НМТ · физика · Рішення по темі

Розв’язання завдань НМТ по фізики: «Электричество» - З відповідями

Каждая задача темы из банка заданий — с ответом и первыми шагами розбору. Повне рішення щодо кроків та офіційний ключ — за посиланнями у картці.

Завдання без рішень
10
рішень з відповідями
40
завдань у предметі
1
сторінок списку
01УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-06№ 6Підвищена

Робота електричного поля

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. 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. 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

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому5 кроків у розборі
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 наведен

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. 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. 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

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому8 кроків у розборі
03УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-07№ 7Підвищена

Електронагрівальний пристрій

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. 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. 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

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому4 кроки у розборі
04УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-07№ 7Підвищена

Залежність сили струму від напруги при різних температурах

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. 1
    Согласно закону Ома, $U = I \cdot R$, где $U$ — напряжение, $I$ — сила тока, $R$ — сопротивление. Из этого следует $I = U/R$.
  2. 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

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому5 кроків у розборі
05УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-08№ 8Підвищена

Взаємодія котушки з магнітом

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. 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. 2
    Таким образом, в первой ситуации котушка и магнит отталкиваются.

Ещё 2 кроки - У повному рішенні

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому4 кроки у розборі
06УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-08№ 8Підвищена

Сила Лоренца в магнітному полі

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. 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. 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

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому4 кроки у розборі
07УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-09№ 9Підвищена

Ідеальний коливальний контур

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. 1
    Формула для собственной частоты колебаний $f$ в колебательном контуре: $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.
  2. 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

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому6 кроків у розборі
08УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-14№ 14Підвищена

Установлення відповідності між терміном та середовищем

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
    1. `p-n` перехід є основним елементом напівпровідникових приладів, таких як діоди та транзистори, тому він характерний для напівпровідників.
  2. 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

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому4 кроки у розборі
09УЦОЯВ nmt-2025-physics-v1-18№ 18Підвищена

Схема електричного кола

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. 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. 2
    Обчислимо загальний струм $I_{заг} = I_1 + I_2$.

Ещё 3 кроки - У повному рішенні

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому5 кроків у розборі
10УЦОЯВ nmt-2025-physics-v2-18№ 18Підвищена

Зміна заряду куль

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. 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. 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

Розв’язання полностьюВідповідьРешать самому5 кроків у розборі