| Заряды, существующие в природе можно условно разделить на:
|
|
| положительные и отрицательные;
| 1
|
| электроны и нейтроны;
|
|
| протоны и позитроны;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Одноименные заряды:
|
|
| притягиваются;
|
|
| отталкиваются;
| 1
|
| не взаимодействуют;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Разноименные заряды:
|
|
| притягиваются;
| 1
|
| отталкиваются;
|
|
| не взаимодействуют;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Элементарный заряд:
|
|
| одинаков по абсолютной величине и равен заряду электрона е=1,6·10-19 Кл;
| 1
|
| одинаков по абсолютной величине и равен заряду α-частицы q=3,2·10-19 Кл;
|
|
| различен для разных заряженных тел;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Ионами называются:
|
|
| атом или молекула, имеющие избыток или недостаток электронов;
| 1
|
| носители элементарного заряда ((электроны и протоны);
|
|
| любые элементарные частицы;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Если в теле присутствует избыток заряженных частиц одного знака, то оно называется:
|
|
| заряженным;
| 1
|
| напряженным;
|
|
| ионизированным;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете свойства не характеризующие электрический заряд:
|
|
| электрический заряд квантуется (может принимать только дискретные значения, кратные элементарному заряду е);
|
|
| электрический заряд электрически инвариантен (величина заряда не изменяется от того, движется он или покоится);
|
|
| электрический заряд изменяется с течением времени согласно закону о равномерном распределении заряда;
| 1
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете наиболее верную формулировку закона сохранения заряда:
|
|
| алгебраическая сумма электрических зарядов любой замкнутой системы (системы, не обменивающейся зарядами с внешними телами) остается неизменной, какие бы процессы не происходили внутри этой системы;
| 1
|
| алгебраическая сумма зарядов в проводнике есть величина постоянная;
|
|
| алгебраическая сумма зарядов в диэлектрике есть величина постоянная;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Точечным зарядом называется:
|
|
| заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями то этого тела до других тел, несущих электрический заряд;
| 1
|
| заряженное тело, размерами и зарядом которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями до других тел, несущих электрический заряд;
|
|
| заряженное тело зарядом которого можно пренебречь по сравнению с зарядами других тел;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете наиболее верную формулировку закона Кулона:
|
|
| сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними;
| 1
|
| сила взаимодействия двух точечных зарядов пропорциональна квадрату расстояния между ними и обратно пропорциональна величине этих зарядов;
|
|
| сила взаимодействия двух неподвижных заряженных тел (любой геометрической конфигурации)пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете верную формулировку, определяющую силу взаимодействия между двумя точечными неподвижными зарядами:
|
|
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Поверхностной плотностью заряда σ называется физическая величина, равная:
|
|
| где dq - заряд, заключенный в слое площадью dS;
|
|
| , где dq - заряд, заключенный в слое площадью dS;
|
|
| , где dq - заряд, заключенный в слое площадью dS;
| 1
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Объемной плотностью заряда ρ называется физическая велична, равная:
|
|
| , где dq - заряд, заключенный в объеме dV;
| 1
|
|
|
|
| , где dq - заряд, заключенный в объеме dV;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Линейной плотностью заряда t называется:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Неподвижные электрические заряды, находящиеся на расстоянии r взаимодействуют друг с другом:
|
|
| посредством электрического поля;
| 1
|
| непосредственно соприкасаясь (притягиваясь или отталкиваясь друг от друга);
|
|
| посредством излучения микрозарядов;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Пробным положительным точечным зарядом называется:
|
|
| такой заряд, который не искажает исследуемое поле (не вызывает перераспределения зарядов, создающих поле);
| 1
|
| единичный положительный заряд q=1 Кл;
|
|
| положительный заряд абсолютная величина которого равна елементарному заряду электрона е=1,6·10-19 Кл;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Напряженностью электрического поля называется физическая величина:
|
|
| определяемая силой, действующей на пробный единичный положительный заряд, помещенный в данную точку поля;
| 1
|
| определяемая силой, действующей на пробный элементарный заряд е=1,6·10-19 Кл, помещенный в данную точку поля;
|
|
| определяемая потенциальной энергией заряженного тела, помещенного в данную точку поля;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете формулу, верно описывающую напряженность поля:
|
|
| ;
| 1
|
|
|
|
|
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете верную формулу для определения напряженности поля точечного заряда в вакууме:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| В формуле , e - это:
|
|
| диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся заряды;
| 1
|
| электрическая постоянная;
|
|
| напряженность электрического поля;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| В формуле , e0 - это:
|
|
| диэлектрическая проницаемость среды, в которой находятся заряды;
|
|
| электрическая постоянная;
| 1
|
| напряженность элетрического поля;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| В формуле , q - это:
|
|
| величина точечного заряда, создающего электрическое поля напряженностью ;
| 1
|
| величина точечного заряда, который является индикатором поля ;
|
|
| величина заряда электрически заряженной плоскости;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Направление вектора напряженности электрического поля:
|
|
| совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд;
| 1
|
| совпадает с направлением силы, действующей на отрицательный заряд;
|
|
| совпадает с направлением силы, действующей на электрон;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете единицы измерения напряженности электрического поля:
|
|
| [E]=Н/Кл=В/м;
| 1
|
| [E]=кг/м2=м/Н;
|
|
| [E]=А/с=Кл/В;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете правильное направление вектора напряженности электрического поля на рисунке:
|
|
| ;
| 1
|
|
|
|
|
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Не верным является выражение:
|
|
| ;
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Линии напряженности – это:
|
|
| линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора напряженности электрического поля;
| 1
|
| линии, соединяющие центры тяжести положительных и отрицательных зарядов;;
|
|
| линии, перпендикулярные в каждой точке вектору напряженности электрического поля;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете верное изображение линий напряженности электрического поля для положительного точечного заряда:
|
|
|
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете верное изображение линий напряженности электрического поля для отрицательного точечного заряда:
|
|
|
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Потоком вектора напряженности электрического поля через площадку ds называется величина, равная:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Поток вектора напряженности электрического поля через площадку ds определяет:
|
|
| число линий напряженности пронизывающих элементарную площадку ds, нормаль которой образует угол α с вектором ;
| 1
|
| число векторов напряженности пронизывающих элементарную площадку ds, нормаль которой образует угол α с вектором ;
|
|
| число зарядов q, заключенных в поверхности S;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите наиболее верную формулировку принципа суперпозиции электрических полей:
|
|
| напряженность результирующего поля, создаваемого системой зарядов, равна геометрической сумме напряженностей полей, создаваемых в данной точке каждым зарядом в отдельности: ;
| 1
|
| напряженность результирующего поля, создаваемого системой зарядов, равна алгебраической сумме напряженностей полей, создаваемых в данной точке каждым зарядом в отдельности: ;
|
|
| напряженность результирующего поля, создаваемого системой зарядов, равна векторному произведению напряженностей полей, создаваемых в данной точке каждым зарядом в отдельности: ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов:
|
|
|
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов:
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов:
|
|
|
| 1
|
|
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верное изображение вектора напряженности представленной системы зарядов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Электрическим диполем называется:
|
|
| система равных по модулю разноименных точечных зарядов (+q;-q), расстояние l между которыми значительно менше расстояния до рассматриваемой точки поля;
| 1
|
| система равных по модулю одноименных положительных точечных зарядов (+q;+q), расстояние l между которыми значительно меньше расстояния до рассматриваемой точки поля;
|
|
| система равных по модулю разноименных точечных зарядов (+q;-q), расстояние l между которыми значительно больше расстояния до рассматриваемой точки поля;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Плечом диполя называется:
|
|
| вектор, направленный по оси диполя (прямая проходящая через оба заряда) от отрицательного заряда к положительному и равный расстоянию между ними;
| 1
|
| вектор, перпендикулярный оси диполя (прямой проходящей через оба заряда) и равный расстоянию между ними;
|
|
| вектор, направленный по оси диполя (прямая проходящая через оба заряда) от положительного заряда к отрицательному и равный удвоенному расстоянию между ними;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Электрическим моментом диполя или дипольным моментом называется:
|
|
| вектор, совпадающий по направлению с плечом диполя и равный произведению заряда на плечо ;
| 1
|
| вектор, перпендикулярный плечу диполя и равный произведению заряда на плечо ;
|
|
| вектор, совпадающий по направлению с плечом диполя и равный отношению плеча к заряду ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Напряженность поля на оси диполя определяется по формуле: , где р – это:
|
|
| электрический момент диполя;
| 1
|
| плечо диполя;
|
|
| потенциал диполя;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Поток вектора напряженности сквозь сферическую поверхность радиуса r, охватывающую точечный заряд q, находящийся в ее центре, равен:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите формулу, выражающую теорему Гаусса для электростатического поля в вакууме:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите наиболее верную формулировку теоремы Гаусса для электростатического поля в вакууме:
|
|
| поток вектора напряженности электрического поля в вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности зарядов, деленной на ε0;
| 1
|
| поток вектора электрических зарядов в вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен геометрической сумме заключенных внутри этой поверхности векторов напряженности электрического поля, деленной на ε0;
|
|
| результирующий вектор напряженности электрического поля, создаваемого системой зарядов, равен геометрической сумме напряженностей, создаваемой каждым из зарядов в отдельности;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Пусть электрические заряды распределены по объему с некоторой объемной плотностью , тогда теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме имеет вид:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Напряженность поля бесконечной заряженной плоскости определяется выражением:
|
|
| , где σ – поверхностная плотность зарядов;
| 1
|
| , где σ – суммарный заряд плоскости;
|
|
| , где σ – коэффициент наэлектризованности плоскости;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Напряженность поля двух бесконечных заряженных плоскостей определяется выражением:
|
|
| , где σ – поверхностная плотность зарядов;
| 1
|
| , где σ – суммарный заряд плоскости;
|
|
| , где σ – коэффициент наэлектризованности плоскости;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Напряженность поля равномерно заряженной сферической поверхности внутри сферической поверхности равна:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Напряженность поля равномерно заряженной сферической поверхности вне сферической поверхности равна:
|
|
| ;
|
|
| , где σ – суммарный заряд поверхности сферы;
| 1
|
| , где σ – коэффициент наэлектризованности сферы;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| В формуле , определяющей напряженность заряженного шара вне шара (R - радиус шара,r – расстояние от центра шара до исследуемой точки), - это:
|
|
| объемная плотность заряда шара;
| 1
|
| коэффициент наэлектризованности шара;
|
|
| суммарный заряд шара;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| В формуле , определяющей напряженность заряженной нити вне шара (r – расстояние от нити до исследуемой точки), - это:
|
|
| линейная плотность зарядов нити;
| 1
|
| коэффициент наэлектризованности нити;
|
|
| суммарный заряд нити;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете верное выражение:
|
|
| электрическое поле точечного заряда является потенциальным;
| 1
|
| электрическое поле точечного заряда является постоянным;
|
|
| электрическое поле точечного заряда является гравитационным;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Работа по перемещению точечного заряда из точки 1 в точку 2 в электростатическом поле:
|
|
| не зависит от траектории перемещения, а определяется только положением начальной 1 и конечной 2 точек;
| 1
|
| зависит от траектории перемещения и не зависит от положения точек 1 и 2;
|
|
| не зависит ни от траектории перемещения, ни от положения точек 1 и 2;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Электростатические силы являются консервативными, потому что:
|
|
| работа по перемещению точечного заряда из точки 1 в точку 2 не зависит от траектории движения заряда, а зависит от начального и конечного положения заряда;
| 1
|
| работа по перемещению точечного заряда из точки 1 в точку 2 зависит от траектории движения заряда;
|
|
| величина силы, действующей на точечный заряд обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Работа, совершаемая при перемещении электрического заряда во внешнем электростатическом поле по замкнутому пути равна:
|
|
| 0 Дж;
| 1
|
| 1 Дж;
|
|
| →∞;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Циркуляцией вектора напряженности называется величина, равная:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
|
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Циркуляция вектора напряженности электрического поля:
|
|
| равна нулю;
| 1
|
| равна единице;
|
|
| равна ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верную запись:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Линии напряженности электрического поля:
|
|
| всегда замкнуты;
|
|
| не замкнуты, начинаются и кончаются на зарядах (соответственно на положительных или отрицательных) или уходят в бесконечность;
| 1
|
| замкнуты или уходят в бесконечность;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Потенциалом электрического поля называется:
|
|
| физическая величина, равная потенциальной энергии единичного положительного заряда, помещенного в точку;
| 1
|
| физическая величина, равная кинетической энергии единичного положительного заряда, помещенного в точку;
|
|
| физическая величина, равная полной (потенциальной и кинетической) энергии единичного положительного заряда, помещенного в точку;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Разностью потенциалов двух точек 1 и 2 называется:
|
|
| работа, совершаемая силами электростатического поля, при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2;
| 1
|
| работа, совершаемая сторонними силами, при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2;
|
|
| работа, совершаемая силами электростатического поля и сторонними силами, при перемещении единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верную формулу для вычисления работы по перемещению заряда через разность потенциалов:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верную формулу для вычисления потенциала точечного заряда:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Потенциал является величиной:
|
|
| векторной;
|
|
| скалярной;
| 1
|
| безразмерной;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Если поле создается несколькими зарядами, то потенциал поля всей системы зарядов равен:
|
|
| алгебраической сумме потенциалов полей всех этих зарядов:
| 1
|
| геометрической сумме потенциалов полей всех этих зарядов:
|
|
| векторному произведению потенциалов полей всех этих зарядов:
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберите верное выражение, связывающее напряженность и потенциал поля:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Эквипотенциальными поверхностями называются:
|
|
| поверхности, во всех точках которых потенциал φ имеет одно и тоже значение;
| 1
|
| поверхности, во всех точках которых потенциал φ пропорционален напряженности поля;
|
|
| поверхности, во всех точках которых потенциал φ равен нулю;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Эквипотенциальные поверхности точечного заряда представляют собой:
|
|
| концентрические окружности;
| 1
|
| коаксиальные цилиндры;
|
|
| параллельные плоскости;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Выберете верную формулу для вычисления разности потенциалов поля равномерно заряженной бесконечной плоскости:
|
|
| ;
| 1
|
| ;
|
|
| ;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| В формуле для вычисления разности потенциалов поля двух бесконечных параллельных разноименных заряженных плоскостей, d – это:
|
|
| расстояние между плоскостями;
| 1
|
| расстояние от системы плоскостей до исследуемой точки;
|
|
| толщина плоскостей;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Потенциал поля вне сферической поверхности определяется выражением , где σ – это:
|
|
| поверхностная плотность зарядов сферы;
| 1
|
| удельная сопротивляемость сферы;
|
|
| суммарный заряд поверхности сферы;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Неполярными называются молекулы диэлектрика, у которых:
|
|
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают;
| 1
|
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают;
|
|
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов расположены симметрично;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Полярными называются молекулы диэлектрика, у которых:
|
|
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают;
|
|
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не совпадают;
| 1
|
| центры тяжести положительных и отрицательных зарядов расположены симметрично;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| При отсутствии внешнего электрического поля электрический дипольный момент неполярный молекул:
|
|
| равен нулю;
| 1
|
| не равен нулю;
|
|
| стремится к бесконечности;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| При отсутствии внешнего электрического поля электрический дипольный момент полярный молекул:
|
|
| равен нулю;
|
|
| не равен нулю;
| 1
|
| стремится к бесконечности;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| При наложении внешнего электрического поля на диэлектрик с полярными молекулами:
|
|
| появляется электрический дипольный момент диполя молекулы, отличный от нуля;
| 1
|
| существующие электрические диполи ориентируются против внешнего поля;
|
|
| существующие электрические диполи ориентируются по внешнему полю;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| При наложении внешнего электрического поля на диэлектрик с неполярными молекулами:
|
|
| появляется электрический дипольный момент диполя молекулы, отличный от нуля;
|
|
| существующие электрические диполи ориентируются против внешнего поля;
|
|
| существующие электрические диполи ориентируются по внешнему полю;
| 1
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Поляризацией диэлектрика называется:
|
|
| процесс ориентации диполей или появления под воздействием внешнего электрического поля ориентированных по полю диполей молекул;
| 1
|
| процесс молекулярной трансформации диполя под воздействием внешнего электрического поля;
|
|
| вырывание электронов с поверхности диэлектрика под действием внешнего электрического поля;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Электронная или деформационная поляризация присуща диэлектрикам:
|
|
| с неполярными молекулами;
| 1
|
| с полярными молекулами;
|
|
| с ионными кристаллическими решетками;
|
|
ф.ф
| Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ
|
|
| Ориентационная или дипольная поляризация присуща диэлектрикам:
|
|
| с неполярными молекулами;
|
|
| с полярными молекулами;
| 1 |