Конденсатор с диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью ε=4 заряжен и отключен от источника. Энергия электрического поля этого конденсатора равна w. После удаления диэлектрика энергия электрического поля конденсатора будет равна ……
W /2 4 w w 2 w W /4
Конденсатор без диэлектрика между пластинами заряжен и отключен от источника. Энергия электрического поля этого конденсатора равна w. После внесения между пластинами конденсатора диэлектрика с относительной диэлектрической проницаемостью ε=4 энергия электрического поля конденсатора будет равна ……
w /2 4 w w 2 w w /4
На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего некоторый контур, от времени. Максимальное значение ЭДС индукции в контуре равно ….
10-2 В 2,5·10-3 В 10-3 В 10 В
Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид:
Следующая система уравнений:
справедлива для переменного электромагнитного поля …..
В отсутствие заряженных тел и токов проводимости
При наличии заряженных тел и в отсутствие токов проводимости
При наличии токов проводимости и в отсутствие заряженных тел
При наличии заряженных тел и токов проводимости
Электрическое поле создано одинаковыми по величине точечными зарядами q1 и q2.
Если , а расстояние между зарядами и от q2 до точки С равно a, то вектор напряженности поля в точке С ориентирован в направлении…
1 2 3 4
В электрическом поле плоского конденсатора перемещается заряд + q в направлении, указанном стрелкой.
Тогда работа сил поля на участке АВ…
Отрицательна, положительна, равна нулю
Выражение представляет собой:
А) силу тока в замкнутой цепи
В) мощность, выделяющуюся во внешней цепи
С) мощность, выделяющуюся во внутренней цепи источника тока
Д) напряжение на зажимах источника тока
Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2 и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен нулю через…
поверхность S1, поверхность S2, поверхность S3, поверхности S2 и S3
Если от капли воды, несущей электрический заряд +5е, отделится капелька с электрическим зарядом –3е, то электрический заряд оставшейся части капли будет равен …
–8е | –2е | +2е | +4е | +8е |
Если от капли воды, несущей электрический заряд +5е, отделится капелька с электрическим зарядом +3е, то электрический заряд оставшейся части капли будет равен …
–8е | –2е | +2е | +4е | +8е |
Если от капли воды, несущей электрический заряд –5е, отделится капелька с электрическим зарядом +3е, то электрический заряд оставшейся части капли будет равен …
–8е | –2е | +2е | +4е | +8е |
Если от капли воды, несущей электрический заряд +5е, отделится капелька с электрическим зарядом +7е, то электрический заряд оставшейся части капли будет равен …
–8е | –2е | +2е | +4е | +8е |
Если от капли воды, несущей электрический заряд +е, отделится капелька с электрическим зарядом –3е, то электрический заряд оставшейся части капли будет равен …
–8е | –2е | +2е | +4е | +8е |
Относительно статических электрических полей справедливы утверждения:
Дата: 2019-04-23, просмотров: 362.