На конденсаторе энергия равна 0, в катушке максимальная.
1292.В колебательном контуре максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 50 Дж, максимальное значение энергии магнитного поля катушки 50 Дж. Полная энергия электромагнитного поля контура
Не изменяется и равна 50 Дж.
1293.Если емкость конденсатора увеличить в 4 раза, то период свободных электрических колебаний в колебательном контуре
Увеличится в 2 раза.
1294.Если индуктивность катушки увеличить в 4 раза, то период свободных электрических колебаний в колебательном контуре
Увеличится в 2 раза.
1295.Формула период свободных электрических колебаний в колебательном контуре
Т = .
1296.Если максимальное значение напряжения Uм =141 В, то действующее напряжение Uд в цепи переменного тока
В.
1297.Сила тока в цепи изменяется по закону I = 6sin100πt. Амплитуду силы тока равна
А.
1298.Сдвиг фаз между зарядом и силой тока в колебательном контуре равен
π/2.
1299.Если емкостное сопротивление конденсатора при частоте 50 Гц равно 100 Ом, то при частоте 200 Гц, оно будет
Ом.
1300.Катушка индуктивности 20 мГн включена в сеть промышленного переменного тока. Индуктивное сопротивление катушки ( )
6,28 Ом.
1301.Если конденсатор емкостью 500 мкФ имеет емкостное сопротивление 0,3 Ом, то частота переменного тока
КГц.
1302.Если увеличить частоту переменного тока в 2 раза, то емкостное сопротивление конденсатора
Уменьшится в 2 раза.
1303.Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется по закону
I = 0,2cos5·105πt. Длина излучаемой электромагнитной волны в воздухе
(с =3∙108м/с)
М.
1304.Длина электромагнитной волны в воздухе, излучаемая колебательным контуром, емкостью 3 нФ и индуктивностью 0,012 Гн равна
(Активное сопротивление контура принять равным 0; с =3∙108м/с)
Км.
1305.Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме
3·108 м/с.
1306.Во время радиоприема в цепи содержащей детектора
высокочастотные модулированные колебания преобразуются в колебания звуковой частоты.
1307.Отраженный радиоимпульс возвратился на Землю через 2,56 с от начала его посылки, то расстояние от Земли до Луны (с =3∙108м/с)
Км.
1308.От лампы на плоское зеркало падает пучок лучей (рис). Где получится в зеркале изображение лампы?
3.
1309.Человек стоял перед плоским зеркалом, затем отошел от него на расстояние
1 м. Расстояние между человеком и его изображением увеличилось на
М.
1310.Предмет находится между двумя параллельными плоскими зеркалами. Число возможных изображений
бесконечно большое число.
1311.Законы отражения в случае падения света на лист тетрадной бумаги
Справедливы.
1312.Поверхность воды освещена красным светом, у которого длина волны равна
0,7 мкм. Человек, открыв глаза под водой, увидит цвет…, у которого длина волны
Красный; уменьшится.
1314.При отражении волн от нижней и верхней поверхностей плоскопараллельной пластины образуются две волны. Результат интерференции (усиление или ослабление) зависит
от толщины пластины, угла падения луча на пластину и показателя преломления пластины.
1315.Дифракционная решетка имеет 50 штрихов на 1 мм. Максимум первого порядка монохроматического излучения с длиной волны 400 нм виден под углом, sin которого равен
0,02.
1316.При резком торможении электрона возникло рентгеновское излучение с длиной волны 0,6 нм. Если, вся кинетическая энергия электрона превратилась в энергию электромагнитного поля, то скорость его
(me= 9,1·10-31 кг; h = 6,62·10-34Дж·с
3,7·107 м/с.
1317.Если к рентгеновской трубке приложено напряжение 100 кВ, то коротковолновая граница непрерывного рентгеновского излучения
λmin = 12,4·10-12 м.
1318.Энергия кванта ультрафиолетового излучения с длиной волны 20 нм больше энергии кванта инфракрасного излучения с длиной волны 4·10-4 м в
Раз.
1319.Свойства электромагнитных волн зависят
от их частоты.
1320.С помощьюсобирающей линзы получили изображение светящейся точки. Если d = 0,5 м, а f = 2 м, то фокусное расстояние линзы
М.
1321.На рисунке изображено положение главной оптической оси линзы, ее главных фокусов и предмета MN. Получится изображение предмета