11. Емкость С уединенного проводящего тела равна ( потенциал и заряд тела, потенциал определен относительно бесконечности):
1) ; 2) ; 3) .
12. Емкость С конденсатора равна (q – модуль заряда на каждой из обкладок, U – разность потенциалов между обкладками):
1) ; 2) ; 3) .
13. Чему равна разность потенциалов между обкладками плоского конденсатора ( – модуль поверхностной плотности заряда на обкладках, d – расстояние между обкладками, конденсатор вакуумный)?
1) ; 2) ; 3) .
14. Разность потенциалов между обкладками плоского конденсатора, полностью заполненного диэлектриком с относительной проницаемостью , равна (d – расстояние между обкладками, S – площадь пластин):
1) ; 2) ; 3) .
15. Две большие близко расположенные параллельные пластины заряжены зарядами q и 2q. Площадь пластин – S, расстояние между ними – d. Разность потенциалов между пластинами равна:
1) ; 2) ; 3) .
16. Как изменится разность потенциалов U0 между обкладками плоского конденсатора, если заряд одной обкладки увеличить в 2 раза, а другой уменьшить в 2 раза?
1) U=U0; 2) U=2U0; 3) ; 4) .
17. Как изменится напряженность электрического поля E0 между обкладками плоского конденсатора, если заряд одной из пластин увеличить в 2 раза, а другой не изменять?
1) E=E0; 2) E=3E0; 3) .
18. Две параллельные большие пластины зарядили с поверхностной плотностью заряда и - . Чему равны напряженности полей?
1) EA=EC= ; EB= ; 2) EA=EC=0; EB= ;
3) EA=EC= ; EB= .
19. Две параллельные большие пластины зарядили с поверхностной плотностью заряда и . Чему равны напряженности полей?
1) EB=0; EA= EC= ; 2) EA=EC=0; EB= ;
3) EA=EC= ; EB= .
20. Плоский конденсатор зарядили, отключили от источника и увеличили расстояние между обкладками в два раза. Напряженность электрического поля между обкладками при этом:
1) не изменилась; 2) уменьшилась в два раза; 3) увеличилась в два раза.
21. Плоский конденсатор зарядили, отключили от источника и уменьшили расстояние между пластинами в два раза. Заряд на обкладках при этом:
1) не изменился; 2) увеличился в два раза; 3) уменьшился в два раза.
22. Расстояние между обкладками плоского конденсатора уменьшили в два раза, не отключая источника. При этом заряд на обкладках:
1) не изменился; 2) увеличился в два раза; 3) уменьшился в два раза.
23. Расстояние между обкладками плоского конденсатора увеличили в два раза, не отключая источника. При этом напряженность электрического поля между обкладками:
1) не изменилась; 2) увеличилась в два раза; 3) уменьшилась в два раза.
24. Плоский конденсатор зарядили, отключили от источника и уменьшили расстояние между пластинами в два раза. Разность потенциалов между пластинами при этом:
1) не изменилась; 2) уменьшилась в два раза; 3) увеличилась в два раза.
25. Расстояние между обкладками плоского конденсатора уменьшили в два раза, не отключая от источника. Разность потенциалов между пластинами при этом:
1) не изменилась; 2) уменьшилась в два раза; 3) увеличилась в два раза.
26. Плоский конденсатор зарядили, отключили от источника и увеличили расстояние между пластинами в два раза. Разность потенциалов между пластинами при этом:
1) не изменилась; 2) увеличилась в два раза; 3) уменьшилась в два раза.
27. Расстояние между обкладками плоского конденсатора увеличили в два раза, не отключая от источника. Разность потенциалов при этом:
1) не изменилась; 2) увеличилась в два раза; 3) уменьшилась в два раза.
28. Плоский конденсатор зарядили, отключили от источника и уменьшили расстояние между обкладками в два раза. Напряженность электрического поля при этом:
1) не изменилась; 2) увеличилась в два раза; 3) уменьшилась в два раза.
29. Плоский конденсатор зарядили, отключили от источника и уменьшили расстояние между пластинами в два раза. Заряд на обкладках при этом:
1) не изменился; 2) увеличился в два раза; 3) уменьшился в два раза.
30. Расстояние между обкладками плоского конденсатора увеличили в два раза, не отключая источник. При этом заряд на обкладках:
1) не изменился; 2) увеличился в два раза; 3) уменьшился в два раза.
31. Расстояние между обкладками плоского конденсатора уменьшили в два раза, не отключая источник. При этом напряженность электрического поля между обкладками:
1) не изменилась; 2) увеличилась в два раза; 3) уменьшилась в два раза.
32. Как изменится емкость плоского конденсатора, если между обкладками параллельно им в середине конденсатора поместить металлическую пластину толщиной (d – расстояние между обкладками)?
1) уменьшится в два раза; 2) увеличится в два раза;
3) уменьшится в 4 раза; 4) увеличится в 4 раза.
33. Как изменится емкость плоского конденсатора, если между обкладками параллельно им вплотную к одной из обкладок поместить металлическую пластину толщиной (d – расстояние между обкладками)?
1) уменьшится в два раза; 2) увеличится в два раза;
3) уменьшится в 4 раза; 4) увеличится в 4 раза.
34. Как изменится емкость проводящего уединенного шара, если его соединить тонким проводником с таким же шаром, расположенным далеко от того?
1) не изменится; 2) увеличится в два раза; 3) уменьшится в два раза.
35. Чему равна емкость батареи конденсаторов, изображенной на рисунке?
1) ; 2) ;
3) ; 4) .
36. Заряженная батарея конденсаторов состоит из двух последовательно включенных конденсаторов С1 и С2 (С1>С2). Каково соотношение между энергиями этих конденсаторов?
1) W1>W2; 2) W1<W2; 3) W1=W2.
37. Заряженная батарея конденсаторов состоит из двух параллельно включенных конденсаторов С1 и С2 (С1>С2). Каково соотношение между энергиями этих конденсаторов?
1) W1>W2; 2) W1<W2; 3) W1=W2.
38. Емкость батареи конденсаторов равна:
1) ; 2) ; 3) ; 4) 3С.
39. Емкость батареи конденсаторов равна:
1) ; 2) ; 3) ; 4) 3С.
40. Где локализована энергия заряженного плоского конденсатора?
1) на пластинах, где локализован заряд;
2) в диэлектрике между пластинами;
3) в пространстве, окружающем конденсатор;
4) внутри пластин конденсатора.
41. Где локализована энергия заряженного металлического шара?
1) в объеме шара;
2) на поверхности шара;
3) в окружающем шар пространстве;
4) во всем пространстве, включая объем шара.
42. Где локализована энергия шара, равномерно заряженного по объему?
1) в объеме шара;
2) на поверхности шара;
3) в окружающем шар пространстве;
4) во всем пространстве, включая объем шара.
43. Энергия плоского заряженного конденсатора равна (укажите неправильный ответ):
1) ; 2) ; 3) ; 4) .
44. Как изменится энергия заряженного конденсатора, если пространство между пластинами заполнить диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью , не отключая источник?
1) увеличится в раз; 2) уменьшится в раз; 3) не изменится.
45. Как изменится энергия заряженного конденсатора, если пространство между пластинами заполнить диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью (источник отключен)?
1) увеличится в раз; 2) уменьшится в раз; 3) не изменится.
46. Плоский заряженный конденсатор заполнен двуслойным диэлектриком. Объемная плотность энергии в диэлектрике равна:
1) ; 2) ; 3) .
47. Плоский заряженный конденсатор заполнен двуслойным диэлектриком. Объемная плотность энергии в диэлектрике равна:
1) ; 2) ; 3) .
48. Заряженный конденсатор с диэлектрическим заполнением отключен от источника. Из конденсатора вынули диэлектрик. Как изменится объемная плотность электрической энергии между обкладками конденсатора ( - диэлектрическая проницаемость диэлектрика)?
1) не изменится; 2) уменьшится в раз;
3) увеличится в раз; 4) увеличится в раз.
49. Из конденсатора с диэлектрическим заполнением, подключенного к источнику тока, вынули диэлектрик. Как изменится объемная плотность электрической энергии между обкладками конденсатора ( - диэлектрическая проницаемость диэлектрика)?
1) не изменится; 2) уменьшится в раз;
3) увеличится в раз; 4) увеличится в раз.
50. Заряд q равномерно распределен по поверхности шара радиуса R. Вычислите энергию, заключенную в окружающий шар пространство: