Error
Skip to main content
Sorry, the requested file could not be found
More information about this error
Jump to… Jump to…ВведениеПрограмма обученияКинематикаДинамикаЗаконы сохраненияСтатикаГидростатикаОсновы мол_физикиОсновы термодинамикиВзаимные превращения газ, жидкость и твёрдое тело_телЭлектростатикаПостоянный ток Механические колебанияЭлектромагнитные колебанияГеометрическая оптикаВолновая оптикаКвантовая оптикаОсновы спец_теор_отнАтом и атомное ядро_ядроМетодические рекомендацииВарианты контрольных работ по физике для абитуриентов, выпускников школКонтрольные работы по физике для абитуриентов, выпускников техникумов.Краткая инструкция и константыВариант тестирования 1Вариант тестирования 2Вариант тестирования 3Вариант тестирования 4
Drop the block here to make it dock
Skip NavigationHome
Site pages
Courses
Факультет довузовской подготовки (ФДП)
Довузовская подготовка
Предуниверсариум
Наследники Бетанкура
Профориентация 2021
Математика ФДП
Обществознание (ФДП)
Русский язык (ФДП)
Физика ФДП
Participants
General
Механика
Молекулярная физика и термодинамика
Электричество и магнетизм
Электростатика
Постоянный ток
Магнитное поле
Оптика
Атом и атомное ядро
Методические указания и контрольные работы по физи. ..Итоговое тестирование
Тренировочные тесты (абитуриенты)
Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технол…
Факультет «Промышленное и гражданское строительство»
Факультет «Транспортное строительство»
Факультет «Управление перевозками и логистика»
Факультет «Экономика и менеджмент»
Центр компьютерного тестирования
Отдел аспирантуры
Промышленный и городской транспорт (НОЦ ПГТ)
Студенческое научное общество
Центр русского языкаВопросы и ответы
Великолукский филиал ПГУПС
Научно-образовательный центр инновационного развит. ..
Центр целевой контрактной подготовки
Ученый совет Университета
Открытый онлайн-курс «История транспорта»
Олимпиада «English for my future Profession»
Тестирование иностранных абитуриентов (Testing for. ..
27.02.03 Диагностическая работа
1 вариант 1.На рисунке изображена электрическая цепь электромагнита. Какой магнитный полюс будет наверху? | 2 вариант 1.На рисунке изображена электрическая цепь электромагнита. Указано положение северного полюса. Определите заряд верхней клеммы источника тока. | ||
2.Прямолинейный проводник длиной 0,2 м, по которому течёт ток 2 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,6 Тл и расположен перпендикулярно вектору В. Каков модуль силы, действующей на проводник со стороны магнитного поля? | 2. Прямолинейный проводник длиной 50 см, по которому течёт ток 2 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Каков угол между проводником и вектором магнитной индукции, если сила Ампера равна 0,05 Н? | ||
3. Прямолинейный проводник длины 𝒍 c током I помещён в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции В. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину уменьшить в 3 раза, а индукцию магнитного поля увеличить в 3 раза? | 3. Прямолинейный проводник длины 𝒍 c током I помещён в однородное магнитном поле параллельно линиям индукции В. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину увеличить в 3 раза, а индукцию магнитного поля уменьшить в 3 раза? | ||
4.На сколько отличаются наибольшее и наименьшее значение модуля силы, действующей на прямой провод длиной 20 см с током 10 А, при различных положениях провода в однородном магнитном поле, индукция которого равна 1 Тл? | 4. Прямолинейный проводник, по которому течёт постоянный ток находится в однородном магнитном поле и расположен так, что направление тока в проводнике составляет угол 30° с направлением линий магнитной индукции. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если его расположить под углом 60° к направлению линий магнитной индукции? | ||
5.Определите направление силы Ампера, действующей на проводник. | 6.Протон влетает в магнитное поле. Определите направление силы Лоренца, действующей на протон. | 5.Определите направление силы Ампера, действующей на проводник. | 6.Электрон влетает в магнитное поле. Определите направление силы Лоренца, действующей на электрон. |
7.Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл со скоростью 1000 км/с, которая направлена под углом 30° к вектору индукции. С какой силой магнитное поле действует на частицу? | 7. Протон движется в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл со скоростью 1000 км/с, которая направлена под углом 60° к вектору индукции. С какой силой магнитное поле действует на частицу? | ||
8.Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией1,26 мТл перпендикулярно силовым линиям со скоростью 10 Мм/с. Определите радиус окружности, по которой будет двигаться электрон? | 8.Электрон движется по окружности радиусом 2 см в однородном магнитном поле, имея импульс 6,4·10-23 кг· м/с. Определите модуль магнитной индукции поля. |
Правило правой руки для заряда в магнитном поле
Все ресурсы AP Physics 2
6 Диагностические тесты 149 практических тестов Вопрос дня Карточки Learn by Concept
AP Physics 2 Help » Электричество и магнетизм » Магнетизм и электромагнетизм » Правило правой руки для заряда в магнитном поле
Электроны вращаются против часовой стрелки в плоскости экрана. Каково направление магнитного поля в центре вращения, создаваемого этими электронами?
Возможные ответы:
В центре поля нет
Справа
В экран
За пределы экрана
Слева
Правильный ответ:
В экран
Пояснение:
Согласно правилу правой руки, вращающийся против часовой стрелки заряд создаст поле, выходящее за пределы экрана; однако, поскольку электроны заряжены отрицательно, они создают противоположное поле. Поэтому поле, создаваемое этими электронами, уходит в экран.
Сообщить об ошибке
Кусок металла с ЭДС движения движется через магнитное поле, попадая на страницу (обозначается крестиком) с величиной . Длина металлической детали (длина по вертикали, а не длина по горизонтали) . Найдите модуль скорости тела.
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Пояснение:
В металле есть свободные электроны, которые движутся в магнитном поле вместе с металлом. Это заряды, движущиеся через магнитное поле. Они чувствуют силу, действующую на них
Используя правило правой руки, можно показать, что электроны будут двигаться к вершине стержня, оставляя нижнюю часть с положительным зарядом. Теперь между верхом и низом металлического стержня существует электрическое поле. На частицы в стержне действует электрическая сила,
, где — электрическое поле. Электрическая сила теперь будет равна и противоположна магнитной силе, поэтому заряды осядут и не продолжат двигаться из стержня. Уравняв эти силы, заряд разделится.
Электрическое поле — это просто ЭДС движения на единицу длины,
Решение для v,
Сообщить об ошибке
Предположим, что электрон движется прямо на восток в присутствии ориентированного магнитного поля так, чтобы он был направлен наружу, в сторону от зрителя. В каком направлении действует магнитная сила на этот электрон?
Возможные ответы:
Восток
Вдали от зрителя
К зрителю
Север
Юг
Правильный ответ:
Юг
Пояснение:
В этом вопросе нам предлагается сценарий, в котором электрон движется на восток в магнитном поле, направленном от наблюдателя. Нас просят определить направление, в котором указывает магнитная сила, действующая на этот электрон.
Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно использовать «правило правой руки». Это полезный прием, который позволяет нам связать относительную ориентацию трех величин:
1) Скорость положительно заряженной частицы, движущейся в магнитном поле
2) Направление магнитного поля
3) Магнитная сила, действующая на движущуюся частицу
Кроме того, существует уравнение, связывающее эти три величины:
В такой ситуации все три вышеуказанные величины ориентированы перпендикулярно друг другу. Правило правой руки — полезный способ запомнить, как каждый термин ориентирован по отношению друг к другу. Используя правую руку, большой палец представляет направление скорости частицы. Указательный палец представляет направление внешнего магнитного поля. И, наконец, направление, к которому обращена ладонь, совпадает с направлением магнитной силы, действующей на движущуюся частицу.
Имейте в виду, что эта ориентация верна для положительно заряженных частиц. Чтобы определить относительную ориентацию этих терминов для отрицательной частицы, просто измените направление силы.
В этой задаче частица движется на восток (вправо), а магнитное поле направлено наружу, в сторону от наблюдателя. Следовательно, если мы используем правую руку и направляем большой палец вправо, а указательный палец от себя, наша ладонь обращена вверх. Но поскольку это отрицательно заряженный электрон, нам нужно изменить направление силы на противоположное. Следовательно, вместо направления вверх (север) сила направлена вниз (юг).
Сообщить об ошибке
На положительно заряженный объект, движущийся на запад по экватору, действует магнитная сила, направленная в небо. Каково направление преобладающего магнитного поля в этом месте?
Возможные ответы:
Юг
Запад
Северо-Запад
Север
Восток
Правильный ответ:
Юг
Объяснение:
Используйте правило правой руки. Первый вектор скорости представлен большим пальцем, указывающим на запад. Результирующий вектор, средний палец (или ладонь) направлен в небо. Указательный палец направлен на юг.
Сообщить об ошибке
В каком направлении будет действовать сила, действующая на протон, движущийся влево на месте ?
Возможные ответы:
Влево
Ни один из этих
Вниз, в нижнюю часть экрана
Вправо
Вверх, в верхнюю часть экрана
90 010 Правильный ответ:Вниз, к низу экрана
Пояснение:
Используя правило правой руки для магнитных полей, видно, что магнитное поле направлено на страницу в точке . Используя правило правой руки для силы, действующей на движущуюся положительно заряженную частицу, видно, что сила действует вниз.
Сообщить об ошибке
Электрон в точке движется вправо. Как будет направлена магнитная сила?
Возможные ответы:
Вниз, вниз страницы
Ни один из этих
За пределы страницы
На страницу
Вверх, вверх страницы
Правильный ответ:
Вниз, к нижней части страницы
Объяснение:
Согласно правилу правой руки для провода с током магнитное поле направлено на страницу. Согласно правилу правой руки для магнитной силы, сила направлена вниз на отрицательно заряженный электрон.
Сообщить об ошибке
Электрон попадает на экран, в то время как другой электрон выходит из экрана. Они достаточно далеко, чтобы не столкнуться друг с другом. Будут ли магнитные силы между ними притягивающими или отталкивающими?
Возможные ответы:
Ни
Ни один из этих
Привлекательный
Отталкивающий
Силы притяжения и отталкивания компенсируют друг друга
Правильный ответ: 90 012
Привлекательный
Объяснение:
Согласно общепринятым символам, «X» представляет электроны, входящие в страницу, а «точка» представляет электроны, выходящие из страницы. Выбор любого из электронов и использование правила правой руки для движения тока, а затем изменение направления отрицательного заряда электрона дает нам направление магнитного поля на другом электроне. Снова используя правило правой руки для перемещения зарядов в магнитном поле, а затем обращая его для отрицательного заряда электрона, мы показываем, что заряды будут испытывать магнитную силу притяжения.
Сообщить об ошибке
Предположим, что электрон ускоряется наружу, в плоскости страницы, против часовой стрелки, как показано на рисунке ниже. В каком направлении должно быть направлено магнитное поле, чтобы заставить электрон двигаться таким образом?
Возможные ответы:
За пределы страницы/экрана
Вверх
Вниз и влево
Вниз
На страницу/экран 90 005
Правильный ответ:
Вне страницы/экрана
Пояснение:
В этом вопросе нам показан путь, по которому движется электрон против часовой стрелки. Нас просят найти правильную ориентацию магнитного поля, которая заставит электрон двигаться именно так.
В этом вопросе следует отметить несколько моментов. Во-первых, мы знаем, что электрон движется по окружности. Это верно даже при том, что он ускоряется наружу. Таким образом, он должен испытывать некоторую форму центростремительной силы, чтобы оставаться на своем частично круговом пути.
Кроме того, источником этой центростремительной силы должно быть магнитное поле. Мы знаем, что в него не может вноситься гравитация, так как заряд электрона делает его гравитационную массу незначительной.
Поскольку магнитная сила является источником центростремительной силы, мы можем использовать это, чтобы определить, как должно быть ориентировано магнитное поле. Для этого воспользуемся правилом правой руки. Хотя существует несколько способов использования этого правила, мы можем использовать один из них; большой палец указывает в направлении движущегося заряда, остальные пальцы указывают в направлении магнитного поля, а ладонь обращена в направлении вектора магнитной силы. И помните, это работает только правой рукой!
Если мы используем большой палец для представления движения электрона, наши пальцы будут указывать вперед (указывая на страницу). При этом наша ладонь всегда будет обращена к центру круга. Это то, что мы ищем. Это представляет собой ситуацию, когда магнитная сила действует как центростремительная сила, всегда указывая на центр кругового пути электрона.
И последнее, но не менее важное: важно помнить одну важную вещь: мы следуем отрицательному заряду! Правило правой руки предназначено для положительных зарядов. Чтобы исправить это, мы можем изменить ориентацию магнитного поля, которую мы нашли. Первоначально наши пальцы указывали на страницу, предполагая, что вектор магнитного поля будет указывать на страницу. Если мы перевернем это, то вектор магнитного поля будет указывать за пределы страницы. Таким образом, правильный ответ состоит в том, что магнитное поле должно быть направлено за пределы страницы, чтобы электрон двигался по частично круговой траектории.
Сообщить об ошибке
Уведомление об авторских правах
Все ресурсы AP Physics 2
6 Диагностические тесты 149 практических тестов Вопрос дня Карточки Learn by Concept
Магнитные силы
Магнитные силыМагнитное поле B определяется по закону силы Лоренца, и конкретно от магнитной силы на движущийся заряд: Значение этого выражения включает: 1. Сила перпендикулярна как скорости v заряда q, так и магнитное поле В. 2. Величина силы равна F = qvB sinθ, где θ — угол 3. Направление силы определяется правилом правой руки. Приведенное выше соотношение сил представлено в виде векторного произведения. Когда зависимость магнитной силы применяется к проводнику с током, можно использовать правило правой руки для определения направления силы на проводе. Из приведенного выше соотношения сил можно сделать вывод, что единицами измерения магнитного поля являются ньютон-секунды/(кулон-метр) или ньютоны на ампер-метр. Эта единица называется Тесла. Это большая единица, а меньшая единица Гаусс используется для небольших полей, таких как магнитное поле Земли. Тесла — это 10 000 Гс. Магнитное поле Земли на поверхности составляет порядка половины гаусса.
| Индекс Электромагнитная сила Концепции магнитного поля | |||
| Назад |
Как электрическое поле, так и магнитное поле могут быть определены из Закон силы Лоренца: Электрическая сила прямая, направленная в сторону электрического поля, если заряд q положителен, но направление магнитной части сила определяется по правилу правой руки. | Индекс Электромагнитная сила Магнитная сила Концепции магнитного поля | ||
| Назад |
Leave A Comment