Физика · 30 заданий
Закон Фарадея, ЭДС индукции
Задания по теме «Закон Фарадея, ЭДС индукции» с ответами и решениями. Практикуйся и разбирай ошибки.
- ЧислоСложность 2
[рис.] В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле. Квадратная металлическая рамка движется через границу этой области с постоянной скоростью $\vecV$ направленной вдоль плоскости рамки, перпендикулярно стороне рамки и вектору магнитной индукции $\vecB$ (см. рисунок). ЭДС индукции, генерируемая в рамке в показанный на рисунке момент, равна по модулю $\mathcalE = 4мВ$ Чему был бы равен модуль ЭДС индукции, если бы эта рамка двигалась со скоростью $дробь: числитель: \vecV, знаменатель: 2 конец дроби ?$ Ответ запишите в милливольтах.
- ЧислоСложность 2
Плоская квадратная проволочная рамка со стороной 5 см расположена в плоскости XOY и находится в однородном магнитном поле. Вектор индукции магнитного поля лежит в плоскости XOZ и направлен под углом 30° к оси OX (см. рис. слева). На рисунке справа показана зависимость модуля B вектора магнитной индукции от времени t. [рис.] Найдите магнитный поток, пронизывающий рамку в момент времени t = 3 с. Ответ выразите в мкВб.
- ЧислоСложность 2
[рис.] Проводящая рамка площадью 5 см2 может вращаться в однородном магнитном поле с индукцией 0,3 Тл. Сначала рамка располагается относительно линий индукции магнитного поля так, как показано на рисунке (вектор $\overrightarrown$ задает перпендикуляр к плоскости рамки). В момент времени t = 0 рамку начинают равномерно вращать с периодом 0,4 с. Через какое время после начала вращения магнитный поток, пронизывающий рамку, в третий раз станет наибольшим по модулю?
- ЧислоСложность 2
[рис.] Два длинных прямых провода расположены параллельно друг другу. В одной плоскости с ними лежит квадратный проволочный контур, две стороны которого параллельны проводам. По проводам текут одинаковые электрические токи силой I, направленные в противоположные стороны. Электрический ток в проводе 1 начинает уменьшаться. Индукционный ток, который при этом будет протекать по квадратному контуру, 1) направлен против часовой стрелки; 2) направлен по часовой стрелке; 3) равен нулю; 4) может быть направлен как против часовой стрелки, так и по часовой стрелке.
- ЧислоСложность 2
На рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном магнитном поле, линии индукции которого идут из плоскости чертежа. Вращение рамки происходит вокруг линии MN. ЭДС индукции в рамке [рис.] 1) возникает в обоих случаях 2) не возникает ни в одном из случаев 3) возникает только в первом случае 4) возникает только во втором случае
- ЧислоСложность 2
[рис.] На рисунке приведен график зависимости силы тока в катушке индуктивности от времени. В каком промежутке времени (1, 2, 3 или 4) модуль ЭДС самоиндукции принимает наибольшее значение?
- ЧислоСложность 2
[рис.] В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле (см. рисунок). Квадратная металлическая рамка движется через границу этой области с постоянной скоростью $\vec v$ направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно вектору магнитной индукции $\vecB$ ЭДС индукции, генерируемая при этом в рамке, равна $\mathcalE$ Какой станет ЭДС, если рамка будет двигаться со скоростью $дробь: числитель: v , знаменатель: 4 конец дроби$ ? 1) $дробь: числитель: \mathcalE, знаменатель: 4 конец дроби$ 2) $\mathcalE$ 3) $2\mathcalE$ 4) $4\mathcalE$
- ЧислоСложность 2
Какой из перечисленных ниже процессов объясняется явлением электромагнитной индукции? 1) отклонение стрелки амперметра, включенного в электрическую цепь, содержащую источник тока 2) отталкивание алюминиевого кольца, подвешенного на нити, при вдвигании в него постоянного магнита 3) притяжение двух разноименно заряженных частиц 4) отклонение магнитной стрелки рядом с проводом с электрическим током
- ЧислоСложность 2
Какой из перечисленных ниже процессов объясняется явлением электромагнитной индукции? 1) возникновение силы, действующей на заряженную частицу, помещенную в электрическое поле 2) возникновение разности потенциалов между концами разомкнутого металлического кольца при вдвигании в кольцо постоянного магнита 3) взаимное притяжение двух параллельных проводников с током, по которым ток протекает в одинаковом направлении 4) вылет электронов с поверхности металла при его нагревании
- ЧислоСложность 2
Какой из перечисленных ниже процессов объясняется явлением электромагнитной индукции? 1) отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током 2) взаимное притяжение двух параллельных проводников с сонаправленными токами 3) возникновение тока в металлической рамке, вращающейся в постоянном магнитном поле 4) выбивание электрона из поверхности металла при освещении его светом
- ЧислоСложность 2
Какой из перечисленных ниже процессов объясняется явлением электромагнитной индукции? 1) взаимное отталкивание двух параллельных проводников с током, по которым токи протекают в противоположных направлениях 2) самопроизвольный распад ядер 3) отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током 4) возникновение тока в металлической рамке, находящейся в постоянном магнитном поле, при изменении формы рамки
- ЧислоСложность 2
[рис.] В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле (см. рис.). Квадратная металлическая рамка движется через границу этой области с постоянной скоростью $\vec v$ направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно вектору магнитной индукции $\vecB$ При этом в ней возникает ЭДС индукции, равная $\mathcalE$ Какой станет ЭДС, если рамка будет двигаться со скоростью $4 v$ ? 1) $дробь: числитель: \mathcalE , знаменатель: 4 конец дроби$ 2) $\mathcalE$ 3) $2\mathcalE$ 4) $4\mathcalE$
- ЧислоСложность 2
[рис.] В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле (см. рис.). Квадратная металлическая рамка площади S пересекает границу области однородного магнитного поля с постоянной скоростью $\vec v$ направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно вектору магнитной индукции $\vecB$ При этом в ней возникает ЭДС индукции $\mathcalE$ Какой станет ЭДС, если так же будет двигаться квадратная рамка площади $дробь: числитель: S, знаменатель: 4 конец дроби$ изготовленная из того же материала? 1) $дробь: числитель: \mathcalE , знаменатель: 3 конец дроби$ 2) $дробь: числитель: \mathcalE , знаменатель: 2 конец дроби$ 3) $2\mathcalE$ 4) $4\mathcalE$
- ЧислоСложность 2
[рис.] В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле (см. рисунок). Квадратная металлическая рамка движется через границу этой области с постоянной скоростью $\vec v$ направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно вектору магнитной индукции $\vecB$ ЭДС индукции, генерируемая при этом в рамке, равна $\mathcalE$ Какой станет ЭДС, если рамка будет двигаться со скоростью $дробь: числитель: v , знаменатель: 4 конец дроби$ ? 1) $дробь: числитель: \mathcalE , знаменатель: 4 конец дроби$ 2) $\mathcalE$ 3) $2\mathcalE$ 4) $4\mathcalE$
- ЧислоСложность 2
[рис.] В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле (см. рис.). Квадратная металлическая рамка площади S движется через границу этой области с постоянной скоростью $\vec v$ направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно вектору магнитной индукции $\vecB$ ЭДС индукции, генерируемая при этом в рамке, равна $\mathcalE$ Какой станет ЭДС, если так же будет двигаться квадратная рамка площади 4S, изготовленная из того же материала? 1) $дробь: числитель: \mathcalE , знаменатель: 4 конец дроби$ 2) $дробь: числитель: \mathcalE , знаменатель: 2 конец дроби$ 3) $2\mathcalE$ 4) $3\mathcalE$
- ЧислоСложность 2
Первое кольцо сделано из медной проволоки, а второе - из стальной. Радиусы колец одинаковы. Сечения медной и стальной проволок одинаковы. Магнитный поток через каждое из колец равномерно изменяется на 2 Вб за 1 с. Можно утверждать, что 1) через кольца протекут одинаковые электрические заряды 2) в кольцах будет протекать одинаковый индукционный ток 3) в кольцах будет наводиться одинаковая ЭДС индукции 4) все три приведенных выше утверждения будут истинны
- ЧислоСложность 2
Рядом с прямым бесконечным проводом, по которому течет постоянный ток I? расположены два замкнутых контура А и Б. Если оба контура удаляются от проводника, то токи в них направлены в стороны [рис.] 1) 1 и 4 2) 1 и 3 3) 2 и 3 4) 2 и 4
- ЧислоСложность 2
Рядом с прямым бесконечным проводом, по которому течет постоянный ток I, расположены два замкнутых контура А и Б. Если оба контура приближаются к проводнику, то токи в них направлены в стороны [рис.] 1) 1 и 4 2) 1 и 3 3) 2 и 3 4) 2 и 4
- ЧислоСложность 2
По прямому проводнику течет уменьшающийся во времени ток. В замкнутых контурах А и Б индукционные токи направлены в стороны [рис.] 1) 1 и 4 | 2) 1 и 3 | 3) 2 и 3 | 4) 2 и 4
- ЧислоСложность 2
По прямому проводнику течет увеличивающийся во времени ток. В замкнутых контурах А и Б индукционные токи направлены в стороны [рис.] 1) 1 и 4 2) 1 и 3 3) 2 и 3 4) 2 и 4
- ЧислоСложность 2
Прямоугольная рамка площадью S вращается в однородном магнитном поле индукции B с частотой $\nu$ Причем ось вращения перпендикулярна вектору магнитной индукции. Как со временем меняется магнитный поток, если в начальный момент времени он был равен нулю? 1) $\Phi =BS косинус 2 Пи \nu t$ 2) $\Phi =BS синус 2 Пи \nu t$ 3) $\Phi = дробь: числитель: B, знаменатель: S конец дроби косинус 2 Пи \nu t$ 4) $\Phi = дробь: числитель: B, знаменатель: S конец дроби синус 2 Пи \nu t$
- ЧислоСложность 2
Прямоугольная рамка площадью S вращается в однородном магнитном поле индукции B с частотой $\nu$ Причем ось вращения перпендикулярна вектору магнитной индукции. Как со временем меняется магнитный поток, если в начальный момент времени он был максимальным? 1) $\Phi =BS косинус 2 Пи \nu t$ 2) $\Phi =BS синус 2 Пи \nu t$ 3) $\Phi = дробь: числитель: B, знаменатель: S конец дроби косинус 2 Пи \nu t$ 4) $\Phi = дробь: числитель: B, знаменатель: S конец дроби синус 2 Пи \nu t$
- ЧислоСложность 2
С использованием основного закона электромагнитной индукции ( $\varepsilon _инд= минус дробь: числитель: \Delta \Phi , знаменатель: \Delta t конец дроби$ ) можно объяснить 1) взаимодействие двух параллельных проводов, по которым идет ток 2) отклонение магнитной стрелки, расположенной вблизи проводника с током параллельно ему 3) возникновение электрического тока в замкнутой катушке при увеличении силы тока в другой катушке, находящейся рядом с ней 4) возникновение силы, действующей на проводник с током в магнитном поле
- ЧислоСложность 2
[рис.] К кольцу из алюминия приближают магнит, как показано на рисунке. Направление магнитной индукции магнитного поля, возникшего в кольце, правильно показано стрелкой 1) $\leftarrow$ 2) $\uparrow$ 3) $\to$ 4) $\downarrow$
- ЧислоСложность 2
[рис.] К кольцу из алюминия приближают магнит, как показано на рисунке. В центре кольца направление индукции магнитного поля, создаваемого кольцом, правильно показано стрелкой 1) $\leftarrow$ 2) $\uparrow$ 3) $\to$ 4) $\downarrow$
- ЧислоСложность 2
В момент замыкания электрической цепи, содержащей катушку, 1) индукционный ток не появится 2) появится индукционный ток, помогающий установлению тока 3) появится индукционный ток, препятствующий установлению тока 4) появится постоянный индукционный ток
- ЧислоСложность 2
Две катушки вставлены одна в другую и подключены — первая через ключ к источнику тока, вторая — к гальванометру. Стрелка гальванометра отклоняется 1) в момент замыкания и размыкания ключа 2) все время протекания тока по первой катушке 3) только в момент замыкания ключа 4) только в момент размыкания ключа
- ЧислоСложность 2
Для наблюдения явления электромагнитной индукции собирается электрическая схема, включающая в себя подвижную проволочную катушку, подсоединенную к амперметру и неподвижный магнит. Индукционный ток в катушке возникнет 1) только если катушка неподвижна относительно магнита 2) только если катушка надевается на магнит 3) только если катушка снимается с магнита 4) если катушка надевается на магнит или снимается с магнита
- ЧислоСложность 2
[рис.] Плоский контур из проводника подключен к гальванометру и помещен в постоянное однородное магнитное поле. Стрелка гальванометра отклонится, 1) если контур неподвижен 2) если контур вращается 3) если контур движется поступательно 4) ни при каких условиях
- ЧислоСложность 2
В некоторой области пространства, ограниченной плоскостями АВ и CD, создано однородное магнитное поле. [рис.] Металлическая квадратная рамка движется с постоянной скоростью, направленной вдоль плоскости рамки и перпендикулярно линиям индукции поля. На каком из графиков правильно показана зависимость от времени ЭДС индукции в рамке, если в начальный момент времени рамка начинает пересекать плоскость MN (см. рис.), а в момент времени $t_0$ касается передней стороной линии CD? [рис.] 1) [рис.] 2) [рис.] 3) [рис.] 4) 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4