Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сила тока, протекающего в катушке, изменяется по законуСодержание книги
Поиск на нашем сайте I = 1 – 0,2 t. Если при этом на концах катушки наводится ЭДС самоиндукции Е = 2,0·10-2 В, то индуктивность катушки, равна (Гн):
R 0,1 £ 0,4 £ 1 £ 4 Уравнения Максвелла 249. Задание {{ 163 }} ТЗ № 163 Уравнение Максвелла, описывающее отсутствие в природе магнитных зарядов, имеет вид: £
£
R
£
250. Задание {{ 169 }} ТЗ № 169 Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид:
Следующая система уравнений:
справедлива для...
£ стационарного электромагнитного поля в отсутствие ток £ переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов проводимости £ стационарного электромагнитного поля в отсутствии заряженных тел R стационарных электрических и магнитных полей 251. Задание {{ 175 }} ТЗ № 175 Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля имеет вид:
Следующая система уравнений:
справедлива для...
£ при наличии токов проводимости и в отсутствие заряженных тел R при наличии заряженных тел и в отсутствие токов проводимости £ в отсутствие заряженных тел и токов проводимости £ При наличии заряженных тел и токов проводимости 252. Задание {{ 72 }} ТЗ № 72 Отметьте правильный ответ
£ 1 £ 2 £ 3 R 4 253. Задание {{ 355 }} ТЗ № 355
R стационарного электрического и магнитного полей £ переменного электромагнитного поля в отсутствии токов проводимости £ переменного электромагнитного поля при наличии заряженных тел и токов проводимости £ переменного электромагнитного поля в отсутствии заряженных тел 254. Задание {{ 356 }} ТЗ № 356
R в отсутствие заряженных тел £ при наличии заряженных тел и токов проводимости £ в отсутствие заряженных тел и токов проводимости £ в отсутствие токов проводимости 255. Задание {{ 357 }} ТЗ № 357
£ в отсутствие заряженных тел £ при наличии заряженных тел и токов проводимости R в отсутствие заряженных тел и токов проводимости £ в отсутствие токов проводимости Механические и электрические колебания и волны Волны. Уравнение волны 256. Задание {{ 99 }} ТЗ № 99 Отметьте правильный ответ
R 2, 4 £ 3, 5 £ 1, 2, 3 £ 3, 4, 5, £ 1, 3, 5 257. Задание {{ 106 }} ТЗ № 106 Отметьте правильный ответ В газовой среде распространяются: £ продольные и поперечные волны R только продольные волны £ только поперечные волны 258. Задание {{ 22 }} ТЗ № 22 Отметьте правильный ответ Для сферической волны справедливо утверждение: R амплитуда волны обратно пропорциональна расстоянию до источника колебаний £ волновые поверхности имеют вид параллельных друг другу плоскостей £ амплитуда волны не зависит от расстояния до источника колебаний 259. Задание {{ 23 }} ТЗ № 23 Отметьте правильный ответ Из приведенных выражений уравнением сферической бегущей волны является: £
R
£
£
£
260. Задание {{ 29 }} ТЗ № 29 Отметьте правильный ответ
R 1 с £ 0,1 с £ 3,14 с £ 0,314 с 261. Задание {{ 30 }} ТЗ № 30 Отметьте правильный ответ
R 2 £ 5 £ 0,5 262. Задание {{ 97 }} ТЗ № 97 Отметьте правильный ответ Для плоской волны справедливо утверждение: R амплитуда волны не зависит от расстояния до источника колебаний (при условии, что поглощением среды можно пренебречь) £ волновые поверхности имеют вид концентрических сфер £ амплитуда волны обратно пропорциональна расстоянию до источника колебаний (в непоглощающей среде) 263. Задание {{ 328 }} ТЗ № 328
R 2 £ 5 £ 0,5 264. Задание {{ 329 }} ТЗ № 329
R 6,28 £ 2 £ 1 265. Задание {{ 330 }} ТЗ № 330
R 3,14 £ 1000 £ 2 266. Задание {{ 331 }} ТЗ № 331
£ 0,001 £ 159 R 1000 267. Задание {{ 334 }} ТЗ № 334
£ 7,8 км/с R 5,6 км/с £ 2,8 км/с £ 1,4 км/с 268. Задание {{ 335 }} ТЗ № 335
£ 7,8 км/с R 4,0 км/с £ 2,8 км/с £ 1,4 км/с 269. Задание {{ 338 }} ТЗ № 338 Для продольной волны справедливо утверждение… £ возникновение волны связано с деформацией сдвига £ частицы среды колеблются в направлениях, перпендикулярных направлению распространения волны R частицы среды колеблются в направлении распространения волны 270. Задание {{ 349 }} ТЗ № 349
R 3,14 £ 2 £ 0,5 271. Задание {{ 350 }} ТЗ № 350
R 1 £ 2 £ 3
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; просмотров: 1418; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.39 (0.006 с.) |