Главная » Решения по физике » Готовые решения по физике Часть 143
 
 
 
 | 11:40  Готовые решения по физике Часть 143 | |
|  Решение задач по физике 50 решенных задач по физике, с подробным решением и оформлением Часть 143 Все задачи оформлены в Microsoft Word с использованием редактора формул. Стоимость решения задач 30 руб. 1. Две параллельные пластины площадью 100 см2 каждая, находящиеся в воздухе, заряжены разноименными зарядами по 50 нКл. Определите работу, которую следует совершить, чтобы раздвинуть пластины на расстояние 0,3 мм. Получить решение задачи 2. Какую работу надо совершить, чтобы увеличить расстояние между пластинами воздушного конденсатора от 0,03 м до 0,1 м? Площадь пластин 100 см2. Конденсатор подключен к источнику напряжения 220 В. Получить решение задачи 3. Определить работу, которую нужно совершить, чтобы увеличить расстояние между обкладками плоского конденсатора от 0,5 до 0,8 см. Площадь обкладок 400 см2, заряды на них ± 8нКл, конденсатор отключен от источника. Получить решение задачи 4. Имеется плоский воздушный конденсатор, площадь каждой обкладки которого равна S. Какую работу необходимо совершить, чтобы медленно увеличить расстояние между обкладками от x1 до x2, если при этом поддерживать неизменным: а) заряд конденсатора, равный q; б) напряжение на конденсаторе, равное U? Получить решение задачи 5. Определите напряженность Е поля, создаваемого диполем с электрическим моментом р = 0,5 нКл∙м на расстоянии r = 40 см от центра диполя в направлении, перпендикулярном плечу диполя. Получить решение задачи 6. Пространство между двумя бесконечными параллельными плоскостями, заряженными равномерно одноименными зарядами с поверхностными плотностями σ1 = 3 нКл/м2 σ2 = 2 нКл/м2, заполнено эбонитом (ε = 3). Определите напряженность электростатического поля: 1) между плоскостями; 2) за пределами плоскостей. Получить решение задачи 7. Напряженность поля, создаваемого в вакууме двумя сферами, заряженными равномерно с одинаковой поверхностной плотностью, на расстояниях r1 = 5 см и r2 = 10 см от центра сфер оказалась одинаковой. Определите радиус R2 второй сферы, если радиус первой сферы R1 = 3 см. Получить решение задачи 8. Сфера радиусом R = 3 см заряжена равномерно с поверхностной плотностью σ = 1 нКл/см2. Определите напряженность Е электростатического поля в вакууме на расстоянии r = 10 см от центра сферы. Получить решение задачи 9. Проводящая сфера заряжена равномерно с поверхностной плотностью 1 нКл/см2, напряжённость электрического поля в вакууме на расстоянии 10 см от центра сферы 1,02∙105 В/м. Определить радиус сферы. Получить решение задачи 10. Расстояние d между точечными зарядами Q1 = 3 нКл и Q2 = 5 нКл, находящимися в вакууме, равно 35 см. Определите напряженность электростатического поля в точке А, отстоящей на расстоянии r1 = 25 см от первого заряда и на расстоянии r2 = 20 см от второго заряда. Получить решение задачи 11. Расстояние между двумя точечными зарядами, расположенными в вакууме, равно d = 18 см. Определите напряженность поля в точке А, удаленной от первого заряда на расстояние r1 = 15 см и от второго на r2 = 10 см. Q1 = –3 нКл, Q2 = 4 нКл. Получить решение задачи 12. Два разноименных точечных заряда Q = ±5 нКл расположены в вакууме на расстоянии l = 8 см друг от друга. Определите напряженность в точке А, расположенной на расстоянии r = 3 см на перпендикуляре, восставленном из середины отрезка, который соединяет заряды. Получить решение задачи 13. Два точечных заряда Q1 = 4 нКл и Q2 = −2 нКл находятся друг от друга на расстоянии l = 50 см в среде с диэлектрической проницаемостью ε = 2,2. Определите напряженность поля Е в точке А, находящейся посередине отрезка прямой, соединяющей заряды. Получить решение задачи 14. Определите ускорение а, с которым движется протон в электростатическом поле напряженностью Е = 1 кВ/м. Масса протона m = 1,67∙10−27 кг, его заряд е = 1,6∙10−19 Кл. Получить решение задачи 15. С каким ускорением движется протон в электрическом поле напряженностью 40 кН/Кл? Получить решение задачи 16. Протон движется с ускорением 76 км/с2 в электрическом поле. Определить напряженность поля. Получить решение задачи 17. В однородном электрическом поле протон движется с ускорением 3,2∙1013 м/с2. Определить напряженность поля, если масса протона равна 1,67∙10−27 кг. Получить решение задачи 18. В однородном электрическом поле электрон движется с ускорением а = 3,2∙1013 м/с2. Определить напряженность поля. Масса электрона m = 9,1∙10−31 кг. Получить решение задачи 19. С каким ускорением движется протон в однородном электростатическом поле напряженностью 10 кВ/м? Масса протона 1,67∙10−27 кг, заряд 1,6∙10−19 Кл. Получить решение задачи 20. Протон в электрическом поле движется с ускорением 3,8∙103 м/с2. Определите модуль напряженности Е. Получить решение задачи 21. В однородном электрическом поле электрон движется с ускорением 6,4∙1012 м/с2. Определить напряженность этого поля. Получить решение задачи 22. В однородном электростатическом поле вдоль линии напряжённости движется электрон с ускорением 8,8∙1015 м/с2. Определите напряжённость этого поля. Получить решение задачи 23. Какое ускорение приобретает электрон в однородном электростатическом поле напряжённостью 200 Н/Кл? Получить решение задачи 24. Определите ускорение электрона в однородном электрическом поле напряженностью 200 кВ/м. Заряд электрона 1,6∙10−19 Кл, а его масса равна 9,1∙10−31 кг. Получить решение задачи 25. Какое ускорение сообщает однородное электростатическое поле напряжённостью 3 кВ/м протону? Получить решение задачи 26. При лечении электростатическим душем к электродам прикладывается разность потенциалов 105 В. Какой заряд проходит между электродами за время процедуры, если известно, что электрическое поле совершает при этом работу, равную 1800 Дж? Получить решение задачи 27. В установке “статический душ” на электроды приложена разность потенциалов 105 В. Определить заряд, проходящий за 1 мин лечения, если силы электрического поля совершают работу 20 кДж. Получить решение задачи 28. При лечении электростатическим душем к электродам электрической машины прикладывается разность потенциалов 10 кВ. Какой заряд проходит между электродами за все время процедуры, если известно, что электрическое поле совершает при этом работу, равную 3,6 кДж? Получить решение задачи 29. При лечении электростатическим душем к электродам электрической машины прикладывается разность потенциалов 20 кВ. Какой заряд проходит между электродами за время процедуры, если известно, что электрическое поле совершает при этом работу, равную 3,6 кДж? Получить решение задачи 30. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора 3000 В. Пространство между пластинами заполнено парафином толщиной 5 мм с диэлектрической проницаемостью ε = 2. Определить напряжённость поля в парафине, диэлектрическую восприимчивость парафина и плотность связанных зарядов на его поверхности. Получить решение задачи 31. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено парафином. Расстояние между пластинами d = 0,5 см. На пластины конденсатора подана разность потенциалов U = 4 кВ. Найти: а) поверхностную плотность зарядов на пластинах σ; б) поверхностную плотность связанных зарядов на диэлектрике σ’. Получить решение задачи 32. Большая тонкая проводящая пластинка площади S и толщиной d помещена в однородное электрическое поле напряжённости Е, перпендикулярное пластине. Определить количество тепла, выделившееся в пластине, если поле мгновенно выключить? Получить решение задачи 33. Какое количество теплоты выделится в проводнике, если через него разрядить плоский конденсатор, заряженный до разности потенциалов 2 кВ? Площадь пластин 0,2 м2, расстояние между ними 2 мм, диэлектрическая проницаемость вещества, заполняющего пространство между пластинами, равна 10. Получить решение задачи 34. Плоский конденсатор с диэлектриком, заряженный до разности потенциалов 3 кВ, разряжается через проводник. Площадь пластин конденсатора 0,25 м2, расстояние между ними 3 мм, диэлектрическая проницаемость диэлектрика ε = 10. Определите количество теплоты, выделяющейся в проводнике. Получить решение задачи 35. Определить разность потенциалов между точками, отстоящими от заряда 4 нКл на расстоянии 16 и 20 см. Получить решение задачи 36. Определите разность потенциалов между точками, отстоящими от заряда 4∙10−9 Кл на расстоянии 10 и 20 см. Получить решение задачи 37. Вычислите разность потенциалов между двумя точками 1 и 2, находящимися на расстояниях 10 см и 20 см соответственно, от точечного заряда Q = 10−8 Кл Получить решение задачи 38. В вакууме находится точечный заряд 4 нКл. Определите разность потенциалов между точками, удалёнными от заряда на 2 м и на 4 м. Получить решение задачи 39. Определить разность потенциалов между точками электростатического поля, находящимися в вакууме на расстояниях 0,25 м и 0,5 м от точечного заряда 4∙10−9 Кл? Получить решение задачи 40. Определить разность потенциалов между точками электростатического поля, находящимися в вакууме на расстояниях 0,4 м и 1 м от точечного заряда 2∙10−9 Кл? Какая работа совершается при перемещении этого же заряда из первой точки во вторую? Получить решение задачи 41. В вакууме находится точечный заряд 6 нКл. Определите разность потенциалов между точками удалёнными от заряда на 3 и 5 метров. Получить решение задачи 42. Электрон, движущийся со скоростью 50∙106 м/с влетает в пространство между пластинами плоского конденсатора. Расстояние между пластинами 0,3 см, длина 1 см. К конденсатору приложено напряжение 60 В. На сколько увеличится скорость электрона на выходе из конденсатора по сравнению с начальной скоростью Получить решение задачи 43. Электрон, движущийся со скоростью 4∙107 м/с влетает в пространство между двумя пластинами конденсатора параллельно им. Длина пластин конденсатора 6 см, расстояние между пластинами 0,5 см. К конденсатору приложено напряжение 40 В. На сколько по модулю увеличится скорость электрона на выходе из конденсатора по. сравнению с начальной? Получить решение задачи 44. Электрон движущийся со скоростью 40000 км/с влетает в пространство между двумя параллельными пластинками плоского конденсатора. Длина пластинок 6 см. Расстояние между пластинками 0,5 см. К конденсатору приложено напряжение 40 В. На сколько увеличится скорость электрона на выходе его из конденсатора по сравнению с начальной? Получить решение задачи 45. Электрон, движущийся со скоростью υox = 4,5 Мм/с, влетает в пространство между двумя пластинками на равном расстоянии от них. Длина пластинок конденсатора l = 7 см; расстояние между пластинками d = 2 см. На конденсатор наложено напряжение U = 6 В. На сколько увеличится скорость электрона при выходе его из конденсатора по сравнению с начальной? Получить решение задачи 46. Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно его пластинам со скоростью υ0 = 2,0∙107 м/с. Напряженность поля в конденсаторе Е = 2,5∙104 В/м, длина конденсатора l = 80 мм. Определите величину υ и направление скорости электрона в момент вылета из конденсатора. Получить решение задачи 47. Поток электронов влетает в пространство между пластинками плоского конденсатора на равном расстоянии от них со скоростью υox = 5 Мм/с. Какое самое меньшее напряжение нужно наложить на конденсатор, чтобы электроны не вылетали из него, если размеры конденсатора таковы: длина конденсатора l = 7 см; расстояние между пластинками d = 2 см? Получить решение задачи 48. Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 20 Мм/с. Напряженность поля в конденсаторе 25 кВ/м, длина конденсатора 80 мм. Найдите величину и направление скорости электрона в момент вылета из конденсатора. Получить решение задачи 49. Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 1∙106 м/с. Длина пластины 9 см, расстояние между пластинами 1,6 см, разность потенциалов 10 В. Какой скоростью обладает электрон при вылете из конденсатора? Каково направление этой скорости? Получить решение задачи 50. Электрон влетает в плоский горизонтально расположенный конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 107 м/с. Напряженность поля в конденсаторе 10 кВ/м; длина конденсатора 5 см. Найти модуль и направление скорости электрона при вылете его из конденсатора. Получить решение задачи | |
| Категория: Решения по физике | Просмотров: 448 | | |

