-- ##########
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------
Сплошной и полый тонкостенный цилиндры скатываются по наклонной плоскости с одной и той же высоты. Соотношение квадратов скоростей центров масс сплошного υс и пустотелого υп цилиндра равны
-- False
-- False
-- ##########
-- False
---------------------------------------------------------
Металлический шар с зарядом q и радиусом R1 имеет полость радиусом R2. Напряженность поля внутри полости равна:
-- False
0 -- ##########
--False
--False
---------------------------------------------------------
Значение напряженности электростатического поля в точке А , созданного зарядами
равно
-- False
-- False
-- ##########
Е=0 -- False
---------------------------------------------------------
При постоянном токе в замкнутом контуре работа силы Ампера при его перемещении в постоянном магнитном поле всегда равна
Где
и
потоки
, пронизывающие контур в конечном (2) и начальном (1) положении.
-- False
-- False
-- ##########
-- False
---------------------------------------------------------
Напряженность поля внутри диэлектрика определяется
свободными и поляризационными зарядами -- ##########
только поляризационными зарядами -- False индуцированными зарядами -- False
только свободными зарядами -- False
---------------------------------------------------------
Напряженность электрического поля
создаваемого диполем с моментом
в точках ,лежащих на оси диполя (рис ), равна
--False
--False
--False
--##########
---------------------------------------------------------
Поле создано металлическим шаром с зарядом q и радиусом R. Потоки вектора Е через сферические поверхности r1<R и r2>R
-- ##########
-- False
-- False
-- False
---------------------------------------------------------
Момент импульса абсолютно твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси, изменяется со временем по закону Lz = (At2 + Bt) (кг·м2/с), где A = const > 0 и B = const > 0. Момент силы относительно оси равен:
Mz = (2At + B) -- ##########
Mz = (At4/12 + Bt3/6) |
-- False |
Mz = (At3/3 + Bt2/2) -- |
False |
Mz = 2A -- False
---------------------------------------------------------
Формула, определяющая
имеет вид
-- False
-- False
--##########
--False
---------------------------------------------------------
Модуль и направление магнитного дипольного момента
плоского проводящего контура с током вдоль контура
, равны
, где |
– любая площадь стягиваемая контуром, – нормаль к этой поверхности в |
|||
центре симметрии контура. -- False |
|
|
|
|
, где |
– площадь участка плоскости, охватываемого контуром, |
– нормаль к |
||
плоскости, совпадающая по направлению с |
на поверхности |
. -- False |
|
|
, где |
– площадь участка плоскости, охватываемого контуром, |
– нормаль к |
||
плоскости, совпадающая по направлению с |
на поверхности . -- |
########## |
||
, где |
– площадь участка плоскости, охватываемого контуром |
– магнитная индукция, |
||
создаваемая током в центре симметрии контура на плоскости. |
-- False |
|
||
--------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
На рисунке представлены четыре вектора перемещения. Из приведенных ниже для этих векторов не выполняется соотношение:
-- False
-- False
-- ##########
-- False
---------------------------------------------------------
Вектора
связаны соотношением
-- False
-- False
-- ##########
-- False
---------------------------------------------------------
Проекции вектора магнитной индукции, создаваемый током, текущим вдоль «бесконечной» плотности
, с линейной плотностью тока
(рис.) равны
-- False
-- ##########
-- False
-- False
---------------------------------------------------------
Дифференциальное уравнение Максвелла для квазистационарного поля имеет вид
.
Дифференциальная операция
есть
вектор, в прямоугольной системе координат равный |
-- False |
скалярная дифференциальная операция первого порядка -- False |
|