Физика методические пособие и контрольные задания для



Download 0,65 Mb.
bet51/56
Sana13.07.2022
Hajmi0,65 Mb.
#789939
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56
Bog'liq
пособие (15 03. 2022)

Потенциал поля линейно распределенных зарядов
288. Кольцо радиусом r5 см из тонкой проволоки несет равномерно распределенный заряд q10 нКл. Определите потенциал  электростатического поля: 1) в центре кольца; 2) на оси, проходящей через центр кольца, в точке, удаленной на расстоянии a10 см от центра кольца.
289. По тонкому кольцу радиусом R10 см равномерно распределен заряд с линейной плотностью 10 нКлм. Определить потенциал  в точке, лежащей на оси кольца, на расстоянии а5 см от центра.
290. Тонкий стержень длиной l10 см несет равномерно распределенный заряд q1 нКл. Определить потенциал  электрического поля в точке, лежащей на оси стержня на расстоянии а20 см от ближайшего его конца а.
291. Тонкие стрежни образуют квадрат со стороной длиной a. Стержни заряжены с линейной плотностью 1,33 нКлм. Найти потенциал  в центре квадрата.
292. Бесконечно длинная тонкая прямая нить несет равномерно распределенный по длине нити заряд с линейной плотностью 0,01 мкКлм. Определить разность потенциалов  двух точек поля, удаленных от нити на r12 см ва r24 см.
Потенциал поля зарядов, распределенных по поверхности
293. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами R13 см ва R26 см. Пространство между сферами заполнено парафином. Заряд q1 внутренней сферы равен 1 нКл, внешней q22 нКл. Найти потенциал  электрического поля на расстоянии: 1) r11 см; 2) r25 см; 3) r39 см от центра сфер.
294. Металлический шар радиусом R5 см несет заряд q1 нКл. Шар окружен слоем эбонита толщиной d2 см. Вычислить потенциал  электрического поля на расстоянии: 1) r13 см; 2) r26 см; 3) r39 см от центра шара.
295. Электростатическое поле создается бесконечной плоскостью, равномерно заряженной с поверхностной плотностью 1 нКлм2. Определите разность потенциалов между двумя точками этого поля, лежащими на расстоянии x120 см и x250 см от плоскости.
296. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии d0,5 см друг от друга. На плоскостях равномерно распределенны заряды с поверхностными плотностями 10,2 мкКлм2 и 2–0,3 мкКлм2. Определить разность потенциалов U между плоскостями.
297. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии d1 см друг от друга. Плоскости несут равномерно распределенные по поверхностям заряды с плотностями 10,2 мкКлм2 и 20,5 мкКлм2. Найти разность потенциалов U пластин.
298. Электростатическое поле создается сферой радиусом R5 см, равномерно заряженной с поверхностной плотностью 1 нКлм2. Определите разность потенциалов между двумя точками поля, лежащими на расстояниях r110 см и r215 см от центра сферы.
Потенциал поля зарядов, распределенных по объему
299. Сплошной парафиновый шар радиусом R10 см равномерно заряжен с объемной плотностью 1 мкКлм3. Определить потенциал  электрического поля в центре шара и на его поверхности.
300. Эбонитовый толстостенный полый шар несет равномерно распределенный по объему заряд с плотностью 2 мкКлм3. Внутренний радиус R1 шара равен 3 см, наружный R6 см. Определить потенциал  шара в следующих точках: 1) на наружной поверхности шара; 2) на внутренней поверхности шара; 3) в центре шара.
301. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной плотностью 4 нКлм2. Определить значение и направление градиента потенциала электрического поля, созданного этой плоскостью.
302. Напряженность E однородного электрического поля равна 120 Bм. Определить разность потенциалов U между этой точкой и другой, лежащей на той же силовой линии и отстоящей от первой на r1 мм.
Работа перемещения зарядов в поле
303. Точечные заряды q11 мкКл и q20,1 мкКл находятся на расстоянии r110 см друг от друга. Какую работу А совершат силы поля, если второй заряд, отталкиваясь от первого, удалится от него на расстояние: 1) r210 м; 2) r3?
304. Тонкий стержень согнут в полукольцо. Стержень заряжен с линейной плотностью 133 нКлм. Какую работу А надо совершить, чтобы перенести заряд q6,7 нКл из центра полукольца в бесконечность?
305. Тонкий стержень согнут в кольцо радиусом R10 см. Он заряжен с линейной плотностью 300 нКлм. Какую работу А надо совершить, чтобы перенести заряд q5 нКл из центра кольца в точку, расположенную на оси кольца на расстоянии l20 см от центра его?
Движение заряженных частиц в электрическом поле
306. Какая ускоряющая разность потенциалов U требуется для того, чтобы сообщить скорость v30 Ммс: 1) электрону; 2) протону?
307. Пылинка массой m1 нг, несущая на себе пять электронов, прошла в вакууме ускоряющую разность потенциалов U3 МВ. Какова кинетическая энергия T пылинки? Какую скорость v приобрела пылинка?
308. Заряженная частица, пройдя ускоряющую разность потенциалов U600 кВ, приобрела скорость v5,4 Ммс. Определит удельный заряд частицы (отношение заряда в массе).
309. Бесконечная плоскость заряжена отрицательно с поверхностной плотностью 35,4 нКлм2. По направлению силовой линии поля, созданного плоскостью, летит электрон. Определить минимальное расстояние lmin на которое может подойти к плоскости электрон, если на расстоянии lo5 см он имел кинетическую энергию T80 эВ.
310. Электрон, летевший горизонтально со скоростью v1,6 Ммс, влетел в однородное электрическое поле с напряженностью E90 Всм, направленное вертикально вверх. Какова будет по абсолютному значению и направлению скорость v электрона через 1 нс?
311. Вдоль силовой линии однородного электрического поля движется протон. В точке поля с потенциалом 1 протон имел скорость v10,1 Ммс. Определить потенциал 2 точки поля, в которой скорость протона возрастает в n2 раза. Отношение заряда протона к его массе em96 мКлкг.
312. В однородное электрическое поле напряженностью E1 кВм влетает вдоль силовой линии электрон со скоростью vo1 Ммс. Определить расстояние l, пройденное электроном до точки, в которой его скорость v1 будет равно половине начальной.
313. Электрон влетел в плоский конденсатор, имея скорость v10 Ммс, направленную параллельно пластинам. В момент вылета из конденсатора направление скорости электрона составляло угол 35 с первоначальным U между пластинами (поле считать однородным), если длина l пластин равна 10 см и расстояние d между ними равно 2 см.
314. Электрон влетел в плоский конденсатор, находясь на одинаковом расстоянии от каждой пластины и имея скорость v10 Ммс, направленную параллельно пластинам, расстояние d между которыми равно 2 см. Длина l каждой пластины равна 10 см. Какую наименьшую разность потенциалов U нужно приложить к пластинам, чтобы электрон не вылетел из конденсатора?

Download 0,65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish