З.З. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
300. Точечные заряды q1 = 2 мкКл и q2 = -10 мкКл находятся на расстоянии d = 5 см друг от друга. Определить напряжённость поля в точке, удалённой на r1 = 3 см от первого u2 = 4 см от второго заряда. Определить также силу F, действующую в этой точке на точечный заряд q = 1 мкКл. 301. В воздухе на расстоянии 6 см друг от друга находятся два точечных заряда 302. Две бесконечно длинные положительно и равномерно заряженные нити расположены параллельно друг другу на расстоянии 6 см. Геометрическое место точек, где результирующая напряжённость поля равна нулю, расположено в два раза дальше от нити с линейной плотностью заряда 303. Две бесконечно длинные, равномерно заряженные нити с линейной плотностью заряда 304. Определить напряжённость E поля, создаваемого тонким, длинным стержнем, равномерно заряженным с линейной плотностью 305. На бесконечном тонкостенном цилиндре диаметром d = 20 см равномерно распределён заряд с поверхностной плотностью 306. Две длинные, прямые, параллельные нити находятся на расстоянии d = 5 см друг от друга. На нитях равномерно распределены заряды с линейными плотностями 307. Две бесконечные плоскости, заряженные с поверхностными плотностями зарядов 1. плоскости заряжены разноимённо (знак заряда на плоскостях разный); 2. плоскости заряжены одноимённо (знак заряда на плоскостях одинаковый)? 308. Два разноимённых заряда
Рис. 5. 309. Точечные заряды q1 = 310. Два положительных точечных заряда q1 и 9 q1 закреплены на расстоянии r = 100 см друг от друга. Определить, в какой точке на прямой, проходящей через заряды, следует поместить третий заряд так, чтобы он находился в равновесии. Указать, какой знак должен иметь заряд, чтобы он находился в равновесии, которое было бы устойчиво, если перемещение заряда возможно только по прямой, проходящей через заряды. 311. На расстоянии d = 20 см находятся два точечных заряда q1 = -50 нКл и q2 = 100 нКл. Определить силу F, действующую на заряд q3 = -10 нКл, удалённый от обоих зарядов на одинаковое расстояние, равное d. 312. На тонких нитях длиной 12 см подвешены шарики массой по 1 г. Точка подвеса общая. Им сообщили положительный заряд, и они разошлись на угол 45°. Определить электростатическую силу отталкивания, силу тяготения между ними и величину зарядов шариков. 313. Расстояние r между двумя точечными зарядами q1 = 2 нКл и q2 = 4 нКл равно 60 см. Определить точку, в которую можно переместить третий заряд q3 так, чтобы система зарядов находилась в равновесии. Определить величину и знак заряда. Устойчивое или неустойчивое будет равновесие? 314. Параллельно бесконечной плоскости, заряженной с поверхностной плотностью заряда s = 4 мкКл/м2, расположена бесконечно длинная нить, заряженная линейной плотностью t = 100 нКл/см. Определить силу, действующую на отрезок нити длиной l = 1 см со стороны плоскости. 315. Две одинаковые круглые пластины, площадью S = 400 см2 каждая, расположены параллельно друг другу. Заряд одной пластины q1 = 400 нКл, другой q2 = -200 нКл. Определить силу взаимного притяжения пластин, если расстояние между ними а) r1 = 3 мм, б) r2 = 10 м. 316. С какой силой на единицу площади взаимодействуют две бесконечные параллельные плоскости, заряженные с одинаковой поверхностной плотностью s = 5 мкКл/м2? 317. К бесконечной, равномерно заряженной вертикальной поскости, подвешен на нити одноимённо заряженный шарик массой m = 50 мг и зарядом q = 0, 6 нКл. Натяжение нити, на которой висит шарик, F = 0, 7 мН. Найти поверхностную плотность заряда s на плоскости. 318. Поверхностная плотность заряда бесконечно протяжённой вертикальной плоскости s = 400 мкКл/м2. К плоскости на нити подвешен заряженный шарик массой 10 г. Определить заряд шарика, если нить образует с плоскостью угол a = 30°. 319. Какое ускорение сообщает электрическое поле Земли, напряжённость которого 130 В/м, заряженной пылинке массой 1 г? Пылинка несёт заряд q = 3, 2 10-8 Кл. 320. Определить потенциальную энергию системы двух точечных зарядов q1 = 400 нКл, другой q2 = 20 нКл, находящихся на расстоянии r = 5 см друг от друга. 321. Пылинка массой 20 мкг, несущая на себе заряд q = 40 н Кл, влетела в электрическое поле в направлении силовых линий. После прохождения разности потенциалов U = 200 В пылинка имела скорость v = 10 м/с. Определить скорость v0 пылинки до того, как она влетела в поле. 322. Электрон, обладавший кинетической энергией E = 10 эВ, влетел в однородное электрическое поле в направлении силовых линий поля. Какой скоростью будет обладать электрон, пройдя в этом поле разность потенциалов U = 8 В? 323. Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, приобрёл скорость v = 105 м/с. Расстояние между пластинами d = 8 мм. Найти: 1) разность потенциалов U между пластинами, 2) поверхностную плотность заряда на пластинах. 324. Пылинка массой m = 5 нг, несущая на себе N = 10 электронов, прошла в вакууме ускоряющую разность потенциалов U = 1 мВ. Какую скорость приобрела пылинка? 325. Ион атома лития Li+ прошёл разность потенциалов U1 = 400 В, ион атома натрия Na+ - разность потенциалов U2 = 300 В. Найти отношение скоростей этих ионов. 326. Два одинаковых воздушных конденсатора, емкостью C = 100 пф каждый, соединены в батарею последовательно. Определить, насколько изменится ёмкость батареи, если пространство между пластинами одного конденсатора заполнить парафином. 327. Две параллельные заряженные плоскости, поверхностные плотности зарядов которых s1 = 2 мкКл/м2 и s2 = -0, 8 мкКл/м2, находятся на расстоянии d = 0, 6 см друг от друга. Определить разность потенциалов между плоскостями. 328. Поле образовано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной плотностью зарядов s = 40 мкКл/м2. Определить разность потенциалов двух точек поля, отстоящих от плоскости на r1 = 15 см и r2 = 20 см. 329. Четыре одинаковые капли ртути, заряженные до потенциала j = 10 В, сливаются в одну. Каков потенциал j1 образовавшейся капли? 330. Электрическое поле образовано бесконечно длиной заряженной нитью, линейная плотность зарядов которой t = 20 нКл/м. Определить разность потенциалов U двух точек поля, отстоящих от нити на расстоянии r1 = 8 см и r2 = 12 см. 331. Два точечных заряда q1 = 332. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора, ёмкостью C = 100 пФ каждый, соединены в батарею параллельно. Определить, насколько изменится ёмкость батареи, если пространство между пластинами одного конденсатора заполнить парафином. 333. Два конденсатора ёмкостью C1 = 334. Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин, радиусом 10 см каждая. Расстояние между пластинами d = 2 мм. Конденсатор присоединён к источнику напряжения U = 80 В. Определить заряд и напряжённость Е поля конденсатора в двух случаях 1) диэлектрик – воздух, 2) диэлектрик – стекло. 335. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора соединены последовательно в батарею, которая подключена к источнику тока с ЭДС 336. Плоский конденсатор, с площадью пластин S = 200 см2 каждая, заряжен до разности потенциалов U = 337. На пластинах плоского воздушного конденсатора с площадью пластин 150 см2 находится заряд 338. Два конденсатора, ёмкостью 5 и 7 мкФ, последовательно присоединены к источнику с разностью потенциалов 200 В. Какова величина зарядов и разность потенциалов батареи, если конденсаторы отсоединить и соединить параллельно? 339. На пластинах плоского воздушного конденсатора равномерно распределён заряд конденсатора 340. Пластины плоского воздушного конденсатора площадью 150 см2 раздвигают так, что расстояние между ними увеличивается с 5 до 14 мм. Какую работу необходимо при этом произвести, если напряжение между пластинами конденсатора постоянно и равно 380 В? 341. ЭДС батареи 342. На концах проводника длиной 3 м поддерживается разность потенциалов 1, 5 В. Каково удельное сопротивление проводника если плотность тока j = 343. Катушка из медной проволоки имеет сопротивление R = 10, 8 Ом. Масса проволоки m = 3, 41 кг. Сколько метров проволоки и какого диаметра d намотано на катушке? 344. Найти сопротивление железного стержня диаметром 1 см, если масса этого стержня 1 кг. 345. Два цилиндрических проводника, один из меди, а другой из алюминия, имеют одинаковую длину и сопротивление. Во сколько раз медный провод тяжелее алюминиевого? 346. Реостат из железной проволоки, миллиамперметр и генератор тока включены последовательно. Сопротивление реостата при нуле градусов Цельсия равно 120 Ом, сопротивление миллиамперметра 20 Ом. Миллиамперметр показывает 22 мА. Что будет показывать миллиамперметр, если реостат нагреется до 50°C? 347. Обмотка из медной проволоки при температуре 140C имеет сопротивление 10 Ом. После пропускания тока сопротивление обмотки стало равно 12, 2 Ом. До какой температуры нагрелась обмотка? Температурный коэффициент сопротивления меди равен 348. Найти падение потенциала на медной проволоке длиной 500 м и диаметром 2 мм, если сила тока в ней 2 А. 349. Сколько витков нихромовой проволоки диаметром 1 мм надо навить на цилиндр радиусом 2, 5 см, чтобы получить печь сопротивлением 40 Ом? 350. При внешнем сопротивлении R1 = 8 Ом сила тока в цепи равна I1 = 0, 8 А. При сопротивлении R2 = 15 Ом сила тока I2 = 0, 5 А. Определить силу тока IК.З короткого замыкания источника ЭДС. 351. Определить число электронов, проходящих в одну секунду через единицу площади поперечного сечения железной проволоки длиной 20 м при напряжении на её концах U = 16 В. 352. В сеть с напряжением U = 100 В включили катушку сопротивлением R1 = 2 кОм и вольтметр, соединённые последовательно. Показания вольтметра U1 = 80 В. Когда катушку заменили другой, вольтметр показал U2 = 60 В. Определить сопротивление другой катушки. 353. ЭДС батареи 354. Две батареи
Рис. 6. 355. Три сопротивления R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 2 Ом, а также источник тока
Рис. 7. 356. Определить разность потенциалов между точками A и B (рис. 8), если
Рис. 8. 357. Два источника тока ЭДС = 4 В, 358. Нить накала радиолампы включена в цепь с источником тока 359. Миллиамперметр со шкалой от 0 до 15 мА имеет сопротивление 5 Ом. Как должен быть включён прибор в комбинации с сопротивлением (и каким) для изменения: 1) силы тока от 0 до 0, 15 А, 2) разности потенциалов от 0 до 150 В? 360. В цепь включены последовательно медная и стальная проволоки равной длины и диаметра. Найти: 1) отношение количеств теплоты, выделяющихся в этих проводах, 2) отношение падений напряжения в проволоках. 361. Определить 1) общую мощность, 2) полезную мощность, 3) КПД батареи, ЭДС которой равна 240 В, сопротивление батареи 1 Ом, внешнее сопротивление равно 23 Ом. 362. Имеется 120-вольтовая лампочка мощностью 40 Вт. Какое добавочное сопротивление надо включить последовательно с лампочкой, чтобы она давала нормальный накал при напряжении 220 В? Сколько метров нихромовой проволоки диаметром 0, 3 мм надо взять, чтобы получилось такое сопротивление? 363. Сколько воды можно вскипятить, затратив 3 Г Втч электрической энергии? Начальная температура воды 10°C. Потерями тепла пренебречь. 364. В схеме (рис. 9) ЭДС батареи
Рис. 9. 365. Сколько надо заплатить за пользование электроэнергией в месяц (30 дней), если ежедневно по 6 ч горят две электролампы, потребляющие при 120 В, ток 0, 5 А? Кроме того, ежедневно кипятится 3 л воды (начальная температура 10°C). Стоимость одного квт/час энергии 70 коп. КПД нагревателя равен 80%. 366. Для нагревания 4, 5 л воды от 20°C до кипения нагреватель потребляет 0, 5 кВт/час электроэнергии. Чему равен КПД нагревателя? 367. Для отопления комнаты пользуются электропечью, включенной в сеть напряжением 120 В. Комната теряет в сутки 20800 ккал тепла (1 кал = 4, 19 Дж). Требуется поддерживать температуру комнаты постоянной. Найти: 1) сопротивление печи, 2) сколько метров нихромовой проволоки надо взять для обмотки такой печи, если диаметр проволоки 1мм, 3) мощность печи. 368. Найти количество теплоты, выделяющейся ежесекундно в единице объёма медного провода при плотности тока 30 А/см2. 369. Объём газа, заключённый между электродами ионизационной камеры V = 0, 8 л. Газ ионизируют рентгеновскими лучами. Сила тока насыщения Iнас . = 370. На расстоянии d = 1 см друг от друга расположены две пластины площадью S = 400 см2 каждая. Водород между пластинами ионизируется рентгеновскими лучами. При напряжении U = 10 В между пластинами идёт далёкий от насыщения ток I = 371. Воздух ионизируется рентгеновскими лучами. Определить удельную проводимость воздуха, если в объёме V = 1 см3 газа находится в условиях равновесия 10 пар ионов. 372. Газ, заключённый в ионизационной камере между плоскими пластинами облучается рентгеновскими лучами. Определить плотность тока насыщения, если ионизатор образует в объёме V = 1 см3 газа n = 373. Найти сопротивление трубки длиной 0, 5 м и площадью поперечного сечения 5 мм2, если она наполнена азотом, ионизированным так, что в объёме V = 1 см3 его находятся при равновесии n = 108 пар ионов. 374. Азот между плоскими электродами в ионизационной камере ионизируется рентгеновскими лучами. Сила тока, текущего через камеру, I = 375. Площадь каждого электрода ионизационной камеры S = 100 см2, расстояние между ними 6, 2 см. Найти ток насыщения в камере, если ионизатор образует в одном сантиметре кубическом за одну секунду n = 109 ионов каждого знака. Ионы однозарядны. 376. Найти сопротивление трубки длиной 84 см и площадью поперечного сечения 5 мм2, если она наполнена воздухом, ионизированным так, что в объёме V = 1 см3 его находится при равновесии N = 377. В ионизационной камере находится азот, который ионизируется рентгеновскими лучами. Расстояние между пластинами 1, 5 см. Найти плотность тока в трубке, если в 1 см3 газа в условиях равновесия находится 107 пар ионов. Между электродами приложена разность потенциалов U = 200 В. Ионы одновалентны. 378. Определить удельную проводимость воздуха, если при ионизации его в камере рентгеновскими лучами плотность тока j =
|