01УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-06№ 6Підвищена Позитивний точковий заряд $q$ перемістили по замкненій траєкторії $ABCDA$ в електростатичному полі точкового негативного заряду $q_0$ (див. рисунок). На якій ділянці робота поля з переміщення заряду…
- 1
Работа электрического поля по перемещению заряда определяется как $W = q(\phi_{початкове} - \phi_{кінцеве})$, где $q$ — перемещаемый заряд, а $\phi_{початкове}$ и $\phi_{кінцеве}$ — потенциалы начальной и конечной точек соответственно.
- 2
Для точечного заряда $q_0$, потенциал в точке на расстоянии $r$ от него равен $\phi = k \frac{q_0}{r}$. Поскольку $q_0$ отрицателен ($q_0 < 0$), потенциал $\phi$ также отрицателен. Чем больше расстояние $r$, тем потенциал $\phi$…
Ещё 3 кроки - У повному рішенні
02УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-06№ 6Підвищена До резистора, опір якого дорівнює 1 Ом, на рівні проміжки часу по черзі приєднували різні батареї гальванічних елементів (А – Г). Характеристики батарей наведено в таблиці. Унаслідок приєднання якої…
- 1
Нагрев резистора обусловлен выделяемой в нем тепловой мощностью $P = I^2R$. Поскольку внешнее сопротивление $R = 1$ Ом и час подключения $Δt$ одинаковы для всех батарей, то сильнее всього резистор нагреется от той батареи, которая…
- 2
Для определения тока в полной цепи используем закон Ома для полной цепи: $I = \frac{\varepsilon}{R + r}$, где $R$ — внешнее сопротивление (1 Ом), $ε$ — ЭДС батареи, $r$ — внутреннее сопротивление батареи.
Ещё 6 кроків - У повному рішенні
03УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-07№ 7Підвищена Електронагрівальний пристрій, увімкнений у мережу, напруга в якій стала, споживає певну потужність. Якщо спіраль пристрою вкоротити й увімкнути його в цю ж мережу, то спожита потужність буде
- 1
Электрическая мощность $P$, потребляемая прибором, подключенным к сети с постоянным напряжением $U$, определяется формулой $P = \frac{U^2}{R}$, где $R$ — электрическое сопротивление прибора.$$P = \frac{U^2}{R}$$
- 2
Сопротивление спирали нагревательного элемента зависит от её длины $L$, площади поперечного сечения $S$ и удельного сопротивления материала $\rho$: $R = \rho \frac{L}{S}$.$$R = \rho \frac{L}{S}$$
Ещё 2 кроки - У повному рішенні
04УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-07№ 7Підвищена Досліджуючи за різних температур залежність сили струму $I$ в металевій дротині від поданої напруги $U$, отримали три графіки цієї залежності, які схематично зображено на рисунку. Виберіть рядок, у…
- 1
Согласно закону Ома, $U = I \cdot R$, где $U$ — напряжение, $I$ — сила тока, $R$ — сопротивление. Из этого следует $I = U/R$.
- 2
На представленном графике зависимость силы тока $I$ от напряжения $U$ является прямой линией, проходящей через начало координат. Угол наклона этой прямой относительно оси $U$ (или наклон относительно оси $I$) характеризует сопротивление…
Ещё 3 кроки - У повному рішенні
05УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-08№ 8Підвищена У котушку з мідного дроту, замкнену на гальванометр, вводять магніт північним полюсом. Під час руху магніту гальванометр реєструє струм. Після цього під час виведення цього магніту з котушки…
- 1
При введении северного полюса магнита в катушку магнитный поток через катушку увеличивается. Согласно правилу Ленца, индукционный ток создает магнитное поле, которое препятствует этому изменению, то есть на ближнем к магниту конце катушки…
- 2
Таким образом, в первой ситуации котушка и магнит отталкиваются.
Ещё 2 кроки - У повному рішенні
06УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-08№ 8Підвищена Заряджена частинка рухається зі швидкістю $\vec{v}$ в однорідному магнітному полі з індукцією $\vec{B}$, як показано на кожному з рисунків. У якій ситуації сила Лоренца НЕ діятиме на цю частинку?
- 1
Сила Лоренца, що діє на заряджену частинку, яка рухається в магнітному полі, визначається формулою $F = |q|vB\sin\alpha$, де $q$ – заряд частинки, $v$ – її швидкість, $B$ – індукція магнітного поля, а $\alpha$ – кут між вектором швидкості…
- 2
Сила Лоренца дорівнюватиме нулю, якщо $q=0$, $v=0$, $B=0$ або $\sin\alpha=0$. В усіх представлених варіантах частинки заряджені, мають ненульову швидкість, і знаходяться в ненульовому магнітному полі. Отже, сила Лоренца буде дорівнювати…
Ещё 2 кроки - У повному рішенні
07УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-09№ 9Підвищена Ідеальний коливальний контур містить котушку індуктивності $L$ і два конденсатори, електроємність яких $C$ й $4C$. За допомогою перемикача $П$ можна приєднати до котушки кожен конденсатор окремо…
- 1
Формула для собственной частоты колебаний $f$ в колебательном контуре: $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.
- 2
В начальном положении (1) к катушке подключен конденсатор емкостью $C_1 = C$. Соответственно, начальная частота колебаний $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.
Ещё 4 кроки - У повному рішенні
08УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-14№ 14Підвищена Установіть відповідність між фізичним терміном (1–4), що стосується особливостей проходження електричного струму в різних середовищах, і назвою можливого середовища (А–Д), яке схарактеризовано цим…
- 1
1. `p-n` перехід є основним елементом напівпровідникових приладів, таких як діоди та транзистори, тому він характерний для напівпровідників.
- 2
2. Іскровий розряд — це тип самостійного електричного розряду, який відбувається у газах при достатньо високій напруженості електричного поля.
Ещё 2 кроки - У повному рішенні
09УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-18№ 18Підвищена На рисунку зображено схему електричного кола. Покази амперметрів такі: $I_1 = 0,6$ А, $I_2 = 0,4$ А. Яку напругу покаже вольтметр, якщо $R_3 = 2$ Ом? Амперметри й вольтметр уважайте ідеальними…
- 1
Оскільки резистори $R_1$ та $R_2$ з'єднані паралельно, а амперметри $A_1$ та $A_2$ вимірюють струми через них відповідно, то загальний струм, що протікає через цю паралельну ділянку, дорівнює сумі струмів $I_1$ та $I_2$.
- 2
Обчислимо загальний струм $I_{заг} = I_1 + I_2$.
Ещё 3 кроки - У повному рішенні
10УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-18№ 18Підвищена На діелектричних підставках розміщено три однакові металеві кулі з різними зарядами: заряд першої кулі $q_1 = -30$ нКл, другої $q_2 = +10$ нКл, третьої $q_3 = +50$ нКл. Першу й другу кулі доторкають…
- 1
При дотику однакових металевих куль сумарний заряд розподіляється між ними порівну. Спочатку перша ($q_1 = -30$ нКл) і друга ($q_2 = +10$ нКл) кулі доторкаються. Сумарний заряд $Q_{12} = q_1 + q_2 = -30 + 10 = -20$ нКл.
- 2
Після розведення заряд кожної з цих куль стане $q'_1 = q'_2 = Q_{12} / 2 = -20 / 2 = -10$ нКл.
Ещё 3 кроки - У повному рішенні