№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
271
|
Тонкий медный провод массой 1 г согнут в виде квадрата и концы его замкнуты. Квадрат помещён в однородное магнитное поле с индукцией 0,1 Тл так, что плоскость его перпендикулярна линиям индукции поля. Определить заряд который потечёт по проводнику если квадрат, потянув за противоположные вершины, вытянуть в линию.
|
под заказ |
нет |
272
|
Прямоугольная рамка со сторонами a и b лежит в одной плоскости с бесконечно длинным прямым проводом, по которому течет ток I . Провод параллелен стороне b рамки. Рамка движется равномерно со скоростью ? в этой плоскости перпендикулярно проводу. Найти величину э.д.с., индуцируемой в рамке, как функцию расстояния x от провода до ближайшего к нему края рамки (рис.
|
под заказ |
нет |
273
|
Определить коэффициент самоиндукции коаксиального кабеля (на один метр длины), представляющего из себя сплошной металлический стержень круглого сечения радиуса R1 и внешнюю цилиндрическую тонкостенную оболочку с радиусом R2 (рис. 89).
|
под заказ |
нет |
274
|
Вдоль длинного тонкостенного круглого цилиндра радиуса R течет ток I . Какое давление испытывают стенки цилиндра?
|
под заказ |
нет |
275
|
Два одинаковых полосовых магнита соединены противоположными полюсами. Для их разъединения оказывается необходимым приложить силу 100 Н. Какова индукция магнитного поля в небольшом зазоре между полюсами магнита? Площадь поперечного сечения магнита 2,5 см2.
|
|
картинка |
276
|
Металлическая рамка в форме буквы «П» (рис. 90) расположена вертикально в однородном магнитном поле, вектор индукции которого направлен перпендикулярно плоскости рамки. Вертикально вниз из состояния покоя начинает движение металлический стержень АВ. Стержень находится в электрическом контакте с вертикальными сторонами рамки, но движется без трения. Определить скорость движения стержня через t секунд после начала движения. Масса стержня m, электрическое сопротивление стержня R, расстояние между т |
под заказ |
нет |
277
|
В плоскости, перпендикулярной магнитному полю напряжённостью 2•10^5 А/м, вращается стержень длиной 0,4 м относительно оси, проходящей через его сердцевину. В стержне индуцируется ЭДС 0,2 В. Определить угловую скорость стержня.
|
под заказ |
нет |
278
|
На концах крыльев самолёта с размахом 20 м, летящего со скоростью 900 км/ч, возникает ЭДС индукции 0,06 В. Определить вертикальную составляющую напряжённости магнитного поля Земли.
|
под заказ |
нет |
279
|
Однослойный соленоид без сердечника длиной 20 см и диаметром 4 см имеет плотную намотку медным проводом диаметром 0,1 мм. За 0,1 с сила тока в нём равномерно убывает с 5 А до 0. Определить ЭДС самоиндукции в соленоиде.
|
|
картинка |
280
|
Обмотка соленоида имеет сопротивление 10 Ом. Какова его индуктивность, если при прохождении тока за 0,05 с в нём выделяется количество теплоты, эквивалентное энергии магнитного поля соленоида?
|
под заказ |
нет |
281
|
По соленоиду течёт ток 5 А. Длина соленоида 1 м, он имеет 500 витков. В соленоид вставлен железный сердечник. Найти намагниченность и объёмную плотность энергии магнитного поля соленоида. Зависимость B = f ( H ) дана на рис. 91.
|
под заказ |
нет |
282
|
По обмотке соленоида с параметрами: число витков 1000, длина 0,5 м, диаметр 4 см течёт ток 0,5 А. Определить потокосцепление, энергию, объёмную плотность соленоида.
|
под заказ |
нет |
283
|
Небольшой шарик объёма V из парамагнетика с магнитной восприимчивостью m медленно переместили вдоль осикатушки с током из точки, где индукция магнитного поля равна B , в область, где магнитное поле почти отсутствует. Какую при этом совершили работу?
|
под заказ |
нет |
284
|
Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности однородного изотропного магнетика равна B , причем вектор B составляет угол a с нормалью к поверхности. Магнитная проницаемость магнетика равна µ . Найти модуль вектора индукции магнитного поля в магнетике вблизи поверхности.
|
под заказ |
нет |
285
|
На длинный прямой соленоид, имеющий диаметр сечения d = 5 см и содержащий n = 20 витков на один сантиметр длины, плотно надет круговой виток из медной провода сечением S = 1,0 мм 2 . Найти ток в витке, если ток в обмотке соленоида увеличивают с постоянной скоростью j = 100 А/с.
|
под заказ |
нет |
286
|
Однородное магнитное поле, объёмная плотность энергии которого 0,4 Дж/м3, действует на проводник с током, расположенный перпендикулярно линиям индукции с силой 0,1 мН на 1 см его длины. Определить силу тока в проводнике.
|
под заказ |
нет |
287
|
Соленоид без сердечника имеет плотную однослойную обмотку проводом диаметром 0,2 мм, и по нему течёт ток 0,1 А. Длина соленоида 20 см, диаметр 5 см. Найти энергию магнитного поля соленоида.
|
под заказ |
нет |
288
|
Две катушки намотаны на один общий сердечник. Индуктивность первой катушки 0,2 Гн, второй – 0,8 Гн; сопротивление второй катушки 600 Ом. Какой ток потечёт во второй катушке, если ток I1 = 0,3 А, текущий в первой катушке, выключить в течение времени t = 1 мс.
|
под заказ |
нет |
289
|
Соленоид длиной 20 см, имеющий 400 витков, площадью поперечного сечения 10 см2 находится в диамагнитной среде. Определить силу тока в обмотках соленоида, если его индуктивность 1 мГн, а намагниченность внутри соленоида 20 А/м.
|
под заказ |
нет |
290
|
По соленоиду имеющему 1000 витков, длину 45 см, площадь поперечного сечения 10 см2 и индуктивность 3 мГн, течёт ток 0,4 А. Определить внутри соленоида: 1) магнитную индукцию; 2) намагниченность.
|
под заказ |
нет |
291
|
Два соленоида имеющие индуктивности L1 = 0,25 Гн и L2 = 1 Гн имеют одинаковую длину и равные сечения вставлены один в другой. Определите взаимную индуктивность соленоидов.
|
под заказ |
нет |
292
|
Определите сопротивление катушки индуктивностью 0,5 Гн, если при ее подключении к источнику тока за 5 с сила тока через катушку достигает 80 % предельного значения.
|
под заказ |
нет |
293
|
Напряжённость электрического поля в зазоре между обкладками конденсатора площадью 1 см2, заполненного диэлектриком с e = 1000, изменяется равномерно со скоростью 0,17 МВ/(м•с). Определить силу тока смещения в таком электрическом поле.
|
под заказ |
нет |
294
|
При разрядке плоского конденсатора, площадь обкладок которого равна 10 см2, заполненного диэлектриком с e = 1000, в подводящих проводах течёт ток 1 мкА. Определить скорость изменения напряжённости электрического поля в конденсаторе.
|
под заказ |
нет |
295
|
При разрядке длинного цилиндрического конденсатора длиной 0,5 см и внешним радиусом 0,5 см в проводящих проводах течёт ток проводимости силой 0,1 мкА. Определить плотность тока смещения в диэлектрике между обкладками конденсатора.
|
под заказ |
нет |
296
|
Ток, проходящий по обмотке длинного прямого соленоида радиусом R, изменяется так, что магнитное поле внутри соленоида растёт по закону B = A ? t 2 , где А – некоторая постоянная. Определить плотность тока смещения как функцию расстояния r от Си соленоида. Построить график зависимости jсм (r ) .
|
под заказ |
нет |
297
|
В колебательном контуре максимальная сила тока 0,2 А, максимальное напряжение на обкладках конденсатора 40 В. Найти энергию колебательного контура, если период колебаний 15,7 мкс.
|
|
картинка |
298
|
Максимальная сила тока в колебательном контуре 0,1 А, максимальное напряжение на обкладках конденсатора 200 В. Найти циклическую частоту колебаний, если энергия контура 0,2 мДж.
|
|
картинка |
299
|
Энергия свободных незатухающих колебаний, происходящих в колебательном контуре, составляет 0,2 мДж. При медленном раздвигании пластин конденсатора частота колебаний увеличилась в 2 раза. Определить работу, совершённую против сил электрического поля.
|
|
|
300
|
Изменение разности потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре происходит в соответствии с уравнением U = 50 cos10^4wt . Ёмкость конденсатора равна 0,1 мкФ. Найти период колебаний, индуктивность контура, закон изменения силы тока со временем и длину волны.
|
|
картинка |