, где расстояние между соседними максимумами составляет 0,21 мм. Найти угол между гранями клина. [3']
16. На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Угол дифракции для пятого
116
максимума равен 30°, а минимальная разрешаемая решеткой разность длин волн составляет 0,20 нм. Определить: 1) период решетки; 2) ширину дифракционной решетки. [6,0 мкм; 3,6 мм]
17. На диаграмме (см. рис. 20) изображены зависимости интенсивности от длины волны для рентгеновского излучения, вызванного бомбардировкой металла электронами. При условии, что энергия, необходимая для удаления электрона из К-оболочки, равна 20 кэВ, определить по кривой А энергию, необходимую для удаления электрона из L-оболочки. Какой это металл? Постоянная экранирования для К-оболочки равна 1. [3,5 кэВ; цирконий]
18. Температура чёрного тела равна 2,0 кК. Найти спектральную плотность энергетической светимости на длине волны, соответствующей максимуму распределения энергии по спектру теплового излучения. Оценить, не прибегая к интегрированию, энергию, излучаемую с одного квадратного метра поверхности данного тела за одну секунду в интервале длин волн от 1,85 до 1,95 мкм. [42 кВт/м3; 4 Дж]
19. Среднее время жизни атома в возбуждённом состоянии равно t = 10 нс. При переходе атома в основное состояние испускается
фотон, средняя длина волны которого <λ> = 600 нм. Найти естественную ширину спектральной линии излучения, используя соотноше-
ние неопределённостей. |
[Δλ = <λ>2/(4π∙c∙Δt) = 9,6 фм] |
20. Вода одного из радиево-радоновых источников Мацесты16 имеет объёмную активность 2,2 ГБк/л. Активность обусловлена наличием в воде изотопов Ra-226 и Rn-222, испускающих α-частицы со средней энергией 5,2 МэВ. Какую дозу излучения получит человек массой 65 кг в течение часа, если выпьет один литр этой воды?
[0,10 Гр] 21. Считая, что воздух состоит из одной массовой части
кислорода и трёх массовых |
частей азота, найти молярную |
массу |
воздуха. |
[29 г/моль] |
|
22. Какой толщины следовало бы сделать деревянную |
стену |
|
здания, чтобы она давала такую же потерю теплоты, как кирпичная стена толщиной 40 см при одинаковых разностях температур внутри и снаружи здания. Теплопроводности кирпича и дерева равны 0,70 и 0,175 Вт/(м∙К) соответственно. [10 см]
23. Определить удельные теплоемкости сV и сp смеси углекислого газа массой 300 г и азота массой 400 г. [667 и 917 Дж/(кг∙К)]
16 Мацеста -- бальнеологический курорт на Черноморском побережье.
117
24.Струя жидкости, вытекающей из крана вертикально вниз, суживается книзу. Как зависит диаметр струи d от расстояния до крана l. Вывести формулу d = f(l). Начальная скорость, с которой
вытекает вода, равна υ0; начальный диаметр струи, равный диаметру выходного отверстия крана, – d0.
25.В цилиндрическом сосуде (h = 10 см; R = 5 cм) вращается
вода. Градиент скорости у боковой поверхности сосуда ddr = 4 с-1.
Вода занимает весь сосуд, и её поверхность искривляется незначительно. Найти момент силы, действующий со стороны жидкости на сосуд. [0,46 мН∙м]
Вариант 27
1. Электроёмкость конденсатора С1 измерена многократно: С1, пФ : 800 798 798 796 802 800.
Систематическая погрешность измерения С1 пренебрежимо мала. Найти доверительный интервал для электроёмкости батареи из двух последовательно соединённых конденсаторов ёмкости С1 и С2, где С2 = (500 ± 25) пФ, Р = 0,95.
2. Скорость прямолинейного движения тела вдоль оси Х задана уравнением υx = – t2 + 4, где υx – проекция вектора скорости на ось Х, м/с; t – время, с. Найти перемещение тела и пройденный путь за
промежуток времени от 0 до 3 с. |
[Δх = 3 м; s = 8 м] |
3. Твёрдое тело, момент инерции которого J, вращается с угло- |
|
вым ускорением ε и мгновенной |
угловой скоростью ω1. Какую |
мощность нужно подводить к телу, чтобы увеличить его угловую скорость от ω1 до ω2 за время t? [N = J(2εω1 + ε2t)/2]
4. Твёрдое тело с моментом инерции J вращается с угловым ускорением ε и мгновенной угловой скоростью ω. Какую мощность нужно подводить к телу, чтобы обеспечить данный характер движения? Показать графически зависимость подводимой мощности от достигнутой угловой скорости. [Jεω]
5. Внутренний цилиндрический проводник длинного коаксиального кабеля имеет радиус 2,0 мм и заряжен с линейной плотностью 0,314 нКл/м. Внешний цилиндрический проводник радиусом 4,0 мм заряжен с такой же линейной плотностью, но противоположного знака. Изолятором в кабеле служит резина (ε = 3,0). Найти значения напряжённости электрического поля в точках, лежащих на расстояниях 3 и 6,0 мм от оси кабеля, а также разность потенциалов между проводниками. [0,60 кВ/м; 0; 1,3 В]
118
6.Шар радиусом 10 см зарядили до потенциала 2700 В и отключили от источника. Затем его соединили проволокой, электроёмкостью которой можно пренебречь, с незаряженным шаром радиусом 5,0 см. Оба шара находятся в воздухе. Определить: 1) заряды и потенциалы шаров после соединения; 2) энергию электрического поля соединённых шаров; 3) изменение энергии электрического поля вследствие соединения. [20 нКл; 10 нКл; 1,8 кВ; 27 мкДж; –14 мкДж]
7.Найти напряжённость электрического поля Е1 и плотность тепловой мощности w1 в сечении S1 = 10 мм2 медного проводника с током I = 100 А (рис. 28). Как изменятся искомые
величины, когда сечение проводника уменьшится |
|
|
|
w1 |
|
|
|
|
w |
|
|||
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S2 |
2 |
до S2 = 2 мм |
? |
[0,17 и 0,85 В/м; 1,7 и 43 МВт/м |
] |
S1 |
|
|
Е |
1 |
|
|
|||
|
|
||||||||||||
8. Электрон в однородном магнитном поле |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Рис. 28 |
|
||||||||
движется по |
винтовой линии радиусом 5 см и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
шагом 20 см. Индукция магнитного поля равна 0,10 мТл. Определить скорость электрона. [1,0 Мм/с]
9. Через баллистический гальванометр разрядили конденсатор ёмкостью 0,6 мкФ, заряженный до напряжения 15 В. Затем на гальванометр замкнули виток провода и быстро внесли внутрь соленоида; при этом подвижная система гальванометра отклонилась на тот же угол. Площадь витка 50 см², сопротивление цепи гальванометра 2 Ом. Определить магнитную индукцию внутри соленоида. [4 мТл]
10. Во сколько раз увеличится период колебаний металлического шарика массой 1,0 г на длинной нити, если шарику сообщить заряд 160 нКл и поместить его в электрическое поле (Е = 300 В/см), где
вектор напряжённости Е направлен вертикально вверх. |
[1,4] |
|
|
11. Собственная частота колебательной системы ν = 10 кГц. В этой системе наблюдается резонанс на частоте, которая меньше
собственной частоты на ν = 0,2 кГц. Оценить логарифмический
декремент затухания. |
[0,9] |
12. Разность потенциалов на обкладках конденсатора колебатель-
ного контура изменяется по закону u = 50∙cos104πt, где u – разность потенциалов, В; t – время, с. Ёмкость конденсатора 0,10 мкФ. Найти индуктивность контура и закон изменения силы тока в цепи.
[10 мГн; i = –0,16∙sin104πt]
13. В однородном стержне площадью сечения S и плотностью ρ установилась стоячая волна вида ξ = А·sin(2πx/λ)cosωt, где А – const; x
– координата частицы стержня относительно его конца; ξ – смещение частицы в момент времени t; λ – длина волны; ω – угловая частота.
119
Найти полную механическую энергию той части стержня, что заключёна между двумя соседними узлами. [ρSλА2ω2/8]
14. Для связи с подводными лодками используют сверхдлинные электромагнитные волны частотой около 0,1 кГц. Оценить размеры передающей антенны. Диэлектрическую проницаемость морской воды на частотах килогерцевого диапазона колебаний напряжённости
электрического поля найти в справочниках. |
[105 м] |
15. Во сколько раз изменятся радиусы тёмных колец Ньютона в отражённом свете, если заполнить пространство между плосковыпуклой линзой и стеклянной пластинкой прозрачной жидкостью с
показателем преломления 1,4? |
[1,2] |
16. Луч оранжевого света (λ = 600 нм) падает нормально на дифракционную решётку с периодом d = 20 мкм. Дифракционная картина наблюдается с помощью собирающей линзы, установленной вблизи решётки. Расстояние между максимумами второго и третьего порядка Δx = 6,0 см. Найти расстояние L от решётки до экрана и оптическую силу линзы. [2,0 м; 9,50 дптр]
17. В результате длительного облучения металлического шара светом длины волны 0,42 мкм максимальный потенциал поверхности шара достигает значения 1,8 В. Определить работу выхода электрона из металла. [1,2 эВ]
18. На диаграмме (см. рис. 19) показана зависимость спектральной плотности энергетической светимости от длины волны. Оценить долю излучаемой энергии в инфракрасном диапазоне (от 0,8 мкм до 2 мкм). При какой температуре чёрного тела имеет место данное распределение энергии по спектру излучения? [70 %; 2,9 кК]
19. Протон имеет кинетическую энергию К = ¼Е0, где Е0 = mc2 – энергия покоя частицы. Оценить дебройлевскую длину волны и неопределённость координаты протона, учитывая, что максимальная
неопределённость импульса Δрх ≥ mc, где |
m – масса частицы; c – |
скорость света в вакууме. |
[2 фм; 0,1 фм] |
20. Биологическая ткань массой 0,2 кг получила эквивалентную дозу Н1 = 0,8 Зв от нейтронного облучения и такую же дозу – от γ- излучения (Н2 = Н1). Учитывая соответствующие коэффициенты биологической эффективности ОБЭn = 10, ОБЭγ= 1, определить общую поглощённую дозу D и поглощённую энергию W. [0,9 Гр; 0,2 Дж]
21. Природный газ Ухтинского месторождения состоит из метана (СН4) с объёмной долей r1 = 0,88, азота (N2 ) — r2 = 0,10 и бензола
120