2017-18 учебный год

Татаринова Галина Евгеньевна

  Для студентов групп 104, 105, 106 задания в файле Задание по теме РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА

 Задание по теме ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЖИДКИХ ПРОВОДНИКАХ

Задание по теме ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ

Если есть вопросы, присылайте на почту galtatarinova@yandex.ru,  тел. 8(496)616 66 51

20 февраля. Предлагаю вам вопросы к тестовой работе по теме Электрический ток. Из этого списка вопросов сформированы тесты к уроку.

18 марта. Вопросы к тестовой работе по теме "Магнитное поле. Электромагнитная индукция"

10 мая. Вопросы к тестовой работе по теме "Волновая оптика"

23.01.2018 Вопросы к тестовой работе по  теме "Электрическое поле"

Скачать:


Предварительный просмотр:

№п/п

Дата

Группа

Дисциплина

№ урока по КТП

Кол-во часов

Тема

Задание  преподавателя студентам

Примечание

1

02.02.2016

104

Физика

33

2

Работа и мощность электрического тока

Учебник В.Ф.Дмитриева Физика  §10.10-10.12

Прочитать, ответить на вопросы  и составить конспект согласно Приложению 1, записать в тетрадь.( Стоимость  работы 3 балла).

Решить задачи 1,2,3. Приложение 2 ( Стоимость  работы 6 баллов).

2

03.02.2016

106

33

2

Работа и мощность электрического тока

Учебник В.Ф.Дмитриева Физика  §10.10-10.12

Прочитать, ответить на вопросы  и составить конспект согласно Приложению 1, записать в тетрадь.( Стоимость  работы 3 балла).

Решить задачи 1,2,3. Приложение 2 ( Стоимость  работы 6 баллов).

3

04.02.2016

105

33

2

Работа и мощность электрического тока

Учебник В.Ф.Дмитриева Физика  §10.10-10.12

Прочитать, ответить на вопросы  и составить конспект согласно Приложению 1, записать в тетрадь.( Стоимость  работы 3 балла).

Решить задачи 1,2,3. Приложение 2 ( Стоимость  работы 6 баллов).

Приложение 1.

Работа и мощность электрического тока

§10.11

Работа тока равна произведению силы тока, напряжения и времени, в течение которого определяется работа.

A=IUt, единица измерения работы – Джоуль.

Используя закон Ома для участка цепи, получим другие формулы для подсчета работы:

A=I2Rt               A=

Работа тока выполняется за счет электрической энергии W, т.е. А=W 

Какой прибор называется электрическим счетчиком?

Единица измерения электрического счетчика -   киловатт-час. 1 кВт·час=3,6 МДж.

Мощностью электрического тока называется ….

Запишите формулу и единицу измерения мощности .

Прибор для измерения мощности называется ваттметром.

Свойство: Если участок цепи содержит несколько потребителей, то мощность участка цепи равна сумме мощностей всех потребителей независимо от способа соединения потребителей.

Тепловое действие тока.

§10.10

Запишите закон Джоуля-Ленца словами и формулу. 

Соединение полюсов источника электроэнергии проводником с очень малым сопротивлением называется коротким замыканием.

При коротком замыкании резко возрастает сила тока, по закону Джоуля-Ленца выделяется большое количество теплоты, проводник сильно нагревается, это может привести к пожару.

Для предотвращения короткого замыкания необходимо тщательно изолировать провода и использовать плавкие предохранители.

§10.12

Тепловое действие тока применяется :

1)…

2)….

Негативное действие. При передаче электроэнергии на расстояние провода нагреваются по закону Джоуля-Ленца, что приводит к потере энергии. Чтобы уменьшить потери энергии на нагревание проводов, электрическую энергию передают под большим напряжением (по проводам высокого напряжения), но при малой силе тока.

Приложение 2.

Для группы 104

  1. Определить сопротивление проводника на участке цепи, если при напряжении 42 В в цепи  возникает ток силой 3 А.
  2. Определите сопротивление участка цепи, содержащего 3 параллельно соединенных резисторов по 6 Ом каждый.
  3. Определить израсходованную энергию за 5 часов работы двигателя токарного станка, если при напряжении 220В в двигателе идет ток 5А.

Для группы 105

  1. Определить напряжение на участке цепи, если сопротивление    проводника 34 Ом, в цепи  протекает  ток силой 0,5 А.
  2. Катушка, содержащая 75 м медного провода диаметром 0,1 мм, подключена к источнику электрической энергии с напряжением 12 В. Определить силу тока в катушке. (Удельное сопротивление меди смотри в учебнике стр.437, п.12)
  3. Определить месячный расход  энергии за январь, потребляемой электрическим камином мощностью 600Вт, если им пользовались 3 часа в сутки.

Для группы 106

 

  1. Найти падение напряжения на участке цепи, состоящем из трех последовательно соединенных резисторов по 2 Ом каждый, если   сила тока в нем 0,5А.
  2. Определить длину нихромового провода, необходимого для изготовления реостата на максимальное сопротивление 1500 Ом, если диаметр провода 0,3 мм.
  3. Электрическая лампочка мощностью 60 Вт включена в сеть с напряжением 240 В . Определить ток в лампе и расход энергии за неделю, если лампа в день горит 3 часа.



Предварительный просмотр:

Уважаемые студенты! Тетради с конспектами и решение теста  представляете 11 февраля. Решение оформляете на отдельном листе в соответствии с Приложением1. Можно решение прислать раньше по адресу galtatarinova@yandex.ru/,  

№п/п

Дата

Группа

Дисциплина

№ урока по КТП

Кол-во часов

Тема

Задание  преподавателя студентам выкладывается в Интернет

Примечание

1

04.02.2016

104

34

2

Электрический ток в жидких проводниках

В Wiki-учебнике по адресу http://www.nado5.ru/e-book/ehlektricheskii-tok-v-zhidkostyakh, Физика, 10 класс, тема Электрический ток в жидкостях

 прочитать учебный материал, составить конспект в соответствии с Приложением 2 ( Стоимость  работы 3 балла).

Выполнить тестовую работу по Приложению 3.

( Стоимость  правильного ответа на 1 вопрос 0,5 балла, максимально 7 баллов).

Можно использовать другие источники информации

2

05.02.2016

106

34

2

Электрический ток в жидких проводниках

В Wiki-учебнике по адресу http://www.nado5.ru/e-book/ehlektricheskii-tok-v-zhidkostyakh, Физика, 10 класс, тема Электрический ток в жидкостях

 прочитать учебный материал, составить конспект в соответствии с Приложением 2 ( Стоимость  работы 3 балла).

Выполнить тестовую работу по Приложению 3.

( Стоимость  правильного ответа на 1 вопрос 0,5 балла, максимально 7 баллов).

Можно использовать другие источники информации

3

05.02.2016

105

34

2

Электрический ток в жидких проводниках

В Wiki-учебнике по адресу http://www.nado5.ru/e-book/ehlektricheskii-tok-v-zhidkostyakh, Физика, 10 класс, тема Электрический ток в жидкостях

 прочитать учебный материал, составить конспект в соответствии с Приложением 2 ( Стоимость  работы 3 балла).

Выполнить тестовую работу по Приложению 3.

( Стоимость  правильного ответа на 1 вопрос 0,5 балла, максимально 7 баллов).

Можно использовать другие источники информации

Преподаватель

Г.Е.Татаринова

Приложение 1.

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»

Тестовая работа

По теме Электрический ток в жидких проводниках

Выполнил студент Иванов  Иван , группа В-105

Ответы:

  1. 3
  2. 2
  3. 1
  4. и  т.д.

Приложение 2.

Основные положения электронной теории проводимости металлов.

  1. Носителями свободного заряда в металлах являются электроны, значит, металлы имеют электронную проводимость.
  2. Под действием электрического поля электроны движутся равномерно и

     прямолинейно (v=0) из-за электрических сил притяжения со стороны

     положительных ионов в узлах кристаллической решетки.

  1. Скорость движения электронов прямо пропорциональна напряженности электрического поля.
  2. Движение электронов в металлах подчиняется законам квантовой механики.

Работа выхода. Термоэлектронная эмиссия.

Во всех металлах имеются свободные электроны, которые хаотически движутся между положительными ионами, расположенными в узлах кристаллической решетки, при этом ионы притягивают к себе электроны. Если электроны пересекают поверхность металла, электрическая сила притяжения тормозит их движение и втягивает их обратно в металл.

 Значит, потенциальная энергия электронов в металле меньше, чем вне металла.

Чтобы выйти из металла, электрон должен совершить работу выхода, равную изменению потенциальной энергии, за счет своей кинетической энергии.

А=е·Δφ, где е – заряд электрона, е=1,6·10-19 Кл.

Работой выхода  называют минимальную работу, которую должен совершить электрон за счет своей кинетической энергии, чтобы выйти из металла и не вернуться в него.

При обычных условиях кинетическая энергия электронов намного меньше, чем работа выхода. При нагревании металла возрастает кинетическая энергия электронов и многие электроны способны выйти из металла.

Термоэлектронной эмиссией называют вылет электронов из металлов, обусловленный его нагреванием.

        Термоэлектронная эмиссия используется в электронно-лучевых трубках, кинескопах, электронных лампах.

Электрический ток в электролитах.

Электролит – жидкий проводник. Электролитами являются растворы солей, кислот, щелочей.

Распад молекул электролита на ионы называется электролитической диссоциацией.

Носителями свободного заряда в электролите являются положительные и отрицательные ионы, поэтому электролит обладает ионной проводимостью.   Степень электролитической диссоциации показывает, какая часть молекул растворенного вещества распалась на ионы. При нагревании электролита растет число распавшихся молекул, увеличивается степень диссоциации, значит, образуется больше свободных зарядов и сила тока растет, поэтому сопротивление электролита уменьшается. Ток в электролите подчиняется закону Ома.

Сосуд с электролитом называется  электролитическая ванна.

Положительно заряженный электрод, опущенный в электролит, называют анод, а отрицательно заряженный электрод называют катод.

 Процесс выделения на электродах вещества, связанный с окислительно-восстановительными реакциями, называют электролизом.

При электролизе выполняется первый  закон Фарадея:

Масса выделившегося на электроде вещества прямо пропорциональна количеству заряда, прошедшего через электролит.

m=kq, к – электрохимический эквивалент, он зависит от рода вещества, единица измерения – кг/Кл.

Физический смысл виден из формулы , т.е. электрохимический эквивалент численно равен массе выделившегося при электролизе вещества, если через электролит прошел заряд в 1 Кулон.

Электролиз применяется:

  1. Для защиты металлов от коррозии (гальваностегия) – никелирование, хромирование, омеднение и др.
  2. Для очистки металлов от примесей – рафинирование металлов.
  3. Для получения рельефных копий – гальванопластика (изобретение русского ученого Б.С.Якоби). С ее помощью изготавливают матрицы для печатания книг и газет больших тиражей, клише для печатания банкнот.
  4. Для полировки поверхностей.
  5. В аккумуляторах и гальванических элементах.

Упражнения.

1. Определить массу выделившейся на электроде меди, если через электролит прошло 10 Кл электричества.

2. В процессе электролиза из раствора серебряной соли на катоде выделилось 300 мг серебра. Определить заряд, прошедший через электролит.

3. За 20 минут при силе тока 1,5 А на электроде выделилось 594 мг вещества. Какое это вещество?

4. Сколько времени длилось никелирование, если на изделии осел слой никеля массой 1,8 г? Сила тока 2 А.

5. При каком токе протекал электролиз раствора медного купороса, если за 50 минут  на катоде выделилось 6 г меди ?

Приложение 3.

Тестовая работа по теме «Электрический ток в жидких проводниках»

Укажите правильный ответ:

1. Проводимость электролитов (растворов) -

  1. Электронная
  2. Ионная
  3. Электронно-ионная

2. Электролиз -

1. Процесс распада молекул жидкости на ионы.

2. Процесс протекания электрического тока в жидкости.

3. Процесс распада молекул электролита на ионы.

4. Процесс выделения на электроде вещества в результате прохождения электрического тока через электролит.

3. Какое превращение энергии происходит при работе аккумулятора ?

1. Электрическая в тепловую

2. Электрическая в механическую

3. Электрическая в химическую

4. Химическая в электрическую

5. Тепловая в электрическую

4. Электролиз не применяют...

1. Для защиты металлов от коррозии.

2. Для получения растворов различной концентрации.

3. Для очистки металлов от примесей.

5. Сопротивление электролитов при нагревании

1. Увеличивается

2. Уменьшается

3. Не изменяется

6.Ртуть - это

1.Проводник

2.Диэлектрик

7.Электролитическая диссоциация-

1. Процесс распада молекул жидкости на ионы.

2. Процесс протекания электрического тока в жидкости.

3. Процесс распада молекул электролита на ионы.

4. Процесс выделения на электроде вещества в результате прохождения электрического тока через электролит.

8.Носителями свободного заряда в жидких проводниках являются

1. Только электроны

2. Положительные ионы и электроны

3. Ионы  двух знаков и электронами

4. Положительные и отрицательные ионы

9.Гальванопластику применяют

1.Для хромирования корпуса часов

2.Для защиты металлов от коррозии

3.Для изготовления матриц для печатания бумажных денег

4.В аккумуляторах

10.Рафинирование металлов -

1.Очистка металлов от примесей

2.Получение копий с рельефной поверхности из металла

3.Посеребрение и позолота металлических изделий

11.При электролизе на электродах увеличится выделение вещества, если…

1.Уменьшить силу тока в цепи

2.Увеличить силу тока в цепи

12.Законы электролиза открыл

1.Б. Якоби

2.М.Фарадей

3.А.М.Ампер

4.Ш.О.Кулон

13. Анод – электрод,

1.имеющий отрицательный заряд

2.имеющий положительный заряд

3.электрически нейтрален

14.Электрохимический эквивалент зависит от …

1.Силы тока и рода вещества

2.Температуры

3.Только от рода вещества

4.Массы выделившегося на электродах вещества



Предварительный просмотр:

Уважаемые студенты! Тетради с конспектами и решение теста  представляете 11 февраля. Решение оформляете на отдельном листе в соответствии с Приложением1. Можно решение прислать раньше по адресу galtatarinova@yandex.ru/,  

№п/п

Дата

Группа

Дисциплина

№ урока по КТП

Кол-во часов

Тема

Задание  преподавателя студентам выкладывается в Интернет

Примечание

1

09.02.2016

104

ФИЗИКА

34

2

Электрический ток в газах

В http://class-fizika.narod.ru/10_13.htm, Физика, 10 класс, http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskiy-tok-v-gazahтема  и др.

тема Электрический ток в газах

 прочитать учебный материал, составить конспект в соответствии с Приложением 2 ( Стоимость  работы 4 балла).

Выполнить тестовую работу по Приложению 3.

( Стоимость  правильного ответа на 1 вопрос 0,5 балла, максимально 7 баллов).

Можно использовать другие источники информации

2

10.02.2016

106

ФИЗИКА

34

2

Электрический ток в газах

В http://class-fizika.narod.ru/10_13.htm, Физика, 10 класс, http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskiy-tok-v-gazahтема  и др.

тема Электрический ток в газах

 прочитать учебный материал, составить конспект в соответствии с Приложением 2 ( Стоимость  работы 4 балла).

Выполнить тестовую работу по Приложению 3.

( Стоимость  правильного ответа на 1 вопрос 0,5 балла, максимально 7 баллов).

Можно использовать другие источники информации

3

10.02.2016

105

ФИЗИКА

34

2

Электрический ток в газах

В http://class-fizika.narod.ru/10_13.htm, Физика, 10 класс, http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskiy-tok-v-gazahтема  и др.

тема Электрический ток в газах

 прочитать учебный материал, составить конспект в соответствии с Приложением 2 ( Стоимость  работы 4 балла).

Выполнить тестовую работу по Приложению 3.

( Стоимость  правильного ответа на 1 вопрос 0,5 балла, максимально 7 баллов).

Можно использовать другие источники информации

Преподаватель

Г.Е.Татаринова

Приложение 1.

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»

Тестовая работа

По теме Электрический ток в газах

Выполнил студент Иванов  Иван , группа В-105

Ответы:

  1. 3
  2. 2
  3. 1
  4. и  т.д.

Приложение 2.

Составьте конспект по теме Электрический ток в газах. (Неподчеркнутое перепишите, подчеркнутое – выполните).

Используйте информацию в Интернет, например: http://class-fizika.narod.ru/10_13.htm, Физика, 10 класс, тема Электрический ток в газах

Перепишите:

Ионизация газов

Сухой газ при нормальных условиях является хорошим изолятором (диэлектриком).

Вследствие нагревания или воздействия излучением  атомы (молекулы) начинают так быстро двигаться, что часть из них при столкновении распадается на положительно заряженные ионы и отрицательные электроны. В газе могут образовываться и отрицательные ионы за счет присоединения электронов к нейтральным атомам.

Образование в газе положительных и отрицательных ионов называется ионизацией газа.

Носителями свободного заряда в газе являются электроны и ионы двух знаков, проводимость газа частично электронная, частично ионная.

Внешний фактор, за счет которого происходит ионизация газа, называется внешним ионизатором.

Пример внешнего ионизатора: тепловое, рентгеновское, радиоактивное излучения.

Если ионизатор перестает действовать, то происходит рекомбинация положительных и отрицательных зарядов при встрече с образованием нейтральных атомов.

При непрерывном действии внешнего ионизатора и отсутствии внешнего поля устанавливается динамическое равновесие между числом распавшихся и восстановившихся молекул.

Ответьте на вопросы и запишите ответы в тетрадь.  

  1. Определение газового разряда.
  2. Как зависит сопротивление газа от его температуры?
  3. Какой разряд называется несамостоятельным?
  4. Определение самостоятельного газового разряда.
  5. Тлеющий разряд происходит в разреженном газе при небольшом напряжении.

Где применяется тлеющий газовый разряд?

  1. При каких условиях возникает дуговой разряд?  Он применяется в мощных прожекторах, для записи звука на кинопленку, в дуговых печах для плавки металлов.
  2. При каких условиях возникает искровой разряд?  

Он представляет собой пучок зигзагообразных тонких светящихся линий. Не прямолинейность каналов тока объясняется тем, что ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления.

Где применяется искровой газовый разряд?

  1. Что такое коронный или кистевой газовый разряд?

Он применяется для очистки топочных газов,  в копировальных аппаратах (ксероксах) и лазерных принтерах для заряда светочувствительного барабана, переноса порошка с барабана на бумагу и для снятия остаточного заряда с барабана.

Что такое «Огни святого Эльма»?

  1. Плазма – четвертое состояние вещества, частично или полностью ионизированный газ. Плазма получается в результате нагревания газа.

Наиболее типичные формы плазмы

Искусственно созданная плазма

Земная природная плазма

Космическая и астрофизическая плазма

Приложение 3.

Тестовая работа по теме «Электрический ток в газах»

Укажите правильный ответ:

1. Распад молекул газа на ионы называется...

1. Электролитической диссоциацией.

2. Газовым разрядом.

3. Ионизацией газа

4. Внешним ионизатором

2. Дуговой разряд используется

1. Для очистки топочных газов.

2. В прожекторах.

3. В рекламных трубках.

4. Для полировки металлов.

3. Сопротивление газов при нагревании

1. Увеличивается

2. Уменьшается

3. Не изменяется

4. Прохождение электрического тока в газе называется...

1. Ионизацией газа

2. Газовым разрядом

3. Внешним ионизатором.

5. В рекламных трубках

используется ...

1. Дуговой разряд.

2. Тлеющий разряд.

3. Искровой разряд.

4. Коронный разряд.

6. Искровой разряд имеет зигзагообразный вид, так как ...

1. Не хватает мощности.

2. Разряд происходит в разреженном пространстве.

3. Ток проходит в воздухе по пути наименьшего сопротивления

4. Разряд происходит при малом напряжении.

7. Носителями свободного заряда в газах являются...

1. Электроны и ионы

2. Электроны.

3. Ионы.

8. При работе какого прибора происходит превращение электрической энергии в световую и тепловую?

1. Генератор

2. Лампа накаливания

3. Электрический фен

4. Аккумулятор

9.Коронный разряд возникает:

1.При нормальном давлении и сильно неоднородном электрическом поле высокой напряженности

2.При большой плотности тока и небольшом напряжении

3. При нормальном давлении и большой напряженности электрического поля
4.
 Если вначале нагреть электроды

10. Примером дугового разряда является…

1.Электрическая сварка

2.Молния

3.Свечение вокруг острия в электрическом поле

4.Наружная реклама на инертных газах

11.Коронный разряд применяется:

1.Электрическая сварка

2.Ксерокс

3.Для зажигания горючего в двигателях внутреннего сгорания

4.Наружная реклама на инертных газах

12. Плазмой не является…

1.Пламя

2.Звездное вещество

3.Электрическая дуга

4.Пар ртути

5.Огни «святого Эльма»

13.Несамостоятельный газовый разряд

1.Происходит без действия внешнего ионизатора на газ

2. Происходит под действием  внешнего ионизатора на газ

3.Искровой газовой разряд

4.Используется в лазерном принтере

14.Какой вид газового разряда является причиной огней «святого Эльма»?

1. Тлеющий

2.Дуговой

3.Кистевой

4.Искровой



Предварительный просмотр:

Вопросы к Тестовой работа по теме «Электрический ток»

Укажите правильный ответ:

Вопросы

Ответы

Электрический ток -

1. Направленное движение частиц

2. Движение заряженных частиц

3. Направленное движение заряженных частиц

4. Заряд, прошедший по проводнику за 1 секунду

 Заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за одну секунду - это

1. Напряжение

2. Сопротивление

3. Сила тока

Укажите явление, которое не сопровождается электрическим током:

1. Проводник нагревается

2.Изменяется химический состав электролитов

3.Проводники с электрическим током притягиваются или отталкиваются

4.Электрические заряды притягиваются или отталкиваются

Укажите вещества-диэлектрики

1.Медь и резина

2. Пластик и раствор поваренной соли

3.Алюминий и железо

4. Сухой воздух и поваренная соль

5.Свинец и кремний

Укажите вещества-проводники

1.Медь и резина

2. Пластик и раствор поваренной соли

3.Алюминий и железо

4. Сухой воздух и поваренная соль

5.Свинец и кремний

Укажите вещества-полупроводники

1.Медь и резина

2. Пластик и раствор поваренной соли

3.Алюминий и железо

4. Сухой воздух и поваренная соль

5.Уголь и кремний

Ртуть – это…

1.Проводник

2.Диэлектрик

3.Полупроводник

Пластмасса – это…

1.Проводник

2.Диэлектрик

3.Полупроводник

Являются ли проводниками цинк и германий?

1.Цинк-нет, германий – да

2. Цинк – да, германий  - да

3. Цинк – да, германий  - нет

4. Цинк – нет, германий  - нет

Прибор для измерения силы тока -

1. Амперметр

2. Вольтметр

3. Реостат

4. Электрический счетчик

Прибор для измерения напряжения

1. Амперметр

2. Вольтметр

3. Реостат

4. Электрический счетчик

Определите цену деления амперметра, указанного на рисунке?

1. 0,2А        

2. 2А        

3. 0,5 А

4. 4 А

Как подключают амперметр в электрическую цепь?

1.Параллельно потребителю

2. Последовательно с потребителем

3. При любом способе подключения

Как подключают вольтметр в электрическую цепь?

1.Параллельно потребителю

2. Последовательно с потребителем

3. При любом способе подключения

Прибор для измерения мощности

1. Амперметр

2. Ваттметр

3. Реостат

4. Электрический счетчик

5. Вольтметр

Прибор, с помощью которого в  электрической цепи можно изменять ток

1. Резистор

2. Реостат

3. Конденсатор

Единица измерения электрического  напряжения

1. Джоуль

2. Ампер

3. Вольт

4. Ватт

Единица измерения электрического сопротивления

1. Джоуль

2. Ампер

3. Вольт

4. Ом

 Сопротивление металлов при нагревании

1. Увеличивается

2. Уменьшается

3. Не изменяется

Прибор, служащий для ограничения тока в цепи и имеющий постоянное сопротивление

1. Резистор

2. Реостат

3. Конденсатор

Единица измерения силы тока

1. Джоуль

2. Ампер

3. Вольт

4. Ватт

Как надо соединить приборы, чтобы при неисправности одного из них, остальные работали?

1. Последовательно

2.Параллельно

3.При любом соединении остальные приборы будут работать

 Как следует соединить приборы на участке цепи, чтобы их мощность была наименьшей?

1. Последовательно

2.Параллельно

3.Мощность участка цепи не зависит от способа их соединения

Какое превращение энергии происходит при работе генератора?

1. Электрическая в тепловую

2. Электрическая в механическую

3. Электрическая в химическую

4. Химическая в электрическую

5. Механическая в электрическую

 При работе какого прибора происходит превращение механической энергии в электрическую

1. Динамо-машина

2. Лампа накаливания

3. Электродрель

4. Аккумулятор

5. Утюг

Какое превращение энергии происходит при работе электродрели ?

1. Электрическая в тепловую

2. Электрическая в механическую

3. Электрическая в химическую

4. Химическая в электрическую

5. Тепловая в электрическую

Какое превращение энергии происходит при работе аккумулятора ?

1. Электрическая в тепловую

2. Электрическая в механическую

3. Электрическая в химическую

4. Химическая в электрическую

5. Тепловая в электрическую

При работе какого прибора происходит превращение электрической энергии в механическую и тепловую?

1. Генератор

2. Лампа накаливания

3. Электрофен

4. Аккумулятор

5. Утюг

Какое превращение энергии происходит при работе электрического утюга ?

1. Электрическая в тепловую

2. Электрическая в механическую

3. Электрическая в химическую

4. Химическая в электрическую

5. Тепловая в электрическую

Где не применяют  тепловое действие электрического тока ?

1.В утюге

2.В электролампочке

3. В батарейке

4.В электроплитке

5.В электрокамине

Прибор для измерения работы электрического тока

1. Амперметр

2. Вольтметр

3. Реостат

4. Электрический счетчик

При коротком замыкании сила тока

1. не изменяется

2. резко возрастает

3. резко уменьшается

При передаче электроэнергии на большое расстояние  для уменьшения ее потери на нагревание проводов …

1. Напряжение очень большое, а ток мал

2.Сила тока очень большая, а напряжение мало

3.И ток, и напряжение маленькие, а сопротивление проводов велико

 Какие меры помогают предотвратить короткое замыкание?

1.Звуковая сигнализация

2. Плавкие предохранители

3.Средства пожаротушения

 Проводимость металлов определяется...

1. Только электронами

2. Положительными ионами и электронами

3. Ионами двух знаков и электронами

4. Электронами и дырками

5. Положительными и отрицательными ионами

Проводимость электролитов определяется...

1. Только электронами

2. Положительными ионами и электронами

3. Ионами двух знаков и электронами

4. Электронами и дырками

5. Положительными и отрицательными ионами

 Сопротивление электролитов при нагревании

1. Увеличивается

2. Уменьшается

3. Не изменяется

Электролиз -

1. Процесс распада молекул газа на ионы.

2. Процесс протекания электрического тока в газе.

3. Процесс распада молекул электролита на ионы.

4. Процесс выделения на электроде вещества в результате прохождения электрического тока через электролит.

Электролиз применяют...

1. В работе прожекторов.

2. В рекламных трубках.

3. Для очистки металлов от примесей.

4. Для выпрямления переменного тока.

Для изготовления матриц для печатания газет применяют...

1. Газовый разряд.

2. Прохождение тока в металлах

3. Электролиз.

4. Ток в полупроводниках.

Рафинирование -

1.Защита металла от коррозии

2.Очистка металла от примеси

3.Полировка металла

Носителями свободного заряда в газах являются...

1. Электроны и ионы

2. Электроны и дырки.

3. Ионы.

4. Ионы и дырки.

5. Только электроны.

Прохождение электрического тока в газе называется...

1. Ионизацией газа

2. Газовым разрядом

3. Внешним ионизатором.

Распад молекул газа на ионы называется...

1. Электролитической диссоциацией.

2. Газовым разрядом.

3. Ионизацией газа

4. Внешним ионизатором

Сопротивление газов при нагревании

1. Увеличивается

2. Уменьшается

3. Не изменяется

Дуговой разряд используется

1. Для очистки топочных газов.

2. В прожекторах.

3. В рекламных трубках.

4. Для полировки металлов.

Искровой разряд имеет зигзагообразный вид, так как ...

1. Не хватает мощности.

2. Разряд происходит в разреженном пространстве.

3. Ток проходит в воздухе по пути наименьшего сопротивления

4. Разряд происходит при малом напряжении.

 В рекламных трубках

используется ...

1. Дуговой разряд.

2. Тлеющий разряд.

3. Искровой разряд.

4. Коронный разряд.

Проводимость в полупроводнике определяется

1. Только электронами

2. Положительными ионами и электронами

3. Ионами двух знаков и электронами

4. Электронами и дырками

5. Положи тельными и отрицательными ионами

При рекомбинации происходит…

1.Образованиие пар зарядов электрон-дырка

2.Соединение электрона с дыркой, нейтрализация зарядов

Сопротивление полупроводников при нагревании…

1. Увеличивается

2. Уменьшается

3. Не изменяется

В полупроводнике n-типа…

1.Акцепторная примесь

2.Собственная проводимость

3.Число дырок больше числа электронов

4.Число электронов больше числа дырок

В полупроводнике p-типа…

1.Акцепторная примесь

2.Собственная проводимость

3.Число дырок больше числа ионов

4.Число электронов больше числа дырок

Полупроводниковый диод применяется

1.Для регулирования тока в зависимости от освещения

2.Для увеличения мощности

3.Для выпрямления переменного тока

Прибор, в основе работы которого лежит зависимость сопротивления от нагревания, -

1.Диод

2.Терморезистор

3.Фоторезистор

Сила тока в нагревательном элементе чайника 2,5А, сопротивление 48 Ом. Вычислите напряжение.        

  1. 120 В
  2. 19,2 В
  3. 0,05 В
  4. 220 В

Какой заряд протекает в катушке, включенной в цепь,  за 2 минуты, если сила тока 0,012 А?      

  1.  2,5 Кл        
  2. 1,44 Кл        
  3.  2,9 Кл

Электрическая лампа рассчитана на напряжение 127 В, имеет сопротивление 254 Ом. Вычислите силу тока в лампе.  

  1. 3200 А
  2. 2 А
  3. 0,5 А
  4. 0,05 А

Каково сопротивление обмотки паяльника , если при напряжении 127 В, сила тока в ней 0,5 А.  

  1. 254 Ом
  2. 50 Ом;        
  3. 63,5 Ом;        
  4.  0,25 Ом.

Определите силу тока в электрической лампе, если через её спираль за 10 мин проходит заряд 300 Кл.

  1. 0,5 А
  2. 0,75 А
  3. 7,5 А



Предварительный просмотр:

ВОПРОСЫ к ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ ПО ТЕМЕ

«МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ»

Вариант №1

Вопросы

Ответы

Найдите неверное утверждение. Магнитное поле – это

1.Поле, посредством которого взаимодействуют неподвижные точечные заряды

2.Поле, посредством которого взаимодействуют проводники с электрическим током

3.Поле, которое образуется движущимися зарядами

4. Поле, образованное магнитом

5. Поле, которое определяется наличием тока в проводнике

Укажите среди свойств магнитного поля неверное:

1.Поля одного направления усиливают друг друга 2.Вокруг любого проводника появляется магнитное поле

3.Магнитное поле обнаруживают по действию на ток

4.Поля противоположного направления ослабляют друг друга

Магнитные поля усиливают друг друга, если

1.0ни образованы токами одного направления

2.Они образованы токами противоположного направления

З.Они образованы зарядами одного знака

4.Магнитные поля не изменяются никогда

За направление вектора магнитной индукции берут направление магнитной стрелки …

1. От ее северного конца к южному

2. От ее южного конца к северному

Как расположены линии магнитной индукции вокруг постоянного магнита на рисунке?

Как взаимодействуют проводники

с токами одного направления?

1. Отталкиваются.

2. Притягиваются.

3. Взаимодействие отсутствует.

 Как взаимодействуют проводники с токами противоположного  направления?

1. Отталкиваются.

2. Притягиваются.

3. Взаимодействие отсутствует.

 Правило правого винта определяет направление

1. Сила Ампера

2. Сила Лоренца

3. Вектора магнитной индукции

4. Напряженности

5. Магнитного потока

Единица измерения магнитной индукции

1. Генри

2. Вебер

3. Тесла

4. Ампер

5 Ньютон

Единица измерения магнитного потока

1. Вебер

2. Тесла

3. Ампер

4. Вольт

5. Генри

Единица измерения индуктивности

1.Тесла  2.Вольт  3.Ампер  4.Вебер 5.Генри

1 Тесла это – единица измерения

1. магнитной индукции

2. напряженности магнитного поля

3. силы Ампера

4. магнитного потока

5. силы Лоренца

1 Вебер - это

1. Единица измерения магнитной индукции

2. Единица измерения напряженности магнитного поля

3.Единица измерения силы Ампера

4. Единица измерения магнитного потока

5. Единица измерения силы Лоренца

Единица измерения силы Ампера

1.Тесла 2.Ньютон   З.Вебер 4. Вольт 5.Ампер

Возникает ли вокруг  электрона магнитное поле, если электрон движется равномерно по окружности?

1. да

2. нет

Действие магнитного поля на движущийся заряд применяется          

1. В кинескопах

2. В электронно-лучевой трубке

3. В полупроводниковых диодах

4. В динамиках

5. В амперметрах

Ферромагнетики - это вещества

1. Усиливающие внешнее магнитное поле незначительно

2. Не изменяющие внешнее магнитное поле

3. Ослабляющие внешнее магнитное поле

4. Во много раз усиливающие внешнее магнитное поле

5. Не намагничивающиеся во внешнем магнитном поле

Парамагнетики - это вещества

1. Усиливающие внешнее магнитное поле незначительно

2. Не изменяющие внешнее магнитное поле 3.Ослабляющие внешнее магнитное поле

4.Во много раз усиливающие внешнее магнитное поле

5.Не намагничивающиеся во внешнем магнитном поле

Диамагнетики - это вещества

1. Усиливающие внешнее магнитное поле незначительно

2. Не изменяющие внешнее магнитное поле

3. Ослабляющие внешнее магнитное поле

4. Во много раз усиливающие внешнее магнитное поле

5. Не намагничивающиеся во внешнем магнитном поле

Если поместить диамагнетики  во внешнее магнитное поле, то

1. Диамагнетик усиливает внешнее поле незначительно

2. Диамагнетик усиливает внешнее поле во много раз

3. Диамагнетик ослабляет внешнее поле незначительно

4. Диамагнетик не изменяет внешнее поле

 Домены это –

1.Область в парамагнетиках, не имеющих магнитное поле  

2. Область в диамагнетиках

3. Самопроизвольно намагничивающаяся область в ферромагнетиках

4.Самопроизвольно намагничивающаяся область в парамагнетиках

5.Самопроизвольно намагничивающаяся область в диамагнетиках

 После извлечения ферромагнетиков из внешнего магнитного поля

1. Магнитное поле может существовать долго

2.Магнитное поле вокруг него уменьшается

3. Магнитное поле исчезает мгновенно

4.Домены размагничиваются

Сердечник трансформатора делают из множества изолированных между собой пластин, для того чтобы

1.Сэкономить металл

2. В сердечнике циркулировали токи Фуко

3.Уменьшить потерю электроэнергии

4.Уменьшить КПД трансформатора

Сила Ампера используется

1.В генераторах

2. В электроизмерительных приборах

З. В масс-спектрографах

4. В кинескопах

5. В трансформаторах

Правило левой руки определяет направление

1. Вектора магнитной индукции

2.Скорости заряда

3.Магнитного потока

4.Силы Ампера

5.Напряженности магнитного поля

Сила Лоренца

1. Сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током

2.Сила, действующая со стороны магнитного поля на движущуюся заряженную частицу

3. Сила, действующая со стороны магнитного поля на движущуюся частицу

4. Сила, действующая со стороны электрического поля на движущуюся заряженную частицу

5. Сила, действующая со стороны магнитного поля на заряженную частицу

Магнитное поле с помощью силы Лоренца действует на...  

1. Проводник с током.

2. Движущуюся заряженную частицу.

3. Постоянный магнит.

Заряженная частица в магнитном поле движется по окружности вокруг линий магнитной индукции, если ...

1. Она влетела в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям.

2. Она влетела в магнитное поле вдоль силовых линий.

3. Она влетела в магнитное поле под острым углом к силовым линиям.

 Заряженная частица в магнитном поле движется по винтообразной линии вокруг линий магнитной индукции, если ...

1. Она влетела в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям.

2. Она влетела в магнитное поле вдоль силовых линий.

3. Она влетела в магнитное поле под острым углом к силовым линиям.

Если заряженная частица влетает в магнитное поле под острым углом к линиям магнитной индукции, то

1.Частица будет двигаться по окружности вокруг силовых линий

2. Частица будет двигаться вдоль силовых линий

3. Частица будет двигаться по винтообразной линии  вокруг силовых линий

Заряженная частица в магнитном поле движется параллельно линиям магнитной индукции, если ...

1. Она влетела в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям.

2. Она влетела в магнитное поле вдоль силовых линий.

3. Она влетела в магнитное поле под острым углом к силовым линиям.

Если заряженная частица влетает в магнитное поле перпендикулярно  к линиям магнитной индукции, то

1.Частица будет двигаться по окружности вокруг силовых линий

2. Частица будет двигаться вдоль силовых линий

3. Частица будет двигаться по винтообразной линии  вокруг силовых линий

 Сила Лоренца используется

1.В генераторах

2. В электроизмерительных приборах

З. В масс-спектрографах

4. В динамиках

5. В трансформаторах

Магнитное поле Земли у полюсов является

1.Магнитным зеркалом

2. Магнитной ловушкой

Возникновение в замкнутом проводнике электрического тока, обусловленное изменением магнитного поля называется:

1. Электромагнитной индукцией

2.ЭДС индукции

3.Индукционным током

4.Самоиндукцией  

 5.ЭДС самоиндукции

Электромагнитная индукция - это

1.Возникновение в замкнутом проводнике электрического тока, обусловленное изменением электрического поля

2.Возникновение в диэлектрике эл.тока, обусловленное изменением магнитного поля

3.Возникновение в замкнутом проводнике эл. тока, обусловленное изменением магнитного поля

Возникновение индукционного тока в цепи, вызванное изменением магнитного поля тока в этой же цепи называется

1.Электромагнитной индукцией

2.Вихревыми токами

3.Вихревым магнитным полем

4.Самоиндукцией

5.Магнитным потоком

 Электромагнитная индукция  используется

1.В амперметрах

2. В масс-спектрографах

3.В вольтметрах

4.В генераторах

5.В кинескопах

Индуктивность зависит

1. Только от геометрической формы и размеров

2. Только от магнитных свойств среды

3. Только от магнитного поля, в которое помещено тело

4.От геометрической формы, размеров тела и магнитных свойств среды

Энергия магнитного поля электромагнита используется ...

1. В амперметре.

2. В динамике.

3. В телеграфе.

4. В циклотроне.

Ферритовый сердечник в электромагните нужен для:

1.Ослабления магнитного поля электромагнита

2.Усиления магнитного поля электромагнита

3.Изменения направления магнитного поля

По рисунку определить направление силы Лоренца.

По рисунку определить взаимодействие проводников с током

1. оттолкнутся

2 притянутся

3.Взаимодействие отсутствует

По рисунку определить направление силы Ампера

По направлению силовых линий определить полюсы дугообразного магнита

  1. Сверху южный, внизу северный
  2. Сверху северный, внизу южный

По рисунку определить направление линий магнитных индукций для магнитного поля, образованного прямолинейным проводником с током



Предварительный просмотр:

Вопросы к тестовой работе по теме: «Волновая оптика»

№ п/п

Вопросы

Ответы

 Укажите среду, где скорость света наибольшая

1. Газ

2.Жидкость

3.Твердое тело

4.Вакуум

Планк в своей теории утверждал, что свет – это

1. Механическая волна

2. Электромагнитная волна

3. Поток фотонов.

 Свет является электромагнитной волной -утверждал в своей теории...

1. Ньютон

2. Гюйгенс

3. Лоренц

4. Максвелл

5. Планк

Силой света называют

1. Часть пространства, вырезанную конической поверхностью

2. Отношение светового потока к величине телесного угла, в котором заключен световой поток

3. Отношение потока излучения к величине телесного угла

4. Отношение светового потока к величине площади освещаемой поверхности

Световой поток

1. Измеряется энергией излучения в единицу времени

2. - это часть потока излучения, вызывающая у человека световое ощущение, которое оценивается по световому ощущению

3. - это часть пространства, ограниченная конической поверхностью

Отношение светового потока к площади освещенности поверхности при перпендикулярном распространении лучей называют

1. Световым потоком

2. Силой света

вопросы

3. Телесным углом  

4. Потоком излучения

5. Освещенностью

Закон отражения света

1.Падающий луч, луч отраженный и нормаль к границе раздела двух сред лежат в одной плоскости

2.Все точки фронта волны являются источниками элементарных волн, огибающая которых дает новое положение фронта волны

3.Падающий луч, луч отраженный, луч преломленный и нормаль к границе раздела двух сред лежат в одной плоскости

4.Свет имеет волновую природу.

Прибор для измерения светового потока

1. Фотоэкспонометр

2. Фотометр

3. Спектрограф

Укажите формулу для определения силы света

1. I = E/R2                     2. I = Ф/E                         3. Ф = I/Ω  

                  4. I = Ф/ Ω                        5. I = E/S

Укажите формулу для определения освещенности

1.     2.    3.    4. Е = Ф • S   5.

Закон освещенности

1. Е= J2 / К                  3. J = Е / R2

2. Е= J / R2      4. Е = J / R                  5. J =  Е2 / R

Укажите единицу измерения светового потока

1. Люмен

2. Люкс

3. Кандела

4. Стерадиан

5. Кд/м2

Укажите единицу силы света

1.Люкс          2.Стерадиан           5. Кд/м2

3.Кандела      4.Люмен

Люкс - единица измерения

1.Яркости

2.Телесного угла

3.Светового потока

4.Силы света

5.Освещенности

Укажите единицу измерения освещенности

1. Кандела

2. Стерадиан

3. Люкс

4. Люмен

5. Кандела/метр2

Угол падения луча света на зеркальную поверхность равен 60°. Каков угол между отраженным лучом и зеркальной поверхностью?

1. 60°

2. 80°

3. 30°

4. 40°

5. 90°

При прохождении световой волны через границу раздел двух сред угол падения меньше угла преломления, значит...

1.Свет переходит из воздуха в воду

2.Свет переходит из воды в воздух

3.Скорость света в первой среде больше скорости света во второй среде.

При распространении света из воздуха в стекло

1. Скорость света в стекле больше, чем в воздухе

2. Стекло является оптически более плотной средой

3. Угол падения меньше угла преломления

4. Можно наблюдать полное отражение света

5. Относительный показатель стекла относительно воздуха меньше 1

При переходе световых лучей из воздуха в стекло, может ли угол преломления быть равным 900?  

1. Да

       

2.Нет

Полное отражение света, на границе раздела двух сред наблюдают, когда...

1.Угол падения лучей больше предельного угла падения

2.Угол падения равен 90°

3.Угол преломления равен 90°

4.Свет падает из оптически менее плотной среды в оптически более плотную

Полное отражение света можно наблюдать при переходе световых лучей

1. Из воды в воздух

2. Из воздуха в воду

3. Из воздуха в стекло

Монохроматическое излучение - это

1.Когерентные волны

2.Излучение с одной определенной длиной волны

3.Излучение с длиной волны от 400 до 760 нм

4.Световые волны, распространяющиеся в одном направлении

Зависимость скорости распространения волн в среде от их длины называют

1. Дифракцией

2. Интерференцией

3. Дисперсией

4. Поляризацией

Дисперсией волн называется

1.Зависимость длины волны от скорости распространения волн в среде

2.Зависимость частоты колебаний в волне от скорости распространения волн в среде

3.Зависимость скорости распространения волн в вакууме от их длины

4.Зависимость скорости распространения волн в среде от их длины

5.Огибание волной препятствий

Цвет непрозрачного тела определяется

1.Составом лучей того цвета, которые это тело пропускает

2.Составом лучей того цвета, которые это тело отражает

3.Составом строением, внешними условиями и процессами происходящими в этом теле

 Цвет прозрачного тела определяется

1. Составом лучей того света, который проходит сквозь это тело

2. Составом лучей того света, которые оно отражают

3. Составом, строением, внешними условиями и процессами, происходящими в этом теле

 Цвет тела, являющегося источником света определяется

1. Составом лучей того цвета, которые поглощаются телом.    

2. Составом лучей, того цвета, которые отражаются телом 3. Составом, строением, внешними  условиями процессами, происходящими в этом теле

Вследствие облучения белым светом прозрачное тело нам кажется желтым, если оно…

1.Поглощает все лучи, входящие в состав белого света, а желтые лучи пропускает

2.Поглощает лучи желтого света, а остальные лучи составляющие белый свет, отражает

3. Отражает желтые лучи, а остальные пропускает

Вследствие облучения белым светом непрозрачное тело нам представляется зеленым, если оно …

1.Одинаково отражает все падающие на него лучи, входящие в состав белого света

2.Отражает зеленые лучи и поглощает остальные лучи входящие в состав белого света

3.Поглощает зеленые лучи и отражает остальные лучи, входящие в состав белого света

4.Пропускает зеленые лучи и поглощает остальные лучи, входящие в состав белого света

Вследствие облучения белым светом тело нам представляется черным, если оно ...

1. Одинаково отражает все падающие на него лучи ..входящие в состав белого света

2. Одинаково отражает все падающие на него черные лучи и пропускает лучи белого света

3.Пропускает все лучи, входящие в состав белого света

4.Поглощает все лучи, входящие в состав белого света

При облучении непрозрачного тела белым светом оно представляется нам белым, так как:

1. Тело поглощает все лучи входящие в состав белого света

2. Тело отражает все лучи входящие в состав белого света

3.Тело пропускает все лучи входящие в состав белого света

Самые молодые звезды имеют... цвет

1. Красный

2. Голубой

3. Белый

4. Желтый

5. Зеленый

Интерференция света используется для

1.измерения очень малых углов

2.определения длины световой волны

3.поляризации света

4.определения показателя преломления света

5.определения химического состава вещества

До возникновения волновой оптики ученые пытались получить предельно тонкий световой луч, подобный геометрической прямой, пропуская свет через малое отверстие, проколотое булавкой в непрозрачном экране. Их неудача объясняется

1.Дисперсией света

2.Дифракцией света

3.Интерференцией света

4.Поляризацией света

Дифракцией света называется

1. Огибание световой волной препятствий

2. Наложение когерентных волн друг на друга, в результате чего происходит ослабление или усиление света

3. Зависимость скорости распространения волн от длины

волны

Постоянная дифракционной решетки - это

1. Ширина щели

2. Ширина промежутка между щелями

3. Сумма ширины щели и размера промежутка между щелями

4. Сумма всех щелей и промежутков между щелями

Если световые лучи выходят их щелей дифракционной решетки перпендикулярно ей, то после преломления в линзе они соберутся на экране

1. В максимум нулевого порядка

2. В максимум первого порядка

3. В минимумы

Явление поляризации света подтверждает, что

1. длина световой волны изменяется в диапазоне от 400 до 760 нм

2. законы преломления и отражения света справедливы

3. белый свет - сложный свет

4. световые волны являются поперечными

5. свет - поток квантов

Поляризация света доказывает, что световая волна…

1. состоит из множества лучей с различными длинами волн

2. является поперечной волной

3. является продольной волной

Спектр излучения светящегося неона является

1.Линейчатым

2.Полосатым

3.Сплошным

4.Дисперсионным

Спектром поглощения называется

1.Спектр, полученный в результате  прохождения лучей белого света через прозрачное вещество

2. Спектр, полученный в результате поглощения лучей белого света непрозрачным веществом

3.Спектр, полученный в результате прохождения белого света сквозь узкую щель и через собирающую линзу

.Линейчатый спектр излучения получают

1.В результате свечения твердых и жидких тел

2.От светящихся паров и газов, молекулы которых состоят из одного атома

3.В результате свечения паров и газов, атомы которых связаны в молекулы

4.В результате прохождения световых лучей через дифракционную решетку

Полосатый спектр излучения получают

1. В результате нагревания твердых и жидких тел

2. От светящихся паров и газов, атомы которых не связаны в молекулы

3. В результате свечения паров и газов, молекулы которых

состоят из нескольких атомов

4. После прохождения белого света через прозрачные вещества

Сплошной спектр излучения получают

1.В результате свечения раскаленных твердых и жидких тел

2.От светящихся паров и газов, атомы которых не связаны в молекулы

3.В результате свечения паров и газов, молекулы которых состоят из нескольких атомов

4.В результате прохождения световых лучей через кристаллическую решетку

Изменение частоты колебаний в волне, воспринимаемое наблюдателем во время приближения или удаления от него источника колебаний называется

1. Принципом Гюйгенса

2.Эффектом Доплера-Физо

3. Спектральным анализом

4. Рентгеновским излучением

Смещение спектральных линий в спектре звезды в длинноволновую область говорит о том, что,..

1. Звезда удаляется от Земли    

 

2.Звезда приближается к Земле

 Фраунгоферовы линии

1. Линии излучения паров и газов внешних слоев фотосферы Солнца

2. Линии поглощения паров и газов внешних слоев фотосферы

3. Совокупность линий, полученных в результате излучения атмосферных газов и паров

Звезда удаляется от Земли

1. Линии ее спектра смещены в красную область

2. Линии ее спектра смещены в фиолетовую область

3. Линии ее спектра смещены в коротковолновую область

4. Линии ее спектра смещены в область больших частот

Спектральный анализ используют

1. Для определения химического состава вещества по линейчатому спектру паров этого вещества

2. Получения поляризованного света

3. Для определения качества шлифовки поверхности

4. Для определения скорости света в среде

Звезда приближается к Земле, если спектральные линии в спектре излучения звезды смещены

1. В длинноволновую область

2. В красную область

З. В фиолетовую область

4. В короткочастотную область

Две пластины покрытые фотоэмульсией, облучают неизвестными лучами, определите, какими лучами облучали пластины, если первая почернела, а вторая - нет

1. Первую облучали ультрафиолетовыми, а вторую рентгеновскими лучами    

2. Первую облучали ультрафиолетовыми, а вторую инфракрасными лучами

3. Первую облучали инфракрасными, а вторую ультрафиолетовыми лучами

Ультрафиолетовые лучи используют

1. Для обнаружения скрытых надписей и стертого текста

2. Для определения внутренних дефектов тела

3. Для определения качества обработки поверхности

4. Для сушки продуктов

5. Для определения длины волны из лучения

Рентгеновское излучение

1.расположено в спектре белого света, длина волны которого больше, чем у красных лучей

2.расположено в спектре белого света, длина волны которых меньше, чем у красных лучей

3.Невидимое излучение, возникающее в результате торможения быстро летящих электронов

4.Невидимой излучение длиной волны большей 1 м.

Рентгеновское излучение используют

1.Для определения качества шлифовки поверхности

2.Для определения химического состава вещества

3.Для определения внутренних дефектов изделия

4.Для сушки материалов

5.Для определения длины световой волны

Чем больше порядковый номер элемента в таблице Менделеева, из которого сделан анод, тем рентгеновские лучи имеют…

1.большую проникающую способность

2. меньшую проникающую способность

3. являются менее жесткими

 Инфракрасные лучи

1. Невидимое излучение, возникающее в результате

торможения быстрых электронов

2. Невидимые лучи, расположенные за крайней фиолетовой частью спектра белого света

3. Невидимые лучи с длиной волны от 10 до 400 Нм

4. Невидимые лучи с длиной волны от 0,76 до 350 мкм

 Инфракрасные лучи можно получить, пропуская лучи белого света через призму из ....

1. Стекла

2. Каменной соли

3. Кварца

Парниковый эффект у поверхности Земли

1. Возникает   благодаря   ультрафиолетовым   лучам

2. Способствует небольшому   перепаду   дневных   и  ночных   температур у   поверхности 3емли

3. Используют  для  загара

59

В медицине, для противомикробной обработки помещения используют

1. Видимый свет

2. Инфракрасные лучи

3. Ультрафиолетовые лучи

4. Рентгеновские лучи

5. γ - излучение

60

 Меньше всего преломляются при переходе через границу раздела двух сред...

1.Рентгеновские лучи

2.Ультрафиолетовые лучи

3.Видимый свет

4.Инфракрасные лучи

5.Радиоволны



Предварительный просмотр:

Вопросы к Тестовому заданию по теме «Электрическое поле»

Вопросы

Ответы

Укажите элементарную частицу с положительным зарядом

1.Электрон

2.Нейтрон

3.Протон

Заряд электрона

1. Положительный

2. Отрицательный

3. Нейтральный

Частицы с какими электрическими зарядами отталкиваются?

1. С одноимёнными;                        

2. С разноименными;

3. Любые частицы притягиваются;

4. Любые частицы отталкиваются.

Частицы, с какими электрическими зарядами притягиваются?

1. С одноимёнными;                        

2. С разноименными;

3. Любые частицы притягиваются;

4. Любые частицы отталкиваются.

Между какими частицами не действуют электрические силы?

1. Между электронами        

2. Между протонами        

3. Между положительно и отрицательно заряженными частицами

4. Между положительными зарядами

5. Между атомами

Избыток или недостаток электронов содержит отрицательно заряженное тело?

Положительно заряженное тело?

1.Избыток электронов;  

2.Недостаток электронов;

 

Объясните, в результате чего происходит электризация тел?

1.Из-за отсутствия любых зарядов;

2. В результате перемещения положительных зарядов;

3. В результате перемещения отрицательных зарядов.

Между чем действуют электрические силы-

1.Между молекулами

2.Между атомами

3. Между наэлектризованными телами

4.Между любыми телами

На рисунке представлены четыре частицы. Какие из этих частиц притягиваются?

1.   2.  3.  4.

1.Частицы 1 и 2

2. Частицы 4 и 3

3. Частицы 2 и 4

Обнаружить электрическое поле можно

1.С помощью микроскопа

2.С помощью компаса

3.С помощью заряда, помещенного в исследуемую область

4.С помощью конденсатора

При наложении электрических полей одного направления..

1.Происходит усиление электрических полей

2. Происходит ослабление электрических полей

3.Поля взаимно уничтожаются

4.Поля не изменятся

Расстояние между зарядами увеличили в 2 раза. Как изменится сила Кулона?

1.Увеличится в 2 раза

2.Увеличится  в 4 раза

3. Не изменится

4.Уменьшится в 2 раза

5.Уменьшится  в 4 раза

Расстояние между зарядами уменьшили в 2 раза. Как изменится сила Кулона?

1.Увеличится в 2 раза

2.Увеличится  в 4 раза

3. Не изменится

4.Уменьшится в 2 раза

5.Уменьшится  в 4 раза

При наложении электрических полей разного направления..

1.Происходит усиление электрических полей

2. Происходит ослабление электрических полей

3.Поля взаимно уничтожаются

4.Поля не изменятся

Какая физическая величина определяется отношением силы, с которой действует электрическое поле на электрический заряд, к величине этого заряда?

1. Потенциальная энергия электрического поля;

2. Напряженность электрического поля;
3. Электрическое напряжение;

4. Электроемкость.

Силовые линии электрического поля

1.Начинаются на положительных зарядах, заканчиваются на отрицательных

2. Начинаются на отрицательных зарядах, заканчиваются на положительных

3.Замкнуты, не имеют начала и конца

Силовые линии электрического поля

1.Не пересекаются, но могут прерваться

2. Начинаются на отрицательных зарядах, заканчиваются на положительных

3. Линии, в каждой точки которых вектор напряженности направлен по касательной

Силовые линии электрического поля

1.Непрерывны и пересекаются

2. Начинаются на отрицательных зарядах, заканчиваются на положительных

3.Не пересекаются и не прерываются

Какое направление принято за направление вектора напряженности электрического поля?

1.Направление вектора силы, действующей на положительный точечный заряд;
2.Направление вектора силы, действующей на отрицательный точечный заряд;
3.Направление вектора скорости положительного точечного заряда;
4.Направление вектора скорости отрицательного точечного заряда.

Для поля единичного положительного заряда: чем дальше от заряда, тем напряженность…

1.Будет больше

2.Будет меньше

3.Напряженность не изменится, так как во всех точках она одинакова и по величине, и по направлению

Какое направление имеет вектор  в точке А поля, если поле создано положительным зарядом q (см. рис.)

1.Вправо
2. Влево
3.Вверх
4. Вниз

В однородном электрическом поле в каждой его точке…

1. Потенциал одинаков по величине

2. Потенциал одинаков по величине и направлению

3.Напряжение одинаково по величине

4.Напряженность одинакова по величине и направлению

Укажите графическое изображение однородного поля

Укажите графическое изображение поля отрицательного и положительного заряда

Как называется отношение работы, совершаемой электрическим полем при перемещении положительного заряда, к величине заряда?

1.Потенциальная энергия электрического поля;

2.Напряженность электрического поля;
3.Электрическое напряжение;

4.Электроемкость.

Внутри проводника, помещенного в электрическое поле, заряд…

1.Положительный

2. Отрицательный
3.Равен нулю

4.Максимальный

Укажите вещества, которые нейтрализуют внешнее электрическое поле

1.Медь и цинк

2.Пишевая сода и раствор азотной кислоты

3.Кислород и пластмасса

4.Резина и свинец

Проводник, помещенный в электрическое поле, это поле

1. Усиливает

2. Уменьшает

3. Уничтожает

4. Не изменяет

Укажите вещества-проводники

1.Медь и резина

2.Дерево и поваренная соль

3.Раствор соляной кислоты и алюминий

4.Раствор поваренной соли и водород

Укажите вещества, которые уменьшают внешнее электрическое поле

1.Железо и цинк

2.Пишевая сода и раствор серной кислоты

3.Водород и оргстекло

4.Алмаз и свинец

Смещение зарядов в диэлектрике в соответствии с внешним электрическим полем -

1.Электростатическая индукция

2.Поляризация

3.Пробой диэлектрика

Самое сильное взаимодействие зарядов в …

1.Воде

2.Воздухе

3.Вакууме

4.Масле

Прибор помещают в металлический корпус для того, чтобы…

1.Корпус был прочным

2.Чтобы в него не проникало электрическое поле

3.Чтобы долго не ломался

Величина, равная отношению заряда проводника к его потенциалу -

1. Потенциальная энергия;

2. Напряженность электрического поля;
3. Электрическое напряжение;

4. Электроемкость.

В эквипотенциальной поверхности в каждой ее точке…

1. Потенциал одинаков по величине

2. Потенциал одинаков по величине и направлению

3.Напряжение одинаково по величине

4.Напряженность одинакова по величине и направлению

Какая физическая величина определяется отношением потенциальной энергии, которую имеет электрический заряд, к величине этого заряда?

1. Потенциал;

2. Напряженность электрического поля;
3. Электрическое напряжение;

4. Электроемкость.

Для накопления электрической энергии и  заряда служит

1.Электрометр

2.Электроскоп

3.Конденсатор

Если обкладки конденсатора соединить проводником, то

1. Конденсатор получит заряд

2. Конденсатор разрядится

3. Произойдет «пробой» конденсатора

Если обкладки конденсатора соединить с разноименными клеммами источника тока, то…

1. Конденсатор получит заряд

2. Конденсатор разрядится

3. Произойдет «пробой» конденсатора

Площадь обкладок конденсатора увеличили в 2 раза и расстояние между обкладками увеличили в 2 раза. Как изменится электроемкость конденсатора?

1.Увеличится в 2 раза

2.Увеличится  в 4 раза

3. Не изменится

4.Уменьшится в 2 раза

5.Уменьшится  в 4 раза

Площадь обкладок конденсатора увеличили в 2 раза. Как изменится электроемкость конденсатора?

1.Увеличится в 2 раза

2.Увеличится  в 4 раза

3. Не изменится

4.Уменьшится в 2 раза

5.Уменьшится  в 4 раза

Укажите элемент, который не является составной частью конденсатора…

1.Обкладки - проводники

2.Диэлектрик

3.Источник тока

4.Изолятор

Если на обкладки конденсатора подать напряжение, выше предельно допустимого, указанного на корпусе,  то

1. Конденсатор получит заряд

2. Конденсатор разрядится

3. Произойдет «пробой» конденсатора

При последовательном соединении конденсаторов в батарею электроемкость батареи всегда

1. Меньше емкостей конденсаторов, входящих в батарею

2. Больше емкостей конденсаторов, входящих в батарею

При параллельном соединении конденсаторов в батарею электроемкость батареи всегда

1.Больше емкостей конденсаторов, входящих в батарею

2. Меньше емкостей конденсаторов, входящих в батарею

В фотовспышке происходит преобразование энергии…

1.Из световой в электрическую

2.Из электрической в световую

Электроскоп – прибор для …

1. Определения величины заряда

2. Определения  знака заряда наэлектризованного тела.

Прибор, с помощью которого можно определить величину заряда и разность потенциалов

1.Электроскоп

2.Конденсатор

3.Электрометр



Предварительный просмотр:

Министерство образования Московской области

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»

Учебное пособие по дисциплине

Физика

для подготовки к итоговой контрольной работе за 2-ой  семестр

для студентов 1-го курса специальностей

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

36.02.01 Ветеринария

Тема: Электрический ток в различных средах.

А. Укажите правильный ответ:

1. Распад молекул газа на ионы называется...

1. Электролитической диссоциацией.

2. Газовым разрядом.

3. Ионизацией газа

4. Внешним ионизатором

2. Дуговой разряд используется

1. Для очистки топочных газов.

2. В прожекторах.

3. В рекламных трубках.

4. Для полировки металлов.

3. Проводимость электролитов определяется...

1. Только электронами

2. Положительными ионами и электронами

3. Ионами двух знаков и электронами

4. Электронами и дырками

5. Положительными и отрицательными ионами

4. Прохождение электрического тока в газе называется...

1. Ионизацией газа

2. Газовым разрядом

3. Внешним ионизатором.

5. Электролиз -

1. Процесс распада молекул газа на ионы.

2. Процесс протекания электрического тока в газе.

3. Процесс распада молекул электролита на ионы.

4. Процесс выделения на электроде вещества в результате прохождения электрического тока через электролит.

6. Искровой разряд имеет зигзагообразный вид, так как ...

1. Не хватает мощности.

2. Разряд происходит в разреженном пространстве.

3. Ток проходит в воздухе по пути наименьшего сопротивления

4. Разряд происходит при малом напряжении.

7 .Проводимость в полупроводнике определяется

1. Только электронами

2. Положительными ионами и электронами

3. Ионами двух знаков и электронами

4. Электронами и дырками

5. Положи тельными и отрицательными ионами

8. В рекламных трубках

используется ...

1. Дуговой разряд.

2. Тлеющий разряд.

3. Искровой разряд.

4. Коронный разряд.

9. Носителями свободного заряда в газах являются...

1. Электроны и ионы

2. Электроны и дырки.

3. Ионы.

4. Ионы и дырки.

5. Только электроны.

10. Проводимость металлов определяется...

1. Только электронами

2. Положительными ионами и электронами

3. Ионами двух знаков и электронами

4. Электронами и дырками

5. Положительными и отрицательными ионами

11. Для изготовления матриц для печатания газет применяют...

1. Газовый разряд.

2. Прохождение тока в металлах

3. Электролиз.

4. Ток в полупроводниках.

12. Электролиз применяют...

1. В работе прожекторов.

2. В рекламных трубках.

3. Для очистки металлов от примесей.

4. Для выпрямления переменного тока.

Б. Закончите предложение или ответьте на вопрос:

1. При нагревании электролита его сопротивление (увеличивается, уменьшается, не изменяется)... .

2 .При нагревании полупроводника его сопротивление (увеличивается, уменьшается, не изменяется)... .

Тема: Магнитное поле. Электромагнитная индукция.

А. Укажите правильный ответ:

1. Электромагнитная индукция используется ...

1. В амперметрах.

2. В динамиках.

3. В кинескопах.

4. В циклотронах.

5. В генераторах.

2.Заряженная частица в магнитном поле движется по окружности вокруг линий магнитной индукции, если ...

1. Она влетела в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям.

2. Она влетела в магнитное поле вдоль силовых линий.

3. Она влетела в магнитное поле под острым углом к силовым линиям.

3. Магнитные поля усиливают друг друга, если...

1. Они образованы токами одного направления

2. Они образованы токами противоположного направления.

3. Они образованы зарядами одного знака.

4. Магнитные поля не изменяются никогда.

4. При внесении постоянного магнита в катушку в ней возникает электрический ток. Как называется это явление?

1. Электростатическая индукция.

2. Магнитная индукция.

3. Электромагнитная индукция.

4. Самоиндукция.

5. Найдите неверное утверждение: Магнитное поле - эго...

1. Поле вокруг постоянного магнита.

2. Поле вокруг проводника с током.

3. Поле, посредством которого взаимодействуют

проводники с электрическими токами

4. Поле, посредством которого взаимодействуют неподвижные точечные заряды.

6. Заряженная частица в магнитном поле движется параллельно линиям магнитной индукции, если ...

1. Она влетела в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям.

2. Она влетела в магнитное поле вдоль силовых линий.

3. Она влетела в магнитное поле под острым углом к силовым линиям.

7. Магнитное поле с помощью силы Лоренца действует на...  

1. Проводник с током.

2. Движущуюся заряженную частицу.

3. Постоянный магнит.

8. Энергия магнитного поля электромагнита используется ...

1. В амперметре.

2. В динамике.

3. В телеграфе.

4. В циклотроне.

9. Как взаимодействуют проводники

с токами одного направления?

1. Отталкиваются.

2. Притягиваются.

3. Взаимодействие отсутствует.

10. Заряженная частица в магнитном поле движется по винтообразной линии вокруг линий магнитной индукции, если ...

1. Она влетела в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям.

2. Она влетела в магнитное поле вдоль силовых линий.

3. Она влетела в магнитное поле под острым углом к силовым линиям.

11. Постоянные магниты одноименными полюсами …

1. Притягиваются.

2. Отталкиваются.

12. Сила Ампера применяется...

1. В кинескопах.

2. В трансформаторах.

3. В масс-спектрографах.

4. В динамиках

Б. Закончите предложение или ответьте на вопрос:

1. Сформулируйте правило левой руки для нахождения направления силы Лоренца

2. Сила Лоренца - это сила, действующая со стороны магнитного поля на ...

3. Магнитное поле - это среда, посредством которой взаимодействуют...

В. Выполните указанное задание:

Сила Ампера: определение, формула, применение, правило левой руки.

Г. Решите задачи:

1.  Найти силу, действующую со стороны магнитного поля на электрон, влетевшего перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 5000 км/с. Магнитная индукция поля 8 мТл.

2. На проводник длиной 50 см с током 0,3 А со стороны магнитного поля действует сила 0,45 Н. Определите магнитную индукцию поля, если проводник расположен перпендикулярно линиям магнитной индукции.

3. Чему равна сила тока в проводнике длиной 120 см, если магнитное поле с индукцией 0,4 Тл оказывает на него силовое воздействие 960 мН?  Проводник расположен перпендикулярно силовым линиям поля.

Тема: Электромагнитные колебания и волны.

А. Укажите правильный ответ:

1. При трансформации переменного тока не изменяется...

1. Напряжение.

2. ЭДС.

3. Частота.

4. Сила тока.

2.Можно ли использовать трансформатор, повышающий напряжение от 12 В до 220 В для понижения напряжения от 200 В до 127В?

1. Да

2. Нет.

3. Радиолокатор применяется

1. Для преобразования электрических колебаний в звуковые.

2. В сварочных работах.

3. Для сушки древесины.

4. Для определения высоты полета.

5. Для получения переменного тока.

4. Подвижная часть генератора переменного тока ...  

1. Ротор.

2. Статор.

5. Скорость распространения радиосигналов на Луне и Земле...

1. Одинакова.

2. Меньше на Земле.

3. Меньше на Луне.

6. Скорость распространения радиосигналов на Земле и на Луне неодинакова...

1. Из-за различия в ускорении силы тяжести.

2. Из-за разной массы и размеров Земли и Луны.

3. Из-за наличия атмосферы на Земле.

7.Какой энергией обладает колебательный контур при заряженном конденсаторе?

1. Энергией электрического поля.

2. Энергией магнитного поля.

3. Не обладает энергией.

8.Какой энергией обладает работающий колебательный контур, в тот момент, когда конденсатор разрядился?

1. Энергией электрического поля.

2. Энергией магнитного поля.

3. Не обладает энергией.

9. Генератор на электростанциях применяется ...

1. Для преобразований электрических колебаний в звуковые.

2. В сварочных работах.

3. Для сушки древесины.

4. Для получения переменного тока.

10. Что такое детектирование?

1. Преобразование высокочастотных колебаний в электрические колебания звуковой частоты.

2. Наложение электрических колебаний звуковой частоты на электрические колебания высокой частоты.

3. Преобразование звуковых колебаний в электрические.

11. Для чего служит антенна?

1. Для преобразования высокочастотных колебаний в колебания звуковой частоты.

2. Для преобразования звуковых колебаний в низкочастотные электрические колебания.

3. Для выпрямления модулированных волн.

4. Для излучения и приема радиоволн.

12. Укажите частоту промышленного тока в России -

1. 50 Гц.

2. 60 Гц.

3. 100 Гц.

4. 106Гц.

13. Период колебаний -

1. Время, за которое точка проходит одно полное колебание.

2. Максимальное отклонение колеблющейся точки от положения равновесия.

3. Число полных колебаний за одну секунду.

14. Амплитуда колебаний ...

1. Наибольшее отклонение точки от положения равновесия.

2. Число полных колебаний за одну секунду.

3.  Время, за которое точка проходит одно полное

колебание.

15. Частота колебаний -

1. Наибольшее отклонение точки от положения равновесия.

2. Число полных колебаний за одну секунду.

3 Время, за которое точка проходит одно полное

колебание.

Б. Закончите предложение или ответьте на вопрос:

1. Колебания называются электромагнитными, если у них периодически изменяются…

2. Колебательный контур состоит из...

3. Трансформатор называется понижающим, если число витков в первичной катушке(меньше, больше, равно)...., чем во вторичной.

4. Что такое радиосвязь?

5. Какой ток называется переменным?

6. Количество полюсов генератора переменного тока определяет (какую характеристику тока?) ...

7. Микрофон служит для преобразования звуковых колебаний в(какие ?) ... колебания?

Г. Решите задачи:

1. Определите число витков во вторичной катушке, если в первичной  120 витков, напряжение в ней 40 В, напряжение во вторичной катушке  200 В.  

2. Определите число витков во вторичной катушке, если в первичной  800 витков, ток в ней 0,01 А, ток во вторичной катушке 1А.  

Тема: Волновая оптика.

А. Укажите правильный ответ:

1. Прозрачное стекло имеет голубой цвет

1. Одинаково отражает все падающие на него лучи, входящие в состав белого света.

2. Отражает  голубые лучи и поглощает остальные лучи, входящие в состав белого света.

3. Поглощает голубые лучи и отражает остальные лучи, входящие в состав белого света.

4. Пропускает голубые лучи и поглощает остальные лучи, входящие в состав белого света.

2.  При облучении белым светом тело нам представляется черным, если оно ...

1. Одинаково отражает все падающие на него лучи, входящие в состав белого света.

2. Отражает   черные лучи и пропускает лучи белого света.

3. Поглощает все лучи, входящие в состав белого света.

4. Пропускает все лучи, входящие в состав белою света.

3. При облучении белым светом непрозрачное тело нам представляется зеленым, если оно ...

1. Одинаково отражает все падающие на него лучи, входящие в состав белого света.

2. Отражает   зеленые лучи и поглощает остальные лучи, входящие в состав белого света.

3. Поглощает зеленые лучи и отражает остальные лучи, входящие в состав белого света.

4. Пропускает зеленые лучи и поглощает остальные лучи, входящие в состав белого света.

4. При освещении белым светом тело нам представляется белым

1. Одинаково отражает все падающие на него лучи, входящие в состав белого света.

2. Поглощает все лучи, входящие в состав белого света.

3. Пропускает все лучи, входящие в состав белого света.

5. Отношение светового потока к величине телесного угла -

1. Сила света.

2. Освещенность.

3. Яркость.

6. Отношение светового потока, падающего на поверхность, к площади этой поверхности -

1. Сила света.

2. Освещенность.

3. Телесный угол.

7. Спектр ультрафиолетовых лучей можно получить, пропуская лучи белого света через призму из...

1. Стекла.

2. Каменной соли.

3. Кварца.

8. Для получения спектра видимого излучения используют призму из …

1. Каменной соли.

2. Стекла

3. Кварца

9. При переходе через границу раздела двух сред меньше всего преломляются ...

1. Рентгеновские лучи.

2. Ультрафиолетовые лучи.

3. Видимый свет.

4. Инфракрасные лучи.

5. Радиоволны.

10. Наложение когерентных световых волн, в результате чего наблюдаются максимумы и минимумы света -

1 .Интерференция света.

2. Дисперсия света.

3. Дифракция света.

4. Спектральный анализ.

11. Интерференция света используется для...

1. Определения качества обработки поверхности линзы.

2. Определения длины световой волны.

3. Определения показателя преломления света.

4. Определения химического состава вещества.

5. Определения внутренних дефектов изделия.

12. Укажите среду, где скорость света наибольшая ...

1. Газ.

2. Жидкость.

3. Твердое тело.

4. Вакуум.

13. «Парниковый эффект» у поверхности Земли ...

1. Возникает благодаря ультрафиолетовым лучам.

2. Способствует небольшому перепаду дневных и ночных температур.

3. Используют для загара.

14. Ультрафиолетовые лучи используются …

1. При люминесценции.

2. При работе квантового генератора.

3. При загаре.

4. При образовании хвоста у кометы.

5. При фотосинтезе.

15. Для противомикробной обработки медицинских кабинетов используют ...

1. Рентгеновские лучи.

2. Ультрафиолетовые лучи.

3. Видимый свет.

4. Инфракрасные лучи.

5. Радиоволны.

16. Зависимость показателя преломления (скорости волны) от длины световой волны -

1 .Интерференция света.

2. Дисперсия света.

3. Дифракция света.

4. Спектральный анализ.

17. Прибор для определения освещенности -

1. Спектрометр.

2. Спектрограф.

3. Люксметр.

4. Фотометр.

18.Спектральный анализ используется ...

1. Определения качества обработки поверхности линзы.

2. Определения длины световой волны.

3. Определения показателя преломления света.

4. Определения химического состава вещества.

19. Укажите вещество, которое при свечении дает линейчатый спектр ..

1. Вольфрам

2. Неон.

3. Водород.

4. Алюминий.

20. Раскаленная ртуть имеет спектр...

1. Линейчатый

2. Полосатый.

3. Сплошной.

21.Прибор для фотографирования спектров  ...

1. Спектроскоп

2. Спектрограф

3. Фотометр

22. Светящийся азот  имеет спектр...

1. Линейчатый .

2. Полосатый.

3. Сплошной.

23. Инертный газ неон при свечении дает спектр....

1. Линейчатый .

2. Полосатый.

3. Сплошной.

24. Рентгеновские лучи используют для...

1. Определения качества обработки поверхности линзы.

2. Определения длины световой волны.

3. Определения показателя преломления света.

4. Определения химического состава вещества.

5. Определения внутренних дефектов изделия.

25. Для определения длины волны используется...

1 .Интерференция света.

2. Дисперсия света.

3. Дифракция света.

4. Спектральный анализ.

Б. Закончите предложение или ответьте на вопрос:

1. Что изучает оптика?

2. Чему равна скорость света в вакууме?

3. Сформулируйте законы отражения света.

4. Приведите 2 примера применения инфракрасных лучей.

5. Источник света - это.. .(Приведите два примера).

6. Укажите причину преломления луча при переходе из одной среды в другую.

7. Что представляет собой свет с современной точки зрения?

8. Что  называется световым потоком?

9. Дайте определение дифракции волн.

10. Чем определяется цвет самосветящегося тела?

11. Где применяют химическое действие света?

В. Выполните указанное задание:

1.Опишите ультрафиолетовые лучи: источник излучения, способ получения спектра, свойства и применение.

Г. Решите задачи:

1.. Определить световой поток, падающий на поверхность площадью5м2, если освещенность поверхности 100 люкс.

2.  Определите силу света лампочки, дающую на расстоянии 2 м освещенность 160 люкс.

3. Определить расстояние, на котором находится источник света силой света 150 кандел, дающий освещенность 6 люкс.

Тема: Квантовая оптика

А. Укажите правильный ответ:

1. Образованию хвостов комет способствует -

1.Химическое действие света.

2. Внешний фотоэффект

3. Давление света

2. Незаряженную металлическую пластину облучают ультрафиолетовыми лучами. Какой заряд приобретет пластина?

1. Отрицательный.

2. Положительный.

3. Пластина останется нейтральной

3. Отрицательно заряженную металлическую пластину облучают ультрафиолетовыми лучами. Какой заряд приобретет пластина?

1. Заряд будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока пластина станет нейтральной.

2. Положительный.

3. Пластина останется отрицательной.

4. Положительно заряженную металлическую пластину облучают ультрафиолетовыми лучами. Какой заряд приобретет пластина?

1. Отрицательный.

2. Станет нейтральной

3. Пластина останется положительной.

Б. Закончите предложение или ответьте на вопрос:

1. Где применяют химическое действие света?

2. Внутренний фотоэффект - это генерация....

3. Где применяют солнечные батареи?

4. Фотосинтез - это преобразование...

В. Выполните указанное задание:

1. Опишите, чем определяется цвет тела: самосветящегося, непрозрачного, прозрачного. Приведите примеры.

Г. Решите задачи:

1. Определите энергию кванта фотона фиолетового цвета с длиной волны 420 нм.

2. Определите частоту излучения фотонов с энергией кванта 3 эВ

3. Определить работу выхода электрона из металла, если красная граница фотоэффекта 0,5 эВ.

Тема: Физика атома

А. Укажите правильный ответ:

1 . Укажите вид люминесценции, использующийся при свечении экрана кинескопа -

1. Электролюминесценция.

2. Фосфоресценция

3. Флуоресценция.

4. Катодолюминесценция

2. Укажите вид люминесценции, использующийся при свечении дорожных знаков -

1. Электролюминесценция.

2. Фосфоресценция

3. Флуоресценция.

4. Катодолюминесценция

3. Укажите вид люминесценции, использующийся при свечении рекламных трубок -

1. Электролюминесценция.

2. Фосфоресценция

3. Флуоресценция.

4. Катодолюминесценция

4. Укажите вид люминесценции, не использующийся при свечении лампы дневного света -

1. Электролюминесценция.

2. Фотолюминесценция

3. Катодолюминесценция

5. Укажите вид энергии, приводящей при катодолюминесценции атомы люминофора, покрывающего экран, в возбужденное состояние ...

1. Электрическая.

2. Световая.

3. Механическая.

4. Химическая

6. Укажите вид энергии, приводящей при фотолюминесценции атомы вещества в возбужденное состояние

1. Электрическая.

2. Световая.

3. Механическая.

4. Химическая

7. Если в атоме водорода электрон переходит с первой орбиты на четвертую, то ...

1. Атом поглощает квант энергии.

2. Атом излучает квант энергии.

3. Энергия атома уменьшается.

4. Атом переходит в устойчивое состояние.

8. Если в атоме водорода электрон переходит с третьей орбиты на вторую, то ...

1. Атом поглощает квант энергии.

2. Энергия атома уменьшается.

3. Энергия атома увеличивается

4. Атом переходит в устойчивое состояние.

9. Если в атоме водорода электрон переходит с третьей орбиты на первую то ...

1. Атом поглощает квант энергии.

2. Атом излучает квант энергии.

3. Энергия атома увеличивается

4. Атом переходит в возбужденное состояние.

10. Один из постулатов Бора говорит о том, что электрон в атоме...

1. Может двигаться по любой орбите.

2. Может двигаться только по ближайшей к ядру дозволенной орбите.

3. Может излучать квант энергии, только перескакивая с одной орбиты на другую, приближаясь к ядру.

4. . Может излучать квант энергии, только перескакивая с одной орбиты на другую дальше от ядра.

5. При движении по орбите излучает или поглощает энергию.

11. Один из постулатов Бора говорит о том, что электрон в атоме...

1. Может двигаться по любой орбите.

2. Может двигаться только по ближайшей к ядру дозволенной орбите.

3. Перескакивая с одной орбиты на другую, может излучать квант энергии.

4. При движении по орбите не излучает и не поглощает энергию.

12. Квантовый генератор, излучающий инфракрасные лучи -

1. Лазер

2. Мазер.

3. Кинескоп

13. Один из постулатов Бора говорит о том, что электрон в атоме...

1. Может двигаться по любой орбите.

2. Может двигаться только по ближайшей к ядру дозволенной орбите.

3. Перескакивая с одной орбиты на другую, может излучать квант энергии.

4. При движении по орбите не излучает и не поглощает энергию.

Б. Закончите предложение или ответьте на вопрос:

1. Атом находится в устойчивом состоянии, если электрон в нем движется (по какой орбите?) ...

2. Движение электронов  в атоме  происходит по законам (какой?) … механики.

3. Перечислите составляющие зоны ядерного реактора

В. Выполните указанное задание:

1. Модель атома Резерфорда-Бора. Недостатки модели . Постулаты Бора

2. Опишите порядок работы лампы дневного света. Какие виды люминесценции используются при работе лампы?

3..Строение ядра. Массовое и зарядовое числа. Открытие протона и нейтрона. Изотопы.

Приложение 1.

Единицы физических величин СИ

Наименование

Обозначение

Единица измерения

Сокращение

Основные единицы СИ

Длина

ι

метр

м

Масса

m

килограмм

кг

Время

t

секунда

с

Термодинамическая температура

T

кельвин

К

Сила электрического тока

I

ампер

А

Сила света

J

кандела

кд

Количество вещества

μ

моль

моль

Дополнительные единицы СИ

Плоский угол

φ

радиан

рад

Телесный угол

Ω

стерадиан

ср

Производные единицы СИ

Площадь

S

квадратный метр

м2

Объем, вместимость

V

кубический метр

м3

Плотность

p

килограмм на кубический метр

кг/ м3

Скорость

υ

метр в секунду

м/с

Ускорение

a

метр на секунду в квадрате

м/с2

Сила, вес

F

ньютон

Н

Импульс

p

килограмм⋅ метр в секунду

кг⋅м/с

Работа, энергия

I

джоуль

Дж

Мощность

P

ватт

Вт

Давление

p

паскаль

Па

Период

T

Секунда

С

Частота

v

герц

Гц

Циклическая частота

ω

 секунда в минус первой степени

с-1

Фаза колебательного процесса

φ

радиан

рад

Количество теплоты

Q

джоуль

Дж

Поверхностное натяжение

σ

ньютон на метр

Н/м

Электрический заряд

q

кулон

Кл

Напряженность электрического поля

E

вольт на метр

В/м

Разность электрических потенциалов

φ12

вольт

В

Напряжение

U

вольт

В

Электродвижущая сила

Ε

вольт

В

Электрическая емкость

С

фарад

Ф

Плотность электрического тока

j

ампер на квадратный метр

А/м2

Электрическое сопротивление

R

ом

Ом

Магнитная индукция

В

тесла

Тл

Магнитный поток

Ф

вебер

Вб

Напряженность магнитного поля

Н

ампер на метр

А/м

Индуктивность цепи

L

генри

Гн

Световой поток

Ф

люмен

лм

Освещенность

Е

люкс

лк

Приложение 2.

Формулы

F = BIlsinα; F = Bvqsinα              

R = (mv)/(qB);                    ω = 2π√ ;      

u = Umaxsin(ωt+φ);             i = Imaxsin(ωt+φ);

E = Ф/S;      J = Ф/Ω;    E = J/R2

E = h√;    λ√ = c;      m = ; Aвых=

k = n1/n2 ;   U1/U2 = n1/n2;            I1n1=I2n2

Константы

С = 300000 км/с   скорость света в вакууме

qe = 1,6 ⋅10-19 Кл   заряд электрона

me = 9,1 ⋅ 10-31 кг   масса электрона

h = 6,6 ⋅ 10-34 Дж·с  постоянная Планка

1 эВ = 1,6 ⋅10-19 Дж