==
решение физики
надпись
физматрешалка

Все авторы/источники->Павленко Ю.Г.


Перейти к задаче:  
Страница 32 из 51 Первая<222829303132333435364251>
К странице  
 
Условие Решение
  Наличие  
04.05.23 В схеме, приведенной на рис. , лампа горит одинаково ярко при разомкнутом и замкнутом ключе. ЭДС батареи E = 18 В, внутреннее сопротивление r = 0, сопротивления резисторов R1 = R3 = R, R2 = 2R, R = 3 Ом. Найдите мощность, потребляемую лампой. под заказ
нет
04.05.25 В схеме на рис. ЭДС батареи E = 100 В, емкость конденсаторов C1 = 2 нФ, С2 = 8 нФ, сопротивление резистора R = 10 Ом. Вначале ключ находится в положении а. Найдите количество теплоты Q, выделившейся в резисторе после переключения ключа в положение b. под заказ
нет
04.05.26 В схеме рис. ключ K вначале разомкнут. Конденсатор С1 заряжен до разности потенциалов V = 1 В. Параметры элементов схемы С1 = С2 = С, С = 4 мкФ, R1 = 2 Ом, R2 = 8 Ом. Найдите количество теплоты, выделившейся в каждом резисторе после замыкания ключа. под заказ
нет
04.05.27 В схеме на рис. емкость конденсаторов C1, C2, сопротивление резистора R. Заряды верхних пластин конденсаторов q1, q2. Найдите количество теплоты Q, выделившейся в резисторе после замыкания ключа. под заказ
нет
04.05.28 В схеме рис. конденсаторы C1 = С2 = С не заряжены. ЭДС батареи — E, внутреннее сопротивление — r. Определите количество теплоты QR, выделившейся в резисторе сопротивлением R после замыкания ключа К. под заказ
нет
04.05.29 В схеме на рис. сопротивления резисторов R1 = 6 Ом, R2 = 4 Ом. Энергия электрического поля конденсатора Ue = 30 Дж. Определите количество теплоты Q2, которое выделится в резисторе R2 после замыкания ключа. под заказ
нет
04.05.30 На рис. сопротивления резисторов R1 = R3 = 2R, R2 = R4 = R, емкость конденсатора С. ЭДС батареи E, внутреннее сопротивление r = 0. Найдите количество теплоты Q3, выделившейся в резисторе R3 после размыкания ключа К. под заказ
нет
04.05.31 Компьютер — источник теплоты. На рис. схематически изображена ячейка электронной логики. Носителем информации является заряд, запасенный конденсатором С = 4 фФ (1 фемто-фарад = 10^-15 Ф). В исходном состоянии разность потенциалов фa - ф = V1, V1 = 5,2 В. В момент времени t = 0 управляющий транзистор понижает разность потенциалов до значения фa - фb = V2, V2 = 0,2 В. Этот процесс реализует логическую операцию НЕ. Найдите количество теплоты Q, выделяемое в резисторе. под заказ
нет
04.05.32 В схеме на рис. емкость конденсатора С, ЭДС батарей E1 = 5E, E2 = E. Вначале ключ находился в положении а. Потом ключ переводят в положение b. Найдите приращение энергии электрического поля в конденсаторе dUe. под заказ
нет
04.05.33 В схеме на рис. емкость конденсатора С, ЭДС батарей E1 = 5E, E2 = E. Вначале ключ находился в положении а. Потом ключ переводят в положение b. Найдите работу А2, совершаемую батареей E2. под заказ
нет
04.05.34 В схеме на рис. емкость конденсатора С, ЭДС батарей E = 5E, E2 = E. Вначале ключ находился в положении а. Потом ключ переводят в положение b. Найдите количество теплоты Q2, выделившееся в батарее E2. под заказ
нет
04.05.35 В схеме, приведенной на рис. сопротивления резисторов R1, R2, емкость конденсатора С, ЭДС батареи E, внутреннее сопротивление r. Найдите количество теплоты Q2, выделившейся в резисторе R2 после замыкания ключа. под заказ
нет
04.05.36 Плоский конденсатор подключен к батарейке с ЭДС равной V0, внутреннее сопротивление r. Левая пластина закреплена (рис. ). К правой пластине приложена сила величиной F. Найдите работу силы Аех при увеличении расстояния между пластинами от начального значения d до значения h. под заказ
нет
04.05.37 Заряды пластин плоского изолированного конденсатора ± Q0. Левая пластина закреплена. К правой пластине приложена сила величиной F. Конденсатор находится в однородном постоянном электрическом поле; вектор напряженности Е0, перпендикулярен плоскости пластин. Найдите работу силы Аex при увеличении расстояния между пластинами от начального значения d до значения h. под заказ
нет
04.05.38 Мощность, потребляемая схемой, приведенной на рис. , равна V2/R, где V — разность потенциалов точек а и b, R — сопротивление резистора R3. Сопротивления остальных резисторов одинаковы. Найдите мощность Р3, потребляемую резистором R3. под заказ
нет
04.05.39 Две лампочки мощностью Р1 = 25 и Р2 = 75 Вт, рассчитанные на напряжение U = 220 В, подключены последовательно в сеть напряжением U = 220 В. Найдите отношение мощности, потребляемой второй лампой Р*2, к номинальной мощности Р2. под заказ
нет
04.05.40 В схеме рис. а емкости конденсаторов С1 = С2 = С3 = С, С = 3 нФ. ЭДС батареи E = 4 В, внутреннее сопротивление r = 1 Ом. Вначале ключ находился в положении, обозначенном буквой m. Найдите количество теплоты Q, выделившейся во внутреннем сопротивлении при переключении ключа из положения m в положение n. под заказ
нет
04.05.41 В схеме рис. а емкости конденсаторов C1 = С, С2 = 2С. Внутреннее сопротивление батареи равно нулю. Найдите количество теплоты Q, выделившейся в резисторе после замыкания ключа К. под заказ
нет
04.05.42 Генератор постоянного напряжения в линии электропередачи может работать при напряжениях V1 и V2, V2 > V1. Найдите отношение мощности потерь P2/P1 в первом и втором случаях. под заказ
нет
04.05.43 При последовательном и параллельном включении двух одинаковых батареек резистор во внешней цепи потребляет мощность Р0 = 16 Вт. Определите мощность Р, потребляемую резистором при подключении только одной батарейки. под заказ
нет
04.05.45 В схеме на рис. ЭДС батарей E1 = 10 В, E2 = 20 В, емкости конденсаторов С1 = 1 мкФ, С2 = 2 мкФ. А. Найдите заряд dq, который протечет через резистор после замыкания ключа. Б. Найдите количество теплоты Q, которое выделится в резисторе после замыкания ключа. под заказ
нет
04.05.46 Резистор — нелинейный элемент. В установившемся режиме количество теплоты, выделяющейся в резисторе, сравнивается с потерями энергии вследствие излучения и теплопроводности: I2R = b(Т - T0), R = R0[1 + а(Т - T0)], где T0 — температура среды, T — температура резистора, b — постоянный коэффициент, а — температурный коэффициент сопротивления, b >> aI2R0. Найдите вольтамперную характеристику резистора I = f(V), где V — напряжение на резисторе. под заказ
нет
05.01.01 Магнитное поле Земли. В околоземном пространстве индукция магнитного поля B(r) = 3r (цr)/r5 - ц/r3, где r — радиус-вектор с началом в центре Земли, ц — вектор, направленный от южного магнитного полюса к северному полюсу, его величина ц = 4,2*10^5*R3 Тл, R — радиус Земли. Получите уравнение силовых линий магнитной индукции. под заказ
нет
05.01.02 Магнитная индукция аксиально-симметричного магнитного поля В (х, у, z) ~ b (z) е3 - (p/2)db/dz n, где e3 — единичный вектор, направленный по оси z, n = (соs ф, sin ф, 0), ф — угол между осью х и проекцией радиус-вектора на плоскость ху, р = (х2 + y2)^1/2. Покажите, что уравнение силовой линии b(z) p2 = const. под заказ
нет
05.01.03 Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. В ограниченной области пространства можно создать однородное магнитное поле. В этой области индукция магнитного поля В = (0, 0, В) — постоянный вектор. В начальный момент времени t = 0 радиус вектор r (0) = 0, начальная скорость v (t) = (0, v0, 0). Найдите решение уравнений движения заряженной частицы. под заказ
нет
05.01.04 Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. В ограниченной области пространства можно создать однородное магнитное поле. В этой области индукция магнитного поля В = (0, 0, В) — постоянный вектор. В начальный момент времени t = 0 радиус вектор r (0) = 0, начальная скорость v(0) = (0, v0, u). Найдите решение уравнений движения заряженной частицы. под заказ
нет
05.01.06 Протон и альфа-частица ускоряются из состояния покоя в электростатическом электрическом поле, и попадая в однородное магнитное поле, движутся по дугам окружностей. Найдите отношение радиусов окружностей протона Rр и альфа-частицы Ra. под заказ
нет
05.01.07 Индукция магнитного поля В = (0, 0, В) — постоянный вектор. В начальный момент времени t = 0 два протона находятся в начале координат. А. Начальные скорости v1(t) = (0, v1, 0), v2(t) = (v2, 0, 0). Найдите расстояние s(t) между протонами. Б. Начальные скорости v1(t) = (v1, 0, 0), v2(t) = (v2, 0, 0). Найдите расстояние s(t) между протонами. под заказ
нет
05.01.08 Пучок электронов, вылетающих из одной точки, движется в магнитном поле индукцией В = (0, 0, В), перпендикулярной плоскости экрана. Начальные скорости электронов v = (v0 cos a, v0 sin а, u), отличаются значениями угла а. Экран находится в плоскости z = L. Покажите, что все электроны фокусируются в одной точке экрана при условии L = un(2п/w), n = 1, 2,..., w = еВ/m. под заказ
нет
05.01.09 Протон ускоряется в электростатическом поле из состояния покоя и попадая в постоянное однородное магнитное поле индукцией В, движется по винтовой линии с шагом h на цилиндрической поверхности радиусом R. Найдите разность потенциалов dф начальной и конечной точек траектории протона в электростатическом поле. под заказ
нет
 
Страница 32 из 51 Первая<222829303132333435364251>
К странице