Материал: Кластер с014 п графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела. П ( 15 шт)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

v211 –П Электрическое поле, закон Кулона, напряженность электрического поля

s211 –П Сингл (закон Кулона, закон сохранения эл. Заряда, поток вектора) 12-заданий1 . [Уд1] (ВО1) В основании равностороннего треугольника находятся равные по модулю точечные положительные заряды. Сила Кулона, действующая на такой же положительный заряд, помещенный в третью вершину треугольника, направлена1) вертикально вверх2) вертикально вниз3) горизонтально вправо4) горизонтально влево:12. [Уд] (ВО1) Два одинаковых проводящих шарика c зарядами q1 = 9,0 нКл и q2 = –3,0 нКл, приводят в соприкосновение, а затем разводят на прежнее расстояние. Отношение F1/F2 модулей сил, действующих между шариками до и после соприкосновения, равно1) 92) 63) 34) 1:3 3. [Уд1] (О) В вершинах квадрата находятся одноименные заряды, величина которых q = 2,0 нКл. Сторона квадрата равна d = 10 см. Сила взаимодействия между зарядами, расположенными в соседних вершинах квадрата, равна … мкН.:3,64 . [Уд1] (ВО1) В трех вершинах квадрата находятся равные по модулю точечные заряды (см. рисунок). Сила Кулона, действующая на такой же положительный заряд, помещенный в четвертую вершину квадрата, действует в направлении 1) 12) 23) 34) 4:25 . [Уд] (ВО1) Точечный заряд +2q помещен в вершину равнобедренного треугольника (см. рисунок). Кулоновская сила, действующая на него со стороны двух других зарядов +q и –q, находящихся в основании треугольника, направлена1) вверх ↑2) вниз ↓3) влево ←4) вправо →:46 . [Уд1] (О) Величина напряженности электростатического поля, создаваемого равномерно заряженной сферической поверхностью радиуса , в зависимости от расстояния от ее центра верно представлена на рисунке
:2 7. [Уд1] (ВО1) Точечный заряд +2q находится в центре сферической поверхности. Если добавить заряд –q внутрь сферы, то поток вектора напряженности электростатического поля через поверхность сферы1) уменьшится2) увеличится3) не изменится:18. [Уд1] (ВО1) На двух одинаковых каплях воды находится по одному отрицательному элементарному заряду (e = 1,6∙10-19 Кл, электрическая постоянная k = 9∙109 Н∙м2/Кл2, гравитационная постоянная G = 6,7∙10-11 Н·м2/кг2). Если сила электрического отталкивания капель уравновешивает силу их взаимного тяготения, то масса капли равна … кг.1) 3,47∙10-92) 2,95∙10-93) 1,85∙10-94) 2,34∙10-9:39. [Уд] (ВО1) Три одинаковых металлических шарика с зарядами –3 нКл, +2 нКл и –2 нКл привели в соприкосновение друг с другом. После соприкосновения1) шарики будут притягиваться друг к другу2) шарики будут отталкиваться друг от друга3) первые два шарика притянутся друг к другу, и будут отталкиваться от третьего4) шарики не будут ни притягиваться, ни отталкиваться друг от друга:210. [Уд] (ВО1) На рисунке изображен график - кулоновской силы, с которой одинаковые заряды действуют друг на друга в вакууме. Пользуясь данными графика, найдите величины этих зарядов .1)2 нКл 2) 4 нКл3)0,2 нКл4) 0,4 нКл: 1 11. [Уд1] (ВО1) Три одинаковых точечных заряда q1 = q2 = q3 = 2 нКл находятся в вершинах равностороннего треугольника со стороной а = 10 см. Модуль силы F, действующей на один из зарядов со стороны двух других, равен … мкН 1) 3,62) 4,03) 6,24) 7,2:312. [Уд] (ВО1) По тонкому металлическому кольцу равномерно распределен заряд q. Напряженность поля в точках, расположенных на оси кольца, при увеличении расстояния от центра кольца будет1) только возрастать2) только убывать3) сначала убывает, затем возрастает4) сначала возрастает, затем убывает:4с211 –П Кластер (Напряженность поля, поток напряженности, теорема Гаусса) 19 заданий
1. [Уд1] (О) Циркуляция напряженности электростатического поля равна …:нулю:0:ноль2. [Уд1] (О) Поток вектора напряжённости электрического поля ФЕ через площадку S максимален в случае. …. :23 . [Уд1] (ВО1) В вершинах квадрата расположены одинаковые по модулю точечные заряды. Вектор напряженности электрического поля в центре квадрата в точке А совпадает с направлением под номером1) 12) 23) 34) 4:1 4. [Уд1] (ВО1) Поток вектора напряженности электрического поля ФЕ, создаваемого бесконечно протяженной заряженной нитью через основание цилиндра площадью S, равен1) ФЕ > 02) ФЕ = 0;3)4) ФЕ= .:25. [Уд1] (ВО1) На рисунках изображены сечения замкнутых поверхностей и равные по модулю заряды, создающие электростатическое поле. Поток вектора напряженности через поверхность равен нулю для рисунков 1) 1 и 22) 2 и 83) 1 и 44) 4и 8:26. [Уд1] (ВО1) В основании равностороннего треугольника находятся два положительных точечных заряда. Напряженность электрического поля , созданного двумя одинаковыми по модулю точечными зарядами в третьей вершине треугольника, направлена1) вверх2) влево3) вправо4) вниз:17. [Уд1] (ВО1) Две бесконечные параллельные плоскости, находящиеся в вакууме, несут равномерно распределенные заряды с поверхностными плотностями σ+ = σ и σ- = -0,5σ. Во сколько раз модуль Е1 напряженности электростатического поля между плоскостями больше напряженности Е2 поля вне плоскостей? 1) 2 раза2) 0,5 раза 3) 3 раза4) 4 раза:38. [Уд1] (ВО1) Полая металлическая сфера радиусом R заряжена положительным зарядом q+.Величина напряженности электрического поля Е на расстоянии 2R от поверхности сферы равна
1) Е = 02) Е = q/36πεε0R23) E = 4) Е = q/4πεε0R2:2 9. [Уд1] (ВО1) На рисунке изображены заряженная бесконечная плоскость с поверхностной плоскостью заряда  = 40 мкКл/м2 и одноименно заряженный шарик с массой m = l г и зарядом q = 2,56 нКл. Угол  между плоскостью и нитью, на которой висит шарик, составляет1) 31°2) 45°3) 60°4) 15°:110. [Уд1] (ВО1) Полая металлическая сфера радиусом R заряжена положительным зарядом q+. Величина напряженности электрического поля Е на расстоянии R/2 от центра сферы равна1) Е = 02) Е = q/4πεε0R23) E = 4) Е = q/4πεε0R:1 11. [Уд1] (О) Два одинаковых по модулю и знаку точечных заряда q1 и q2 создают в точках 1, 2, 3 и 4 разные напряженности электрического поля. Величина напряженности поля равна нулю в точке….:2:два12. [Уд1] (ВО1) Верные соотношения для величины напряженности поля, созданного заряженными плоскостями, в точках 1,2,3:1) Е1 = Е3 =3σ/2εε0 , Е2 = 02) Е1 = Е3=3σ/εε0, Е2 = 02) Е1 = Е3= 0 , Е2 =3σ/2εε03) Е1 = Е3= 0 , Е2 =3σ/εε0:2:2 и 413. [Уд1] (ВО1) На рисунке изображены сечения замкнутых поверхностей и равные по модулю заряды, создающие электростатическое поле.Поток вектора напряженности сквозь поверхность S является положительным для рисунков1) 1 и 22) 2 и 33) 1 и 44) 3 и 4:314. [Уд1] (ВО1) Поток вектора напряженности электрического поля ФЕ через замкнутую поверхность S, не охватывающую заряженные тела,1) равен нулю2) больше нуля3) меньше нуля4) однозначно ответить нельзя:1

15. [Уд1] (ВО1) Два точечных электрических заряда q1 = + 2 нКл и q2 = + 2 нКл расположены в вакууме в двух вершинах равностороннего треугольника со стороной a= 30 см. Чему равен модуль напряженности E результирующего электростатического поля, созданного этими зарядами в третьей вершине?

1) 200 В/м 2)100 В/м3) 340 В/м4)170 В/м:316 [Уд1] (ВО1) Д ана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2 и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля отличен от нуля через поверхность (-и)1) S 12) S 23) S 34) S 1, S 25) S 1,S 36) S 2,S 3:11 7. [Уд1] (ВО1) Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2 и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равеннулю через поверхности1) S 2,S 32) S 23) S 1,S 34) S 1, S 2:11 8. [Уд1] (ВО1) Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности S1, S2 и S3. Поток вектора напряженности электростатического поля равен нулю через поверхность(-и)1) S 12) S 23) S 34) S 1 и S 2:319. [Уд1] (ВО1) В вершинах равностороннего треугольника находятся равные по модулю отрицательные точечные заряды. Напряженность электрического поля в точке А направлена1) вертикально вверх2) вертикально вниз3) горизонтально слева направо4) горизонтально справа налево:1.
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/210054