Test na Základy Fyziky: Veličiny, Vektory a Kinematika
Základy Fyziky: Veličiny, Vektory a Kinematika Pre Študentov
Test: Úvod do fyziky: základy a učebnice, Základy a princípy mechaniky hmotného bodu, Úvod do fyziky: veličiny a SI, Matematické nástroje vo fyzike (vektory a ich použitie), Kinematika hmotného bodu a pohybu, Kinematika rotačného a krivočiarého pohybu, Dynamika a hybnosť sústav hmotných bodov, Dynamika, práca a energia — Mechanická energia, Dynamika, práca a energia — Trenie, Mechanika tuhých telies - kinematika a dynamika, Dynamika, práca a energia — Rotácie a kinetická energia, Dynamika tuhých telies a kyvadlá, Mechanika tuhých telies a materiálové vlastnosti, Mechanika kvapalín a plyny – prúdenie a hydrodynamika, Mechanika kvapalín a plyny – hydrostatika a tlak, Termodynamika - základné pojmy, Tepelné vlastnosti materiálov, Mechanika kvapalín a plyny – plyny a termodynamika, Gravitačná fyzika a pohyb nebeských telies — teória poľa, Gravitačná fyzika a pohyb nebeských telies — gravitačné pohyby pri Zemi, Kmitanie, vlny a akustika – Harmonické kmity, Kmitanie, vlny a akustika – Tlmené a vynútené kmity, Kmitanie, vlny a optika: Geometrická optika a zobrazovanie, Kmitanie, vlny a optika: Optické prístroje a videnie, Elektrina a magnetizmus: Elektrostatické pole a potenciál, Elektrina a magnetizmus: Pohyb nabitých častíc, Elektrina a magnetizmus: Elektrostatické javy a kondenzátory, Elektrina a magnetizmus: Elektrický prúd a obvody, Elektrina a magnetizmus: Základy magnetizmu a sily, Elektrina a magnetizmus: Magnetické pole vodičov a zákony, Elektrina a magnetizmus: Magnetizmus mikroskopický a materiály, Elektrina a magnetizmus: Elektromagnetická indukcia a zákony, Elektrina a magnetizmus: Energia a pole v magnetizme
20 otázok
Otázka 1: Vektor magnetickej indukcie má v každom bode magnetického poľa smer kolmý na dotyčnicu k indukčnej čiare.
A. Ano
B. Ne
Vysvetlenie: V každom bode magnetického poľa má vektor magnetickej indukcie smer dotyčnice k indukčnej čiare, nie kolmý smer.
Otázka 2: Ktoré z nasledujúcich tvrdení o magnetických indukčných čiarach sú správne?
A. Mimo magnetu smerujú indukčné čiary od južného k severnému pólu magnetu.
B. Hustota indukčných čiar je najväčšia v miestach, kde sú silové účinky magnetického poľa najväčšie.
C. Magnetické indukčné čiary sú vždy uzavreté krivky, ktoré sa nikde nepretínajú.
D. Smer dotyčnice k indukčnej čiare v danom bode je totožný so smerom osi malej magnetky umiestnenej v tomto bode.
Vysvetlenie: Prvá možnosť je nesprávna, pretože mimo magnetu má smer indukčnej čiary od severného k južnému pólu magnetu. Druhá možnosť je správna, pretože v miestach, kde sú silové účinky magnetického poľa najväčšie, je aj najväčšia hustota čiar. Tretia možnosť je správna, lebo magnetické indukčné čiary sú vždy uzavreté krivky, ktoré sa nikde nepretínajú. Štvrtá možnosť je tiež správna, keďže magnetická indukčná čiara je priestorovo orientovaná krivka, ktorej dotyčnica v danom bode má smer osi veľmi malej magnetky umiestnenej v tomto bode.
Otázka 3: Rýchlosť svetla vo vákuu je určená vzťahom, ktorý zahŕňa permitivitu vákua $\varepsilon_0$ a permeabilitu vákua $\mu_0$, a to ako prevrátená hodnota odmocniny ich súčinu.
A. Ano
B. Ne
Vysvetlenie: Podľa vzťahu 15.12 v študijných materiáloch je rýchlosť svetla vo vákuu daná ako $c = \frac {1}{\sqrt {\varepsilon_ {0} \mu_ {0}}}$, čo je prevrátená hodnota odmocniny súčinu permitivity vákua a permeability vákua.
Otázka 4: Ktoré tvrdenie najlepšie opisuje vlastnosti magnetickej indukcie $d\vec{B}$ vytvorenej prúdovým elementom $I d\vec{l}$ v mieste určenom polohovým vektorom $\vec{r}$, podľa Biotovho-Savartovho-Laplaceovho zákona?
A. Veľkosť $d\vec{B}$ je nepriamo úmerná prúdu $I$ a jej smer je určený podľa pravidla o skalárnom súčine.
B. Veľkosť $d\vec{B}$ je lineárne úmerná prúdu $I$ a jej smer je určený podľa pravidla o vektorovom súčine $d\vec{l} \times \vec{r}$.
C. Veľkosť $d\vec{B}$ je závislá na permitivite vákua $\varepsilon_0$ a jej smer je vždy rovnobežný s prúdovým elementom $d\vec{l}$.
D. Celková magnetická indukcia $\vec{B}$ sa vypočíta Gaussovou vetou integráciou vzťahu pozdĺž prúdočiary.
Vysvetlenie: Podľa študijných materiálov, príspevok $d\vec{B}$ od prúdového elementu $I d\vec{l}$ je lineárne úmerný prúdu a má smer určený podľa pravidla o vektorovom súčine. Vzťah (15.11) jasne ukazuje vektorový súčin $d\vec{l} \times \vec{r}$. Možnosť 0 je nesprávna, pretože je priamo úmerná a smer je vektorovým súčinom. Možnosť 2 je nesprávna, pretože závisí od permeability vákua $\mu_0$ a smer nie je rovnobežný s $d\vec{l}$. Možnosť 3 je nesprávna, pretože magnetická indukcia sa vypočíta integráciou vzťahu (15.11) pozdĺž celej prúdočiary, ale nie Gaussovou vetou, ktorá je spomenutá v kontexte elektrostatického poľa a Ampérovho zákona.
Otázka 5: Vektor magnetického momentu elektrónu a vektor jeho mechanického momentu hybnosti sú rovnako orientované a smerujú kolmo na rovinu elektrónovej dráhy.
A. Ano
B. Ne
Vysvetlenie: Vektory magnetického momentu $\vec{m}$ a mechanického momentu hybnosti $\vec{L}$ sú navzájom opačné, hoci obidva smerujú kolmo na rovinu elektrónovej dráhy.