Дифференциальное уравнение вынужденных электромагнитных колебаний имеет вид
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

£

£

R

£

471. Задание {{ 471 }} ТЗ № 14

В идеальном колебательном контуре происходят превращения энергии электрического поля  в энергию магнитного поля  (см. рис). В момент времени

R

£

£

£

472. Задание {{ 472 }} ТЗ № 15

В идеальном колебательном контуре происходят превращения энергии электрического поля  в энергию магнитного поля  (см. рис). В момент времени

£

R

£

£

473. Задание {{ 473 }} ТЗ № 16

В идеальном колебательном контуре происходят превращения энергии электрического поля в энергию магнитного поля  (см. рис). В момент времени

 

R

£

£

£

474. Задание {{ 474 }} ТЗ № 17

В идеальном колебательном контуре происходят превращения энергии электрического поля  в энергию магнитного поля  (см. рис). В момент времени t = T

R

£

£

£

475. Задание {{ 475 }} ТЗ № 18

На рисунке представлен график зависимости изменения электрического заряда от времени. Энергия магнитного поля равна нулю в моменты времени

R

£

£

£

476. Задание {{ 476 }} ТЗ № 19

На рисунке представлен график зависимости изменения электрического заряда от времени. Энергия электрического поля равна нулю в моменты времени

£

£

R

£

477. Задание {{ 477 }} ТЗ № 20

На рисунке представлен график зависимости изменения электрического заряда от времени. Энергия магнитного поля максимальна в моменты времени

£

£

R

£

478. Задание {{ 478 }} ТЗ № 21

На рисунке представлен график зависимости изменения электрического заряда от времени. Энергия электрического поля максимальна в моменты времени

R

£

£

£

479. Задание {{ 479 }} ТЗ № 22

Гармонические колебания электрического заряда в колебательном контуре происходят по закону . Тогда изменение силы тока происходит по закону

 

R

£

£

£

480. Задание {{ 480 }} ТЗ № 23

Гармонические колебания электрического заряда в колебательном контуре происходят по закону . Тогда напряжение на конденсаторе изменится по закону

 

£

£

£

R

481. Задание {{ 481 }} ТЗ № 24

На рисунке представлен график зависимости электрического заряда от времени в колебательном контуре

Зависимость силы тока от времени имеет вид

 

R

£

£

£

482. Задание {{ 482 }} ТЗ № 25

На рисунке представлен график зависимости электрического заряда от времени в колебательном контуре

 

Зависимость напряжения на конденсаторе от времени имеет вид

 

R

£

£

£

483. Задание {{ 483 }} ТЗ № 26

На рисунке представлен график зависимости электрического заряда от времени в колебательном контуре

Зависимость энергии магнитного поля от времени имеет вид

 

 

£

£

£

R

484. Задание {{ 484 }} ТЗ № 27

На рисунке представлен график зависимости электрического заряда от времени в колебательном контуре

Зависимость энергии электрического поля от времени имеет вид

 

£

£

R

£

485. Задание {{ 485 }} ТЗ № 28

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре.

Период колебаний энергии магнитного поля катушки равен

 

£ 1 мкс

R 2 мкс

£ 4 мкс

£ 8 мкс

486. Задание {{ 486 }} ТЗ № 29

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре.

Сколько раз энергия магнитного поля катушки достигает максимального значения в течении первых 6 мкс после начала отсчета?

 

£ 1 раз

£ 2 раза

R 3 раза

£ 4 раза

487. Задание {{ 487 }} ТЗ № 30

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре.

Процесс изменения заряда конденсатора правильно показан на графике

 

£

R

£

£

488. Задание {{ 488 }} ТЗ № 31

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре.

Процесс изменения энергии магнитного поля катушки правильно показан на графике

£

£

R

£

489. Задание {{ 489 }} ТЗ № 32

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре.

Процесс изменения энергии электрического поля конденсатора правильно показан на графике

£

£

R

£

490. Задание {{ 490 }} ТЗ № 33

Если ключ К перевести из положения 1 в положение 2, то частота собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рис)

£ увеличится в 4 раза

£ уменьшится в 4 раза

R увеличится в 2 раза

£ уменьшится в 2 раза

491. Задание {{ 491 }} ТЗ № 34

Если ключ К перевести из положения 1 в положение 2, частота собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рис)

£ увеличится в 4 раза

£ уменьшится в 4 раза

£ увеличится в 2 раза

R уменьшится в 2 раза

492. Задание {{ 492 }} ТЗ № 35

Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью С и катушки индуктивностью L. Если электроемкость конденсатора и индуктивность катушки увеличились в 3 раза, то период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре

R увеличится в 3 раза

£ уменьшится в 3 раза

£ увеличится в 9 раза

£ не изменится

493. Задание {{ 493 }} ТЗ № 36

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре при свободных колебаниях.

Если емкость конденсатора увеличится в 4 раза, то период собственных колебаний контура станет равным

 

£ 2 мкс

£ 4 мкс

R 8 мкс

£ 16 мкс

494. Задание {{ 494 }} ТЗ № 37

Дата: 2019-04-23, просмотров: 303.