Решенные задачи по физике.

      Здесь собраны уже решенные мною задачи по физике. Стоимость 20 рублей за задачу. Вы можете купить решение прямо сейчас, нажав на соответствующую кнопку, справа от задачи. Оплата будет производиться через сервис oplata.info. Можно прислать мне на почту номера задач, которые вам нужны. В этом случае решение вы получите не мгновенно, но не надо будет платить комиссию. Если возникли вопросы, пишите на мой e-mail
reshyu@mail.ru
Если вы не нашли нужной задачи, то ее решение можно заказать. Жмите сюда!


Главная страница. Поиск по сайту.       

Страница 77

<< Страница 78 >>

Страница 79

31541 В предложенной схеме эдс первого элемента 25 В. Падение потенциала на первом и третьем резисторах одинаковы и равны 10 В, на втором резисторе 5 В. Найти эдс второго и третьего источника. Принять, что токи через первый и третий резисторы направлены слева направо, а через второй сверху вниз.
31542 Два коаксиальных цилиндра несут на себе равномерно распределенный заряд с поверхностными плотностями о1 и о2. Используя теорему Гаусса определить напряженность электрического поля в зависимости от расстояния до оси r. Принять о1= - о, о2= - о, где о=10 нКл/м2 . Радиусы сфер R1=R и R2=5R, где R=10 см. Построить график зависимости напряженности E(r).
31543 В последовательном электрическом контуре, содержащем омическое сопротивление, катушку индуктивностью 1,0 Гн и конденсатор, происходят затухающие колебания. При этом напряжение на обкладках конденсатора изменяется со временем по закону U=30e-1000t*cos103t), В. Определить коэффициент затухания, собственную циклическую частоту колебаний, емкость и омическое сопротивление контура. Чему равен начальный заряд на обкладках конденсатора?
31544 К конденсатору емкостью 2 мкФ, заряженному до разности потенциалов 60 В и отключенному от источника напряжения, присоединили параллельно второй незаряженный конденсатор емкостью 1 мкФ. Определить разность потенциалов после их соединения и заряд на конденсаторах.
31545 Два элемента с ЭДС 1,2 В и 0,9 В и внутренними сопротивлениями 0,1 Ом и 0,3 Ом соответственно, соединены разноименными полюсами. К полученной батарее подсоединен резистор сопротивлением 1 Ом. Определить силу тока протекающего через сопротивление.
31546 Шарик радиусом 2 см, сделанный из диэлектрика (е=1), заряжен электричеством с объемной плотностью 0,3*10-3 Кл/м3. Какова напряженность поля на расстоянии 3 см от центра шара?
31547 Одной из пластин плоского конденсатора площадью S сообщили заряд q. Пространство между пластинами заполнено средой с диэлектрической проницаемостью е. Найти электрическое смещение D, напряженность электрического поля в диэлектрике Е, разность потенциалов между пластинами.
31548 В атоме водорода движется электрон вокруг ядра по окружности радиусом 5,3*10-11 м. Атом помещен в магнитное поле с индукцией 0,1 Тл, направление параллельно плоскости орбиты электрона. Вычислить магнитный момент эквивалентного кругового тока и механический момент М, действующий на круговой ток.
31549 Плоская электромагнитная волна распространяется в вакууме. Частота волны w, среднее значение плотности потока энергии равно S. Найти амплитудное значение плотности тока смещения в этой волне.
31550 Плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами 4 см зарядили до разности потенциалов 300 В и отключили от источника напряжения. Затем в конденсатор на половину его длины вдвинули стеклянную пластину толщиной 4 см (е=7). Определить плотность свободных зарядов на той половине пластины конденсатора, которая соприкасается с диэлектриком.
31551 Определить плотность энергии электрического поля, созданного в вакууме равномерно заряженной прямой длинной нитью с линейной плотностью заряда 3*10-8 Кл/м, в точке, расположенной на расстоянии 10 см от середины нити.
31552 Тонкий прямой бесконечный провод по которому идет ток i, согнут, как показано на рисунке. Определить индукцию магнитного поля в центре кругового тока О.
Тонкий прямой бесконечный провод по которому идет ток i, согнут, как показано на рисунке
31553 В однородном магнитном поле с индукцией 0,52 Тл заряженная частица, обладающая скоростью 2*106 м/с, описывает дугу окружности радиусом 4 см. Найти отношение заряда частицы к ее массе. Определить какая это частица.
31554 В однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл находится прямой провод длиной 8 см, расположенный под углом 60° к силовым линиям поля. По проводу течет ток 2 А. Под действием сил поля провод переместился на расстояние 5 см. Найти работу сил поля.
31555 Стержень длиной а перемещается со скоростью 0,5 м/с вдоль бесконечно длинного проводника, по которому течет ток 3А. Ближний конец стержня находится на расстоянии а/2 от проводника. Определить разность потенциалов на концах стержня.
Стержень длиной а перемещается со скоростью 0,5 м/с вдоль бесконечно длинного проводника, по которому течет ток 3А
31556 По изолированному кольцевому проводнику радиусом 20 см течет ток силой 10 А. Перпендикулярно плоскости кольца проходят два длинных провода с токами силой 10 и 20 А так, что они касаются кольца в точках, лежащих на противоположных концах диаметра. Определить индукцию в центре кольца, когда токи текут в одинаковых и противоположных направлениях.
31557 Используя рисунок, составить таблицу изменения магнитной проницаемости в зависимости от напряженности магнитного поля стали с шагом 500 А/м. Построить график.
31558 Генератор радиоволн состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Площадь пластин конденсатора 0,025 м3, расстояние между пластинами 1 мм, диэлектрическая проницаемость диэлектрика е=4. Определить длину волны, излучаемой генератором, если известно, что при изменении тока на 2 А за 0,5 с в катушку индуцируется ЭДС равная 1 мВ.
31559 Два одинаковых шарика с массами m = 0,1кг подвешены в воздухе в одной точке на тонких непроводящих нитях одинаковой длины l = 1м. Одному из шариков сообщили положительный электрический заряд q = 1мкКл и дали возможность соприкоснуться с другим шариком. После этого шарики разошлись на расстояние r . Найти r . Угол расхождения шариков считать малым.
31560 Два одинаковых маленьких шарика, имеющих заряды q1= -0,5 мКл и q2 =+1мКл, приведены в соприкосновение. Затем шарики раздвинуты друг от друга на расстояние r = 10 см. Найти силу взаимодействия между ними.
*****
Полезный совет:
***