[рис.] Конденсатор идеального колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент времени t = 0 переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. Приведённые ниже графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого (T — период электромагнитных колебаний в контуре). Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. ГРАФИК A) [рис.] Б) [рис.] ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 1) Сила тока в катушке 2) Энергия магнитного поля катушки 3) Энергия электрического поля конденсатора 4) Заряд на левой обкладке конденсатора A | Б |

Средний уровеньЧисло

[рис.] Конденсатор идеального колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент времени t  =  0 переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. Приведённые ниже графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого (T  — период электромагнитных колебаний в контуре). Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. ГРАФИК A)   [рис.] Б)   [рис.] ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 1)  Сила тока в катушке 2)  Энергия магнитного поля катушки 3)  Энергия электрического поля конденсатора 4)  Заряд на левой обкладке конденсатора A | Б   |

Иллюстрация к заданиюИллюстрация к заданиюИллюстрация к заданию
[рис.] Конденсатор идеального колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент времени t = · Крокодила