№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
3.062
|
Определить направление и величину индукции магнитного поля в т.А (см. рис.), если ток I = 10 А, R = 0,5м и а = 1м.
|
под заказ |
нет |
3.063
|
Определить направление и величину индукции магнитного поля в т.А (см. рис.), если ток I = 20 А, R = 0,1м.
|
под заказ |
нет |
3.064
|
Определить направление и величину индукции магнитного поля в т.А (см. рис.), если ток I = 100 А, a = 1м.
|
под заказ |
нет |
3.065
|
Определить направление и величину индукции магнитного поля в т.А (см. рис.), если ток I = 100 А, a = 1м.
|
под заказ |
нет |
3.071
|
Стержень длиной 1м несет равномерно распределенный заряд 10 мКл. Он вращается относительно ocи проходящей через середину с частотой 120 об/мин. Определить магнитный момент этого стержня.
|
под заказ |
нет |
3.072
|
Диск диаметром 1м несет равномерно распределенный заряд 1Кл. ось вращения перпендикулярна плоскости диска. Частота вращения 60 об/мин. Определить магнитный момент диска.
|
под заказ |
нет |
3.073
|
Кольцо с внутренним радиусом 0,2м и внешним радиусом 0,5м несет равномерно распределенный заряд с поверхностной плотностью 10мКл/м2. ось вращения ерпендикулярна плоскости кольца. Частота вращения 360 об/мин. Определить магнитный момент кольца.
|
под заказ |
нет |
3.074
|
Стержень длиной 0,75м несет равномерно распределенный заряд 120 мКл. ось вращения перпендикулярна стержню и делит его в пропорции 2:1. Частота 60 об/мин. Определить магнитный момент этого стержня.
|
под заказ |
нет |
3.075
|
Кольцо с радиусом 0,2 м равномерно распределенный заряд с линейной плотностью 10мКл/м. ось вращения лежит в плоскости кольца и проходит через один из его диаметров. Частота вращения 360 об/мин. Определить магнитный момент кольца.
|
под заказ |
нет |
3.081
|
Двукратно ионизированный атом гелия движется в однородном магнитном поле напряженностью 10 кА/м по окружности радиусом 10 см. Найти скорость частицы.
|
под заказ |
нет |
3.082
|
Ион, несущий один элементарный заряд, движется в однородном магнитном поле с индукцией 15 мТл по окружности радиусом 10 см. Определить импульс иона.
|
под заказ |
нет |
3.083
|
Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле с индукцией В = 0,5 Тл. Определить момент импульса, которым обладала частица при движении в магнитном поле, если ее траектория представляла дугу окружности радиусом 1 см.
|
под заказ |
нет |
3.084
|
Электрон движется в магнитном поле с индукцией 0,02 Тл по окружности радиусом 5 см. Определить кинетическую энергию электрона (в джоулях и электрон-вольтах).
|
под заказ |
нет |
3.085
|
Протон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 1000 В, влетел в однородное магнитное поле с индукцией 0,3 Тл и начал двигаться по окружности. Вычислить ее радиус.
|
под заказ |
нет |
3.091
|
Найти все длины волн видимого света (от 0,76 до 0,38 мкм), которые будут: 1) максимально усилены; 2) максимально Слаблены при оптической разности хода интерферирующих волн, равной 1,8 мкм.
|
|
картинка |
3.092
|
Расстояние между двумя когерентными источниками света с длиной волны 0,6 мкм равно 0,12 мм. Расстояние между интерференционными полосами на экране в средней части интерференционной картины равно 1 см. Определить расстояние от источников до экрана.
|
под заказ |
нет |
3.093
|
Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга равно 1мм, расстояние от щелей до экрана равно 5 м. Определить длину волны, испускаемой источником монохроматического света, если ширина полос интерференции на экране равна 2 мм.
|
под заказ |
нет |
3.094
|
В опыте Юнга расстояние между щелями равно 0,8 мм, длина волны света 640 нм. На каком расстоянии от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной полосы оказалась равной 2 мм?
|
под заказ |
нет |
3.095
|
В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изображениями источника света равно 0,5 мм, расстояние от них до экрана равно 5 м. Длина волны 0,6 мкм. Определить ширину полос интерференции на экране.
|
под заказ |
нет |
4.001
|
Определить энергию W, излучаемую за 5 минут телом с площадью поверхности 100 см2, если его температура Т = 1000 К.
|
под заказ |
нет |
4.002
|
Температура верхнего слоя Солнца 5,3 кК. Определить поток энергии, излучаемый с его поверхности, если радиус Солнца равен 6,95?108 м.
|
под заказ |
нет |
4.003
|
Определить относительное увеличение dRэ/Rэ энергетической светимости абсолютно черного тела при увеличении его температуры на 1 %.
|
под заказ |
нет |
4.004
|
Принимая коэффициент черноты аT тела при температуре Т = 600 К равным 0,9, определить: 1) энергетическую светимость тела; 2) энергию, излучаемую с поверхности тела с площади 1 см2 за время 1 мин.
|
под заказ |
нет |
4.005
|
С поверхности тела площадью 5 см2 при температуре Т = 400 К за время 10 мин излучается энергия 100 Дж. Определить коэффициент черноты аТ тела.
|
под заказ |
нет |
4.006
|
Печь потребляет мощность Р = 1,5 кВт. Температура Т ее внутренней поверхности при открытом отверстии площадью 25 см2 равна 1,2 кК. Считая, что отверстие печи излучает как абсолютно черное тело, определить, КПД печи.
|
под заказ |
нет |
4.007
|
Температура верхних слоев Солнца равна 5,3 кК. Считая Солнце абсолютно черным телом, определить длину волны, которой соответствует максимальная спектральная плотность энергетической светимости Солнца.
|
под заказ |
нет |
4.008
|
Определить температуру Т абсолютно черного тела, при которой максимум спектральной плотности энергетической светимости приходится на: красную границу видимого спектра L = 750 нм; на фиолетовую L = 380 нм.
|
под заказ |
нет |
4.009
|
Вследствие изменения температуры абсолютно черного тела максимум спектральной плотности, сместился с L1 = 2,4 мкм до L2 = 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая светимость тела и максимальная спектральная плотность энергетической светимости?
|
под заказ |
нет |
4.010
|
При увеличении термодинамической температуры абсолютно черного тела в два раза длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, уменьшилась на 400 нм. Определить начальную и конечную температуры тела.
|
под заказ |
нет |
4.011
|
Определить работу выхода А электронов из металла, если красная граница фотоэффекта ?кр = 500 нм.
|
под заказ |
нет |