1. Два точечных заряда +q и –q создают электрическое поле. В какой из отмеченных точек напряженность поля равна нулю? Почему?
а) 1 б) 2 в) 3 г) ни в одной из отмеченных точек.
2. Какой вектор соответствует направлению напряженности в точке А? Заряды в вершинах равны по модулю.
а) б) в)
3. На каком рисунке изображена картина силовых линий однородного поля?
а) б) в) г)
4. В какой точке поля напряженность больше?
а) 1 б) 2 в) 3
5. Нарисуйте картину силовых линий поля между двумя зарядами в случаях:
а) +q и –q б) +q и +q в) +q и –2q
6. Сравните работу электрического поля при перемещении заряда из точки А в точки B, C, D. Ответ обоснуйте.
7. На каком рисунке правильно нарисованы силовые линии для электрического поля конденсатора, в который внесен проводник в виде треугольника?
а) б) в)
8. Заряженный металлический шар поместили в электрическое поле. Куда станет двигаться шар в следующих случаях
1. 2. 3.
а)влево б) вправо в) вверх г) вниз
9. Дана система точечных зарядов в вакууме и замкнутые поверхности и . Поток вектора напряженности электрического поля равен нулю через…
а) S1; б) S2; в) S3.
10. Точечный заряд + q находится в центре сферической поверхности. Если увеличить радиус сферической поверхности, то поток вектора напряженности электрического поля через поверхность сферы
а) уменьшится;
б) увеличится;
в) не изменится.
11. В вершинах квадрата расположены равные по модулю заряды , каждый из которых создает потенциал в центре квадрата по модулю равный . Потенциал суммарного электрического поля в центре квадрата равен
а) ; б) 0; в) ; г) .
12. Проводник заряжен. Чему равна работа по перемещению заряда по внешней поверхности проводника между точками 1 и 2?
а) ; б) ; в) .
13. Проводник, помещенный во внешнее электрическое поле, внутри себя это поле…
а) ослабляет;
б) усиливает;
в) уничтожает.
14. На каком рисунке правильно нарисованы эквипотенциальные поверхности электрического поля конденсатора, между пластинами которого помещен проводник в виде круглого диска?
15. Индуцированными называются заряды, возникающие…
а) на поверхности проводника, помещенного во внешнее электрическое поле;
б) внутри проводника, при внесении на него внешнего заряда;
в) на поверхности проводника, при внесении на него внешнего заряда.
Уровень 2.
1. Объяснить, почему силовые линии электростатического поля не пересекаются.
2. Электростатическое поле образовано зарядами, распределенными по отрезку конечной длины и цилиндрической поверхности так, как показано на рисунке. Изобразите примерный вид силовых линий.
3. Электрический заряд q распределен равномерно внутри диэлектрического шара радиусом . Радиус шара увеличили до , и заряд равномерно распределили по новому объему. Поток вектора напряженности электрического поля сквозь сферическую поверхность
а) уменьшится в 4 раза;
б) не изменится;
в) уменьшится в 8 раз;
г) уменьшится в 2 раза.
4. В некоторой области пространства создано электрическое поле, потенциал которого описывается функцией . Вектор напряженности поля в точке пространства, показанной на рисунке, будет иметь направление
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
5. Поток вектора напряженности электрического поля через замкнутую поверхность S равен
а) ; б) ; в) 0; г) .
6. Нарисовать линии напряженности и эквипотенциальные поверхности на следующих рисунках
7. Взяли 4 одинаковых конденсатора емкостью С каждый, соединенных как показано на рисунках. Найти емкость каждой батареи. Укажите для батареи номер правильного ответа.
а) 0,75 С; б) 0,4 С; в) С; г) 0,6 С.
8. Две металлические пластины расположены параллельно друг другу на расстоянии d, значительно меньшем, чем размеры пластин. Пластины заряжены разноименно одинаковыми по модулю зарядами +Q и –Q. Сравнить напряженности электрического поля в точках A,B,C,D,E и F. Ответ пояснить. Сравнить работы, которые совершает электрическое поле при перемещении малого точечного заряда q из А в В и из А в С.
9. Электростатическое поле. Электрический заряд и его дискретность. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
10. Работа электростатического поля. Потенциал и его связь с напряженностью поля.
11. Силовые линии. Эквипотенциальные поверхности. Свойства силовых линий и эквипотенциальных поверхностей.
12. Теорема Гаусса Расчет напряженности электростатических полей. Применение теоремы Гаусса для расчета поля двух концентрических заряженных проводящих сфер.
13. Емкость и взаимная емкость проводников. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов.
14. Диэлектрики и их классификация. Деформационная и ориентационная поляризация диэлектриков. Электрическое поле в диэлектрике. Относительная диэлектрическая проницаемость среды.