˝ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых местораждений˝. ˝ Бурение нефтяных и газовых скважин.˝
Составитель: доц. Смирнова Н.Н., кафедра ОТФ
№
| Вопрос
| Варианты ответа
|
ЭЛЕКТРОСТАТИКА
|
1.
| Четыре заряда, величиной q каждый, расположены в вершинах квадрата (см. рисунок). Вектор результирующей силы, действующей на заряд -q4 …
+q1 +q2
- q4 +q3
| 1направлен к центру квадрата.
2 направлен от центра квадрата.
3направлен вправо.
4направлен влево.
5равен нулю.
|
2.
| Силовой характеристикой электростатического поля является…
| 1сила Кулона.
2 напряженность поля.
3сила Ампера.
4 разность потенциалов.
5работа электростатических сил.
|
3.
| Как изменится модуль силы кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов, если величину одного заряда и расстояние между ними увеличить в 3 раза?
| 1.Уменьшится в 9 раз.
2.Увеличится в 9 раз.
3.Увеличится в 3 раза.
4. Уменьшится в 3 раза.
5.Не изменится.
|
4.
| Линии напряженности электростатического поля точечного положительного заряда…
| 1замкнуты.
2направлены от отрицательного заряда к положительному.
3пересекаются.
4 это совокупность радиальныхпрямых, направленных от заряда.
5это совокупность радиальных прямых, направленных к заряду.
|
5.
| Напряженность поля вне диэлектрика, находящегося между разноименно
заряженными
параллельными
плоскостями
равна 120 В/м.
При этом поле
внутри диэлек-
трика Е и диэлектрическая восприимчивость соответственно равны…
| 1 60 В / м., 1.
2360 В / м., 1.
3 ., 3.
430.В / м., 4.
560 В / м., 2.
|
6.
| Напряженность поля внутри равномерно заряженной сферической поверхности…
(s - поверхностная плотность заряда)
| 1равна s.
2 равна 0.
3постоянна и ¹ 0.
4 > 0.
5 < 0.
|
7.
| Напряженность электрического поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной нитью, пропорциональна…
(где r - расстояние до плоскости)
| 1
2 .
3 .
4 соnst.
5 .
|
8.
| При равновесии зарядов на проводнике касательная составляющая вектора напряженности поля в каждой точке поверхности…
| 1направлена по касательной, а всюду внутри проводника , .
2 равна нулю, а всюду внутри проводника , .
3равна модулю вектора , а всюду внутри проводника , .
4направлена по касательной к поверхности, а всюду внутри проводника , .
5направлена по нормали к поверхности, а всюду внутри проводника , .
|
9.
| Согласно теореме Гаусса поток вектора напряженности электрического поля через замкнутую поверхность равен…
| 1алгебраической сумме зарядов, заключенных внутри этой поверхности.
2алгебраической сумме только сторонних зарядов, заключенных внутри этой поверхности.
3 алгебраической сумме зарядов, заключенных внутри этой поверхности, деленной на .
4алгебраической сумме только сторонних зарядов, заключенных внутри этой поверхности, деленной на .
5 геометрической сумме зарядов, заключенных внутри этой поверхности.
|
10.
| Для электростатического поля справедливы следующие соотношения…
( - вектора электрического смещения и напряженности поля, r - объемная плотность сторонних зарядов)
| 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
|
11.
| Какое заряженное тело создает вокруг себя поле, напряженность Е и потенциал которого, изменяются так, как показано на рисунке?
(r-расстояние от центра.)
| 1. Положительно заряженная по поверхности сфера.
2.Отрицательно заряженный по объему шар.
3.Положительно заряженный по объему шар.
4.Отрицательно заряженная по поверхности сфера.
5.Положительный точечный заряд.
|
12.
| Величина, характеризующая, во сколько раз уменьшится напряженность поля в диэлектрике по сравнению с вакуумом, называется…
| 1диэлектрическая восприимчивость.
2диэлектрическая постоянная.
3 относительная диэлектрическая проницаемость.
4поляризованность.
5поляризуемость.
|
13.
| Пластины изолированного плоского конденсатора сдвигают от расстояния d до расстояния d/2. Как изменится напряженность поля Еи его энергия W?
| 1. Е– const, W – уменьшается.
2.Е– уменьшается, W– const.
3.Е– увеличивается, W– const.
4.Е– const, W– увеличивается.
5.Е– увеличивается, W – увеличи-вается.
|
14.
| Электроемкость плоского конденсатора определяется формулой...
(S, l- площадь и длина обкладок, d – величина зазора между обкладками, R1 и R2 – радиусы внутренней и внешней обкладок.)
| 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
|
15.
| В электрическом поле потенциал зависит от координаты х по уравнению j=B - A х 2, где A и B - постоянные. Как зависит напряженность электрического поля Е и объемная плотность энергии электрического поля w от координаты?
| 1. Е ~ х, w ~ х2.
2. Е ~ х, w - не зависит от х.
3. Е ~ , w ~ х.
4. Е ~ , w ~ х 2.
5. Е ~ х, w ~ х.
|
16.
| Вектор электрического смещения (вектор электрической индукции) равен…
(где - вектор поляризации диэлектрика,
- напряженность электрического поля в диэлектрике, - электрическая постоянная)
| 1
2
3
4
5
|
17.
| Температура, при которой ферроэлектрик утрачивает необычные свойства и становится нормальным диэлектриком, называется …
| 1критическая температура.
2 точка Кюри.
3диэлектрическая точка.
4антиферромагнитная точка Кюри.
5точка Нееля.
|
18.
| Характерной особенностью сигнетоэлектриков является то, что …
(e - диэлектрическая проницаемость, - поляризованность, - напряженность поля)
| 1они обладают спонтанной поляризованностью в отсутствии внешнего поля и e < 1.
2 , e ~ 103.
3зависимость поляризованности от напряженности поля является линейной.
4зависимость - нелинейна, e ~ 10.
5при циклическом изменении поля для зависимости характерно явление гистерезиса, а e < < 1.
|
19.
| Потенциал поля, создаваемого системой N зарядов, равен…
| 1потенциалу поля создаваемому самым большим по величине зарядом.
2потенциалу поля создаваемому самым маленьким по величине зарядом.
3среднему значению потенциала полей создаваемых каждым из зарядов в отдельности.
4 алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности.
5геометрической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности.
|
20.
| Энергия взаимодействия системы N зарядов, равна…
(j i – потенциал поля i заряда; e0 – диэлектрическая постоянная; qk, qi – величины зарядов; rik – расстояние между i -ым и k -ым зарядом)
| 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
|
21.
| Работа сил поля по перемещению заряда q = 3 Кл из точки 1 в точку 2 равна 3 Дж. Разность потенциалов (j2-j1) равна…
| 13 В.
2 -3 В.
39 В.
4-1 В.
51 В.
|
22.
| Работа по перемещению заряда q = 3 Кл из точки 1 в точку 2 вдоль эквипотенциальной поверхности…
| 13 Дж.
26 Дж.
3 0 Дж.
41, 5 Дж.
5 0, 3 Дж.
|
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
|
23.
| Направленное движение заряженных частиц называют…
| 1излучением.
2 фотоэффектом.
3 электрическим током.
4светом.
5электромагнитной волной.
|
24.
| Источник тока с ЭДС = 7 В и внутренним сопротивлением 2 Ом включен в замкнутую цепь с внешним сопротивлением 3 Ом. Сила тока и напряжение в этой цепи соответственно равны…
| 11, 4 А и 5 В.
21 А и 5 В.
3 1, 4 А и 7 В.
41 А и 7 В.
53, 5 А и 2 В.
|
25.
| Величина численно равная работе, совершаемой электростатическими и сторонними силами при перемещении положительного единичного заряда на данном участке цепи, называется…
| 1силой тока.
2разностью потенциалов.
3электродвижущей силой.
4напряженностью.
5напряжением.
|
26.
| Единицей измерения удельного электрического сопротивления в системе СИ являются…
| 1 Ом/м.
2 См/м.
3 м/См.
4 м/Ом.
5 Ом/См.
|
27.
| Дифференциальной формой закона Ома для неоднородного (в смысле наличия сторонних сил) участка цепи является выражение…
| 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
|
28.
| Если напряжение на концах проводника увеличится в 2 раза, а длину проводника уменьшить в 2 раза, то сила тока, протекающего по проводнику увеличится в …
| 1 4 раза.
28 раз.
30, 5 раза.
416 раз.
52 раза.
|
29.
| При увеличении концентрации носителей тока в 2 раза, плотность тока j …
| 1 увеличивается в 2 раза.
2уменьшается в 2 раза.
3увеличивается в 4 раза.
4уменьшается в 4 раза.
5не изменяется.
|
30.
| Удельное сопротивление проводника увеличилось в 5 раз. При этом удельная проводимость…
| 1увеличилась в 5 раз.
2увеличилась в 25 раз.
3 уменьшилась в 5 раз.
4уменьшилась в 25 раз.
5не изменилась.
|
31.
| В разветвляющейся цепи один из замкнутых контуров состоит из двух, последовательно соединенных, сопротивлений по 2 Ом и четырех ЭДС по 2 В каждая. Чему равна алгебраическая сумма падений напряжений в этом контуре?
| 12 В.
21 В.
34 В.
4 8 В.
516 В.
|
32.
| Первое правило Кирхгофа:
| 1геометрическая сумма токов в узле равна нулю.
2геометрическая сумма токов в контуре всегда постоянна.
3 алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.
4арифметическая сумма токов в узле равна нулю.
5арифметическая сумма токов в цепи равна нулю.
|
МАГНЕТИЗМ
|
33.
| Макротоки, микротоки и переменное электрическое поле являются…
| 1 вихрями поля вектора магнитной индукции .
2 источниками поля вектора напряженности магнитного поля .
3 источниками поля вектора напряженности электрического поля .
4вихрями поля вектора диэлектрического смещения .
5источниками поля вектора магнитной индукции .
|
34.
| Вектор магнитного поля в точке О направлен…
| 1перпендикулярно плоскости рисунка.
2влево.
3 вправо.
4вниз.
5вверх.
|
35.
| Прямой проводник с током помещен в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции (см. рис.). Как направлена сила Ампера действующая на проводник, если потенциал точки С больше потенциала точки А?
| 1.Вверх.
2.Вправо.
3. Вниз.
4.Влево.
5.По направлению вектора .
Правило левой руки(В, входит в ладонь… направлению 4 пальцев и б.п.- направление Fа)
|
36.
| Закон Био-Савара позволяет определиить…
| 1напряженность поля точечного заряда.
2 индукцию поля создаваемого элементом проводника с током .
3силу действующую на элемент проводника с током .
4силу действующую на движущейся заряд.
5работу, совершаемую при перемещении проводника с током в магнитном поле.
|
37.
| Циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль контура охватывающего токи I 1 = 10 А, I 2 = 15 А, текущие в одном направлении, и ток I 3 = 20 А, текущий в противоположном направлении равна…
| 16, 28 мкА.
225 мкА.
345 А ¤ м.
45 А ¤ м.
5 5 А.
|
38.
| Поток вектора магнитной индукции через произвольную замкнутую поверхность равен…
| 1векторной сумме токов, заключенных внутри данной поверхности.
2алгебраической сумме токов, заключенных снаружи данной поверхности.
3 алгебраической сумме токов, заключенных внутри данной поверхности.
4 нулю.
5 алгебраической сумме токов, заключенных внутри данной поверхности, умноженной на магнитную постоянную.
|
39.
| Два тонких прямых проводника с током притягивают друг друга…
| 1при одинаковом направлении токов в перпендикулярных проводниках.
2 при одинаковом направлении токов в параллельных проводниках.
3при противоположном направлении токов в перпендикулярных проводниках.
4 при противоположном направлении токов в параллельных проводниках.
5при любой ориентации проводников относительно друг друга.
|
40.
| По двум бесконечно длинным, тонким проводникам, находящимся на расстоянии 1 м друг от друга, протекает ток в 1 А. Сила взаимодействия, приходящаяся на 1м длины проводника, равна…
| 1 2× 10-7Н.
21× 10-7Н.
32× Н.
44× 10-7Н.
54 Н.
(М0=4П*10: 7)
|
41.
| Магнитное поле внутри соленоида, имеющего диаметр много больше его длины…
| 1 убывает к оси соленоида.
2 практически однородно.
3 направлено перпендикулярно оси соленоида.
4 всегда равно нулю, а снаружи отлично от нуля.
5 нет правильного ответа.
|
42.
| Индукция магнитного поля создаваемая элементом проводника по которому протекает ток I, в точке, определяемой радиус-вектором проведенным из элемента проводника, имеет вид в СИ…
(где mo – магнитная постоянная)
| 1
2
3
4
5
|
43.
| Сила взаимодействия двух тонких прямолинейных параллельных проводников с токами I1 и I2, приходящаяся на единицу длины проводника, пропорциональна…
(где r - расстояние между ними)
| 1 .
2 .
3не зависит от r.
4 .
5
|
44.
| Магнитная индукция поля B в центре кругового контура радиуса r с током I в СИ имеет вид…
| 1
2
3
4
5
|
45.
| Магнитный момент контура площади с током I равен…
(, где -нормаль к поверхности контура.)
| 1
2
3
4
5
|
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ
|
46.
| Намагниченность вещества численно равна…
| 1 магнитному моменту единицы объема вещества.
2 среднему магнитному моменту молекулы вещества.
3 суммарному магнитному моменту всех молекул вещества.
4 среднему магнитному моменту молекул, находящихся на поверхности вещества.
5 магнитному моменту единицы поверхности вещества.
|
47.
| Вектор напряженности магнитного поля связан с вектором магнитной индукции в изотропном веществе соотношением: =…
(m - относительная магнитная проницаемость вещества)
| 1
2
3
4
5
|
48.
| Какова величина собственного поля в ферромагнетике с магнитной проницаемостью m=179, если величина внешнего магнитного поля В0 =2 mTл?
| 1.0, 358 Тл
2.362 mTл
3.360 mTл
4. 358 Tл
5.0, 356 Тл
|
49.
| Напряжённость поля, при которой намагниченность ферромагнетика обращается в нуль, и которая противоположна полю, вызвавшему намагничение, называется…
| 1магнитострикция.
2остаточный магнетизм.
3гистерезис.
4 коэрцитивная сила.
5диамагнетизм.
|
50.
| Работа внешнего поля, которое затрачена на одно перемагничение ферромагнетика, численно равна…
| 1работе коэрцитивной силы.
2энергии внешнего поля.
3магнитной индукции при нулевом значении напряжённости поля.
4площади под основной кривой намагничиния.
5 площади петли гистерезиса.
|
51.
| Явление магнитного гистерезиса характерно для…
| 1 ферромагнетиков.
2парамагнетиков.
3газов.
4диамагнетиков.
5жидкостей.
|
ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В МАГНИТНОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЯХ
|
52.
| Выражение для силы , действующей со стороны электрического поля напряженностью и магнитного поля с индукцией на частицу заряда q, движущуюся со скоростью , имеет вид…
| 1
2
3
4
5
|
53.
| Заряженная частица движется в однородном электрическом поле с нулевой начальной скоростью. Как зависят скорость V и ускорение aчастицы от пройденной разности потенциалов U?
| 1.V ~ U2, a ~ U.
2. V ~ , a ~ U.
3. V ~ U, a ~ .
4. V ~ U, a ~ U.
5. V ~ U, a ~ U2.
|
54.
| Два положительных заряда движутся параллельно друг другу со скоростями V = 1× 104 м / с. При этом отношение силы их электрического взаимодействия к силе магнитного взаимодействия равно…
| 11
210-4
3..104
4 9× 108
53× 108
|
55.
| Заряд q движется со скоростью u в магнитном поле параллельно линиям магнитной индукции. Модуль силы действующей на заряд равен…
| 1(Ö 2/2)quB
2quB
3 0
4q[u B]
5 quBÖ 2
|
56.
| Протон движется параллельно прямому бесконечному проводнику с током в направлении, совпадающем с направлением тока в проводнике. Сила, действующая на протон…
| 1 направлена к проводнику.
2равна нулю
3направлена от проводника
4направлена противоположно скорости протона.
5направлена по направлению движения протона.
|
57.
| Сила Лоренца действует в…
| 1 магнитном поле только на положительные заряды.
2 электрическом поле на движущиеся заряды.
3 магнитном поле на движущиеся заряды.
4 магнитном поле на покоящиеся заряды.
.5 электромагнитном поле на покоящиеся заряды.
|
58.
| Явление отклонения пучка электронов электрическим полем используется в таких приборах как…
| 1фотоэлемент.
2интерферометр.
3 электронно-лучевая трубка.
4гониометр.
5лазер.
|
59.
| Электрон, влетевший в однородное магнитное поле с индукцией под углом a < p ¤ 2 движется…
| 1по часовой стрелке, его траектория – окружность.
2против часовой стрелки, его траектория – окружность.
3 по часовой стрелке, его траектория – винтовая линия.
4против часовой стрелки, его траектория – винтовая линия.
5прямолинейно с ускорением.
|
60.
| Заряженная частица влетает со скоростью в область пространства, где имеется однородное электрическое поле с напряженностью и однородное магнитное поле с индукцией . Скорость частицы остается постоянной по величине и направлению, если векторы , , имеют направление…
| 1
2
3
4
5
|
ЭЛЕКТРОМАГНИТИЗМ
|
61.
| Магнитный поток, пронизывающий контур, изменяется по закону
Ф(t)=At3-Bt
По какому закону будет изменяться индуцируемая в контуре
Э.Д.С индукции Е(t)?
(А, В – постоянные; t – время).
| 1. Е(t)=At2 – B.
2. Е(t)=3At2 – B.
3. Е(t)= .
4. Е(t)=В – Аt2.
5. Е(t)= B - 3At2
|
62.
| Индуктивность L соленоида длиной l с числом витков N и площадью витка S равна…
| 1mm0 N 3 S / l.
2. mm0 N 2 S / l.
3mm0 N 2 Sl.
4mm0 N 2 l / S.
5mm0 N l / S
|
63.
| В проводящей рамке, находящейся в однородном магнитном поле, возникает индукционный ток, если её …
| 1перемещать параллельно линиям индукции поля.
2перемещать перпендикулярно линиям индукции поля.
3неперемещать относительно линии поля.
4вращатьотносительно оси параллельной линиям поля
5 вращатьотносительно оси перпендикулярной линиям поля.
|
64.
| Энергия магнитного поля W катушки с индуктивностью L, по которой протекает ток I, равна…
| 1 LI 3 .
2 LI 2 .
3 LI.
4 LI / 2.
5 LI 2 / 2.
|
65.
| Цепь состоит из индуктивности и сопротивления. Постоянная времени цепи равна 0, 2 с. После размыкания через 0, 2 с сила тока в цепи стала равной…
(е – основание натурального логарифма).
| 1(1- е)× I 0.
2 eI 0.
3 I 0 / e.
4(I 0 - I 0 / e).
5 I 0 e 2.
|
66.
| Цепь состоит из катушки индуктивностью L = 1 Гн и сопротивления R = 10 Ом. Источник тока отключили. Время, в течении которого сила тока уменьшилась в е раз равно…
| 1 0, 1 с.
210 с.
30, 01 с.
4100 с.
527 с.
|
67.
| Единицы измерения индуктивности в системе Си является…
| 1 Ф.
2 Гн/м.
3 Тл.
4 Ф/м.
5 Гн.
|
68.
| Постоянная времени цепи определяется как…
| 1RC
2R/L
3 L/R
4LC
5LR
|
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
|
69.
| Закон изменения заряда на конденсаторе, входящем в состав колебательного контура, имеет вид: q=7sin(3pt+p /4) В этом случае частота колебаний заряда равна… (где: t- время, с.)
| 1 3p Гц.
2 p/4 с-1.
3 1, 5 с-1
4 3 с.
5 3 рад/с
|
70.
| В RLC – контуре после N = 100
колебаний амплитуда колебаний
уменьшилась в e раз. В этом слу-
чае логарифмический декремент
затухания l равен…
| 1 ln(100).
2 0, 01.
3 0, 1.
4 100.
5ln(0, 01).
|
71.
| В LC – контуре максимальное
значение колебаний напряжения
U m = 2 В. Параметры контура
L =3 Гн, C = 2 Ф. В этом случае эне-
ргия, запасенная в контуре равна...
| 1 2 Дж.
2 6Дж
3 8 Дж.
4 3 Дж.
5 4 Дж
|
72.
| Период колебаний Т в простом колебательном контуре равен…
| 1 2p
24p /
32p L/C.
42p LC2.
5 4p
|
КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЕКТОПРОВОДНОСТИ МЕТАЛЛОВ
|
73.
| Опыт по выяснению природы носителей в металлах осуществил в 1901 году…
| 1Друде.
2 Рикке.
3Лоренц.
4Ом.
5Томсон.
|
74.
| Согласно элементарной классической теории металлов удельная проводимость …
| 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
|
75.
| На рис. представлена пластина полупроводника n- типа, вдоль которой течет ток I, помещенная в перпендикулярное к ней магнитное поле с индукцией .
Носители тока в этом полупроводнике…
| 1положительны, j 1 > j 2.
2положительны, j 1 < j 2.
3 положительны, j 1 = j 2.
4отрицательны, j 1 > j 2.
5 отрицательны, j 1 < j 2.
|
| | | |
профессор Э.И. Богуславский.