Магнитное поле

Содержание

Слайд 2

2. На рисунке изображен вектор скорости движущегося протона. Вектор магнитной индукции В

2. На рисунке изображен вектор скорости движущегося протона. Вектор магнитной индукции В
поля, создаваемого протоном при движении, в точке С направлен ...

1) от нас
2) сверху вниз
3) на нас
4) снизу вверх

Слайд 3

3. На рисунке изображен вектор скорости движущегося электрона. Вектор индукции

создаваемого электроном

3. На рисунке изображен вектор скорости движущегося электрона. Вектор индукции создаваемого электроном
при движении в точке С направлен

магнитного поля,

1) сверху вниз
2) от нас
3) снизу вверх
4) на нас

Слайд 4

4. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и

4. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и
I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I2 = 2I1, то вектор индукции В результирующего поля в точке А направлен ...

1) вправо
2) вверх
3) влево
4) вниз

Слайд 5

5. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и

5. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и
I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I2 = 2I1, то вектор индукции В результирующего поля в точке А направлен ...

1) вправо
2) вверх
3) влево
4) вниз

Слайд 6

6. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и

6. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и
I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1 = 2I2, то вектор индукции В результирующего поля в точке А направлен ...

1) вправо
2) вверх
3) влево
4) вниз

Слайд 7

7. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и

7. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и
I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1 = 2I2, то вектор индукции В результирующего поля в точке А направлен ...

1) вверх
2) вправо
3) влево
4) вниз

Слайд 8

8. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и

8. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и
I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1 = 2I2, то вектор индукции В результирующего поля в точке А направлен ...

1) вправо
2) вверх
3) вниз
4) влево

Слайд 9

9. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и

9. Магнитное поле создано двумя длинными параллельными проводниками с токами I1 и
I2, расположенными перпендикулярно плоскости чертежа. Если I1 = 2I2, то вектор индукции В результирующего поля в точке А направлен ...

1) вправо
2) влево
3) вверх
4) вниз

Слайд 10

10. На рисунке изображены сечения двух параллельных, прямолинейных длинных проводников с противоположно

10. На рисунке изображены сечения двух параллельных, прямолинейных длинных проводников с противоположно
направленными токами, причём J1 = 2J2. Индукция магнитного поля равна нулю в некоторой точке участка …

1) d
2) b
3) a
4) c

Слайд 11

11. На рисунке изображены сечения двух параллельных, прямолинейных длинных проводников с противоположно

11. На рисунке изображены сечения двух параллельных, прямолинейных длинных проводников с противоположно
направленными токами, причём J2 = 2J1. Индукция магнитного поля равна нулю в некоторой точке участка …

1) d
2) b
3) a
4) c

Слайд 12

1) b
2) a
3) d
4) c

1) b 2) a 3) d 4) c

Слайд 13

13. На рисунке изображены сечения двух параллельных, прямолинейных длинных проводников с противоположно

13. На рисунке изображены сечения двух параллельных, прямолинейных длинных проводников с противоположно
направленными токами, причём J2 = 2J1.

1) b
2) a
3) c
4) d

Слайд 14

1) a
2) с
3) d
4) b

1) a 2) с 3) d 4) b

Слайд 15

15. По двум бесконечно длинным проводникам перпендикулярно плоскости чертежа текут токи I2

15. По двум бесконечно длинным проводникам перпендикулярно плоскости чертежа текут токи I2
= 2I1. Индукция магнитного В поля максимальна в точке ...

1) а
2) г
3) б
4) в

Слайд 18

1) г
2) а
3) в
4) б

1) г 2) а 3) в 4) б

Слайд 19

19. Три параллельных проводника, по которым текут одинаковые токи, расположены в вершинах

19. Три параллельных проводника, по которым текут одинаковые токи, расположены в вершинах
равностороннего треугольника. Вектор магнитной индукции в центре треугольника имеет направление ...

1) г
2) а
3) в
4) б

Слайд 20

20. На рисунке изображены сечения четырех параллельных прямолинейных длинных проводников, расположенных в

20. На рисунке изображены сечения четырех параллельных прямолинейных длинных проводников, расположенных в
вершинах квадрата. Если по проводникам протекают одинаковые по величине токи, то вектор В индукции результирующего магнитного поля в точке А, расположенной в центре квадрата, имеет направление ...

4

Слайд 21

21. На рисунке изображены сечения четырех параллельных прямолинейных длинных проводников, расположенных в

21. На рисунке изображены сечения четырех параллельных прямолинейных длинных проводников, расположенных в
вершинах квадрата. Если по проводникам протекают одинаковые по величине токи, то вектор В индукции результирующего магнитного поля в точке А, расположенной в центре квадрата, имеет направление ...

1

Слайд 22

22. Бесконечно длинный прямолинейный проводник имеет плоскую петлю. Магнитная индукция в точке

22. Бесконечно длинный прямолинейный проводник имеет плоскую петлю. Магнитная индукция в точке
О имеет направление …

1) от нас
2) к нам
3) вправо
4) влево

Слайд 23

23. Два круговых витка расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях так, что их

23. Два круговых витка расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях так, что их
центры совпадают. Если индукция магнитного поля, создаваемого малым витком, в точке О равна 0,2 Тл, то индукция результирующего магнитного поля в этой точке равна ...

4)

Слайд 24

24. Два бесконечно длинных параллельных проводника с токами I1 = I и

24. Два бесконечно длинных параллельных проводника с токами I1 = I и
I2 = 2I расположены на расстоянии а друг от друга. Если индукция магнитного поля, созданного вторым проводником, в точке А равна 0,06 Тл, то индукция результирующего поля в этой точке равна ...

1) 0,24 Тл
2) 0,12 Тл
3) 0,18 Тл
4) 0

Слайд 25

25. По двум бесконечно длинным параллельным проводникам текут токи I1 = I2.

25. По двум бесконечно длинным параллельным проводникам текут токи I1 = I2.
Если индукция магнитного поля, создаваемого в точке С первым проводником, равна 0,04 Тл, то индукция результирующего магнитного поля в точке С равна …

1) 0,03 Тл
2) 0,02 Тл
3) 0,06 Тл
4) 0,04 Тл

Слайд 26

26. Горизонтальная часть бесконечно длинного проводника с током, согнутого под прямым углом,

26. Горизонтальная часть бесконечно длинного проводника с током, согнутого под прямым углом,
создает в точке А магнитное поле с индукцией 0,02 Тл. Индукция результирующего магнитного поля в точке А равна …

4) 0,04 Тл

Слайд 27

27. При наложении двух однородных магнитных полей с магнитными индукциями, соответственно, 0,3

27. При наложении двух однородных магнитных полей с магнитными индукциями, соответственно, 0,3
Тл и 0,4 Тл друг на друга так, что силовые линии полей взаимно перпендикулярны, модуль магнитной индукции результирующего поля равен...

1) 0,3 Тл
2) 0,4 Тл
3) 0,5 Тл
4) 0,7 Тл
5) 0,1 Тл

Слайд 28

28. Два одинаковых круговых витка расположены параллельно друг другу на общей оси

28. Два одинаковых круговых витка расположены параллельно друг другу на общей оси
на расстоянии 2 см между центрами. По ним текут одинаковые токи в противоположных направлениях. На расстоянии 1 см от центра каждый виток создает индукцию, равную 1 мкТл. В точке, находящейся ровно посередине между витками они создадут индукцию ...

1) 1,4мкТл
2) 0,7 мкТл
3) 0
4) 2 мкТл

Слайд 29

29. Два одинаковых круговых витка расположены параллельно друг другу на общей оси

29. Два одинаковых круговых витка расположены параллельно друг другу на общей оси
на расстоянии 2 см между центрами По ним текут одинаковые токи в одном направлении. На расстоянии 1 см от центра каждый виток создает индукцию, равную 1 мкТл. В точке, находящейся ровно посередине между витками они создадут индукцию ...

1) 2 мкТл
2) 1,4 мкТл
3) 0,7 мкТл
4) 0

Слайд 30

30. Замкнутый контур охватывает 5 проводников с токами, текущими в одном направлении.

30. Замкнутый контур охватывает 5 проводников с токами, текущими в одном направлении.
При увеличении силы тока в каждом проводнике в 2 раза циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль этого контура …

1) увеличится в 2 раза
2) уменьшится в 2 раза
3) уменьшится в 10 раз
4) увеличится в 10 раз

Слайд 31

1) вниз
2) вверх
3) к нам
4) от нас

1) вниз 2) вверх 3) к нам 4) от нас

Слайд 32

1) влево
2) к нам
3) вправо
4) от нас

1) влево 2) к нам 3) вправо 4) от нас

Слайд 33

33. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон

33. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон
со скоростью

Сила Лоренца ...

1) направлена от нас
2) равна нулю
3) направлена к нам
4) направлена влево
5) направлена вправо

Слайд 34

34. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает электрон

34. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает электрон
со скоростью

Сила Лоренца ...

1) направлена от нас
2) равна нулю
3) направлена к нам
4) направлена влево
5) направлена вправо

Слайд 35

35. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает протон

35. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает протон
со скоростью

Сила Лоренца ...

1) направлена от нас
2) равна нулю
3) направлена к нам
4) направлена влево
5) направлена вправо

Слайд 36

36. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает электрон

36. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает электрон
со скоростью

Сила Лоренца ...

1) направлена от нас
2) равна нулю
3) направлена к нам
4) направлена влево
5) направлена вправо

Слайд 37

37. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает протон

37. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен от нас) пролетает протон
со скоростью

Сила Лоренца ...

1) направлена от нас
2) равна нулю
3) направлена к нам
4) направлена влево
5) направлена вправо

Слайд 38

38. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон

38. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон
со скоростью

Сила Лоренца ...

1) направлена от нас
2) равна нулю
3) направлена к нам
4) направлена влево
5) направлена вправо

Слайд 39

39. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает электрон

39. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает электрон
со скоростью

Сила Лоренца ...

1) направлена от нас
2) направлена вправо
3) направлена к нам
4) равна нулю
5) направлена влево

Слайд 40

40. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон

40. Вблизи длинного проводника с током (ток направлен к нам) пролетает протон
со скоростью

Сила Лоренца ...

1) равна нулю
2) направлена влево
3) направлена от нас
4) направлена к нам
5) направлена вправо

Слайд 41

41. Траектория движения электрона в однородном магнитном поле представляет собой окружность, расположенную

41. Траектория движения электрона в однородном магнитном поле представляет собой окружность, расположенную
в плоскости рисунка. Если электрон вращается против часовой стрелки, то линии магнитной индукции поля направлены ...

1

2

3

4

Слайд 42

42. Траектория движения протона в однородном магнитном поле представляет собой окружность, расположенную

42. Траектория движения протона в однородном магнитном поле представляет собой окружность, расположенную
в плоскости рисунка. Если протон вращается по часовой стрелке, то линии магнитной индукции поля направлены ...

1

2

3

4

Слайд 43

43. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих

43. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих
в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости чертежа. Если заряд частицы положителен, то ее траектория соответствует номеру ...

1) 1
2) 3 и 4
3) 2

Слайд 44

44. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих

44. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих
в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости чертежа. Если заряд частицы отрицателен, то ее траектория соответствует номеру ...

1) 1
2) 3 и 4
3) 2

Слайд 45

45. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих

45. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих
в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости чертежа. При этом для частицы 1 ...

1) q > 0
2) q < 0
3) q = 0

Слайд 46

46. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих

46. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих
в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости чертежа. При этом для частицы 2 ...

1) q > 0
2) q < 0
3) q = 0

Слайд 47

47. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих

47. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих одинаковую скорость и влетающих
в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости чертежа. При этом для частицы 3 ...

1) q > 0
2) q < 0
3) q = 0

Слайд 48

48. Ионы, имеющие одинаковые удельные заряды, влетают в однородное магнитное поле. Их

48. Ионы, имеющие одинаковые удельные заряды, влетают в однородное магнитное поле. Их
траектории приведены на рисунке. Наименьшую скорость имеет ион, движущийся по траектории ...

1) 1
2) 2
3) 3
4) характеристики траектории не зависят от скорости

Слайд 49

49. Ионы, имеющие одинаковые скорости и массы, влетают в однородное магнитное поле.

49. Ионы, имеющие одинаковые скорости и массы, влетают в однородное магнитное поле.
Их траектории приведены на рисунке. Наибольший заряд имеет ион, движущийся по траектории ...

1) характеристики траектории не зависят от заряда
2) 1
3) 2
4) 3

Слайд 50

50. Ионы, имеющие одинаковые скорости, но разные удельные заряды, влетают в однородное

50. Ионы, имеющие одинаковые скорости, но разные удельные заряды, влетают в однородное
магнитное поле. Их траектория приведена на рисунке. Величина наибольшего удельного заряда соответствует траектории ...

1) 1
2) 3
3) характеристики траекторий не зависят от величины удельных зарядов
4) не хватает данных для ответа на этот вопрос

Слайд 51

51. Скорость альфа-частицы, движущейся в однородном магнитном поле, направлена под углом к

51. Скорость альфа-частицы, движущейся в однородном магнитном поле, направлена под углом к
силовым линиям поля. Траектория альфа-частицы представляет собой...

1) параболу
2) окружность
3) винтовую линию
4) прямую линию

Слайд 52

52. Два электрона влетают в однородное магнитное поле. Первый электрон влетает перпендикулярно

52. Два электрона влетают в однородное магнитное поле. Первый электрон влетает перпендикулярно
вектору магнитной индукции, второй - вдоль вектора индукции. Траектории электронов имеют вид:

1) траектория первого электрона - окружность, второго - окружность
2) траектории обоих электронов - параболы
3) траектория второго электрона - окружность, первого - прямая линия
4) траектория первого электрона - окружность, второго - прямая линия
5) траектория первого электрона - прямая линия, второго - прямая линия

Слайд 55

55. Электрон влетает в магнитное поле так, что его скорость параллельна линиям

55. Электрон влетает в магнитное поле так, что его скорость параллельна линиям
индукции магнитного поля. Траектория движения электрона в магнитном поле представляет ...

1) винтовую линию
2) окружность
3) параболу
4) прямую линию

Слайд 56

1) параболу
2) прямую линию
3) спираль
4) окружность

1) параболу 2) прямую линию 3) спираль 4) окружность

Слайд 57

57. Скорость электрона, движущегося в однородном магнитном поле параллельна силовым линиям поля

57. Скорость электрона, движущегося в однородном магнитном поле параллельна силовым линиям поля

Траектория электрона представляет собой ...

1) параболу
2) окружность
3) прямую линию
4) спираль

Слайд 58

58. Протон влетает со скоростью v в однородные, совпадающие по направлению электрическое

58. Протон влетает со скоростью v в однородные, совпадающие по направлению электрическое
E и магнитное B поля параллельно обоим полям. Частица движется …

1) по окружности равномерно
2) по прямой линии, параллельной E и B, равномерно
3) по прямой линии, параллельной E и B, равноускоренно
4) по прямой линии, перпендикулярной E и B, равноускоренно

Слайд 59

59. Положительно заряженная частица, летящая с постоянной скоростью по направлению к нам,

59. Положительно заряженная частица, летящая с постоянной скоростью по направлению к нам,
влетает в одинаково направленные постоянные однородные электрическое и магнитное поля перпендикулярно им обоим. Правильное направление ускорения частицы в момент попадания в поля представлено на рисунке ...

1

2

3

4

Слайд 60

60. Положительно заряженная частица, летящая с постоянной скоростью по направлению от нас,

60. Положительно заряженная частица, летящая с постоянной скоростью по направлению от нас,
влетает в скрещенные под прямым углом постоянные однородные электрическое и магнитное поля перпендикулярно им обоим. Правильное направление ускорения частицы в момент попадания в поля представлено на рисунке…

1

2

3

4

Слайд 61

61. Отрицательно заряженная частица, летящая с постоянной скоростью по направлению от нас,

61. Отрицательно заряженная частица, летящая с постоянной скоростью по направлению от нас,
влетает в скрещенные под прямым углом постоянные однородные электрическое и магнитное поля перпендикулярно им обоим. Правильное направление ускорения частицы в момент попадания в поля представлено на рисунке…

1

2

3

4

Слайд 62

62. В однородном магнитном поле на горизонтальный проводник с током, направленным вправо,

62. В однородном магнитном поле на горизонтальный проводник с током, направленным вправо,
действует сила Ампера, направленная перпендикулярно плоскости рисунка от наблюдателя. При этом линии магнитной индукции поля направлены ...

1) вверх
2) вправо
3) влево
4) вниз

Слайд 63

63. На рисунке изображено сечение проводника, находящегося между полюсами магнита. По проводнику

63. На рисунке изображено сечение проводника, находящегося между полюсами магнита. По проводнику
течет ток I, направленный к нам. Сила Ампера направлена ...

1) вниз
2) вверх
3) вправо
4) влево

Слайд 64

64. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, имеет направление…

1)

64. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, имеет направление…
а
2) в
3) б
4) г

Слайд 65

65. На рисунке изображены сечения трех проводников и указаны направления одинаковых по

65. На рисунке изображены сечения трех проводников и указаны направления одинаковых по
величине токов. Проводники А и В закреплены, проводник С может перемещаться и в результате взаимодействия сместится в направлении ...

1) 7
2) 3
3) 1
4) 5

Слайд 66

66. Взаимное отталкивание двух параллельных проводников, по которым протекают постоянные электрические токи

66. Взаимное отталкивание двух параллельных проводников, по которым протекают постоянные электрические токи
в противоположных направлениях, объясняется ...

1) действием электромагнитных волн, излучаемых одним электрическим током, на второй электрический ток
2) действием магнитного поля, создаваемого первым током, на второй электрический ток и магнитного поля, создаваемого вторым током, на первый ток
3) гравитационным взаимодействием проводников
4) электростатическим воздействием электрических зарядов, создающих электрические токи

Слайд 67

67. Три бесконечно длинных параллельных проводника с одинаковыми токами I1 = I2 = I3 расположены на

67. Три бесконечно длинных параллельных проводника с одинаковыми токами I1 = I2
равных расстояниях друг от друга. Cилы, действующие на проводники имеют направления …

2)

Слайд 68

68. Два заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу на расстоянии

68. Два заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу на расстоянии
r друг от друга. Магнитная составляющая силы, действующей на второй заряд со стороны первого заряда ...

1) совпадает с направлением 2
2) совпадает с направлением 4
3) совпадает с направлением 1
4) совпадает с направлением 3

Слайд 69

69. Два заряда q1 и q2 движутся навстречу друг другу, находясь на

69. Два заряда q1 и q2 движутся навстречу друг другу, находясь на
расстоянии r друг от друга. Магнитная составляющая силы, действующей на второй заряд со стороны первого заряда ...

1) совпадает с направлением 4
2) совпадает с направлением 3
3) совпадает с направлением 1
4) равна нулю
5) совпадает с направлением 2

Слайд 70

70. Два заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу на расстоянии

70. Два заряда q1 и q2 движутся параллельно друг другу на расстоянии
r друг от друга. Вектор магнитной составляющей силы, действующей на второй заряд со стороны первого заряда, совпадает по направлению с вектором ...

2

Слайд 71

71. При увеличении силы тока в одном прямолинейном проводнике в 2 раза,

71. При увеличении силы тока в одном прямолинейном проводнике в 2 раза,
а в другом в 5 раз, сила взаимодействия между ними …

1) увеличится в 2,5 раза
2) увеличится в 2 раза
3) увеличится в 10 раз
4) уменьшится в 2,5 раза

Слайд 72

72. На рисунке изображен проводник с током, который помещен в магнитное поле

72. На рисунке изображен проводник с током, который помещен в магнитное поле
с индукцией В. Укажите правильную комбинацию направления тока в проводнике и вектора силы Ампера ...

1) Ток в направлении L-M; сила Ампера – вверх
2) Ток в направлении M-L; сила Ампера – от нас
3) Ток в направлении M-L; сила Ампера - вверх
4) Ток в направлении L-M; сила Ампера – к нам

Слайд 73

73. На рисунке изображен проводник с током, который помещен в магнитное поле

73. На рисунке изображен проводник с током, который помещен в магнитное поле
с индукцией В. Укажите правильную комбинацию направления тока в проводнике и вектора силы Ампера ...

1) Ток в направлении L-M; сила Ампера – вверх
2) Ток в направлении M-L; сила Ампера – к нам
3) Ток в направлении M-L; сила Ампера – от нас
4) Ток в направлении L-M; сила Ампера – вниз

Слайд 74

74. На рисунке изображен проводник массой m, подвешенный на проводящих нитях, через

74. На рисунке изображен проводник массой m, подвешенный на проводящих нитях, через
которые подведен ток. Укажите правильную комбинацию направления вектора магнитной индукции и направления тока в проводнике, чтобы сила натяжения нитей стала равной нулю ...

1) Ток в направлении L-M; магнитная индукция вниз
2) Ток в направлении М-L; магнитная индукция вверх
3) Ток в направлении М-L; магнитная индукция от нас
4) Ток в направлении L-M; магнитная индукция от нас

Слайд 75

75. Магнитный момент кругового тока, изображенный на рисунке, направлен …

1) по оси

75. Магнитный момент кругового тока, изображенный на рисунке, направлен … 1) по
контура вправо
2) по направлению тока
3) против направления тока
4) по оси контура влево

Слайд 76

76. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на

76. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на
рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующих на диполь, направлен ...

1) противоположно вектору магнитной индукции
2) перпендикулярно плоскости рисунка к нам
3) перпендикулярно плоскости рисунка от нас
4) против вектора магнитной индукции

Слайд 77

77. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на

77. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на
рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующий на диполь, направлен …

1) против вектора магнитной индукции
2) от нас
3) к нам
4) вдоль вектора магнитной индукции

Слайд 78

78. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на

78. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на
рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующий на диполь, направлен …

1) против вектора магнитной индукции
2) от нас
3) к нам
4) вдоль вектора магнитной индукции

Слайд 79

79. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на

79. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на
рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующий на диполь, направлен …

1) против вектора магнитной индукции
2) от нас
3) к нам
4) вдоль вектора магнитной индукции

Слайд 80

80. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на

80. Рамка с током с магнитным дипольным моментом, направление которого указано на
рисунке, находится в однородном магнитном поле. Момент сил, действующий на диполь, направлен …

1) против вектора магнитной индукции
2) от нас
3) к нам
4) вдоль вектора магнитной индукции

Слайд 82

82. По оси кругового проводника с током I1 проходит бесконечно длинный прямолинейный

82. По оси кругового проводника с током I1 проходит бесконечно длинный прямолинейный
проводник с током I2. Магнитное поле прямого тока …

1) не действует на круговой проводник
2) растягивает круговой проводник
3) сжимает круговой проводник
4) перемещает круговой проводник

Слайд 83

83. По оси кругового контура с током I1 проходит бесконечно длинный прямолинейный

83. По оси кругового контура с током I1 проходит бесконечно длинный прямолинейный
проводник с током I2. Какое воздействие будет испытывать круговой контур со стороны магнитного поля прямого проводника с током?

1) не будет испытывать никакого воздействия
2) контур будет стремиться сжаться
3) контур перемещается влево
4) контур будет стремиться расшириться
5) контур перемещается вправо

Имя файла: Магнитное-поле-.pptx
Количество просмотров: 780
Количество скачиваний: 1