Какая из точек (1, 2, 3 или 4) является изображением точки $S$, полученным в тонкой собирающей линзе с фокусным расстоянием $F$?
- 1
Точка $S$ находится за двойным фокусом собирающей линзы: расстояние от точки до линзы больше $2F$.
- 2
Изображение предмета, расположенного дальше $2F$, является действительным, перевёрнутым и уменьшенным; оно располагается между $F$ и $2F$ по другую сторону линзы.
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин в цепях постоянного тока и названиями этих величин. В формулах использованы обозначения: $R$ — сопротивление резистора; $I$…
- 1
По закону Ома для участка цепи $U = IR$. Разделив обе части на $I$, получаем формулу сопротивления:$$\dfrac{U}{I}=R$$
- 2
Следовательно, формуле в позиции А соответствует сопротивление резистора — позиция 2.
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Исследуется электрическая цепь, собранная по схеме, представленной на рисунке. Определите формулы, которые можно использовать для расчёта показаний амперметра и вольтметра. Считать измерительные…
- 1
Амперметр включён последовательно со всеми элементами цепи, поэтому показывает силу тока во всей полной цепи.$$I = \dfrac{\mathcal{E}}{R + R_{\text{р}} + r}$$
- 2
Вольтметр подключён параллельно резистору $R$, поэтому измеряет напряжение на нём.$$U_R = IR = \dfrac{\mathcal{E}R}{R + R_{\text{р}} + r}$$
Какая точка является изображением точки $S$ (см. рисунок), создаваемым тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием $F$?
- 1
Точка $S$ расположена перед собирающей линзой на расстоянии, большем двойного фокусного расстояния.
- 2
Для собирающей линзы в этом случае изображение является действительным и перевёрнутым, поэтому оно расположено справа от линзы ниже главной оптической оси.
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Частица массой $m$, несущая заряд $q$, движется в однородном магнитном поле с индукцией $B$ по окружности радиусом $R$ со скоростью $v$. Что произойдёт со скоростью этой частицы и периодом её…
- 1
Из выражения для кинетической энергии следует, что при неизменной массе увеличение энергии приводит к увеличению скорости частицы.$$E_k = \dfrac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\dfrac{2E_k}{m}}$$
- 2
Период обращения заряженной частицы в однородном магнитном поле не зависит от её скорости и кинетической энергии.$$T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Какая из точек, показанных на рисунке, является изображением точки $S$, полученным в тонкой собирающей линзе с фокусным расстоянием $F$?
- 1
Точка $S$ расположена между собирающей линзой и её правым фокусом, то есть расстояние от точки до линзы меньше фокусного расстояния.$$d < F$$
- 2
Для предмета, расположенного внутри фокусного расстояния собирающей линзы, изображение является мнимым, прямым, увеличенным и находится по ту же сторону линзы, что и предмет.
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин в цепях постоянного тока и названиями этих величин. В формулах использованы обозначения: $P$ — мощность тока в резисторе; $I$…
- 1
Из формулы мощности постоянного тока $P = UI$ выразим напряжение:$$U = \dfrac{P}{I}$$
- 2
Следовательно, формула в позиции А соответствует напряжению на резисторе — позиции 4.$$\dfrac{P}{I} = U$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Пучок монохроматического света переходит из воздуха в воду. Частота световой волны — $\nu$; длина световой волны в воздухе — $\lambda$; показатель преломления воды относительно воздуха — $n$…
- 1
Скорость распространения волны определяется произведением длины волны на частоту. Для света в воздухе длина волны равна $\lambda$, поэтому$$v_{\text{возд}} = \lambda \nu$$
- 2
При переходе света из воздуха в воду частота остаётся неизменной, а скорость света в воде в $n$ раз меньше скорости в воздухе.$$v_{\text{вод}} = \dfrac{v_{\text{возд}}}{n} = \dfrac{\lambda \nu}{n}$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Конденсатор идеального колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения. В момент $t=0$ переключатель $К$ переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б…
- 1
До переключения конденсатор заряжен, а ток в катушке равен нулю. Поэтому в момент $t=0$ энергия электрического поля конденсатора максимальна, а энергия магнитного поля катушки равна нулю.$$W_\text{э}=\dfrac{q^2}{2C},\quad W_\text{м}=\dfrac{LI^2}{2}$$
- 2
На графике А величина начинается с нуля, затем достигает максимума, когда ток в контуре максимален, и снова обращается в ноль. Это соответствует энергии магнитного поля катушки.$$W_\text{м}(0)=0$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Протон $p$ влетел в зазор между полюсами магнита со скоростью $\vec{v}$, перпендикулярной вектору индукции $\vec{B}$ магнитного поля. Значком $\odot$ показано направление движения протона. Куда…
- 1
Протон имеет положительный заряд, поэтому направление силы Лоренца определяется непосредственно правилом левой руки для положительного заряда.$$\vec{F} = q\,[\vec{v} \times \vec{B}]$$
- 2
Скорость протона направлена к наблюдателю, а вектор магнитной индукции — влево. Следовательно, сила Лоренца направлена вниз.
Конденсатор идеального колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения. В момент $t = 0$ переключатель $K$ переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б…
- 1
До переключения конденсатор заряжен, поэтому в момент $t = 0$ энергия электрического поля максимальна, а ток в катушке равен нулю.$$W_\text{э} = \dfrac{q^2}{2C},\quad W_\text{м} = \dfrac{LI^2}{2}$$
- 2
График А начинается с максимального значения и остаётся неотрицательным. Это характерно для энергии электрического поля конденсатора.$$W_\text{э}(0) = W_{\text{э},\max}$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде
На рисунке показана цепь постоянного тока, содержащая источник тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и три резистора $R_1$, $R_2$ и $R_3$. Как изменятся напряжение на резисторе $R_1$ и суммарная тепловая…
- 1
В положении 1 резисторы $R_1$ и $R_2$ соединены последовательно, поэтому ток в цепи равен:$$I_1=\dfrac{\mathcal{E}}{R_1+R_2}$$
- 2
В положении 2 левый вывод резистора $R_1$ отключён от источника, поэтому ток через $R_1$ не течёт и напряжение на нём становится равным нулю. Следовательно, напряжение на $R_1$ уменьшается.
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Конденсатор колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения. В момент $t = 0$ переключатель $K$ переводят из положения 1 в положение 2. Графики отображают…
- 1
В идеальном колебательном контуре заряд конденсатора изменяется гармонически и периодически меняет знак.$$q(t) = q_0\cos\left(\omega t + \varphi\right)$$
- 2
График А содержит как положительные, так и отрицательные значения и пересекает ось времени. Следовательно, он соответствует заряду одной из обкладок конденсатора. По начальному знаку заряда это заряд левой обкладки.$$q_{\text{л}}(t) \sim \cos\left(\omega t + \varphi\right)$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Две частицы с зарядами $q_1 = q$ и $q_2 = 2q$ влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями $v_1 = v$ и $v_2 = 2v$ соответственно. Определите отношение…
- 1
Так как частицы движутся перпендикулярно вектору магнитной индукции, синус угла между скоростью и магнитным полем равен единице. Поэтому модуль силы Лоренца равен:$$F = |q|vB$$
- 2
Для первой частицы:$$F_1 = qvB$$
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Пучок монохроматического света переходит из стекла в воздух. Длина волны света в воздухе — $\lambda$; скорость света в воздухе — $c$; показатель преломления стекла относительно воздуха — $n$.
- 1
Частота монохроматического света определяется отношением скорости света к длине волны.$$\nu = \dfrac{c}{\lambda}$$
- 2
Следовательно, частоте света в воздухе соответствует формула 1.
Ещё 2 қадам — толық шешімде
На рисунке приведён график зависимости силы тока от времени в катушке индуктивности идеального колебательного контура. Графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих…
- 1
Индуктивность катушки в идеальном контуре считается постоянной величиной, поэтому график 1 не подходит.
- 2
Энергия магнитного поля катушки пропорциональна квадрату силы тока: $W_м = \dfrac{LI^2}{2}$. Поэтому она всегда неотрицательна и достигает двух максимумов за период изменения тока. График А соответствует величине 4.
Ещё 1 қадам — толық шешімде
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. $\lambda$ — длина волны фотона; $c$ — скорость света в вакууме; $h$ — постоянная Планка.
- 1
Частота фотона связана со скоростью света и длиной волны соотношением:$$\nu = \dfrac{c}{\lambda}$$
- 2
Следовательно, частоте фотона соответствует формула 3.
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Протон движется по окружности в однородном магнитном поле. Как изменятся ускорение протона и радиус окружности, по которой он движется, если уменьшить его скорость?
- 1
Радиус движения заряженной частицы в однородном магнитном поле пропорционален её скорости:$$r = \dfrac{mv}{qB}$$
- 2
Следовательно, при уменьшении скорости радиус окружности уменьшается.
Ещё 2 қадам — толық шешімде
Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин в цепях постоянного тока и названиями этих величин. В формулах использованы обозначения: $R$ — сопротивление резистора, $I$…
- 1
По закону Ома для участка цепи $U = IR$. Разделив равенство на $I$, получаем сопротивление резистора.$$\dfrac{U}{I} = R$$
- 2
Разделив закон Ома на $R$, получаем силу тока.$$\dfrac{U}{R} = I$$
Плоская световая волна переходит из воздуха в глицерин (см. рисунок). Что происходит при этом переходе с периодом электромагнитных колебаний в световой волне и с длиной волны?
- 1
При переходе световой волны из одной среды в другую частота и период электромагнитных колебаний не изменяются.$$T = \text{const}$$
- 2
Оптическая плотность глицерина больше, чем воздуха, поэтому скорость света в глицерине уменьшается.$$v = \dfrac{c}{n}$$
Ещё 1 қадам — толық шешімде