Разделы презентаций


Электростатика

Содержание

2. Два точечных заряда q и 2q на расстоянии r друг от друга взаимодействуют с силой F. С какой силой будут взаимодействовать заряды q и q на расстоянии 2r…?

Слайды и текст этой презентации

Слайд 11. Сила взаимодействия двух отрицательных зарядов, находящихся на расстоянии R

друг от друга, равна F. Заряд одной из частиц увеличили

по модулю в два раза. Чтобы сила взаимодействия F не изменилась расстояние между зарядами надо изменить следующим образом ...

1) увеличить в 4 раза


увеличить в

4) уменьшить в 2 раза

5) увеличить в 2 раза

3)

1. Сила взаимодействия двух отрицательных зарядов, находящихся на расстоянии R друг от друга, равна F. Заряд одной

Слайд 22. Два точечных заряда q и 2q на расстоянии r

друг от друга взаимодействуют с силой F. С какой силой

будут взаимодействовать заряды q и q на расстоянии 2r…?

1)

2. Два точечных заряда q и 2q на расстоянии r друг от друга взаимодействуют с силой F.

Слайд 3 1) 25
2) 0,5

3) 50
4) 2


3. Напряженность точки поля, в которой на заряд
5 мкКл действует сила 10 мН, … кВ/м.

1) 25 	2) 0,5       3) 50

Слайд 4 1)
2)
3)
q1 > 0; q2 >

0
q1 < 0; q2 > 0
q1 < 0; q2

0

4)

q1 > 0; q2 < 0

1)	2)     3)q1 > 0; q2 > 0q1 < 0; q2 > 0q1 <

Слайд 55. Электрическое поле создано одинаковыми по величине точечными зарядами q1

и q2. Если q1 = q2 = -q, а расстояние

между зарядами и от зарядов до точки С равно а, то вектор напряженности в точке С ориентирован в направлении ...

1) 3

2) 1

3) 4

4) 2

5. Электрическое поле создано одинаковыми по величине точечными зарядами q1 и q2. Если q1 = q2 =

Слайд 66. В вершинах равностороннего треугольника находятся заряды, одинаковые по модулю.

Сила, действующая на верхний заряд, и напряженность поля в месте

нахождения этого заряда обозначены векторами ...

1) Сила - вектор № 1, напряженность - № 3

2) Сила - вектор № 4, напряженность - № 2

3) Сила - вектор № 3, напряженность - № 3

4) Сила - вектор № 1, напряженность - № 1

6. В вершинах равностороннего треугольника находятся заряды, одинаковые по модулю. Сила, действующая на верхний заряд, и напряженность

Слайд 77. Вектор напряженности результирующего электростатического поля, создаваемого одинаковыми по величине

точечными зарядами в центре равностороннего треугольника, имеет направление ...
1)

б

2) а

3) в

4) г

7. Вектор напряженности результирующего электростатического поля, создаваемого одинаковыми по величине точечными зарядами в центре равностороннего треугольника, имеет

Слайд 8 1) 3
2)

1
3) 4
4) 2

1) 3 	2) 1 	3) 4 	4) 2

Слайд 9
9. Каждый из четырех одинаковых по модулю точечных зарядов (см.

рис.), расположенных в вершинах квадрата, создает в точке пересечения диагоналей

электрическое поле, напряженность которого равна Е. Напряженность поля в этой точке равна ...

1) 0

2) 4Е

3) Е

4) Е



9. Каждый из четырех одинаковых по модулю точечных зарядов (см. рис.), расположенных в вершинах квадрата, создает в

Слайд 1010. Напряженность электростатического поля, создаваемого точечными зарядами 2q и q

, может быть равной нулю в точке ...
1) A


2) B

3) C

4) D

10. Напряженность электростатического поля, создаваемого точечными зарядами 2q и q , может быть равной нулю в точке

Слайд 11 1) не изменится


2) увеличится
3) уменьшится

1) не изменится 	2) увеличится 	3) уменьшится

Слайд 12
1) увеличится
2) уменьшится

3) не изменится

1) увеличится 	2) уменьшится       3) не изменится

Слайд 13
1) увеличится
2) уменьшится

3) не изменится

1) увеличится 	2) уменьшится       3) не изменится

Слайд 14 1) поверхность S3


2) поверхность S2
3) поверхности S1, S2 и S3
4)

поверхности S2 и S3
1) поверхность S3 	2) поверхность S2 	3) поверхности S1, S2

Слайд 15 1) поверхность S3
2) поверхность S2
3) поверхность S1, S2

и S3
4)

поверхности S2 и S3
1) поверхность S3 	2) поверхность S2 	3) поверхность S1, S2 и S3

Слайд 16 1)
2)
3)

4)

0


1) 	2) 	3)       4) 0

Слайд 17 1) 1
2) 2

3) 1/4
4) 4

5) 1/2
1) 1 	2) 2       3) 1/4 	4) 4

Слайд 18 1) уменьшится в 2 раза
2) увеличится в 2 раза


3) уменьшится в 4 раза


4) увеличится в 4 раза

5) не изменится

1) уменьшится в 2 раза 	2) увеличится в 2 раза     3) уменьшится в

Слайд 1919. Величина напряженности электростатического поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной плоскостью,

в зависимости от расстояния r от нее верно представлена на

рисунке ...

4

19. Величина напряженности электростатического поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной плоскостью, в зависимости от расстояния r от нее

Слайд 2020. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными плоскостями, заряженными с

поверхностными плотностями +σ и -2σ. Качественную зависимость проекции напряженности поля

Ех от координаты х вне пластин и между пластинами отражает график …

3

20. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными плоскостями, заряженными с поверхностными плотностями +σ и -2σ. Качественную зависимость

Слайд 2121. Дана равномерно заряженная проводящая сфера радиуса R. Зависимость напряженности

электростатического поля от расстояния до центра сферы правильно показана на

графике …
21. Дана равномерно заряженная проводящая сфера радиуса R. Зависимость напряженности электростатического поля от расстояния до центра сферы

Слайд 2323. Радиальное распределение потенциала φ электрического поля, создаваемого положительно заряженным

металлическим шаром (R - радиус шара), правильно показано на рисунке

...

1

23. Радиальное распределение потенциала φ электрического поля, создаваемого положительно заряженным металлическим шаром (R - радиус шара), правильно

Слайд 24 1) АМВ > АМС
2) АМВ = АМС = 0


3) АМВ =

АМС ≠ 0
1) АМВ > АМС 	2) АМВ = АМС = 0       3)

Слайд 25 1) Наибольшая работа совершается при движении по траектории 2
2)

Наибольшая работа совершается при движении по траектории 1
3) Работа

в обоих случаях одинаковая и равна нулю

4) Работа в обоих случаях одинаковая и не равна нулю

1) Наибольшая работа совершается при движении по траектории 2 	2) Наибольшая работа совершается при движении по траектории

Слайд 26 1) положительна
2)

отрицательна
3) равна нулю

1) положительна       2) отрицательна 	3) равна нулю

Слайд 27 1) положительна
2)

отрицательна
3) равна нулю

1) положительна       2) отрицательна 	3) равна нулю

Слайд 28 1) г
2) б
3) а
4) в

1) г 	2) б 	3) а 	4) в

Слайд 29 1) А-4
2) А-1
3) А-3

4) А-2

1) А-4 	2) А-1 	3) А-3       4) А-2

Слайд 30 1) А-4
2)

А-1
3) А-3
4) А-2

1) А-4 	2) А-1 	3) А-3 	4) А-2

Слайд 31 1) А-4
2) А-1
3) А-3

4) А-2

1) А-4 	2) А-1 	3) А-3       4) А-2

Слайд 32 1) 4
2) 5 (параллельно плоскости, к нам)
3) 2


4) 3
5)

1
1) 4 	2) 5 (параллельно плоскости, к нам) 	3) 2 	4) 3

Слайд 33 1) 2
2) 4

3) 3
4) 1

1) 2 	2) 4       3) 3 	4) 1

Слайд 3636. Относительно статических электрических полей справедливы утверждения:

1) Электростатическое поле действует как на неподвижные,

так и на движущиеся электрические заряды

2) Электростатическое поле является потенциальным

3) Поток вектора напряженности электростатического поля сквозь произвольную замкнутую поверхность всегда равен нулю

36. Относительно статических электрических полей справедливы утверждения:       1) Электростатическое поле действует

Слайд 3737. Относительно статических электрических полей справедливы утверждения:

1) Циркуляция вектора напряженности вдоль произвольного

замкнутого контура равна нулю

2) Электростатическое поле действует на заряженную частицу с силой, не зависящей от скорости движения частицы

3) Силовые линии электростатического поля являются замкнутыми

37. Относительно статических электрических полей справедливы утверждения:       1) Циркуляция вектора напряженности

Слайд 3838. Для неполярного диэлектрика справедливы утверждения:

1) Дипольный момент молекул диэлектрика в отсутствие

внешнего электрического поля равен нулю

2) Диэлектрическая восприимчивость диэлектрика обратно пропорциональна температуре

3) Поляризованность диэлектрика прямо пропорциональна напряженности электрического поля

38. Для неполярного диэлектрика справедливы утверждения:       1) Дипольный момент молекул диэлектрика

Слайд 3939. Для полярного диэлектрика справедливы утверждения:

1) Диэлектрическая восприимчивость обратно пропорционально температуре
2) Дипольный

момент молекул диэлектрика в отсутствие внешнего электрического поля равен нулю

3) Образец диэлектрика в неоднородном внешнем электрическом поле втягивается область более сильного поля

39. Для полярного диэлектрика справедливы утверждения:       1) Диэлектрическая восприимчивость обратно пропорционально

Слайд 4040. При помещении неполярного диэлектрика в электростатическое поле…
1) происходит

ориентирование имевшихся электрических дипольных моментов молекул; вектор поляризованности образца направлен

против направления внешнего поля

2) в образце присутствуют только индуцированные упругие электрические дипольные моменты атомов; вектор поляризованности образца направлен по направлению внешнего поля

3) в образце присутствуют только индуцированные упругие электрические дипольные моменты атомов; вектор поляризованности образца направлен против направления внешнего поля

4) происходит ориентирование имевшихся электрических дипольных моментов молекул; вектор поляризованности образца направлен по направлению внешнего поля

40. При помещении неполярного диэлектрика в электростатическое поле… 	1) происходит ориентирование имевшихся электрических дипольных моментов молекул; вектор

Слайд 4141. При помещении полярного диэлектрика в электростатическое поле…
1) происходит

ориентирование имевшихся электрических дипольных моментов молекул; вектор поляризованности образца направлен

против направления внешнего поля

2) происходит ориентирование имевшихся электрических дипольных моментов молекул; вектор поляризованности образца направлен по направлению внешнего поля

3) в образце индуцируются упругие электрические дипольные моменты атомов, компенсирующие имевшиеся электрические дипольные моменты молекул; вектор поляризованности образца остается равным нулю

4) в образце индуцируются упругие электрические дипольные моменты атомов, совпадающие по направлению с имевшимися электрическими дипольными моментами молекул; вектор поляризованности образца направлен против направления внешнего поля

41. При помещении полярного диэлектрика в электростатическое поле… 	1) происходит ориентирование имевшихся электрических дипольных моментов молекул; вектор

Слайд 42 1) 1
2) 2

3) 3
4) 4

1) 1 	2) 2       3) 3 	4) 4

Слайд 4343. Для сегнетоэлектрика справедливы утверждения:

1) В определенном температурном интервале имеет место самопроизвольная поляризация

в отсутствие внешнего электрического поля

2) В отсутствие внешнего электрического поля дипольные электрические моменты доменов равны нулю

3) Диэлектрическая проницаемость зависит от напряженности поля

43. Для сегнетоэлектрика справедливы утверждения:       1) В определенном температурном интервале имеет

Слайд 44 1) спонтанной поляризации сегнетоэлектрика

2) остаточной поляризации сегнетоэлектрика
3) коэрцитивной силе сегнетоэлектрика
4)

поляризации насыщения сегнетоэлектрика
1) спонтанной поляризации сегнетоэлектрика       2) остаточной поляризации сегнетоэлектрика 	3) коэрцитивной силе

Слайд 45 1) А и В отрицательны
2) А и В положительны


3) А – положительный, В – отрицательный

4) А – отрицательный, В - положительный
1) А и В отрицательны 	2) А и В положительны 	3) А – положительный, В – отрицательный

Слайд 46 1) А и В отрицательны
2) А и В положительны


3) А –

положительный, В – отрицательный

4) А – отрицательный, В - положительный

1) А и В отрицательны 	2) А и В положительны       3)

Слайд 4747. Если внести металлический проводник в электрическое поле, то ...


1) у молекул возникнут дипольные моменты, ориентированные в направлении, противоположном

силовым линиям внешнего электрического поля

2) возникнет пьезоэлектрический эффект

3) жесткие диполи молекул будут ориентироваться в среднем в направлении вдоль вектора напряженности электрического поля

4) у молекул возникнут индуцированные дипольные моменты, ориентированные вдоль линий поля

5) возникнут индуцированные заряды, которые распределятся по внешней поверхности проводника, а электрическое поле внутри проводника будет отсутствовать

47. Если внести металлический проводник в электрическое поле, то ... 	1) у молекул возникнут дипольные моменты, ориентированные

Слайд 48 1)
2)
3)
q1 < q2
U1 >

U2
4)
5)
q1 = q2
U1 = U2
U1 < U2

1)	2)     3)q1 < q2 U1 > U2	4)	5)q1 = q2U1 = U2U1 < U2

Слайд 49 1)
2)
3)
q1 = q2
U1 >

U2
4)
5)
q1 > q2
U1 < U2
U1 = U2

1)	2)     3)q1 = q2 U1 > U2	4)	5)q1 > q2U1 < U2U1 = U2

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика