1. Двукратно ионизированный атом гелия (α-частица) движется в однородном магнитном поле напряженностью H=100 кА/м по окружности радиусом R=10 см. Найти скорость υ α – частицы.
Готовое решение задачи
2. Заряженная частица, прошедшая ускоряющую разность потенциалов U=2 кВ, движется в однородном магнитном поле с индукцией B=15,1 мТл по окружности радиусом R=1 см. Определить отношение е/m заряда частицы к ее массе и скорость υ частицы.
Готовое решение задачи
3. Заряженная частица, обладающая скоростью 20 Мм/с, влетела в однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл перпендикулярно силовым линиям и стала двигаться по окружности радиусом 40 см. Определите отношение заряда частицы к её массе в ( Кл/кг)
Готовое решение задачи
4. Электрически заряженная частица проходит ускоряющую разность потенциалов 385 В, влетает в однородное магнитное поле, модуль вектора магнитной индукции которого 0,2 Тл, и движется по окружности радиусом 0,02 м. Чему равна масса этой частицы, если ее заряд 3,2∙10
-19 Кл? Скоростью частицы до ее попадания в электрическое поле пренебречь.
Готовое решение задачи
5. В однородное магнитное поле с индукцией 2 Тл влетает частица массы 0,1 кг с зарядом 0,314 Кл и скоростью 3 м/с, направленной перпендикулярно линиям магнитной индукции поля. После этого частица движется по окружности. Найти длину окружности.
Готовое решение задачи
6. С какой силой (в мН) будет действовать магнитное поле с индукцией 0,006 Тл на заряд 30 мкКл, влетевший в поле со скоростью 100 км/с, направленной под углом 30° к линиям индукции поля?
Готовое решение задачи
7. Пройдя ускоряющую разность потенциалов U=3,25 кВ, заряженная частица влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,01 Тл перпендикулярно линиям индукции и движется по дуге окружности радиусом 2 см. Найти отношение заряда частицы к её массе?
Готовое решение задачи
8. Электрон движется в однородном магнитном поле напряженностью H=4 кА/м со скоростью υ=10 Мм/с. Вектор скорости направлен перпендикулярно линиям напряженности. Найти силу F, с которой поле действует на электрон, и радиус R окружности, по которой он движется.
Готовое решение задачи
9. Электрон движется в вакууме с индукцией 2 мТл, его скорость равна 20∙10
3 км/с и направлена под углом 90°. Определите силу, действующую на электрон и радиус окружности, по которой он движется.
Готовое решение задачи
10. Электрон влетает в однородное магнитное поле индукцией 1,4∙10
-3 Тл в вакууме со скоростью 500 км/с перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите силу, действующую на электрон, и радиус окружности, по которой он движется.
Готовое решение задачи
11. Электрон движется в вакууме в однородном магнитном поле с индукцией 5∙10
-3 Тл; его скорость равна 1,0∙10
4 км/с и направлена перпендикулярно к линиям магнитной индукции. Определите силу, действующую на электрон, и радиус окружности, по которой он движется.
Готовое решение задачи
12. Два иона, имеющие одинаковый заряд, но различные массы, влетели в однородное магнитное поле. Первый ион начал двигаться по окружности радиусом R
1=5 см, второй ион – по окружности радиусом R
2 =2,5 см. Найти отношение m
1/m
2 масс ионов, если они прошли одинаковую ускоряющую разность потенциалов.
Готовое решение задачи
13. При облучении нейтронами атомов
11Na
23 последний превращается в радиоактивный изотоп
11Na
24 с периодом полураспада 15,3 часа. Какая доля первоначальной массы радиоактивного натрия останется через 30,6 часа после прекращения облучения нейтронами? Напишите схему реакции.
Готовое решение задачи
14. При бомбардировке дейтронами стабильного изотопа натрия
11Na
23 получается β-радиоактивный изотоп
11Na
23 с периодом полураспада 15 часов. Какая доля радиоактивного натрия останется через сутки после прекращения облучения дейтронами?
Готовое решение задачи
15. Вентилятор вращается с частотой n = 900 об/мин. После выключения вентилятор, вращаясь равнозамедленно, сделал до остановки N = 75 об. Какое время t прошло с момента выключения вентилятора до полной его остановки?
Готовое решение задачи
16. Виток медного провода помещен в однородное магнитное поле, перпендикулярно линиям магнитной индукции. Диаметр витка 20 см, а диаметр провода 2 мм. С какой скоростью изменяется индукция магнитного поля, если по кольцу течет ток силой 5А?
Готовое решение задачи
17. Определите удельную энергию связи (в МэВ) для ядер цинка
30Zn
68 и бария
56Ba
137.
Готовое решение задачи
18. Ток короткого замыкания I = 5 А, ЭДС батареи ε = 5В. Определить внутреннее сопротивление батареи.
Готовое решение задачи
19. Индукция магнитного поля внутри длинного соленоида равна B = 10 мТл, сила тока, текущего по соленоиду I = 10 А, длина соленоида l = 1 м. Сколько витков имеет соленоид?
Готовое решение задачи
20. По проводу соленоида течет ток I = 2 A. При этом внутри соленоида индукция магнитного поля B=1,26 мТл. Определить число витков на 1 м длины соленоида.
Готовое решение задачи
21. Найти напряженность электрического поля, созданного бесконечной заряженной плоскостью с поверхностной плотностью σ = 2∙10
−8 Кл/м
2 Готовое решение задачи
22. Магнитный поток через контур из проволоки с электрическим сопротивлением 2 Ом равномерно уменьшился от 3∙10
−4 Вб до 0. Какой заряд при этом прошел через поперечное сечение проводника?
Готовое решение задачи
23. Магнитный поток через замкнутый проводник с электрическим сопротивлением 4 Ом равномерно увеличился с 0,4 мВб до 0,7 мВб. Какое количество заряда прошло через поперечное сечение проводника?
Готовое решение задачи
24. Магнитный поток через замкнутый проводник сопротивлением 0,5 Ом равномерно увеличился с 2∙10
−4 Вб до 10∙10
−4 Вб. Какой заряд прошел через поперечное сечение проводника?
Готовое решение задачи
25. На какой орбите скорость электрона в атоме водорода равна 734 км/с?
Готовое решение задачи
26. В сосуде емкостью V=10 л находятся m=2 г кислорода. Определить среднюю длину свободного пробега молекул. Диаметр молекулы кислорода d=0,27 нм.
Готовое решение задачи
27. Баллон вместимостью V=10 л содержит водород массой m=1 г. Определить среднюю длину свободного пробега молекул.
Готовое решение задачи
28. По двум бесконечно длинным прямолинейным параллельным проводникам, расстояние между которыми 50 см, в противоположных направлениях текут токи 5 и 10 А. Определить расстояние от проводника с меньшим током до геометрического места точек, в котором напряженность магнитного поля равна нулю.
Готовое решение задачи
29. Найти радиус траектории протона в магнитном поле с индукцией 1 Тл, если он движется перпендикулярно ему и обладает кинетической энергией 1 МэВ.
Готовое решение задачи
30. На концах крыльев самолета размахом 15 м, летящего со скоростью 900 км/ч, возникает ЭДС индукции 0,15 В. Определить вертикальную составляющую напряженности магнитного поля Земли.
Готовое решение задачи
31. По соленоиду длиной 0,5 м, имеющему число витков 250, течет ток 5 А. Площадь поперечного сечения 25 см
2. В соленоид вставлен железный сердечник. Найти энергию магнитного поля соленоида. Зависимость В = f(Н) приведена на рис 4.
Готовое решение задачи
32. Амплитуда колебания груза, подвешенного на пружине, 2 см, максимальная кинетическая энергия 0,4 Дж. Определить жесткость пружины.
Готовое решение задачи
33. Плоская электромагнитная волна E=100sin(6,28•10
8t + 4,55x) распространяется в веществе. Определить диэлектрическую проницаемость вещества, если μ = 1.
Готовое решение задачи
34. На мыльную пленку падает белый свет под углом 60°. При какой наименьшей толщине пленки отраженные лучи будут окрашены в красный цвет (λ=0,65 мкм)? Показатель преломления мыльной воды 1,33.
Готовое решение задачи
35. На щель шириной 0,2 мм падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны 0,6 мкм. Найти расстояние между первыми дифракционными минимумами на экране, удаленном от щели на 0,5 м.
Готовое решение задачи
36. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации. Коэффициент отражения света равен 0,095. Найти степень поляризации преломленного луча.
Готовое решение задачи
37. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при освещении цинкового электрода монохроматическим светом 0,26 эВ. Вычислить длину волны света, применявшего при освещении.
Готовое решение задачи
38. Уравнение колебаний материальной точки массой 46 г имеет вид х=0,1sin(π/8t+ π/4) Найти максимальные значения скорости и ускорения движения материальной точки.
Готовое решение задачи
39. Коэффициент диффузии кислорода при 0° C равен 0,19 см
2/с. Определить среднюю длину свободного пробега молекул кислорода.
Готовое решение задачи
40. Какое ускорение приобретает проводник массой 1 г и длиной 8 см в однородном магнитном поле напряженностью 1 кА/м, если сила тока в нем 1 А, а направления тока и индукции взаимно перпендикулярны?
Готовое решение задачи
41. В плоскости, перпендикулярной однородному магнитному полю напряженностью 1∙10
5 А/м вращается стержень длиной 0,8 м относительно оси, проходящей через его середину. В стержне индуцируется ЭДС, равная 0,1 В. Определить угловую скорость стержня.
Готовое решение задачи
42. Уравнение гармонического колебания имеет вид s = 2cos(150t + 0,5). Определить амплитуду, частоту, период и начальную фазу колебания.
Готовое решение задачи
43. 53. Плоская электромагнитная волна E=100sin(6,28•10
8t + 4,55x) распространяется в веществе.
54. По условию задачи 53 определить энергию переносимую волной за 30 с через площадку 10 см
2, расположенную перпендикулярно направлению распространения волны.
Готовое решение задачи
44. На пленку из глицерина толщиной 0,3 мкм падает белый свет. Каким будет казаться цвет пленки в отраженном свете, если угол падения лучей равен 45°.
Готовое решение задачи
45. На узкую щель нормально падает плоская монохроматическая световая волна (λ = 628 нм). Чему равна ширина щели, если второй дифракционный максимум наблюдается под углом, равным 1°30ʹ?
Готовое решение задачи
46. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации. Коэффициент пропускания света равен 0,915. Найти степень поляризации преломленного луча.
Готовое решение задачи
47. Определить относительное отклонение групповой скорости от фазовой для света с длиной волны 0,6 мкм в среде с показателем преломления 1,6 и дисперсией – 4∙10
4 м
−1 Готовое решение задачи
48. Считая, что Солнце излучает как черное тело, вычислить насколько уменьшается масса Солнца за секунду вследствие излучения. Температуру поверхности Солнца принять равной 5800 К.
Готовое решение задачи
49. Красной границе фотоэффекта для алюминия соответствует длина волны 0,332 мкм. Найти длину волны монохроматической световой волны, падающей на алюминиевый электрод, если фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов 1 В.
Готовое решение задачи
50. Определить работу, совершенную кислородом в результате изобарического расширения, если при этом затрачена теплота Q = 35 кДж.
Готовое решение задачи
51. Напряженность электрического поля в зазоре между обкладками конденсатора площадью 1 см
2, заполненного диэлектриком с ε = 1000, изменяется по закону Е = (0,1 + 0,17t)∙10
6, В/м∙с. Определить силу тока смещения в таком электрическом поле.
Готовое решение задачи
52. В сосуде емкостью 200 см
3, находится газ при температуре 47°С. Из-за утечки газа из колбы просочилось 10
21, молекул. Ha сколько снизилось давление газа в сосуде?
Готовое решение задачи
53. В колбе вместимостью V=100 см
3, содержится некоторый газ при температуре T=300 К. На сколько понизится давление p газа в колбе, если вследствие утечки из колбы выйдет N=10
20, молекул?
Готовое решение задачи
54. Определить изменение энтропии при изохорическом нагревании двухатомного газа в количестве ν=2 моля, если при этом его термодинамическая температура увеличилась в n=2 раза.
Готовое решение задачи
55. Установка (рис.) состоит из двух одинаковых сплошных однородных цилиндров каждый массы m, на которые симметрично намотаны две легкие нити. Найти натяжение каждой нити в процессе движения. Трения в оси верхнего цилиндра нет.
Готовое решение задачи
56. По двум бесконечно длинным прямолинейным параллельным проводникам, расстояние между которыми 50 см, в одном направлении текут токи 5 и 10 А. Определить расстояние от проводника с меньшим током до геометрического места точек, в котором напряженность магнитного поля равна нулю.
Готовое решение задачи
57. Два параллельных бесконечно длинных проводника с токами 1 А взаимодействуют с силой 0,1 Н на 1 м их длины. На каком расстоянии находятся проводники?
Готовое решение задачи
58. Материальная точка, масса которой 4 г, колеблется с амплитудой 4 см и частотой 0,5 Гц. Какова скорость точки в положении, где смещение 2 см?
Готовое решение задачи
59. 51. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности электрического поля волны 100 В/м. Период волны Т << t.
52. По условию задачи 51 определить энергию, переносимую волной за 1 мин через площадку 100 см
2, перпендикулярную направлению распространения волны.
Готовое решение задачи
60. В опыте Юнга одна из щелей перекрывалась прозрачной пластинкой толщиной 10 мкм, вследствие чего центральная светлая полоса смещалась в положение, первоначально занятое восьмой светлой полосой. Найти показатель преломления пластины, если длина волны света 0,6 мкм.
Готовое решение задачи
61. Найти отношение групповой скорости к фазовой для света с длиной волны 0,5 мкм в среде с показателем преломления 1,5 и дисперсией – 3∙10
4 м
-1.
Готовое решение задачи
62. Катод вакуумного фотоэлемента освещается светом с длиной волны 0,405 мкм. Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов равной 1,2 В. Найти работу выхода электронов из катода.
Готовое решение задачи
63. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл равномерно вращается рамка, содержащая 5000 витков, с частотой 10 об/с. Площадь рамки равна 150 см
2. Определить мгновенное значение ЭДС, соответствующее углу поворота рамки в 30°.
Готовое решение задачи
64. В однородном магнитном поле с индукцией B=0,1 Тл равномерно вращается рамка, содержащая N=1000 витков, с частотой n = 10 с
-1. Площадь S рамки равна 150 см
2. Определить мгновенное значение ЭДС ε
i, соответствующее углу поворота рамки 30°.
Готовое решение задачи
65. Точка участвует одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, уравнения которых х = 4sin3πt,см и y = 2cos3πt,см. Напишите уравнение траектории и постройте ее. Покажите направление движения точки.
Готовое решение задачи
66. Длина решетки l =15 мм, период а+b=5 мкм. В спектре какого наименьшего порядка получается раздельные изображения двух спектральных линий с разностью длин волн Δλ=1 Å, если линии лежат в крайней красной части спектра (от 7800 до 7000 Ангстрем)?
Готовое решение задачи
67. Рамка, содержащая 1000 витков, площадью 100 см
2 равномерно вращается с частотой 10 с
-1 в магнитном поле напряженностью 10
4 А/м. Ось вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям напряженности. Определить максимальную ЭДС индукции, возникающую в рамке.
Готовое решение задачи
68. Определить полную кинетическую энергию молекул азота, который находится в баллоне объемом 100 л при давлении 1,5∙10
5 Па.
Готовое решение задачи
69. Электрон находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками шириной 0,2 нм. Определить наименьшую разность энергетических уровней электрона.
Готовое решение задачи
70. Определить длину волны коротковолновой границы сплошного рентгеновского спектра, если скорость электронов, бомбардирующих анод рентгеновской трубки равна 2,4∙10
8 м/с.
Готовое решение задачи
71. Найти длину волны коротковолновой границы сплошного рентгеновского спектра, если скорость электронов, подлетающих к антикатоду трубки, υ = 0,85с, где с — скорость света.
Готовое решение задачи
72. Рентгеновское (тормозное) излучение возникает при бомбардировке быстрыми электронами металлического антикатода (анода) рентгеновской трубки. Определите длину волны коротковолновой границы спектра тормозного излучения, если скорость электронов равна υ = 0,4c
Готовое решение задачи
73. Определите массу алюминия, необходимую для изготовления проводника длиной 1000 м и с сопротивлением 2,5 Ом.
Готовое решение задачи
74. Определить массу алюминиевого проводника с площадью поперечного сечения 0,3 мм2 необходимого для изготовления резистора с сопротивлением 5 Ом.
Готовое решение задачи
75. Известно, что градиент потенциала электрического поля Земли у ее поверхности направлен вертикально вниз и равен примерно 130 В/м. Найдите среднюю поверхностную плотность заряда Земли.
Готовое решение задачи
76. Протон обладает кинетической энергией Т, равной энергии покоя Е0. Определить, во сколько раз изменится длина волны λ де Бройля протона, если его кинетическая энергия увеличится в n=3 раза.
Готовое решение задачи
77. С какой скоростью υ должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны λ = 520 нм?
Готовое решение задачи
78. С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны, равной 250 нм
Готовое решение задачи
79. С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны, равной 250 нм; чтобы его энергия была равна энергии фотона с длиной волны, равной 250 нм?
Готовое решение задачи
80. Определить с какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона, длина волны которого λ = 0,5 мкм
Готовое решение задачи
81. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности магнитного поля волны 0,25 А/м. На её пути перпендикулярно направлению распространения расположена поглощающая поверхность, имеющая форму круга радиусом 10 см. Чему равна энергия поглощения этой поверхности за время 1 мин? Период колебания T << t
Готовое решение задачи
82. Три конденсатора ёмкостями 2,4 и 6 пФ соединены параллельно и подключены к источнику напряжением 1 кВ. Найти заряды на конденсаторах.
Готовое решение задачи
83. Записать уравнение гармонического колебания математического маятника и построить его график за один период, если амплитуда 0,05 м, начальная фаза 0,5 рад, период 2 с.
Готовое решение задачи
84. Частота собственных колебаний системы составляет 100 с
–1, а коэффициент затухания – 40 с
–1. Определить частоту свободных колебаний этой системы.
Готовое решение задачи
85. Энергия затухающих колебаний маятника, происходящих в некоторой среде, за время, равное 120 с, уменьшилось в 100 раз. Определить коэффициент сопротивления среды, если масса маятника равна 0,1 кг.
Готовое решение задачи
86. Колебательный контур радиоприемника состоит из катушки индуктивностью 1,00 мГн и переменного конденсатора, емкость которого может меняться в пределах от 9,7 до 92 пФ. В каком диапазоне длин волн может принимать радиостанция этот приемник?
Готовое решение задачи
87. Какого диапазона радиоволны может принимать радиоприемник, если емкость его колебательного контура может изменяться от 50 пФ до 200 пФ, а индуктивность составляет 50 мГн?
Готовое решение задачи
88. Определить амплитуду и начальную фазу результирующего колебания, возникающего при сложении двух колебаний одинакового направления и периода: x
1 = 10sin3πt и x
2 = 12sin(3πt + π/2). Написать уравнение результирующего колебания. Построить векторную диаграмму.
Готовое решение задачи
89. Уравнение плоской волны имеет вид ξ(x, t) = 0,005cos(628t – 2x) (м). Определить: 1) частоту колебаний и длину волны; 2) фазовую скорость; 3) максимальное значение скорости и ускорения колебаний частиц среды.
Готовое решение задачи
90. В опыте Юнга отверстия освещались монохроматическим светом длиной волны λ = 6•10
–5 см; расстояние между отверстиями d = 1 мм и расстояние от отверстий до экрана L = 3 м. Найти расстояния трех первых максимумов от нулевого максимума.
Готовое решение задачи
91. Найдите зависимость между групповой скоростью u и фазовой υ для следующего закона дисперсии: υ = а/λ, а – константа, λ – длина волны.
Готовое решение задачи
92. Найти зависимость между групповой скоростью u и фазовой υ для следующего закона дисперсии: υ = а/√λ, где а – постоянная.
Готовое решение задачи
93. В баллоне находилось 10 кг газа при давлении 10
7 Па. Найти, какое количество газа взяли из баллона, если окончательное давление стало равно 2,5•10
6 Па. Температуру газа считать постоянной.
Готовое решение задачи
94. Контур состоит из катушки с индуктивностью 8,43•10
–2 Гн и сопротивлением 16 Ом и конденсатора емкостью 4,43•10
–9 Ф. Найти логарифмический декремент затухания колебаний в контуре.
Готовое решение задачи
95. Контур состоит из катушки с индуктивностью 2,87•10
–2 Гн и сопротивлением 11 Ом и конденсатора емкостью 5,15•10
–9 Ф. Найти логарифмический декремент затухания колебаний в контуре.
Готовое решение задачи
96. Контур состоит из катушки с индуктивностью 7,99•10
–2 Гн и сопротивлением 12 Ом и конденсатора ёмкостью 3,21•10
–10 Ф. Найти логарифмический декремент затухания колебаний в контуре.
Готовое решение задачи
97. Какая часть запасенной энергии сохранится в контуре через 3,5•10
–4 с, если контур настроен на частоту 1,3•10
4 Гц, а добротность контура равна 84?
Готовое решение задачи
98. Какая часть запасенной энергии сохранится в контуре через 6,0•10
–4 с, если контур настроен на частоту 6,4•10
4 Гц, а добротность контура равна 59?
Готовое решение задачи
99. Какая часть запасенной энергии сохранится в контуре через 9,6•10
–4 с, если контур настроен на частоту 7,3•10
4 Гц, а добротность контура равна 72?
Готовое решение задачи
100. Какая часть запасенной энергии сохранится в контуре через 0,560 мс, если контур настроен на частоту 77,3 кГц, а добротность контура равна 89.
Готовое решение задачи