96
342.*
Natężenie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi:
A. 0 A, B. ^ A, (C?> A, D. 3 A.
343.
Wewnątrz długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętlę z drutu a niemal przylegającą do ścian. Na zewnątrz solenoid otoczono drugą pętlą z drutu b, która ma promień 2 razy większy niż pętla a. Jeżeli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się siła elektromotoryczna 4 V, to w pętli b wyindukuje się siła elektromotoryczna:
A. OY, B. 4 V, C. 2V, D. 1 V.
344.
Prostokątna ramka o bokach a i b, wykonana z przewodnika o oporności i? jest umieszczona prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego o indukcji B. Jeśli ramka przesuwa się, nie opuszczając pola, w kierunku równoległym do kierunku boku b z taką (stałą) prędkością, że przebywa odległość x w czasie t, to w ramce płynie prąd o natężeniu:
345.
A.
C.
Bab x
R ' t ’ Ba(b + x) Rt
<S0 cosejt
—O -
zero.
Na którym z poniższych wykresów przedstawiono poprawnie zależność amplitudy natężenia prądu I0 od częstotliwości kątowej co dla obwodu przedstawionego na rysunku? (gdzie co02 — 1 f LC).
W obwodzie przedstawionym na rysunku wartość napięcia na indukcyjności L jest równa wartości napięcia na pojemności C. Przesunięcie w fazie między natężeniem prądu a napięciem między punktami A i B wynosi:
347.
Natężenie skuteczne prądu w obwodzie przedstawionym w zadaniu 346. wynosi:
A.
348. Aby dostroić odbiornik radiowy do odbioru fali o długości X należy tak dobrać pojemność C i indukcyjność L w obwo dzie drgającym odbiornika, żeby była spełniona równość (c - prędkość światła):
A. 2nJLC = 7, B. 2nJ LC = —,
X c
2 _ 2
C. 2ti-s/TĆ = Ac, D. = -•
Jeżeli radiostacja pracuje na fali o długości 50 m, to często! liwość wynosi:
D. 3 MII/
A. 6 kHz, B. 6 MHz, C. 6 Hz,
349.