Бамбукес | Bambookes
Поиск по сайту
Решебник
Лабораторки
Задачи
Книги
Форум
РЕПЕТИТОРЫ и ЗАКАЗ РАБОТ
Главная
»
Обучение
»
Решение задач
»
Физика - Решение задач
В категории материалов:
8965
Показано материалов:
5451-5500
Список учебных материалов, доступных онлайн в данной категории:
Страницы:
«
1
2
...
108
109
110
111
112
...
179
180
»
9441.
14.5
Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C = 25 нФ и катушки с индуктивностью L = 1,015 Гн. Обкладки имеют заряд q = 2,5 мкКл. Написать уравнение с числовыми коэффициентами изменения разности потенциалов на обкладках конденсатора и тока в цепи. Найти разность потенциалов на обкладках и ток в цепи в моменты времени T/8, T/4 и T/2. Построить графики этих зависимостей в пределах одного периода (решение)
9442.
14.6
Для колебательного контура предыдущей задачи написать уравнение с числовыми коэффициентами изменения со временем энергии электрического поля, магнитного поля и полной энергии W. Найти энергию электрического поля, магнитного поля и полную энергию поля в моменты времени T/8, T/4 и T/2. Построить графики этих зависимостей в пределах одного периода (решение)
9443.
14.7
Уравнение изменения со временем разности потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре имеет вид U = 50*cos10^4πt B. Емкость конденсатора C = 0,1 мкФ. Найти период колебаний, индуктивность контура, закон изменения со временем тока в цепи и длину волны, соответствующую этому контуру (решение)
9444.
14.8
Уравнение изменения со временем тока в колебательном контуре имеет вид I = -0.02*sin(400πt) A. Индуктивность контура L = 1 Гн. Найти период колебаний, емкость контура, максимальную энергию магнитного поля и максимальную энергию электрического поля (решение)
9445.
14.9
Найти отношение энергии Wм/Wэл магнитного поля колебательного контура к энергии его электрического поля для момента времени T/8 (решение)
9446.
14.10
Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 7 мкФ и катушки с индуктивностью L = 0,23 Гн и сопротивлением R = 40 Ом. Обкладки конденсатора имеют заряд q = 0,56 мКл. Найти период колебаний контура и логарифмический декремент затухания. Написать уравнение изменения со временем t разности потенциалов U на обкладках конденсатора. Найти разность потенциалов в моменты времени, равные: T/2, T, 3T/2 и 2T. Построить график U = f(t) в пределах двух периодов (решение)
9447.
14.11
Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C = 0,2 мкФ н катушки с индуктивностью L = 5,07 мГн. При каком логарифмическом декременте затухания разность потенциалов на обкладках конденсатора за время t = 1 мс уменьшится в три раза? Каково при этом сопротивление контура (решение)
9448.
14.12
Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C = 405 нФ, катушки с индуктивностью L = 10 мГн и сопротивления R = 2 Ом. Во сколько раз уменьшится разность потенциалов на обкладках конденсатора за один период колебаний (решение)
9449.
14.13
Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C = 2,22 нФ и катушки длиной l = 20 см из медной проволоки диаметром d = 0,5 мм. Найти логарифмический декремент затухания колебаний (решение)
9450.
14.14
Колебательный контур имеет емкость С = 1,1 нФ и индуктивность L = 5 мГн. Логарифмический декремент затухания N = 0,005. За какое время вследствие затухания потеряется 99% энергии контура (решение)
9451.
14.15
Колебательный контур состоит из конденсатора и катушки длиной l = 40 см из медной проволоки, площадь поперечного сечения которой s = 0,1 мм2. Найти емкость конденсатора, если, вычисляя период колебаний контура по приближенной формуле T = 2π√LC , мы допускаем ошибку e = 1% (решение)
9452.
14.16
Катушка длиной l = 50 см и площадью поперечного сечения S = 10 см2 включена в цепь переменного тока частотой 50 Гц. Число витков катушки N = 3000. Найти сопротивление катушки, если сдвиг фаз между напряжением и током φ = 60 ° (решение)
9453.
14.17
Обмотка катушки состоит из N = 500 витков медной проволоки, площадь поперечного сечения которой s = 1 мм2. Длина катушки l = 50 см, ее диаметр D = 5 см. При какой частоте переменного тока полное сопротивление Z катушки вдвое больше ее активного сопротивления R (решение)
9454.
14.18
Два конденсатора с емкостями C1 = 0,2 и C2 = 0,1 мкФ включены последовательно в цепь переменного тока напряжением U = 220 В и частотой v = 50 Гц. Найти ток в цепи и падения потенциала UC1 и UC2 на первом и втором конденсаторах (решение)
9455.
14.19
Катушка длиной l = 25 см и радиусом r = 2 см имеет обмотку из N = 1000 витков медной проволоки, площадь поперечного сечения которой s = 1 мм2. Катушка включена в цепь переменного тока частотой v = 50 Гц. Какую часть полного сопротивления Z катушки составляет активное сопротивление R и индуктивное сопротивление XL (решение)
9456.
14.20
Конденсатор емкостью C = 20 мкФ и резистор, сопротивление которого R = 150 Ом, включены последовательно в цепь переменного тока частотой v = 50 Гц. Какую часть напряжения приложенного к этой цепи, составляют падения напряжения на конденсаторе UC и на резисторе UR (решение)
9457.
14.21
Конденсатор и электрическая лампочка соединены последовательно и включены в цепь переменного тока напряжением U = 440 в и частотой ν= 50 Гц. Какую емкость должен иметь конденсатор для того, чтобы через лампочку протекал ток I = 0,5 А и падение потенциала на ней было равным Uл = 110 В (решение)
9458.
14.22
Катушка с активным сопротивлением R = 10 Ом и индуктивностью L включена в цепь переменного тока напряжением U = 127 В и частотой v = 50 Гц. Найти индуктивность катушки, если она поглощает мощность P = 400 Вт и сдвиг фаз между напряжением и током φ = 60 ° (решение)
9459.
14.23
Найти формулы для полного сопротивления цепи Z и сдвига фаз между напряжением и током при различных способах включения сопротивления R, емкости C и индуктивности L. Рассмотреть случаи R и C включены последовательно; параллельно; R и L включены последовательно; параллельно; R, L и C включены последовательно (решение)
9460.
14.24
Конденсатор емкостью С = 1 мкФ и резистор сопротивлением R = 3 кОм включены в цепь переменного тока частотой ν = 50 Гц. Найти полное сопротивление Z цепи, если конденсатор и резистор включены последовательно; параллельно (решение)
9461.
14.25
В цепь переменного тока напряжением U = 220 В и частотой v= 50 Гц включены последовательно емкость C = 35,4 мкФ, сопротивление R = 100 Ом и индуктивность L = 0,7 Гн. Найти ток в цепи и падения напряжения UC, UR и UL на емкости, сопротивлении и индуктивности (решение)
9462.
14.26
Индуктивность L = 22,6 мГн и сопротивление R включены параллельно в цепь переменного тока частотой v= 50 Гц. Найти сопротивление R, если сдвиг фаз между напряжением и током φ = 60 ° (решение)
9463.
14.27
Активное сопротивление R и индуктивность L соединены параллельно и включены в цепь переменного тока напряжением U = 127 В и частотой v= 50 Гц. Найти сопротивление R и индуктивность L, если цепь поглощает мощность P = 404 Вт и сдвиг фаз между напряжением и током φ = 60 (решение)
9464.
14.28
В цепь переменного тока напряжением U = 220 В включены последовательно емкость C, сопротивление R и индуктивность L. Найти падение напряжения UR на сопротивлении, если падение напряжения на конденсаторе UC = 2UR, на индуктивности UL = 3UR (решение)
9465.
15.1
Горизонтальный луч света падает на вертикально расположенное зеркало. Зеркало поворачивается на угол a около вертикальной оси. На какой угол повернется отраженный луч (решение)
9466.
15.2
Радиус кривизны вогнутого зеркала R = 20см. На расстоянии a1 = 30 см от зеркала поставлен предмет высотой y1 = 1 см. Найти положение и высоту y2 изображения. Дать чертеж (решение)
9467.
15.3
На каком расстоянии a2 от зеркала получится изображение предмета в выпуклом зеркале с радиусом кривизны R = 40 см, если предмет помещен на расстоянии a1 = 30 см от зеркала? Какова будет высота изображения если предмет имеет высоту y1 = 2 см? Проверить вычисления, сделав чертеж на миллиметровой бумаге (решение)
9468.
15.4
Выпуклое зеркало имеет радиус кривизны R = 60 см. На расстоянии a1 = 10 см от зеркала поставлен предмет высотой y1 = 2 см. Найти положение и высоту изображения. Дать чертеж (решение)
9469.
15.5
В вогнутом зеркале с радиусом кривизны R = 40 см хотят получить действительное изображение, высота которого вдвое меньше высоты самого предмета. Где его нужно поставить и где получится изображение? (решение)
9470.
15.6
Высота изображения предмета в вогнутом зеркале вдвое больше высоты самого предмета. Расстояние между ним и изображением a1 + a2 = 15 см. Найти фокусное расстояние и оптическую силу зеркала (решение)
9471.
15.7
Перед вогнутым зеркалом на главной оптической оси перпендикулярно к ней на расстоянии a1 = 4F/3 от зеркала поставлена горящая свеча. Ее изображение в вогнутом зеркале попадает на выпуклое зеркало с фокусным расстоянием F = 2F. Расстояние между зеркалами d = 3F, их оси совпадают. Изображение свечи в первом зеркале играет роль мнимого предмета по отношению ко второму и дает действительное изображение, расположенное между обоими зеркалами. Построить это изображение и найти общее линейное увеличение системы (решение)
9472.
15.8
Где будет находиться и какой размер y2 будет иметь изображение Солнца, получаемое в рефлекторе, радиус кривизны которого R = 16 м (решение)
9473.
15.9
Если на зеркало падает пучок света, ширина которого определяется углом a, то луч, идущий параллельно главной оптической оси и падающий на край зеркала, после отражения от него пересечет оптическую ось уже не в фокусе, а на некотором расстоянии AF от фокуса. Расстояние x=АF называется продольной сферической аберрацией, расстояние y=FH поперечной сферической аберрацией. Вывести формулы, связывающие эти аберрации с углом a и радиусом кривизны зеркала R (решение)
9474.
15.10
Вогнутое зеркало с диаметром отверстия d = 40 см имеет радиус кривизны R = 60 см. Найти продольную x и поперечную y сферическую аберрацию краевых лучей, параллельных главной оптической оси (решение)
9475.
15.11
Имеется вогнутое зеркало с фокусным расстоянием F = 20 см. На каком наибольшем расстоянии от главной оптической оси должен находиться предмет, чтобы продольная сферическая аберрация x составляла не больше 2% фокусного расстояния (решение)
9476.
15.12
Луч света падает под углом i = 30 на плоскопараллельную стеклянную пластинку и выходит из нее параллельно первоначальному лучу. Показатель преломления стекла n = 1,5. Какова толщина пластинки, если расстояние между лучами l = 1,94 см (решение)
9477.
15.13
На плоскопараллельную стеклянную пластинку толщиной d = 1 см падает луч света под углом i = 60. Показатель преломления стекла n = 1,73. Часть света отражается, а часть, преломляясь, проходит в стекло, отражается от нижней поверхности пластинки и, преломляясь вторично, выходит обратно в воздух параллельно первому отраженному лучу. Найти расстояние между лучами (решение)
9478.
15.14
Луч света падает под углом i на тело с показателем преломления n. Как должны быть связаны между собой величины i и n, чтобы отраженный луч был перпендикулярен к преломленному (решение)
9479.
15.15
Показатель преломления стекла n = 1,52. Найти предельный угол полного внутреннего отражения для поверхности раздела стекло - воздух; вода -воздух; стекло - вода (решение)
9480.
15.16
В каком направлении пловец, нырнувший в воду, видит заходящее Солнце (решение)
9481.
15.17
Луч света выходит из скипидара в воздух. Предельный угол полного внутреннего отражения для этого луча β = 42°23 . Найти скорость распространения света в скипидаре (решение)
9482.
15.18
На стакан, наполненный водой, положена стеклянная пластинка. Под каким углом i должен падать на пластинку луч света, чтобы от поверхности раздела вода - стекло произошло полное внутреннее отражение? Показатель преломления стекла n1 = 1,5 (решение)
9483.
15.19
На дно сосуда, наполненного водой до высоты h = 10 см, помещен точечный источник света. На поверхности воды плавает круглая непрозрачная пластинка так, что ее центр находится над источником света. Какой наименьший радиус должна иметь пластинка, чтобы ни один луч не мог выйти через поверхность воды (решение)
9484.
15.20
При падении белого света под углом i = 45° на стеклянную пластинку углы преломления лучей различных длин волн получились следующие... Построить график зависимости показателя преломления n материала пластинки от длины волны (решение)
9485.
15.21
Показатели преломления некоторого сорта стекла для красного и фиолетового лучей равны nкр= 1,51 и nф = 1,53. Найти предельные углы полного внутреннего отражения при падении этих лучей на поверхность раздела стекло - воздух (решение)
9486.
15.22
Что произойдет при падении белого луча под углом i = 41 ° на поверхность раздела стекло - воздух, если взять стекло предыдущей задачи? Воспользоваться результатами ее решения (решение)
9487.
15.23
Монохроматический луч падает нормально на боковую поверхность призмы, преломляющий угол которой γ = 40 °. Показатель преломления материала призмы для этого луча n = 1,5. Найти угол его отклонения, выходящего из призмы, от первоначального направления (решение)
9488.
15.24
Монохроматический луч падает нормально на боковую поверхность призмы и выходит из нее отклоненным на угол 25 °. Показатель преломления материала призмы для этого луча n = 1,7. Найти преломляющий угол призмы (решение)
9489.
15.25
Преломляющий угол равнобедренной призмы γ= 10 °. Монохроматический луч падает на боковую грань под углом i = 10°. Показатель преломления материала призмы для этого луча n = 1,6. Найти угол его отклонения от первоначального направления (решение)
9490.
15.26
Преломляющий угол призмы 45 °. Показатель преломления материала призмы для некоторого монохроматического луча n = 1,6. Каков должен быть наибольший угол падения этого луча на призму, чтобы при выходе луча из нее не наступило полное внутреннее отражение (решение)
1-50
51-100
...
5351-5400
5401-5450
5451-5500
5501-5550
5551-5600
...
8901-8950
8951-8965
Смотрите также:
Суббота 11.01.2025
Политика конфиденциальности
Политика использования cookie
Объявления
Обратиться за помощью в учебе
Репетиторы, Заказ работ
Решебники
Лабораторные
Задачи
Книги
Форум
Copyright BamBookes © 2025
Политика конфиденциальности
|
Политика использования cookie