Карточка задания
материал
Карточка задания
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 178 КБ | |
| 115 КБ | |
| 521 КБ | |
| 554 КБ | |
| 219 КБ |
Предварительный просмотр:
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него? | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯДОВ. | ||
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |
1 | При приближении /без соприкосновения/ к положительно заряженному электроскопу тела, заряженного отрицательно, листочки электроскопа сблизились, опали, а затем снова разошлись. Почему ? | 1. с отрицательно заряженного тела заряды будут переходить на электроскоп все большем количестве. 2. электроскоп сначала разрядится, а затем перезарядится отрицательно. 3. электроны из верхней части электроскопа будут переходить на листочки все в большем количестве; в их общий заряд на листочках станет, равен положительному /листочки опадут/, а затем станет, больше его /листочки снова разойдутся/. 4. так не бывает. |
2 | Что будет происходить с листочками электроскопа /смотри пункт I/, если заряженное тело удалять от него | 1. положение листочков не будет меняться. 2. листочки будут опадать, а затем снова разойдутся. 3. листочки опадут. 4. листочки разойдутся на больший угол. |
3 | Как определить знак заряда /не изменяя его/, имея в расположении эбонитовую палочку, сукно и электроскоп ? | 1. нельзя. 2. заряженным телом зарядить электроскоп, а затем поднести эбонитовую палочку, на электролизованную трением о сукно, /то есть отрицательно/ и следить за листочками. 3.эбонитовой палочкой, заряженной отрицательно трением о сукно, зарядить электроскоп, издалека подносить к электроскопу заряженное тело, следить за листочками. |
4 | Можно ли на концах стеклянной палочки получить два одноименно существующих разноименных заряда ? | 1. нельзя. 2. можно, если потереть один конец палочки мехом, а другой эмалированной кожей. 3. можно электризацией через влияние. 4. можно, если одного его конца коснуться положительно заряженным телом, а другого отрицательно заряженным. |
5 | При посадке самолета между корпусом его и землей проскакивают искры. Почему ? | 1. это не бывает ! 2. при полете самолет сильно электризуется трением о воздух. 3. земля электризуется воздушными потоками. 4. воздух электризуется при полете самолета, поэтому через него проскакивают искры. |
Предварительный просмотр:
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
60 км/ч, а из В в А со скоростью 35 км/ч. 3. За какое время, автомобиль двигаясь с места старта с ускорением 0,6 м/с2 пройдет 30 м ? |
КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «Законы сохранения» КАРТОЧКА №
|
ТЕМА: «ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ» I вариант | |
1. В каком случае можно утверждать, что совершается механическая работа ? | 1. если на тело действует сила, а тело находится в состоянии покоя 2. если тело движется под действием внешней силы 3. если тело движется по инерции по идеально гладкой поверхности 4. механическая работа всегда равна нулю |
2. По какой формуле можно рассчитать мощность ? | 1. F = p · g · υ 2. А = F·S 3. Р = А/t 4. р = p · g · h |
3. Назовите основную единицу работы | 1. Н 2. Вт 3. Па 4. Дж |
4. Подъемный кран равномерно поднимает груз массой 1,5 т на высоту 15 м.. Рассчитайте работу, которую совершает подъемный кран. | 1. 225000 Дж 2. 33,75 Дж 3. 22500 Дж 4. 10 Дж |
5. Каким из указанных способов можно уменьшить потенциальную энергию бруска, поднятого над землей ? | 1. увеличить плотность вещества 2. уменьшить массу бруска 3. уменьшить атмосферное давление 4. нагреть тело |
6. Масса трактора 6 т, а легкового автомобиля 1,5 т. Скорости движения тел одинаковы. Какое из тел обладает большей кинетической энергией ? | 1. кинетическая энергия тел одинакова 2. кинетическая энергия легкого автомобиля больше 3. кинетическая энергия трактора больше 4. определенного ответа дать нельзя |
ТЕМА: «ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ» II вариант | |
1. Какое определение мощности верно ? | 1. произведение силы на путь 2. масса вещества, содержащаяся в единице объема 3. отношение работы к промежутку времени, за который эта работа совершена 4. путь, пройденный телом в единицу времени |
2. По какой формуле можно рассчитать механическую работу ? | 1. F = p · g · υ 2. А = F·S 3. Р = А/t 4. р = p · g · h |
3. Назовите основную единицу мощности ? | 1. Н 2. Па 3. Дж 4. Вт |
4. Рабочий передвигает тележку с песком, прилагая силу в 100 Н. Какую работу совершит рабочий, переместив тележку на 20 м ? | 1. 5 Дж 2. 2000 Дж 3. 20000 Дж 4. 0,2 Дж |
5. Каким из указанных ниже способов можно увеличить кинетическую энергию тела ? | 1. тело нужно нагреть 2. уменьшить влажность воздуха 3. увеличить скорость тела 4. тело нужно покрасить |
6. Что можно сказать о потенциальной энергии двух тел относительно поверхности поля (смотри рисунок) | 1. потенциальная энергия тел одинакова 2. потенциальная энергия второго тела больше 3. потенциальная энергия первого тела больше 4. определенного ответа дать нельзя |
Предварительный просмотр:
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
напряжение 150 В. Найти индуктивность такой цепи. |
КАРТОЧКА №
напряжение 180 В. Найти индуктивность такой цепи. |
КАРТОЧКА №
напряжение 150 В. Найти индуктивность такой цепи. |
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула частоты колебаний. | ||||
2 | Формула закона Ома для электрической цепи переменного тока. | ||||
3 | Формула мощности переменного тока. | ||||
4 | Формула сопротивления электрической цепи переменного тока. | ||||
5 | Найти полное и сопротивление цепи, если активное сопротивление 8 Ом, индуктивное 18 Ом, емкостное 12 Ом. | 10 Ом | 38 Ом | 14 Ом | 24 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула частоты колебаний. | ||||
2 | Формула закона Ома для электрической цепи переменного тока. | ||||
3 | Формула мощности переменного тока. | ||||
4 | Формула сопротивления электрической цепи переменного тока. | ||||
5 | Найти полное и сопротивление цепи, если активное сопротивление 8 Ом, индуктивное 18 Ом, емкостное 12 Ом. | 10 Ом | 38 Ом | 14 Ом | 24 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула частоты колебаний. | ||||
2 | Формула закона Ома для электрической цепи переменного тока. | ||||
3 | Формула мощности переменного тока. | ||||
4 | Формула сопротивления электрической цепи переменного тока. | ||||
5 | Найти полное и сопротивление цепи, если активное сопротивление 8 Ом, индуктивное 18 Ом, емкостное 12 Ом. | 10 Ом | 38 Ом | 14 Ом | 24 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула частоты колебаний. | ||||
2 | Формула закона Ома для электрической цепи переменного тока. | ||||
3 | Формула мощности переменного тока. | ||||
4 | Формула сопротивления электрической цепи переменного тока. | ||||
5 | Найти полное и сопротивление цепи, если активное сопротивление 8 Ом, индуктивное 18 Ом, емкостное 12 Ом. | 10 Ом | 38 Ом | 14 Ом | 24 Ом |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | Чему равен период колебаний математического маятника ? | |||
2 | Формула Томсона | |||
3 | По какой формуле определяется емкостное сопротивление ? | |||
4 | Формула частоты колебаний | |||
5 | Уравнение напряжения переменного тока |
| ||
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | Чему равен период колебаний математического маятника ? | |||
2 | Формула Томсона | |||
3 | По какой формуле определяется емкостное сопротивление ? | |||
4 | Формула частоты колебаний | |||
5 | Уравнение напряжения переменного тока |
| ||
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | Чему равен период колебаний математического маятника ? | |||
2 | Формула Томсона | |||
3 | По какой формуле определяется емкостное сопротивление ? | |||
4 | Формула частоты колебаний | |||
5 | Уравнение напряжения переменного тока |
| ||
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | Формула Томсона | |||
2 | Закон Ома при индуктивном сопротивлении | |||
3 | В чем измеряется ЭДС? | Ампер | Фарад | Вольт |
4 | Формула периода колебаний груза на пружине | |||
5 | Зависит ли период колебаний маятника от массы ? | Да | Увеличивается | Нет |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | Формула Томсона | |||
2 | Закон Ома при индуктивном сопротивлении | |||
3 | В чем измеряется ЭДС? | Ампер | Фарад | Вольт |
4 | Формула периода колебаний груза на пружине | |||
5 | Зависит ли период колебаний маятника от массы ? | Да | Увеличивается | Нет |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | Формула Томсона | |||
2 | Закон Ома при индуктивном сопротивлении | |||
3 | В чем измеряется ЭДС? | Ампер | Фарад | Вольт |
4 | Формула периода колебаний груза на пружине | |||
5 | Зависит ли период колебаний маятника от массы ? | Да | Увеличивается | Нет |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | Формула Томсона | |||
2 | Закон Ома при индуктивном сопротивлении | |||
3 | В чем измеряется ЭДС? | Ампер | Фарад | Вольт |
4 | Формула периода колебаний груза на пружине | |||
5 | Зависит ли период колебаний маятника от массы ? | Да | Увеличивается | Нет |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнения движения математического маятника ? | ||||
2 | Формула периода колебания груза на пружине ? | ||||
3 | Формула индуктивного сопротивления ? | ||||
4 | Как обозначается активное сопротивление ? | R | R L | R с | R х |
5 | Определить емкостное сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ с частотой 50 Гц. | 800 Ом | 0,8 Ом | 80 Ом | 0,08 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнения движения математического маятника ? | ||||
2 | Формула периода колебания груза на пружине ? | ||||
3 | Формула индуктивного сопротивления ? | ||||
4 | Как обозначается активное сопротивление ? | R | R L | R с | R х |
5 | Определить емкостное сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ с частотой 50 Гц. | 800 Ом | 0,8 Ом | 80 Ом | 0,08 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнения движения математического маятника ? | ||||
2 | Формула периода колебания груза на пружине ? | ||||
3 | Формула индуктивного сопротивления ? | ||||
4 | Как обозначается активное сопротивление ? | R | R L | R с | R х |
5 | Определить емкостное сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ с частотой 50 Гц. | 800 Ом | 0,8 Ом | 80 Ом | 0,08 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнения движения математического маятника ? | ||||
2 | Формула периода колебания груза на пружине ? | ||||
3 | Формула индуктивного сопротивления ? | ||||
4 | Как обозначается активное сопротивление ? | R | R L | R с | R х |
5 | Определить емкостное сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ с частотой 50 Гц. | 800 Ом | 0,8 Ом | 80 Ом | 0,08 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнения движения математического маятника ? | ||||
2 | Формула периода колебания груза на пружине ? | ||||
3 | Формула индуктивного сопротивления ? | ||||
4 | Как обозначается активное сопротивление ? | R | R L | R с | R х |
5 | Определить емкостное сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ с частотой 50 Гц. | 800 Ом | 0,8 Ом | 80 Ом | 0,08 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнения движения математического маятника ? | ||||
2 | Формула периода колебания груза на пружине ? | ||||
3 | Формула индуктивного сопротивления ? | ||||
4 | Как обозначается активное сопротивление ? | R | R L | R с | R х |
5 | Определить емкостное сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ с частотой 50 Гц. | 800 Ом | 0,8 Ом | 80 Ом | 0,08 Ом |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | В чем измеряется емкость ? | Генри | Фарад | Тесла |
2 | Формула периода колебаний в колебательном контуре | |||
3 | Формула периода колебаний математического маятника | |||
4 | Закон Ома при емкости сопротивлении | |||
5 | В чем измеряется частота тока | Вольт | Герц | Фарад |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | В чем измеряется емкость ? | Генри | Фарад | Тесла |
2 | Формула периода колебаний в колебательном контуре | |||
3 | Формула периода колебаний математического маятника | |||
4 | Закон Ома при емкости сопротивлении | |||
5 | В чем измеряется частота тока | Вольт | Герц | Фарад |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | В чем измеряется емкость ? | Генри | Фарад | Тесла |
2 | Формула периода колебаний в колебательном контуре | |||
3 | Формула периода колебаний математического маятника | |||
4 | Закон Ома при емкости сопротивлении | |||
5 | В чем измеряется частота тока | Вольт | Герц | Фарад |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | В чем измеряется емкость ? | Генри | Фарад | Тесла |
2 | Формула периода колебаний в колебательном контуре | |||
3 | Формула периода колебаний математического маятника | |||
4 | Закон Ома при емкости сопротивлении | |||
5 | В чем измеряется частота тока | Вольт | Герц | Фарад |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | В чем измеряется емкость ? | Генри | Фарад | Тесла |
2 | Формула периода колебаний в колебательном контуре | |||
3 | Формула периода колебаний математического маятника | |||
4 | Закон Ома при емкости сопротивлении | |||
5 | В чем измеряется частота тока | Вольт | Герц | Фарад |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | По какой формуле определяется индуктивное сопротивление ? | |||
2 | Чему равен период колебаний груза на пружине? | |||
3 | Уравнение гармонических колебаний | |||
4 | Формула емкости проводника | |||
5 | В чем измеряется индуктивность ? | Фарад | Тесла | Генри |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | По какой формуле определяется индуктивное сопротивление ? | |||
2 | Чему равен период колебаний груза на пружине? | |||
3 | Уравнение гармонических колебаний | |||
4 | Формула емкости проводника | |||
5 | В чем измеряется индуктивность ? | Фарад | Тесла | Генри |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | По какой формуле определяется индуктивное сопротивление ? | |||
2 | Чему равен период колебаний груза на пружине? | |||
3 | Уравнение гармонических колебаний | |||
4 | Формула емкости проводника | |||
5 | В чем измеряется индуктивность ? | Фарад | Тесла | Генри |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | По какой формуле определяется индуктивное сопротивление ? | |||
2 | Чему равен период колебаний груза на пружине? | |||
3 | Уравнение гармонических колебаний | |||
4 | Формула емкости проводника | |||
5 | В чем измеряется индуктивность ? | Фарад | Тесла | Генри |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | По какой формуле определяется индуктивное сопротивление ? | |||
2 | Чему равен период колебаний груза на пружине? | |||
3 | Уравнение гармонических колебаний | |||
4 | Формула емкости проводника | |||
5 | В чем измеряется индуктивность ? | Фарад | Тесла | Генри |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения груза на пружине | ||||
2 | Формула периода колебания математического маятника | ||||
3 | Формула Томсона | ||||
4 | Как обозначается емкостное сопротивление ? | R | R х | С | R с |
5 | Найти длину математического маятника, период колебаний которого 1с | 24,8 м | 0,25 м | 23,2 м | 25,8 м |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения груза на пружине | ||||
2 | Формула периода колебания математического маятника | ||||
3 | Формула Томсона | ||||
4 | Как обозначается емкостное сопротивление ? | R | R х | С | R с |
5 | Найти длину математического маятника, период колебаний которого 1с | 24,8 м | 0,25 м | 23,2 м | 25,8 м |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения груза на пружине | ||||
2 | Формула периода колебания математического маятника | ||||
3 | Формула Томсона | ||||
4 | Как обозначается емкостное сопротивление ? | R | R х | С | R с |
5 | Найти длину математического маятника, период колебаний которого 1с | 24,8 м | 0,25 м | 23,2 м | 25,8 м |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения груза на пружине | ||||
2 | Формула периода колебания математического маятника | ||||
3 | Формула Томсона | ||||
4 | Как обозначается емкостное сопротивление ? | R | R х | С | R с |
5 | Найти длину математического маятника, период колебаний которого 1с | 24,8 м | 0,25 м | 23,2 м | 25,8 м |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения груза на пружине | ||||
2 | Формула периода колебания математического маятника | ||||
3 | Формула Томсона | ||||
4 | Как обозначается емкостное сопротивление ? | R | R х | С | R с |
5 | Найти длину математического маятника, период колебаний которого 1с | 24,8 м | 0,25 м | 23,2 м | 25,8 м |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения груза на пружине | ||||
2 | Формула периода колебания математического маятника | ||||
3 | Формула Томсона | ||||
4 | Как обозначается емкостное сопротивление ? | R | R х | С | R с |
5 | Найти длину математического маятника, период колебаний которого 1с | 24,8 м | 0,25 м | 23,2 м | 25,8 м |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения груза на пружине | ||||
2 | Формула периода колебания математического маятника | ||||
3 | Формула Томсона | ||||
4 | Как обозначается емкостное сопротивление ? | R | R х | С | R с |
5 | Найти длину математического маятника, период колебаний которого 1с | 24,8 м | 0,25 м | 23,2 м | 25,8 м |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения груза на пружине | ||||
2 | Формула периода колебания математического маятника | ||||
3 | Формула Томсона | ||||
4 | Как обозначается емкостное сопротивление ? | R | R х | С | R с |
5 | Найти длину математического маятника, период колебаний которого 1с | 24,8 м | 0,25 м | 23,2 м | 25,8 м |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула циклической частоты ? | ||||
2 | Формула скорости при гармоническом колебании | ||||
3 | Формула емкостного сопротивления | ||||
4 | Как обозначается индуктивное сопротивление | R х | R | R с | R L |
5 | Один из маятников совершил 10 колебаний, другой за тоже время 6 колебаний, разность длин маятников 16 см. Найти ℓ 1 и ℓ 2 | 9 см и 25 см | 8 см и 24 см | 4 см и 20 см | 10 см и 26 см |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула циклической частоты ? | ||||
2 | Формула скорости при гармоническом колебании | ||||
3 | Формула емкостного сопротивления | ||||
4 | Как обозначается индуктивное сопротивление | R х | R | R с | R L |
5 | Один из маятников совершил 10 колебаний, другой за тоже время 6 колебаний, разность длин маятников 16 см. Найти ℓ 1 и ℓ 2 | 9 см и 25 см | 8 см и 24 см | 4 см и 20 см | 10 см и 26 см |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула циклической частоты ? | ||||
2 | Формула скорости при гармоническом колебании | ||||
3 | Формула емкостного сопротивления | ||||
4 | Как обозначается индуктивное сопротивление | R х | R | R с | R L |
5 | Один из маятников совершил 10 колебаний, другой за тоже время 6 колебаний, разность длин маятников 16 см. Найти ℓ 1 и ℓ 2 | 9 см и 25 см | 8 см и 24 см | 4 см и 20 см | 10 см и 26 см |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула циклической частоты ? | ||||
2 | Формула скорости при гармоническом колебании | ||||
3 | Формула емкостного сопротивления | ||||
4 | Как обозначается индуктивное сопротивление | R х | R | R с | R L |
5 | Один из маятников совершил 10 колебаний, другой за тоже время 6 колебаний, разность длин маятников 16 см. Найти ℓ 1 и ℓ 2 | 9 см и 25 см | 8 см и 24 см | 4 см и 20 см | 10 см и 26 см |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула циклической частоты ? | ||||
2 | Формула скорости при гармоническом колебании | ||||
3 | Формула емкостного сопротивления | ||||
4 | Как обозначается индуктивное сопротивление | R х | R | R с | R L |
5 | Один из маятников совершил 10 колебаний, другой за тоже время 6 колебаний, разность длин маятников 16 см. Найти ℓ 1 и ℓ 2 | 9 см и 25 см | 8 см и 24 см | 4 см и 20 см | 10 см и 26 см |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула циклической частоты ? | ||||
2 | Формула скорости при гармоническом колебании | ||||
3 | Формула емкостного сопротивления | ||||
4 | Как обозначается индуктивное сопротивление | R х | R | R с | R L |
5 | Один из маятников совершил 10 колебаний, другой за тоже время 6 колебаний, разность длин маятников 16 см. Найти ℓ 1 и ℓ 2 | 9 см и 25 см | 8 см и 24 см | 4 см и 20 см | 10 см и 26 см |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Уравнение движения математического маятника | ||||
2 | Формула периода колебания груза на пружине | ||||
3 | Формула индуктивного сопротивления | ||||
4 | Как обозначается активное сопротивление ? | R | R L | R с | R х |
5 | Определить емкостное сопротивление конденсатора емкостью 4 мкФ с частотой 50 Гц | 800 Ом | 0,8 Ом | 80 Ом | 0,08 Ом |
КАРТОЧКА № | |||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1 | Формула частоты колебаний | ||||
2 | Формула закона Ома для электрической цепи переменного тока | ||||
3 | Формула мощности переменного тока | ||||
4 | Формула сопротивления электрической цепи переменного тока | ||||
5 | Найти полное сопротивление цепи, если активное сопротивление 8 Ом, индуктивное 18 Ом, емкостное 12 Ом | 10 Ом | 38 Ом | 14 Ом | 24 Ом |
КАРТОЧКА № | ||||
№ п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | ||
1 | Чему равен период колебаний математического маятника ? | |||
2 | Формула Томсона | |||
3 | По какой формуле определяется емкостное сопротивление ? | |||
4 | Формула частоты колебаний | |||
5 | Уравнение напряжения переменного тока | |||
Предварительный просмотр:
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
1.8 м, а расстояние от предмета до линзы 2,8 м ?
|
КАРТОЧКА №
М = 28 кг/моль
|
КАРТОЧКА №
|
КАРТОЧКА №
10 · 10 5 Па. 3. Давление газа при температуре 4 0 С равно 2 · 10 5 Па. Определить давление этого газа при температуре 50 0 с ? 4. Найти первоначальный объем газа при изотермическом сжатии, если давление изменилось от 4 · 10 5 Па до 0,5 · 10 5 Па и объем стал равен 0,2 м 3 ? |
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Какие параметры характеризуют состояния газа ? | ||||
2 | Уравнение Менделеева-Клаперона | ||||
3 | Какой параметр остается постоянным при изохорным процессе ? | масса | объем | температура | давление |
4 | По какой формуле определяется механическое напряжение ? | ||||
5 | От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения ? | от природы граничащих сред и от температуры | от радиуса сосуда | от плотности жидкости | от температуры |
6 | В чем измеряется сила ? | процент | Джоуль | Ньютон | кг · м |
7 | Как определяется относительное удлинение ? | ||||
8 | По какой формуле определяется коэффициент поверхностного натяжения ? | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | На проволоку, площадью поперечного сечения которой 4 · 10 – 6 м2, действует сила 20 Н. Определить напряжение? | 80 · 10 – 6 Н/м2 | 5 · 10 6 Н/м2 | 5 · 10 – 6 Н/м2 | 0,2 · 10 – 6 Н/м2 |
2 | Формула относительной влажности | ||||
3 | Закон Гука | ||||
4 | Как изменится высота капиллярного поднятия воды в почве с повышением температуры | Станет легче | Не изменится | Увеличится | Уменьшится |
5 | В чем измеряется сила поверхностного натяжения ? | Ньютон | Н/м | Н/м2 | Процент |
6 | Какой параметр остается постоянным при изобарном процессе ? | Температура | Объем | Давление | Масса |
7 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
8 | Какая температура соответствует абсолютному нулю ? | - 273 ° С | 0 ° С | 273 ° С | - 27 ° С |
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | На проволоку, площадью поперечного сечения которой 4 · 10 – 6 м2, действует сила 20 Н. Определить напряжение? | 80 · 10 – 6 Н/м2 | 5 · 10 6 Н/м2 | 5 · 10 – 6 Н/м2 | 0,2 · 10 – 6 Н/м2 |
2 | Формула относительной влажности | ||||
3 | Закон Гука | ||||
4 | Как изменится высота капиллярного поднятия воды в почве с повышением температуры | Станет легче | Не изменится | Увеличится | Уменьшится |
5 | В чем измеряется сила поверхностного натяжения ? | Ньютон | Н/м | Н/м2 | Процент |
6 | Какой параметр остается постоянным при изобарном процессе ? | Температура | Объем | Давление | Масса |
7 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
8 | Какая температура соответствует абсолютному нулю ? | - 273 ° С | 0 ° С | 273 ° С | - 27 ° С |
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | На проволоку, площадью поперечного сечения которой 4 · 10 – 6 м2, действует сила 20 Н. Определить напряжение? | 80 · 10 – 6 Н/м2 | 5 · 10 6 Н/м2 | 5 · 10 – 6 Н/м2 | 0,2 · 10 – 6 Н/м2 |
2 | Формула относительной влажности | ||||
3 | Закон Гука | ||||
4 | Как изменится высота капиллярного поднятия воды в почве с повышением температуры | Станет легче | Не изменится | Увеличится | Уменьшится |
5 | В чем измеряется сила поверхностного натяжения ? | Ньютон | Н/м | Н/м2 | Процент |
6 | Какой параметр остается постоянным при изобарном процессе ? | Температура | Объем | Давление | Масса |
7 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
8 | Какая температура соответствует абсолютному нулю ? | - 273 ° С | 0 ° С | 273 ° С | - 27 ° С |
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Какой процесс дан на графике | изохорный | изобарный | изотермический | Ни какой |
8 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Какой процесс дан на графике | изохорный | изобарный | изотермический | Ни какой |
8 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Какой процесс дан на графике | изохорный | изобарный | изотермический | Ни какой |
8 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Какой процесс дан на графике | изохорный | изобарный | изотермический | Ни какой |
8 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Какой процесс дан на графике | изохорный | изобарный | изотермический | Ни какой |
8 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Какой процесс дан на графике | изохорный | изобарный | изотермический | Ни какой |
8 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Какой процесс дан на графике | изохорный | изобарный | изотермический | Ни какой |
8 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
№ п/п | Вопросы | Ответы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Формула Менделеева-Клаперона | ||||
2 | Формула зависимости кинетической энергии от температуры | ||||
3 | Какие параметры остаются постоянными при изобарном процессе | давление | температура | масса | объем |
4 | Формула закона Шарля | ||||
5 | Чему равна температура в градусах по шкале Цельсия, если 400 К | 27 0 | 727 0 | 309 0 | 127 0 |
6 | В чем измеряется молярная масса | кг/моль | моль | кг | Относительная масса |
7 | Формула зависимости давления от концентрации молекул и температуры | ||||
Предварительный просмотр:
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
ТЕМА: «Электрический ток в металлах, вакууме и полупроводниках» | |
1 | Что является носителями заряда: а). в металлах и вакууме б). в полупроводниках |
2 | В чем суть опытов,: а). на которых была выяснена природа носителей зарядов в металлах б). в чем главная суть закона Ома с точки зрения молекулярно-кинетической теории |
3 | Каково устройство, принцип действия и назначение: а). триода (вакуумного) б). диода (вакуумного) Начертить вольтамперные характеристики. |
4 | Что такое: а). «дырки» и «дырочная проводимость» б). как осуществляется собственная проводимость полупроводников |
5 | Как объясняется проводимость полупроводников при наличии примесей: а). донорных б). акцепторных |
6 | Как осуществляется: а). прохождение тока через контакт полупроводников h – типа и р- типа б). как устроен и как работает полупроводниковый диод |
7 | На каком явлении основано действие: а). термисторов б). фотосопротивлений |
8 | Верны ли следующие утверждения (ответить да или нет): а). на месте контакта полупроводников р – типа и h – типа в результате диффузии свободных электронов и дырок образуется двойной электрический слой, подобный конденсатору б). ток будет идти через р – h переход, если на полупроводник h – типа подан положительный потенциал, а на р – типа отрицательный потенциал |
9 | Объясните: а). что нужно сделать, чтобы трехэлектродную лампу можно было использовать в качестве выпрямителя б). почему катод электронной лампы быстро разрушается, если внутри ее находится небольшое количество воздуха |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Карточки заданий
Карточки заданий для работы с текстом на немецком языке для обучающихся по профессии "Станочник"...

Карточки-задания по Производственному обучению, Профессия НПО Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию (ТХО)
Карточки-задания по Производственному обучению, Профессия НПО Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию (ТХО)Предназначались для беглого опроса в производственных условиях....
Карточка-задание по теме "Расчет сопротивления проводников"
Карточка-задание используется на практическом занятии при подготовке к проверочной работе по теме "Рассчет сопротивления проводников". Приведены схемы соединений резисторов и указано задание...

Карточки-задания к практическим работам по дисциплине Основы экономики для группы Пк-33 3 курс специальность 230115 Программирование в компьютерных системах
Материал для практических работ студентов...



