| Заряды, существующие в природе можно условно разделить на: | |
| положительные и отрицательные; | 1 |
| электроны и нейтроны; | |
| протоны и позитроны; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Одноименные заряды: | |
| притягиваются; | |
| отталкиваются; | 1 |
| не взаимодействуют; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Разноименные заряды: | |
| притягиваются; | 1 |
| отталкиваются; | |
| не взаимодействуют; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Элементарный заряд: | |
| одинаков по абсолютной величине и равен заряду электрона е=1,6·10-19 Кл; | 1 |
| одинаков по абсолютной величине и равен заряду α-частицы q=3,2·10-19 Кл; | |
| различен для разных заряженных тел; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Ионами называются: | |
| атом или молекула, имеющие избыток или недостаток электронов; | 1 |
| носители элементарного заряда ((электроны и протоны); | |
| любые элементарные частицы; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Если в теле присутствует избыток заряженных частиц одного знака, то оно называется: | |
| заряженным; | 1 |
| напряженным; | |
| ионизированным; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете свойства не характеризующие электрический заряд: | |
| электрический заряд квантуется (может принимать только дискретные значения, кратные элементарному заряду е); | |
| электрический заряд электрически инвариантен (величина заряда не изменяется от того, движется он или покоится); | |
| электрический заряд изменяется с течением времени согласно закону о равномерном распределении заряда; | 1 |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете наиболее верную формулировку закона сохранения заряда: | |
| алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой системы (системы, не обменивающейся зарядами с внешними телами) остается неизменной, какие бы процессы не происходили внутри этой системы; | 1 |
| алгебраическая сумма зарядов в проводнике есть величина постоянная; | |
| алгебраическая сумма зарядов в диэлектрике есть величина постоянная; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Точечным зарядом называется: | |
| заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями то этого тела до других тел, несущих электрический заряд; | 1 |
| заряженное тело, размерами и зарядом которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями до других тел, несущих электрический заряд; | |
| заряженное тело зарядом которого можно пренебречь по сравнению с зарядами других тел; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете наиболее верную формулировку закона Кулона: | |
| сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними; | 1 |
| сила взаимодействия двух точечных зарядов пропорциональна квадрату расстояния между ними и обратно пропорциональна величине этих зарядов; | |
| сила взаимодействия двух неподвижных заряженных тел (любой геометрической конфигурации)пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верную формулировку, определяющую силу взаимодействия между двумя точечными неподвижными зарядами: | |
| | 1 |
| | |
| | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Поверхностной плотностью заряда σ называется физическая величина, равная: | |
| где dq - заряд, заключенный в слое площадью dS; | |
| , где dq - заряд, заключенный в слое площадью dS; | |
| , где dq - заряд, заключенный в слое площадью dS; | 1 |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Объемной плотностью заряда ρ называется физическая велична, равная: | |
| , где dq - заряд, заключенный в объеме dV; | 1 |
| | |
| , где dq - заряд, заключенный в объеме dV; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Линейной плотностью заряда t называется: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Неподвижные электрические заряды, находящиеся на расстоянии r взаимодействуют друг с другом: | |
| посредством электрического поля; | 1 |
| непосредственно соприкасаясь (притягиваясь или отталкиваясь друг от друга); | |
| посредством излучения микрозарядов; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Пробным положительным точечным зарядом называется: | |
| такой заряд, который не искажает исследуемое поле (не вызывает перераспределения зарядов, создающих поле); | 1 |
| единичный положительный заряд q=1 Кл; | |
| положительный заряд абсолютная величина которого равна елементарному заряду электрона е=1,6·10-19 Кл; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Напряженностью электрического поля называется физическая величина: | |
| определяемая силой, действующей на пробный единичный положительный заряд, помещенный в данную точку поля; | 1 |
| определяемая силой, действующей на пробный элементарный заряд е=1,6·10-19 Кл, помещенный в данную точку поля; | |
| определяемая потенциальной энергией заряженного тела, помещенного в данную точку поля; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете формулу, верно описывающую напряженность поля: | |
| ; | 1 |
| | |
| | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верную формулу для определения напряженности поля точечного заряда в вакууме: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле , e - это: | |
| диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся заряды; | 1 |
| электрическая постоянная; | |
| напряженность электрического поля; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле , e0 - это: | |
| диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся заряды; | |
| электрическая постоянная; | 1 |
| напряженность элетрического поля; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле , q - это: | |
| величина точечного заряда, создающего электрическое поля напряженностью ; | 1 |
| величина точечного заряда, который является индикатором поля ; | |
| величина заряда электрически заряженной плоскости; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Направление вектора напряженности электрического поля: | |
| совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд; | 1 |
| совпадает с направлением силы, действующей на отрицательный заряд; | |
| совпадает с направлением силы, действующей на электрон; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете единицы измерения напряженности электрического поля: | |
| [E]=Н/Кл=В/м; | 1 |
| [E]=кг/м2=м/Н; | |
| [E]=А/с=Кл/В; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете правильное направление вектора напряженности электрического поля на рисунке: | |
| ; | 1 |
| | |
| | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Не верным является выражение: | |
| ; | |
| ; | 1 |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Линии напряженности – это: | |
| линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора напряженности электрического поля; | 1 |
| линии, соединяющие центры тяжести положительных и отрицательных зарядов;; | |
| линии, перпендикулярные в каждой точке вектору напряженности электрического поля; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верное изображение линий напряженности электрического поля для положительного точечного заряда: | |
| | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верное изображение линий напряженности электрического поля для отрицательного точечного заряда: | |
| | |
| ; | 1 |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Потоком вектора напряженности электрического поля через площадку ds называется величина, равная: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Поток вектора напряженности электрического поля через площадку ds определяет: | |
| число линий напряженности пронизывающих элементарную площадку ds, нормаль которой образует угол α с вектором ; | 1 |
| число векторов напряженности пронизывающих элементарную площадку ds, нормаль которой образует угол α с вектором ; | |
| число зарядов q, заключенных в поверхности S; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите наиболее верную формулировку принципа суперпозиции электрических полей: | |
| напряженность результирующего поля, создаваемого системой зарядов, равна геометрической сумме напряженностей полей, создаваемых в данной точке каждым зарядом в отдельности: ; | 1 |
| напряженность результирующего поля, создаваемого системой зарядов, равна алгебраической сумме напряженностей полей, создаваемых в данной точке каждым зарядом в отдельности: ; | |
| напряженность результирующего поля, создаваемого системой зарядов, равна векторному произведению напряженностей полей, создаваемых в данной точке каждым зарядом в отдельности: ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов: | |
| | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов: | |
| | |
| | 1 |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов: | |
| | 1 |
| | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов: | |
| | |
| | |
| | 1 |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Электрическим диполем называется: | |
| система равных по модулю разноименных точечных зарядов (+q;-q), расстояние l между которыми значительно менше расстояния до рассматриваемой точки поля; | 1 |
| система равных по модулю одноименных положительных точечных зарядов (+q;+q), расстояние l между которыми значительно меньше расстояния до рассматриваемой точки поля; | |
| система равных по модулю разноименных точечных зарядов (+q;-q), расстояние l между которыми значительно больше расстояния до рассматриваемой точки поля; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Плечом диполя называется: | |
| вектор, направленный по оси диполя (прямая проходящая через оба заряда) от отрицательного заряда к положительному и равный расстоянию между ними; | 1 |
| вектор, перпендикулярный оси диполя (прямой проходящей через оба заряда) и равный расстоянию между ними; | |
| вектор, направленный по оси диполя (прямая проходящая через оба заряда) от положительного заряда к отрицательному и равный удвоенному расстоянию между ними; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Электрическим моментом диполя или дипольным моментом называется: | |
| вектор, совпадающий по направлению с плечом диполя и равный произведению заряда на плечо ; | 1 |
| вектор, перпендикулярный плечу диполя и равный произведению заряда на плечо ; | |
| вектор, совпадающий по направлению с плечом диполя и равный отношению плеча к заряду ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Напряженность поля на оси диполя определяется по формуле: , где р – это: | |
| электрический момент диполя; | 1 |
| плечо диполя; | |
| потенциал диполя; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Поток вектора напряженности сквозь сферическую поверхность радиуса r, охватывающую точечный заряд q, находящийся в ее центре, равен: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите формулу, выражающую теорему Гаусса для электростатического поля в вакууме: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите наиболее верную формулировку теоремы Гаусса для электростатического поля в вакууме: | |
| поток вектора напряженности электрического поля в вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности зарядов, деленной на ε0; | 1 |
| поток вектора электрических зарядов в вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен геометрической сумме заключенных внутри этой поверхности векторов напряженности электрического поля, деленной на ε0; | |
| результирующий вектор напряженности электрического поля, создаваемого системой зарядов, равен геометрической сумме напряженностей, создаваемой каждым из зарядов в отдельности; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Пусть электрические заряды распределены по объему с некоторой объемной плотностью , тогда теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме имеет вид: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Напряженность поля бесконечной заряженной плоскости определяется выражением: | |
| , где σ – поверхностная плотность зарядов; | 1 |
| , где σ – суммарный заряд плоскости; | |
| , где σ – коэффициент наэлектризованности плоскости; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Напряженность поля двух бесконечных заряженных плоскостей определяется выражением: | |
| , где σ – поверхностная плотность зарядов; | 1 |
| , где σ – суммарный заряд плоскости; | |
| , где σ – коэффициент наэлектризованности плоскости; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Напряженность поля равномерно заряженной сферической поверхности внутри сферической поверхности равна: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Напряженность поля равномерно заряженной сферической поверхности вне сферической поверхности равна: | |
| ; | |
| , где σ – суммарный заряд поверхности сферы; | 1 |
| , где σ – коэффициент наэлектризованности сферы; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле , определяющей напряженность заряженного шара вне шара (R - радиус шара,r – расстояние от центра шара до исследуемой точки), - это: | |
| объемная плотность заряда шара; | 1 |
| коэффициент наэлектризованности шара; | |
| суммарный заряд шара; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле , определяющей напряженность заряженной нити вне шара (r – расстояние от нити до исследуемой точки), - это: | |
| линейная плотность зарядов нити; | 1 |
| коэффициент наэлектризованности нити; | |
| суммарный заряд нити; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верное выражение: | |
| электрическое поле точечного заряда является потенциальным; | 1 |
| электрическое поле точечного заряда является постоянным; | |
| электрическое поле точечного заряда является гравитационным; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Работа по перемещению точечного заряда из точки 1 в точку 2 в электростатическом поле: | |
| не зависит от траектории перемещения, а определяется только положением начальной 1 и конечной 2 точек; | 1 |
| зависит от траектории перемещения и не зависит от положения точек 1 и 2; | |
| не зависит ни от траектории перемещения, ни от положения точек 1 и 2; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Электростатические силы являются консервативными , потому что: | |
| работа по перемещению точечного заряда из точки 1 в точку 2 не зависит от траектории движения заряда, а зависит от начального и конечного положения заряда; | 1 |
| работа по перемещению точечного заряда из точки 1 в точку 2 зависит от траектории движения заряда; | |
| величина силы, действующей на точечный заряд обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Работа, совершаемая при перемещении электрического заряда во внешнем электростатическом поле по замкнутому пути равна: | |
| 0 Дж; | 1 |
| 1 Дж; | |
| →∞; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Циркуляцией вектора напряженности называется величина, равная: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Циркуляция вектора напряженности электрического поля: | |
| равна нулю; | 1 |
| равна единице; | |
| равна ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верную запись: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Линии напряженности электрического поля: | |
| всегда замкнуты; | |
| не замкнуты, начинаются и кончаются на зарядах (соответственно на положительных или отрицательных) или уходят в бесконечность; | 1 |
| замкнуты или уходят в бесконечность; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Потенциалом электрического поля называется: | |
| физическая величина, равная потенциальной энергии единичного положительного заряда, помещенного в точку; | 1 |
| физическая величина, равная кинетической энергии единичного положительного заряда, помещенного в точку; | |
| физическая величина, равная полной (потенциальной и кинетической) энергии единичного положительного заряда, помещенного в точку; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Разностью потенциалов двух точек 1 и 2 называется: | |
| работа, совершаемая силами электростатического поля, при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2; | 1 |
| работа, совершаемая сторонними силами, при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2; | |
| работа, совершаемая силами электростатического поля и сторонними силами, при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верную формулу для вычисления работы по перемещению заряда через разность потенциалов: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верную формулу для вычисления потенциала точечного заряда: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Потенциал является величиной: | |
| векторной; | |
| скалярной; | 1 |
| безразмерной; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Если поле создается несколькими зарядами, то потенциал поля всей системы зарядов равен: | |
| алгебраической сумме потенциалов полей всех этих зарядов: | 1 |
| геометрической сумме потенциалов полей всех этих зарядов: | |
| векторному произведению потенциалов полей всех этих зарядов: | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верное выражение, связывающее напряженность и потенциал поля: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Эквипотенциальными поверхностями называются: | |
| поверхности, во всех точках которых потенциал φ имеет одно и тоже значение; | 1 |
| поверхности, во всех точках которых потенциал φ пропорционален напряженности поля; | |
| поверхности, во всех точках которых потенциал φ равен нулю; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Эквипотенциальные поверхности точечного заряда представляют собой: | |
| концентрические окружности; | 1 |
| коаксиальные цилиндры; | |
| параллельные плоскости; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верную формулу для вычисления разности потенциалов поля равномерно заряженной бесконечной плоскости: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле для вычисления разности потенциалов поля двух бесконечных параллельных разноименных заряженных плоскостей, d – это: | |
| расстояние между плоскостями; | 1 |
| расстояние от системы плоскостей до исследуемой точки; | |
| толщина плоскостей; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Потенциал поля вне сферической поверхности определяется выражением , где σ – это: | |
| поверхностная плотность зарядов сферы; | 1 |
| удельная сопротивляемость сферы; | |
| суммарный заряд поверхности сферы; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Неполярными называются молекулы диэлектрика, у которых: | |
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают; | 1 |
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают; | |
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов расположены симметрично; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Полярными называются молекулы диэлектрика, у которых: | |
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают; | |
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают; | 1 |
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов расположены симметрично; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При отсутствии внешнего электрического поля электрический дипольный момент неполярный молекул: | |
| равен нулю; | 1 |
| не равен нулю; | |
| стремится к бесконечности; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При отсутствии внешнего электрического поля электрический дипольный момент полярный молекул: | |
| равен нулю; | |
| не равен нулю; | 1 |
| стремится к бесконечности; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При наложении внешнего электрического поля на диэлектрик с полярными молекулами: | |
| появляется электрический дипольный момент диполя молекулы, отличный от нуля; | 1 |
| существующие электрические диполи ориентируются против внешнего поля; | |
| существующие электрические диполи ориентируются по внешнему полю; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При наложении внешнего электрического поля на диэлектрик с неполярными молекулами: | |
| появляется электрический дипольный момент диполя молекулы, отличный от нуля; | |
| существующие электрические диполи ориентируются против внешнего поля; | |
| существующие электрические диполи ориентируются по внешнему полю; | 1 |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Поляризацией диэлектрика называется: | |
| процесс ориентации диполей или появления под воздействием внешнего электрического поля ориентированных по полю диполей молекул; | 1 |
| процесс молекулярной трансформации диполя под воздействием внешнего электрического поля; | |
| вырывание электронов с поверхности диэлектрика под действием внешнего электрического поля; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Электронная или деформационная поляризация присуща диэлектрикам: | |
| с неполярными молекулами; | 1 |
| с полярными молекулами; | |
| с ионными кристаллическими решетками; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Ориентационная или дипольная поляризация присуща диэлектрикам: | |
| с неполярными молекулами; | |
| с полярными молекулами; | 1 |