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:
6751-6800
Список учебных материалов, доступных онлайн в данной категории:
Страницы:
«
1
2
...
134
135
136
137
138
...
179
180
»
5365.
23.13
Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл перпендикулярно линиям индукции. Определить силу, действующую на электрон со стороны поля,если радиус кривизны траектории равен 0,5 см. (решение)
5364.
23.12
Заряженная частица с энергией 1 кэВ движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом R=1 мм. Найти силу, действующую на частицу со стороны поля. (решение)
5363.
23.11
Заряженная частица, прошедшая ускоряющую разность потенциалов U=2 кВ, движется в однородном магнитном поле с индукцией B=15,1 мТл по окружности радиусом R= 1 см. Определить отношение заряда частицы к массе и ее скорость. (решение)
5362.
23.10
Заряженная частица, обладающая скоростью v=2*10^6 м/с, влетела в однородное магнитное поле с индукцией B=0,52 Тл. Найти отношение ее заряда к массе, если частица в поле описала дугу окружности радиусом R=4 см. По этому отношению определить, какая это частица. (решение)
5361.
23.9
Протон, прошедший ускоряющую разность потенциалов U=600 B, влетел в однородное магнитное поле с индукцией B=0,3 Тл и начал двигаться по окружности. Вычислить ее радиус. (решение)
5360.
23.8
Заряженная частица, двигаясь в магнитном поле по дуге окружности радиусом R1=2 см, прошла через свинцовую пластину, расположенную на пути частицы. Вследствие потери энергии частицей радиус кривизны траектории изменился и стал равным R2= 1 см. Определить относительное изменение энергии частицы. (решение)
5359.
23.7
Заряженная частица влетела перпендикулярно линиям индукции в однородное магнитное поле, созданное в среде. В результате взаимодействия с веществом частица, находясь в поле, потеряла половину своей первоначальной энергии. Во сколько раз будут отличаться радиусы кривизны траектории начала и конца пути? (решение)
5358.
23.6
Электрон движется в магнитном поле с индукцией B=0,02 Тл по окружности радиусом R=1 см. Определить его кинетическую энергию в джоулях и электрон-вольтах. (решение)
5357.
23.5
Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле с индукцией B=0,5 Тл. Определить момент импульса, которым обладала частица при движении в поле, если ее траектория представляла дугу окружности радиусом R=0,2 см. (решение)
5356.
23.4
Ион, несущий один элементарный заряд, движется в однородном магнитном поле с индукцией В=0,015 Тл по окружности радиусом R=10 см. Определить импульс иона. (решение)
5355.
23.3
Двукратно ионизированный атом гелия (α-частица) движется в однородном магнитном поле напряженностью H=100 кА/м по окружности радиусом R=10 см. Найти скорость частицы. (решение)
5354.
23.2
Вычислить радиус дуги окружности, которую описывает протон в магнитном поле с индукцией B=15 мТл, если его скорость равна 2 Мм/с. (решение)
5353.
23.1
Определить силу Лоренца, действующую на электрон, влетевший со скоростью 4 Мм/с в однородное магнитное поле под углом 30° к линиям индукции. Магнитная индукция поля равна 0,2 Тл. (решение)
5352.
4
Альфа-частица прошла ускоряющую разность потенциалов 104 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое (E=10 кВ/м) и магнитное (B=0,1 Тл) поля. Найти отношение заряда альфа-частицы к ее массе, если, двигаясь перпендикулярно обоим полям, она не испытывает отклонений от прямолинейной траектории. (решение)
5351.
3
Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 0,03 Тл по окружности радиусом r=10 см. Определить скорость электрона. (решение)
5350.
2
Электрон, имея скорость 2 Мм/с, влетел в однородное магнитное поле с индукцией 30 мТл под углом 30 к направлению линий индукции. Определить радиус и шаг винтовой линии, по которой будет двигаться электрон. (решение)
5349.
1
Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов 400 B, попал в однородное магнитное поле с индукцией B=1,5 мТл. Определить радиус кривизны траектории; частоту вращения электрона в магнитном поле. Вектор его скорости перпендикулярен линиям индукции. (решение)
5348.
24.24
Длина l чугунного тороида по средней линии равна 1,2 м, сечение S=20 см2. По обмотке тороида течет ток, создающий в узком вакуумном зазоре магнитный поток Ф=0,5 мВб. Длина зазора равна 8 мм. Какова должна быть его длина, чтобы магнитный поток в нем при той же силе тока увеличился в два раза? (решение)
5347.
24.23
Определить магнитодвижущую силу, при которой в узком вакуумном зазоре длиной l0=3,6 мм тороида с железным сердечником, магнитная индукция равна 1,4 Тл. Длина тороида по средней линии равна 0,8 м. (решение)
5346.
24.22
Обмотка тороида, имеющего стальной сердечник с узким вакуумным зазором, содержит 1000 витков. По обмотке течет ток I= 1 A. При какой длине вакуумного зазора индукция магнитного поля в нем будет равна 0,5 Тл? Длина тороида по средней линии равна 1 м. (решение)
5345.
24.21
Стальной сердечник тороида, длина l которого по средней линии равна 1 м, имеет вакуумный зазор длиной l0=4 мм. Обмотка содержит n=8 витков на 1 см. При какой силе тока индукция в зазоре будет равна 1 Тл? (решение)
5344.
24.20
В железном сердечнике соленоида индукция B=1,3 Тл. Железный сердечник заменили стальным. Определить, во сколько раз следует изменить силу тока в обмотке соленоида, чтобы индукция в сердечнике осталась неизменной. (решение)
5343.
24.19
Определить магнитодвижущую силу, необходимую для создания магнитного поля индукцией B=1,4 Тл в электромагните с железным сердечником длиной l=90 см и воздушным промежутком длиной l0=5 мм, рассеянием магнитного потока в котором пренебречь. (решение)
5342.
24.18
Электромагнит изготовлен в виде тороида. Его сердечник со средним диаметром d=51 см имеет вакуумный зазор длиной l0=2 мм. Обмотка тороида равномерно распределена по всей его длине. Во сколько раз уменьшится индукция магнитного поля в зазоре, если, не изменяя силы тока в обмотке, зазор увеличить в n=3 раза? Рассеянием магнитного поля вблизи зазора пренебречь. Магнитную проницаемость сердечника считать постоянной и принять равной 800. (решение)
5341.
24.17
Соленоид намотан на чугунное кольцо сечением 5 см2. При силе тока 1 А магнитный поток Ф=250 мкВб. Определить число витков соленоида, приходящихся на отрезок длиной 1 см средней линии кольца. (решение)
5340.
24.16
Определить магнитодвижущую силу, необходимую для получения магнитного потока Ф=0,3 мВб в железном сердечнике замкнутого соленоида (тороида). Длина средней линии сердечника равна 120 см, площадь сечения S=2,5 см2. (решение)
5339.
24.15
Замкнутый соленоид тороид со стальным сердечником имеет 10 витков на каждый сантиметр длины. По соленоиду течет ток I=2 A. Вычислить магнитный поток в сердечнике, если его сечение S=4 см2. (решение)
5338.
24.14
На железное кольцо намотано в один слой N=500 витков провода. Средний диаметр кольца равен 25 см. Определить магнитную индукцию в железе и его магнитную проницаемость, если сила тока в обмотке 0,5 А; 2,5 A. (решение)
5337.
24.13
Железный сердечник находится в однородном магнитном поле напряженностью H= 1 к А/м. Определить индукцию магнитного поля в сердечнике и магнитную проницаемость железа. (решение)
5336.
24.12
Тороид квадратного сечения содержит N=1000 витков. Его наружный диаметр равен 40 см, внутренний d=20 см. Найти магнитный поток в тороиде, если сила тока, протекающего по обмотке, равна 10 A. (решение)
5335.
24.11
Квадратная рамка со стороной длиной a=20 см расположена в одной плоскости с прямым бесконечно длинным проводом с током. Расстояние от него до середины рамки равно 1 м. Вычислить относительную погрешность, которая будет допущена при расчете магнитного потока, пронизывающего рамку, если поле в пределах рамки считать однородным, а магнитную индукцию равной значению ее в центре рамки. (решение)
5334.
24.10
Определить, во сколько раз отличаются магнитные потоки, пронизывакмцие рамку при двух ее положениях относительно прямого проводника с током, представленных на рис. 24.5. (решение)
5333.
24.9
Плоская квадратная рамка со стороной a=20 см лежит в одной плоскости с бесконечно длинным прямым проводом, по которому течет ток I = = 100 A. Рамка расположена так, что ближайшая к проводу сторона параллельна ему и находится на расстоянии l=10 см от провода. Определить магнитный поток, пронизывающий рамку. (решение)
5332.
24.8
Соленоид длиной 1 м и сечением S = 16 см2 содержит N = 2000 витков. Вычислить потокосцепление при силе тока в обмотке 10 A. (решение)
5331.
24.7
При двукратном обводе магнитного полюса вокруг проводника с током I = 100 А была совершена работа A = 1 мДж. Найти магнитный ноток, создаваемый полюсом. (решение)
5330.
24.6
Плоский контур, площадь которого равна 25 см2, находится в однородном магнитном поле с индукцией B=0,04 Тл. Определить магнитный поток, пронизывающий контур, если плоскость его составляет угол 30° с линиями индукции. (решение)
5329.
24.5
Найти магнитный поток Ф, создаваемый соленоидом сечением S=10 см2, если он имеет n=10 витков на каждый сантиметр его длины при силе тока I=20 A. (решение)
5328.
24.4
Диаметр D тороида без сердечника по средней линии равен 30 см. В сечении тороид имеет круг радиусом r=5 см. По обмотке, содержащей N=2000 витков, течет ток I=5 A. Пользуясь законом полного тока, определить максимальное и минимальное значение магнитной индукции в тороиде. (решение)
5327.
24.3
По сечению проводника равномерно распределен ток плотностью j=2 МА/м2. Найти циркуляцию вектора напряженности вдоль окружности радиусом R=5 мм, проходящей внутри проводника и ориентированной так, что ее плоскость составляет угол 30° с вектором плотности тока. (решение)
5326.
24.2
Вычислить циркуляцию вектора индукции вдоль контура, охватывающего токи I1=10 A, I2=15 A, текущие в одном направлении, и ток I3=20 A, текущий в противоположном. (решение)
5325.
24.1
По соленоиду длиной l=1 м без сердечника, имеющему N=10^3 витков, течет ток I=20 A. Определить циркуляцию вектора магнитной индукции вдоль контура, изображенного на рис. 24.3, a, б. (решение)
5324.
3
Чугунное кольцо имеет воздушный зазор длиной l0=5 мм. Длина средней линии кольца равна 1 м. Сколько витков содержит обмотка на кольце, если при силе тока I=4 А индукция магнитного поля в воздушном зазоре равна 0,5 Тл? Рассеянием магнитного потока в воздушном зазоре можно пренебречь. Явление гистерезиса не учитывать. (решение)
5323.
2
Определить индукцию B и напряженность H магнитного поля на оси тороида без сердечника, по обмотке которого, содержащей N=200 витков, идет ток I=5 A. Внешний диаметр тороида равен 30 см, внутренний 20 см. (решение)
5322.
1
В одной плоскости с бесконечно длинным прямым проводом, по которому течет ток I=50 A, расположена прямоугольная рамка так, что две большие стороны ее длиной l=65 см параллельны проводу, а расстояние от провода до ближайшей из этих сторон равно ее ширине. Каков магнитный поток, пронизывающий рамку? (решение)
5321.
25.49
Электрон в бетатроне движется по орбите радиусом r=0,4 м и приобретает за один оборот кинетическую энергию T=20 эВ. Вычислить скорость изменения магнитной индукции, считая эту скорость в течение интересующего нас промежутка времени постоянной. (решение)
5320.
25.48
В бетатроне скорость изменения магнитной индукции dB/dt = 60 Тл/с. Определить напряженность вихревого электрического поля на орбите электрона, если ее радиус r=0,5 м; силу, действующую на электрон. (решение)
5319.
25.47
Средняя скорость изменения магнитного потока в бетатроне, рассчитанном на энергию T=60 МэВ, составляет 50 Вб/с. Определить число оборотов электрона на орбите за время ускоренного движения; путь, пройденный им, если радиус орбиты равен 20 см. (решение)
5318.
25.46
В цепи R1=5 Ом, R2=95 Ом, L=0,34 Гн, e=38 B. Внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Определить силу тока в резисторе сопротивлением R2 в трех случаях: до размыкания цепи ключом K; в момент размыкания; через t2=0,01 с после размыкания. (решение)
5317.
25.45
К источнику тока с внутренним сопротивлением Ri=2 Ом подключают катушку индуктивностью L=0,5 Гн и сопротивлением R=80м. Найти время, в течение которого ток в катушке, нарастая, достигнет значения, отличающегося от максимального на 1 %. (решение)
5316.
25.44
Цепь состоит из катушки индуктивностью L1 = 1 Гн и сопротивлением R = 10 Ом. Источник тока можно отключать, не разрывая цепи. Определить время, по истечении которого сила тока уменьшится до 0,001 первоначального значения. (решение)
1-50
51-100
...
6651-6700
6701-6750
6751-6800
6801-6850
6851-6900
...
8901-8950
8951-8965
Смотрите также:
Воскресенье 24.11.2024
Политика конфиденциальности
Политика использования cookie
Объявления
Обратиться за помощью в учебе
Репетиторы, Заказ работ
Решебники
Лабораторные
Задачи
Книги
Форум
Copyright BamBookes © 2024
Политика конфиденциальности
|
Политика использования cookie