Математика ЕГЭ
Русский язык ЕГЭ
Математика 5-7
Математика ОГЭ
Информатика
Физика
Обществознание
Кликните, чтобы открыть меню

15. Магнитное поле. Оптика

1. Вспоминай формулы по каждой теме
2. Решай новые задачи каждый день
3. Вдумчиво разбирай решения

Сила Ампера и сила Лоренца

Задание 1 #15882

Прямолинейный проводник длиной \(L\) с током \(I\) помещен в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции \(B\). Во сколько раз уменьшится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину увеличить в 2 раза, а силу тока в проводнике уменьшить в 4 раза?


Сила Ампера: \[F_a=BIlsin\alpha,\] где \(B\) – модуль вектора магнитной индукции, \(I\) – сила тока, \(l\) – длина проводника, \(\alpha\) – угол между вектором магнитного поля и направлением тока в проводнике. Увеличивая длину проводника в 2 раза и уменьшая силу тока в 4 раза, сила Ампера уменьшится в 2 раза.

Ответ: 2

Задание 2 #15883

Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А, находится в однородном магнитном поле. Модуль вектора магнитной индукции 0,2 Тл, проводник расположен под углом \(30^{\circ}\) к вектору В. Какова сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля? (Ответ дать в ньютонах.)


Сила Ампера: \[F_a=BILsin\alpha,\] где \(B\) – модуль вектора магнитной индукции, \(I\) – сила тока, \(l\) – длина проводника, \(\alpha\) – угол между вектором магнитного поля и направлением тока в проводнике. \[F_a=0,2\text{ Тл}\cdot0,5\text{ м}\cdot6\text{ А}\cdot\frac{1}{2}=0,3\text{ Н}\]

Ответ: 0,3

Задание 3 #15884

Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 5 Тл, направленной под некоторым углом к силовым линиям магнитного поля, со скоростью 1 км/с. Найдите максимально возможное значение модуля силы Лоренца, действующей на электрон. Ответ дайте в Н, умноженных на \(10^{16}\)


Сила Лоренца: \[F_l=Bvqsin\alpha,\] где \(B\) – модуль вектора магнитной индукции, \(v\) – скорость заряда, \(q\) – заряд, \(\alpha\) – угол между вектором магнитного поля и скоростью движения частицы. Максимальное силы Лоренца значение при угле \(\alpha=\dfrac{\pi}{2}\). \[F_{lmin}=Bvqsin\alpha=0\] \[F_{lmax}=Bvqsin\alpha=5\text{ Тл}\cdot10^3\text{ м/с}\cdot1,6\cdot10^{-19}\text{ Кл}=8\cdot10^{-16} \text{ Н}\]

Ответ: 8

Задание 4 #15885

Заряженная частица движется по окружности в однородном магнитном поле. Во сколько увеличится частота обращения частицы, если уменьшить ее кинетическую энергию в 2 раза?


Для частицы в магнитном поле справедливо следующее: \[F_l=ma_{\text{ цс}},\] где \(F_l\) – сила Лоренца , \(m\) – масса частицы, \(a_{\text{ цс}}\) – центростремительное ускорение. Подставим вместо силы Лоренца \(Bvq\), а вместо центростремительного ускорения \(\dfrac{v^2}{R}\) \[Bvq=\frac{mv^2}{R}\] \[Bq=\frac{mv}{R}\] Формула для нахождения периода: \[T=\frac{2\pi R}{v}\] \[\frac{v}{R}=\frac{2\pi}{T}\] \[Bq=\frac{2\pi m}{T}\] \[T=\frac{2\pi m}{Bq}\] Получаем, что период вращения не зависит от скорости частицы, а значит, не зависит от кинетической энергии частицы. Так как период и частота вращения обратно пропорциональные величины, значит, частота вращения не изменится.

Ответ: 1

Задание 5 #15886

На проводник длиной 0,5 м с током силой 20 А в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл действует сила 0,5 Н. Какой угол (в градусах) составляет направление тока в проводнике с вектором магнитной индукции?


Сила Ампера: \[F_A=BIlsin\alpha,\] где \(B\) – модуль вектора магнитной индукции, \(I\) – сила тока, \(l\) – длина проводника, \(\alpha\) – угол между вектором магнитного поля и направлением тока в проводнике. Отсюда синус угла \(\alpha\) \[sin\alpha=\frac{F_a}{BIl}=\frac{0,5\text{ м}}{0,1\text{ Тл}\cdot20\text{ А}\cdot0,5\text{ Н}}=\frac{1}{2},\] а значит угол \(\alpha\) \[\alpha=30^{\circ}\]

Ответ: 30

Задание 6 #15887

Прямой проводник с током помещен в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Во сколько раз уменьшится сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если его повернуть так, чтобы направление тока в проводнике составляло угол \(30^{\circ}\) с вектором индукции поля?


Сила Ампера: \[F_A=BIlsin\alpha,\] где \(B\) – модуль вектора магнитной индукции, \(I\) – сила тока, \(l\) – длина проводника, \(\alpha\) – угол между вектором магнитного поля и направлением тока в проводнике.
В первом случае \(\alpha_1=90^{\circ}\), во втором \(\alpha_2=30^{\circ}\), а значит отношение сил для первого и второго случаев \[\frac{F_{a1}}{F_{a2}}=\frac{BILsin\alpha_1}{BILsin\alpha_2}=\frac{sin\alpha_1}{sin\alpha_2}=\frac{1}{0,5}=2\]

Ответ: 2

Задание 7 #15888

С какой силой взаимодействуют два параллельных провода с токами силой 300 А, если длина проводов 50 м и каждый из них создает в месте расположения другого провода магнитное поле с индукцией 1,2 мТл?


Сила Ампера: \[F_A=BIlsin\alpha,\] где \(B\) – модуль вектора магнитной индукции, \(I\) – сила тока, \(l\) – длина проводника, \(\alpha\) – угол между вектором магнитного поля и направлением тока в проводнике. \[F_A=1,2\cdot10^{-3}\text{ Тл}\cdot300\text{ А}\cdot50\text{ м}=18 \text{ Н}\]

Ответ: 18