Содержание
- 2. Магнитной стрелке компаса, зафиксированной в положении, представленном на рисунке, поднесли магнит. После освобождения фиксатора стрелка компаса
- 3. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен
- 4. На рисунке изображён круглый проволочный виток, по которому течёт электрический ток. Виток расположен в вертикальной плоскости.
- 5. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен
- 6. На рисунке изображен цилиндрический проводник, по которому протекает электрический ток. Направление тока указано стрелкой. Как направлен
- 7. Магнитное поле B⃗ =B⃗1+B⃗2 создано в точке А двумя параллельными длинными проводниками с токами I1 и
- 8. По двум тонким прямым проводникам, параллельным друг другу, текут одинаковые токи i (см. рисунок), направление которых
- 9. На проводник №2 со стороны двух других проводников действует сила Ампера (см. рисунок). Все проводники тонкие,
- 10. Как направлена сила Ампера, действующая на проводник № 3 со стороны двух других (см. рисунок), если
- 11. Электрическая цепь, состоящая из четырех прямолинейных горизонтальных проводников (1 – 2, 2 – 3, 3 –
- 12. Электрическая цепь, состоящая из прямолинейных горизонтальных проводников и источника постоянного тока, находится в однородном магнитном поле,
- 13. Электрическая цепь, состоящая из горизонтальных прямолинейных проводников и источника постоянного тока, находится в однородном магнитном поле,
- 14. 1) горизонтально влево ← 2) горизонтально вправо → 3) вертикально вниз, от читателя ⊗ 4) вертикально
- 15. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле в плоскости линий магнитной индукции (см. рисунок). Направление тока
- 16. Круговой виток с током, расположенный горизонтально, помещен в магнитное поле, линии магнитной индукции которого перпендикулярны плоскости
- 17. Прямолинейный проводник длиной L, по которому протекает ток I, помещён в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям
- 18. В основе работы электродвигателя лежит 1) действие магнитного поля на проводник с электрическим током 2) электростатическое
- 19. Прямолинейный проводник длиной l = 0,2 м, по которому течет ток I = 2 А, находится
- 20. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 2,5 Тл на проводник длиной 50 см,
- 21. В однородном горизонтальном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл находится прямолинейный проводник, расположенный в горизонтальной плоскости
- 22. Прямолинейный проводник длиной l = 0,1 м, по которому течет ток, находится в однородном магнитном поле
- 23. Участок проводника длиной 10 см находится в магнитном поле индукцией 50 мТл. Сила электрического тока, протекающего
- 24. Проводник , длина которого и масса , подвешен на тонких проволочках. При прохождении по нему тока
- 25. Металлический стержень длиной l=0,1 м и массой m=10 г, подвешенный на двух параллельных проводящих нитях длиной
- 26. Рамка с током в однородном магнитном поле 2019-2020
- 27. В магнитном поле возникает пара сил, момент которых приводит катушку во вращение Рамка в магнитном поле
- 28. Силы действующие на стороны рамки
- 29. Силы действующие на стороны рамки Силы и растягивают рамку, не вызывая её движения. Пара сил и
- 30. Вращающий момент действующий на рамку с током Момент сил действующих на рамку с током, помещенную в
- 31. Равновесие рамки стоком в магнитном поле Собственная индукция – индукция магнитного поля, созданного током, протекающим по
- 32. Равновесие рамки стоком в магнитном поле В однородном магнитном поле замкнутый контур стремится установиться так, чтобы
- 33. Орбита электрона в атоме Виток с током
- 34. Ориентация плоскости орбиты
- 35. Электроизмерительный прибор магнитоэлектрической системы С – постоянный коэффициент пропорциональности
- 36. Электродвигатель постоянного тока
- 38. Скачать презентацию



































Законы сохранения. Самостоятельная работа
Изобретение радио А. С. Поповым
Определение размеров рабочего пространства ТТР, обеспечивающих заданную производительность ВТУ
Водяные бомбочки
Презентация на тему Инфразвук
Зарядные машины для подземных работ
Сила упругости
Биосенсоры
Презентация на тему Тепловое равновесие
Периодические регламентные работы по ремонту ТСКБМ-П
Какие бывают машины
Циклы Карно
Векторные величины
Аналитические методы в современных исследованиях. Инструментальные и хроматографические методы анализа
Презентация на тему Планетарная модель атома
Электромагнитные волны
Основы электромонтажа
Масса тела
Гидротрансформатор. Урок № 119
Презентация на тему Анализ опасности поражения электрическим током
Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии
Презентация на тему Сила всемирного тяготения Сила тяжести
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле
Устойчивость режима работы реактора. Лекция № 5
Акустический термояд
Специальная теория относительности
Плавание тел
Разработка технологического процесса восстановления диска сцепления ЗИЛ-431410