ЕГЭ
Назад
Библиотека флеш-карточек Создать флеш-карточки
Библиотека тестов Создать тест
Математика Английский язык Тренажёры для мозга ЕГЭ Русский язык Чтение Биология Всеобщая история Окружающий мир
Классы
Темы
Математика Алгебра Геометрия ОГЭ Физика География Биология Химия Всеобщая история История России Обществознание Русский язык Литература ЕГЭ Английский язык
Подобрать занятие
Классы
Темы
НАЗНАЧИТЬ

Отлично!

Добытые сапфиры0 Очки опыта, полученные за тест0 Обракоины, полученные за тест0
Получить ещё подсказку

Трудности? Воспользуйтесь подсказкой

Верно! Посмотрите пошаговое решение

Сообщить об ошибке

Сообщить об ошибке в вопросе

Описание проблемы:

Почта для связи (необязательно)

Отзыв отправлен. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!

Готовы к практике?

Электромагнитное поле

{"questions":[{"content":"Автором теории электромагнитного поля является [[fill_choice_big-1]].","widgets":{"fill_choice_big-1":{"type":"fill_choice_big","options":["Джеймс Максвелл","Майкл Фарадей","Никола Тесла","Генрих Герц"],"answer":0}},"explanation":"В 1865 году английский ученый Джеймс Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которая получила экспериментальное подтверждение только в 1888 году благодаря исследованиям немецкого ученого Генриха Герца.","id":"0"},{"content":"Кто является автором теории электромагнитного поля?[[choice-11]]","widgets":{"choice-11":{"type":"choice","options":["Джеймс Максвелл","Генрих Герц","Майкл Фарадей","Павел Яблочков"],"explanations":["","В 1888 году Генрих Герц экспериментально подтвердил теорию электромагнитного поля Максвелла.","Этот английский физик-экспериментатор открыл явление электромагнитной индукции.","Этот русский электротехник в 1876 году построил первый трансформатор, что решило проблему передачи электроэнергии на большие расстояния."],"answer":[0]}},"id":"0"},{"content":"Что порождает изменяющееся со временем магнитное поле согласно теории Максвелла?[[choice-37]]","widgets":{"choice-37":{"type":"choice","options":["Переменное электрическое поле","Электростатическое поле","Постоянное магнитное поле","Вакуум"],"explanations":["С другой стороны, изменяющееся со временем электрическое поле всегда порождает переменное магнитное поле.","Электростатическое поле является постоянным — не изменяется со временем. Его источником являются неподвижные заряды.","",""],"answer":[0]}},"id":"1"},{"content":"Согласно теории Максвелла изменяющееся со временем электрическое поле всегда порождает [[fill_choice_big-68]].","widgets":{"fill_choice_big-68":{"type":"fill_choice_big","options":["переменное магнитное поле","постоянное магнитное поле","электрические заряды","электростатическое поле"],"answer":0}},"explanation":"Джеймс Максвелл в своей работе математически доказал, что электрическое и магнитные поля всегда связаны между собой: изменяющееся магнитное поле всегда порождает переменное электрическое поле, а оно в свою очередь порождает переменное магнитное.","id":"1"},{"content":"Соотнесите электрические поля и их характеристики.[[grouper-174]]","widgets":{"grouper-174":{"type":"grouper","labels":["Электростатическое поле","Вихревое электрическое поле"],"items":[["Постоянное поле","Силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных","Источник поля — неподвижные электрические заряды"],["Переменное поле","Силовые линии замкнуты","Источник поля — переменное магнитное поле"],["Силовые линии начинаются на отрицательных зарядах и заканчиваются на положительных","Источник поля — постоянное магнитное поле"]]}},"step":1,"hints":["Электростатическое поле является постоянным. Оно возникает вокруг неподвижных зарядов. Его силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных.","Вихревое электрическое поле является переменным. Согласно теории Максвелла оно порождается переменным магнитным полем. Силовые линии являются замкнутыми."],"id":"3"},{"content":"Электрическое поле, силовые линии которого замкнуты, называется [[fill_choice_big-305]].","widgets":{"fill_choice_big-305":{"type":"fill_choice_big","options":["вихревым","электростатическим","поперечным","индукционным"],"answer":0}},"explanation":"Вихревое электрическое поле является переменным. Его силовые лини замкнуты подобно линиям магнитной индукции.","id":"3"},{"content":"На каком рисунке правильно изображены силовые линии вихревого электрического поля, обозначенные оранжевым цветом?[[img_choice-117]]","widgets":{"img_choice-117":{"type":"img_choice","options":[["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest1.svg"],["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest2_1.svg"],["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest3.svg"],["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest4.svg"]],"answer":[0]}},"step":1,"hints":["Силовые линии вихревого электрического поля замкнуты.","Линии вихревого поля не могут лежать в одной плоскости с линиями магнитной индукции $\\vec B$."],"id":"2"},{"content":"Соотнесите рисунки и названия изображенных на них полей.[[img_matcher-143]]","widgets":{"img_matcher-143":{"type":"img_matcher","labels":["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest5.svg","https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest1.svg","https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest6.svg"],"items":["Электростатическое поле","Вихревое электрическое поле","Магнитное поле"]}},"step":1,"hints":["Линии электростатического поля не замкнуты: они начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных.","Линии вихревого электрического поля замкнуты и расположены в плоскости, перпендикулярной плоскости линий магнитной индукции.","Вокруг постоянного магнита существует магнитное поле."],"id":"2"},{"content":"Модуль вектора напряженности электрического поля можно рассчитать по формуле [[fill_choice_big-560]].","widgets":{"fill_choice_big-560":{"type":"fill_choice_big","options":["$E = \\frac{F}{q}$","$E = \\frac{F}{Il}$","$E = \\frac{FI}{q^2}$","$E = BFq$"],"answer":0}},"explanation":"Напряженность электрического поля является векторной физической величиной, характеризующей электрическое поле в какой-то его точке.  Она равна отношению силы, с которой поле действует на точечный положительный заряд, помещенный в эту точку поля, к значению этого заряда.","id":"5"},{"content":"Как называется силовая характеристика электрического поля?[[choice-676]]","widgets":{"choice-676":{"type":"choice","options":["Напряженность","Электрическая индукция","Индуктивность","Электрическая проницаемость"],"answer":[0]}},"explanation":"Силовой характеристикой электрического поля является напряженность — векторная величина, равная отношению силы, с которой поле действует на точечный положительный заряд, помещенный в какую-то точку полю, к значению этого заряда: $\\vec E = \\frac{\\vec F}{q}$.","id":"5"},{"content":"На каком рисунке правильно показано направление вектора напряженности электрического поля в точке A?[[img_choice-449]]","widgets":{"img_choice-449":{"type":"img_choice","options":[["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest7.svg"],["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest8.svg"],["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest9.svg"],["https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/04/emptest10.svg"]],"answer":[0]}},"explanation":"Направление вектора напряженности в какой-либо точке поля совпадает с касательной к силовой линии электрического поля в этой же точке.","id":"4"},{"content":"Соотнесите поля с величинами, которые их характеризуют, формулами их модулей и единицами их измерения.[[grouper-490]]","widgets":{"grouper-490":{"type":"grouper","labels":["Электрическое поле","Магнитное поле"],"items":[["Напряженность","$E = \\frac{F}{q}$","$\\frac{Н}{Кл}$"],["Магнитная индукция","$B = \\frac{F}{Il}$","$Тл$"]]}},"step":1,"hints":["Электрическое поле характеризуется вектором напряженности $\\vec E$, модуль которого можно рассчитать по формуле $E = \\frac{F}{q}$. Измеряется напряженность в $\\frac{Н}{Кл}$.","Магнитная индукция $\\vec B$ — это силовая характеристика магнитного поля. Ее модуль можно рассчитать по формуле $B = \\frac{F}{Il}$, а единица измерения этой величины в СИ — тесла ($Тл$)."],"id":"4"},{"content":"Электромагнитное поле — это особый вид материи, представляющий собой [[fill_choice_big-993]].","widgets":{"fill_choice_big-993":{"type":"fill_choice_big","options":["совокупность неразрывно связанных между собой переменных электрического и магнитного полей","форму существования покоящихся электрических зарядов","непрерывный поток нейтронов и протонов","пространство, охватываемое постоянным магнитным полем"],"answer":0}},"explanation":"Порождающие друг друга переменные магнитное и электрическое поля образуют единое поле — электромагнитное.","id":"6"},{"content":"Особый вид материи, представляющий собой совокупность неразрывно связанных переменных электрического и магнитного полей, называется [[fill_choice_big-1133]].","widgets":{"fill_choice_big-1133":{"type":"fill_choice_big","options":["электромагнитным полем","гравитационным полем","электростатическим полем","индукционным полем"],"answer":0}},"explanation":"Переменные электрические и магнитные поля являются частью единого целого — электромагнитного поля.","id":"6"},{"content":"Что является источником электромагнитного поля?[[choice-1285]]","widgets":{"choice-1285":{"type":"choice","options":["Ускоренно движущиеся электрические заряды","Покоящиеся электрические заряды","Равномерно движущиеся нейтральные частицы","Вихревое электрическое поле"],"explanations":["Электрическое поле таких зарядов является переменным, оно порождает переменное магнитное поле, которое далее порождает переменное электрическое и т. д. Так электромагнитное поле распространяется в пространстве.","Вокруг таких зарядов существует только электростатическое поле.","Нейтральные частицы не создают вокруг себя никакого поля.","Переменное электрическое и переменное магнитное поля являются составляющими электромагнитного поля, а не его источниками."],"answer":[0]}},"id":"7"},{"content":"При изменении магнитного поля в этой области пространства [[fill_choice_big-1530]].","widgets":{"fill_choice_big-1530":{"type":"fill_choice_big","options":["всегда возникает вихревое электрическое поле","вихревое электрическое поле возникает только при наличии проводника","вихревое электрическое поле возникает только при отсутствии проводника","никогда не возникает вихревое электрическое поле"],"answer":0}},"explanation":"Электрическое поле существует независимо от наличия проводника.","id":"7"},{"content":"В системе отсчета, относительно которой электрический заряд неподвижен, существует [[fill_choice_big-1721]].","widgets":{"fill_choice_big-1721":{"type":"fill_choice_big","options":["только электрическое поле","только магнитное поле","и электрическое поле, и магнитное поле","электромагнитное поле"],"answer":0}},"explanation":"Электрическое поле (электростатическое или вихревое) вокруг заряда существует в любой системе отсчета. Магнитное поле мы можем рассматривать в системе отсчета, относительно которой этот заряд движется, а электромагнитное — в системе отсчета, относительно которой заряд движется с некоторым ускорением.","id":"8"},{"content":"В системе отсчета, относительно которой электрический заряд движется с некоторым ускорением, существует [[fill_choice_big-1925]].","widgets":{"fill_choice_big-1925":{"type":"fill_choice_big","options":["электромагнитное поле","только электрическое поле","только магнитное поле","только переменное магнитное поле"],"answer":0}},"explanation":"Источником электромагнитного поля являются ускоренно движущиеся заряды. Значит, оно существует в выбранной системе отсчета.","id":"8"}],"mix":1}

Несколько версий

Новые вопросы при
повторном прохождении.