<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Физика дома &#187; Задачи 30 (С5)</title>
	<atom:link href="/category/ege/zadachi-s5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fizika-doma.ru</link>
	<description>Готовимся к экзамену по физике дома. С удовольствием!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2018 15:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.5</generator>
	<item>
		<title>Задача с колебательным контуром</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/zadacha-s-kolebatelnym-konturom-2.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/zadacha-s-kolebatelnym-konturom-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 12:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[закон сохранения энергии]]></category>
		<category><![CDATA[колебательный контур]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[период колебаний]]></category>
		<category><![CDATA[С5]]></category>
		<category><![CDATA[электродинамика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[<p>Задача на электромагнитные колебания, возникающие в колебательном контуре, может быть интересна всем тем, кто сдаёт физику и для самообразования. В электрической цепи, показанной на рисунке, ключ К длительное время замкнут, ЭДС равна 6 В, r = 2 Ом, L = 1 мГн. В момент времени t = 0 ключ размыкают. Амплитуда напряжения на конденсаторе в [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/zadacha-s-kolebatelnym-konturom-2.html">Задача с колебательным контуром</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Задача на электромагнитные колебания, возникающие в колебательном контуре, может быть интересна всем тем, кто сдаёт физику и для самообразования.</p>
<p><strong>В электрической цепи, показанной на рисунке, ключ К длительное время замкнут, ЭДС равна 6 В, r = 2 Ом, L = 1 мГн. В момент времени t = 0 ключ размыкают. Амплитуда напряжения на конденсаторе в ходе возникших в контуре электромагнитных колебаний равна ЭДС источника. В какой момент времени напряжение на конденсаторе в первый раз достигнет ЭДС? Сопротивлением проводов и активным сопротивлением катушки индуктивности пренебречь.</strong></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2016/08/4-2016.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2959" alt="колебательный контур" src="/wp-content/uploads/2016/08/4-2016.jpg" width="212" height="132" /></a></p>
<p><span id="more-2968"></span></p>
<p>Так как в задаче надо найти время, то, по всей видимости, необходимо сначала найти  период электромагнитных колебаний, возникающих в этом контуре после размыкания ключа. Период электромагнитных колебаний можно определить по формуле Томсона. <a href="/wp-content/uploads/2015/12/dec15-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2892" alt="Электромагнитные колебания" src="/wp-content/uploads/2015/12/dec15-7.jpg" width="102" height="40" /></a>Из условия видно, что нам не хватает ёмкости конденсатора. Ёмкость конденсатора и будем искать.</p>
<p>До момента размыкания ключа, электрический ток в этой схеме течёт только через катушку индуктивности. Через конденсатор ток не идёт. Напряжение на конденсаторе равно напряжению на катушке  U = 0 (так как по катушке течёт постоянный ток, то ЭДС самоиндукции в ней не возникает. И напряжение на катушке равно нулю). То есть в начальный момент времени система обладает энергией, равной энергии магнитного поля катушки.<a href="/wp-content/uploads/2015/12/dec15-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2872" alt="dec15-1" src="/wp-content/uploads/2015/12/dec15-1.jpg" width="74" height="50" /></a>Силу тока, протекающую через катушку, можно определить по закону Ома для полной цени (с учётом, что R=0). <a href="/wp-content/uploads/2016/10/2016-8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2999" alt="2016-8" src="/wp-content/uploads/2016/10/2016-8.jpg" width="74" height="62" /></a>Тогда для энергии магнитного поля имеем: <a href="/wp-content/uploads/2016/10/2016-9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3000" alt="2016-9" src="/wp-content/uploads/2016/10/2016-9.jpg" width="88" height="56" /></a>После размыкания ключа, остаётся колебательный контур, в котором возникают электромагнитные колебания. Так как сопротивлением проводов и катушки пренебрегаем, то полная энергия контура остаётся величиной постоянной. Вся энергия катушки преобразуется в энергию электрического поля конденсатора. <a href="/wp-content/uploads/2016/10/2016-10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3001" alt="2016-10" src="/wp-content/uploads/2016/10/2016-10.jpg" width="94" height="62" /></a>То есть по закону сохранения энергии имеем:<a href="/wp-content/uploads/2016/10/2016-11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3002" alt="2016-11" src="/wp-content/uploads/2016/10/2016-11.jpg" width="106" height="60" /></a>Максимальное напряжение на конденсаторе будет равно ЭДС источника тока (ЭДС = U<sub>m</sub>). Тогда из этого условия получаем формулу для определения ёмкости конденсатора: <a href="/wp-content/uploads/2016/10/2016-12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3003" alt="2016-12" src="/wp-content/uploads/2016/10/2016-12.jpg" width="72" height="54" /></a>Следовательно период колебаний в контуре будет определяться следующим соотношением:<a href="/wp-content/uploads/2016/10/2016-13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3004" alt="2016-13" src="/wp-content/uploads/2016/10/2016-13.jpg" width="162" height="56" /></a>Искомое время, которое требуется определить в задаче, равно четверти периода колебаний данного колебательного контура.<a href="/wp-content/uploads/2016/10/2016-14.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3005" alt="2016-14" src="/wp-content/uploads/2016/10/2016-14.jpg" width="66" height="60" /></a>Подставляя численные значения известных физических величин (предварительно переведя их в систему СИ), получаем t = 0,79 мс.<br />
<!-- Яндекс.Директ --><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
yandex_partner_id = 124915;
yandex_site_bg_color = 'FFFFFF';
yandex_ad_format = 'direct';
yandex_font_size = 1;
yandex_direct_type = 'horizontal';
yandex_direct_limit = 2;
yandex_direct_title_font_size = 3;
yandex_direct_header_bg_color = 'FEEAC7';
yandex_direct_title_color = '333333';
yandex_direct_url_color = '0000CC';
yandex_direct_text_color = '666666';
yandex_direct_hover_color = '000000';
yandex_direct_favicon = false;
yandex_no_sitelinks = false;
document.write('<scr'+'ipt type="text/javascript" src="//an.yandex.ru/system/context.js"></scr'+'ipt>');
// ]]&gt;</script></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/zadacha-s-kolebatelnym-konturom-2.html">Задача с колебательным контуром</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/zadacha-s-kolebatelnym-konturom-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Получение изображений в линзах</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/poluchenie-izobrazhenij-v-linzax.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/poluchenie-izobrazhenij-v-linzax.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 05:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[геометрическая оптика]]></category>
		<category><![CDATA[задачи ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[задачи С]]></category>
		<category><![CDATA[линейное увеличение]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[тонкая линза]]></category>
		<category><![CDATA[формула тонкой линзы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[<p>Задача для подготовки к ЕГЭ по физике по теме &#171;Геометрическая оптика&#187;. Данная задача будет полезна всем, кто изучает физику и готовится сдавать экзамены. С помощью тонкой собирающей линзы получают действительное и увеличенное изображение плоского предмета. Если предмет находится на расстоянии d1 = 6 см, то изображение получается увеличенным в 2 раза. На сколько надо сместить предмет, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/poluchenie-izobrazhenij-v-linzax.html">Получение изображений в линзах</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Задача для подготовки к ЕГЭ по физике по теме &#171;Геометрическая оптика&#187;. Данная задача будет полезна всем, кто изучает физику и готовится сдавать экзамены.</p>
<p><strong>С помощью тонкой собирающей линзы получают действительное и увеличенное изображение плоского предмета. Если предмет находится на расстоянии d1 = 6 см, то изображение получается увеличенным в 2 раза. На сколько надо сместить предмет, чтобы получить изображение, увеличенное в 10 раз?</strong></p>
<p><span id="more-2854"></span></p>
<p>Для решения этой задачи, во-первых, нужен рисунок. <a href="/wp-content/uploads/2016/03/2016-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2940" alt="Построение изображений в линзах" src="/wp-content/uploads/2016/03/2016-7.jpg" width="470" height="195" /></a>Желательно нарисовать два рисунка. Второй рисуется аналогично первому. Причём, надо сообразить, что раз размер изображения предмета увеличился, следовательно предмет стал находиться ближе к фокусу ( то есть перемещение предмета идёт между двумя точками: двойным фокусом и фокусом).</p>
<p>Во-вторых, необходимо записать формулы тонкой линзы для обоих случаев <a href="/wp-content/uploads/2016/03/2016-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2934" alt="2016-3" src="/wp-content/uploads/2016/03/2016-3.jpg" width="114" height="64" /></a> <a href="/wp-content/uploads/2016/03/2016-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2935" alt="2016-4" src="/wp-content/uploads/2016/03/2016-4.jpg" width="114" height="62" /></a> и формулы линейного увеличения<a href="/wp-content/uploads/2016/03/2016-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2936" alt="2016-5" src="/wp-content/uploads/2016/03/2016-5.jpg" width="66" height="52" /></a> <a href="/wp-content/uploads/2016/03/2016-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2937" alt="Получение изображений в линзах" src="/wp-content/uploads/2016/03/2016-6.jpg" width="68" height="56" /></a> (сначала, желательно, в общем виде, потом в частном &#8212; применительно к задаче). Г &#8212; линейное увеличение: в первом случае равно 2, во втором случае &#8212; 10.</p>
<p>В итоге получается система, состоящая из четырёх уравнений, которую надо решить относительно разности d1-d2.</p>
<p>Решать получившуюся систему уравнений можно любым удобным способом. Для удобства решения можно сразу же подставить численные значения Г<sub>1</sub> и Г<sub>2</sub>, то есть записать соотношения между d<sub>1</sub> и f<sub>1</sub>, d<sub>2</sub> и f<sub>2</sub>  : f<sub>1 </sub>= 2d<sub>1</sub>, f<sub>2 </sub>= 10d<sub>2</sub>.<br />
<!-- Яндекс.Директ --><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
yandex_partner_id = 124915;
yandex_site_bg_color = 'FFFFFF';
yandex_ad_format = 'direct';
yandex_font_size = 1;
yandex_direct_type = 'horizontal';
yandex_direct_limit = 2;
yandex_direct_title_font_size = 3;
yandex_direct_header_bg_color = 'FEEAC7';
yandex_direct_title_color = '333333';
yandex_direct_url_color = '0000CC';
yandex_direct_text_color = '666666';
yandex_direct_hover_color = '000000';
yandex_direct_favicon = false;
yandex_no_sitelinks = false;
document.write('<scr'+'ipt type="text/javascript" src="//an.yandex.ru/system/context.js"></scr'+'ipt>');
// ]]&gt;</script></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/poluchenie-izobrazhenij-v-linzax.html">Получение изображений в линзах</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/poluchenie-izobrazhenij-v-linzax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Движение заряженной частицы в полях</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/dvizhenie-zaryazhennoj-chasticy-v-polyax.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/dvizhenie-zaryazhennoj-chasticy-v-polyax.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[динамика]]></category>
		<category><![CDATA[задачи ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[магнитное поле]]></category>
		<category><![CDATA[С5]]></category>
		<category><![CDATA[электрическое поле]]></category>
		<category><![CDATA[электродинамика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[<p>Задачи на движение заряженной частицы в магнитном и электрических полях всё чаще стали появляться на экзамене ЕГЭ. Одна из таких задач представлена ниже. Точечный отрицательный заряд q= &#8212; 1.5*10-12Кл движется в однородных электрическом и магнитном полях. Напряжённость электрического поля Е = 1200 В/м, индукция магнитного поля В = 0,03 Тл. В некоторый момент вмени скорость [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/dvizhenie-zaryazhennoj-chasticy-v-polyax.html">Движение заряженной частицы в полях</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Задачи на движение заряженной частицы в магнитном и электрических полях всё чаще стали появляться на экзамене ЕГЭ. Одна из таких задач представлена ниже.</p>
<p><strong>Точечный отрицательный заряд q= &#8212; 1.5*10<sup>-12</sup>Кл движется в однородных электрическом и магнитном полях. Напряжённость электрического поля Е = 1200 В/м, индукция магнитного поля В = 0,03 Тл. В некоторый момент вмени скорость заряда равна v = 10<sup>5</sup> м/с и лежит в плоскости векторов В и Е, при этом вектор скорости перпендикулярен вектору Е и составляет с  вектором В угол 45<sup>0</sup>. Найдите величину результирующей силы, действующей на заряд со стороны электромагнитного поля в этот момент времени.</strong></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2015/08/2015-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2816" alt="Движение частицы в полях" src="/wp-content/uploads/2015/08/2015-2.jpg" width="166" height="112" /></a></p>
<p><span id="more-2814"></span></p>
<p>Как обычно, решение задачи начинаем с анализа её условия.</p>
<p>Так как частица имеет электрический заряд, то со стороны электрического поля на неё действует сила Кулона, а со стороны магнитного поля &#8212; сила Лоренца. Кроме этого нужно вспомнить формулы для определения этих сил и правила, по которым можно определить их направление.</p>
<p>Итак. Сила Кулона, действующая на частицу определяется по формуле:  <a href="/wp-content/uploads/2015/08/2015-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2827" alt="2015-5" src="/wp-content/uploads/2015/08/2015-5.jpg" width="76" height="36" /></a>и так как частица имеет отрицательный заряд, направление силы Кулона будет противоположно направлению вектора напряжённости электрического поля.</p>
<p>Сила Лоренца определяется по формуле:<a href="/wp-content/uploads/2015/08/2015-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2828" alt="движение заряженной частицы в полях" src="/wp-content/uploads/2015/08/2015-6.jpg" width="122" height="38" /></a> а её направление определяется по правилу левой руки (четыре пальца левой руки направлены по вектору скорости, перпендикулярная составляющая вектора В входит в ладонь, отставленный на 90 градусов большой палец показывает направление силы Лоренца. Причём, так как частица имеет отрицательный заряд, то сила Лоренца будет направлена перпендикулярно плоскости рисунка <strong>в рисунок</strong>).</p>
<p>В итоге получается рисунок:<a href="/wp-content/uploads/2015/08/2015-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2829" alt="движение заряженной частицы в полях" src="/wp-content/uploads/2015/08/2015-7.jpg" width="166" height="166" /></a></p>
<p>Из него видно, что сила Кулона и Сила Лоренца расположены под углом 90 градусов друг по отношению к другу. То есть результирующую силу, действующую на заряженную частицу  можно определить по теореме Пифагора. В итоге имеем:<a href="/wp-content/uploads/2015/08/2015-8.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2830" alt="2015-8" src="/wp-content/uploads/2015/08/2015-8.jpg" width="130" height="60" /></a>Расписывая формулы силы кулона и силы Лоренца, в итоге получаем: <a href="/wp-content/uploads/2015/08/2015-9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2831" alt="2015-9" src="/wp-content/uploads/2015/08/2015-9.jpg" width="220" height="40" /></a>Остаётся подставить численные значения физических величин и правильно подсчитать итоговый ответ.</p>
<p><!-- Яндекс.Директ --><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
yandex_partner_id = 124915;
yandex_site_bg_color = 'FFFFFF';
yandex_ad_format = 'direct';
yandex_font_size = 1;
yandex_direct_type = 'horizontal';
yandex_direct_limit = 2;
yandex_direct_title_font_size = 3;
yandex_direct_header_bg_color = 'FEEAC7';
yandex_direct_title_color = '333333';
yandex_direct_url_color = '0000CC';
yandex_direct_text_color = '666666';
yandex_direct_hover_color = '000000';
yandex_direct_favicon = false;
yandex_no_sitelinks = false;
document.write('<scr'+'ipt type="text/javascript" src="//an.yandex.ru/system/context.js"></scr'+'ipt>');
// ]]&gt;</script></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/dvizhenie-zaryazhennoj-chasticy-v-polyax.html">Движение заряженной частицы в полях</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/dvizhenie-zaryazhennoj-chasticy-v-polyax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стержень в магнитном поле</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/rejka-v-magnitnom-pole.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/rejka-v-magnitnom-pole.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 02:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[равномерное движение]]></category>
		<category><![CDATA[С5]]></category>
		<category><![CDATA[сила Ампера]]></category>
		<category><![CDATA[электродинамика]]></category>
		<category><![CDATA[электромагнитная индукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[<p>Задача для подготовки к ЕГЭ по физике на движение проводника в магнитном поле. В однородном магнитном поле индукцией В равномерно скользит без трения и без потери контактов металлический стержень длины l и массой m по двум вертикальным рейкам, расположенным в вертикальной плоскости. Магнитное поле перпендикулярно плоскости в которой лежат рейки и направлено от наблюдателя. Рейки [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/rejka-v-magnitnom-pole.html">Стержень в магнитном поле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Задача для подготовки к ЕГЭ по физике на движение проводника в магнитном поле.</p>
<p><strong>В однородном магнитном поле индукцией В равномерно скользит без трения и без потери контактов металлический стержень длины l и массой m по двум вертикальным рейкам, расположенным в вертикальной плоскости. Магнитное поле перпендикулярно плоскости в которой лежат рейки и направлено от наблюдателя. Рейки замкнуты на резистор сопротивлением R, параллельно которому подключен конденсатор емкостью С. Какую максимальную энергию запасет конденсатор при движении стержня? Сопротивлением реек пренебречь.</strong></p>
<div align="center"><img title="Рейка в магнитном поле" alt="Рейка в магнитном поле" src="/img1/pole8.jpg" width="199" height="214" /></div>
<p><span id="more-2772"></span></p>
<div align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OO5Uh3aWbM4&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OO5Uh3aWbM4&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Что известно в задаче? Проводник движется равномерно, следовательно, сумма сил, действующих на него равна нулю. То есть на проводник действуют силы: сила тяжести, направленная вниз, и сила Ампера (при движении проводника в магнитном поле по нему течёт индукционный ток). <a href="/wp-content/uploads/2015/04/2015-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2791" alt="2015-2" src="/wp-content/uploads/2015/04/2015-2.jpg" width="80" height="42" /></a><a href="/wp-content/uploads/2015/04/2015-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2790" alt="проводник в магнитном поле" src="/wp-content/uploads/2015/04/2015-1.jpg" width="86" height="42" /></a>ЭДС индукции, возникающая в проводнике, численно равна напряжению на резисторе, равна напряжению на конденсаторе. То есть конденсатор будет заряжен и будет обладать энергией.</p>
<p>Чтобы определить энергию конденсатора, можно воспользоваться хорошо известной формулой.<a href="/wp-content/uploads/2013/04/kond1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1730" alt="Рейка в магнитном поле" src="/wp-content/uploads/2013/04/kond1.jpg" width="89" height="71" /></a> То есть нашей задачей является определение напряжения на конденсаторе.</p>
<p>Напряжение на резисторе  можно определить по закону Ома для участка цепи.</p>
<p>Выражаем силу тока из уравнения Ньютона и определяем напряжение на резисторе.</p>
<p><strong>Интересно!</strong> Когда-то в начале 90-х годов, данная задача была на районной олимпиаде по физике.</p>
<p>Остаётся подставить и получить итоговую формулу для определения энергии заряженного конденсатора.</p>
<p><!-- Яндекс.Директ --><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
yandex_partner_id = 124915;
yandex_site_bg_color = 'FFFFFF';
yandex_ad_format = 'direct';
yandex_font_size = 1;
yandex_direct_type = 'horizontal';
yandex_direct_limit = 2;
yandex_direct_title_font_size = 3;
yandex_direct_header_bg_color = 'FEEAC7';
yandex_direct_title_color = '333333';
yandex_direct_url_color = '0000CC';
yandex_direct_text_color = '666666';
yandex_direct_hover_color = '000000';
yandex_direct_favicon = false;
yandex_no_sitelinks = false;
document.write('<scr'+'ipt type="text/javascript" src="//an.yandex.ru/system/context.js"></scr'+'ipt>');
// ]]&gt;</script></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/rejka-v-magnitnom-pole.html">Стержень в магнитном поле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/rejka-v-magnitnom-pole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение шага винтовой линии</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/opredelenie-shaga-vintovoj-linii.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/opredelenie-shaga-vintovoj-linii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 07:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[задачи ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[магнитное поле]]></category>
		<category><![CDATA[С5]]></category>
		<category><![CDATA[сила Лоренца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Задача на определение шага винтовой линии при движении частицы в магнитном поле может быть полезна всем, кто сдаёт физику. Частица, несущая заряд электрона и имеющая импульс 10-23 кг*м/с, влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,01 Тл под углом 600 к линиям индукции. Определите шаг винтовой линии, вдоль которой будет двигаться частица. Для начала, как [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/opredelenie-shaga-vintovoj-linii.html">Определение шага винтовой линии</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Задача на определение шага винтовой линии при движении частицы в магнитном поле может быть полезна всем, кто сдаёт физику.</p>
<p><strong>Частица, несущая заряд электрона и имеющая импульс 10<sup>-23</sup> кг*м/с, влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,01 Тл под углом 60<sup>0</sup> к линиям индукции. Определите шаг винтовой линии, вдоль которой будет двигаться частица.</strong><span id="more-2774"></span></p>
<div align="center"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-ez5Rn5mApk&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-ez5Rn5mApk&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Для начала, как обычно, нужно сделать рисунок и изобразить траекторию движения заряженной частицы.</p>
<p>На частицу в магнитном поле действует сила Лоренца, которая сообщает ей центростремительное ускорение. Но поскольку вектор скорости образует некоторый угол с направлением вектора магнитной индукции, частица будет перемещаться вдоль этой линии по спирали. Шаг этой спирали (винтовой линии) мы должны будем определить.</p>
<p>За радиус винтовой линии отвечает игрековая составляющая вектора скорости, а за перемещение вдоль вектора магнитной индукции &#8212; иксовая составляющая вектора скорости.  (В отсутствии электрического поля частица будет двигаться равномерно с постоянным шагом).</p>
<p>Шаг винтовой линии &#8212; это то расстояние, которое пролетает заряженная частица за время, равное периоду обращения. И одна из задач будет доказать, что период обращения частицы не зависит от скорости, а следовательно, и от угла ( формула периода обращения частицы в магнитном поле не является обязательной для запоминания).</p>
<p>Умножая проекцию скорости на  ось, совпадающую с направлением вектора магнитной индукции, на период  (время движения частицы по одному звену спирали), получаем итоговую формулу для шага винтовой линии. Остаётся подставить численные значения известных физических величин и определить числовое значение шага винтовой линии (спирали).<br />
<!-- Яндекс.Директ --><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
yandex_partner_id = 124915;
yandex_site_bg_color = 'FFFFFF';
yandex_ad_format = 'direct';
yandex_font_size = 1;
yandex_direct_type = 'horizontal';
yandex_direct_limit = 2;
yandex_direct_title_font_size = 3;
yandex_direct_header_bg_color = 'FEEAC7';
yandex_direct_title_color = '333333';
yandex_direct_url_color = '0000CC';
yandex_direct_text_color = '666666';
yandex_direct_hover_color = '000000';
yandex_direct_favicon = false;
yandex_no_sitelinks = false;
document.write('<scr'+'ipt type="text/javascript" src="//an.yandex.ru/system/context.js"></scr'+'ipt>');
// ]]&gt;</script></p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/opredelenie-shaga-vintovoj-linii.html">Определение шага винтовой линии</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/opredelenie-shaga-vintovoj-linii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квадратная рамка в магнитном поле</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/kvadratnaya-ramka-v-magnitnom-pole.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/kvadratnaya-ramka-v-magnitnom-pole.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 03:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[задачи ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[С5]]></category>
		<category><![CDATA[электромагнитная индукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[<p>Комбинированная задача С5 для подготовки к ЕГЭ по физике по теме &#171;Явление электромагнитной индукции. Движение проводников в магнитном поле&#187;. Квадратную рамку из медной проволоки со стороной b= 5 см перемещают вдоль оси Ох по гладкой горизонтальной поверхности с постоянной скоростью v=1 м/с. Начальное положение рамки изображено на рисунке. За время движения рамка успевает полностью пройти [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/kvadratnaya-ramka-v-magnitnom-pole.html">Квадратная рамка в магнитном поле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Комбинированная задача С5 для подготовки к ЕГЭ по физике по теме &#171;Явление электромагнитной индукции. Движение проводников в магнитном поле&#187;.</p>
<p><strong>Квадратную рамку из медной проволоки со стороной b= 5 см перемещают вдоль оси Ох по гладкой горизонтальной поверхности с постоянной скоростью v=1 м/с. Начальное положение рамки изображено на рисунке. За время движения рамка успевает полностью пройти между полюсами магнита. Индукционные токи, возникающие в рамке, оказывают тормозящее действие, поэтому для поддержания постоянной скорости движения к ней прикладывают внешнюю силу F, направленную вдоль оси Ох. Чему равно сопротивление проволоки рамки, если суммарная работа внешней силы за время движения А = 2,5*10<sup>-3 </sup>Дж? Ширина полюсов магнита d = 20 см, магнитное поле имеет резкую границу, однородно между полюсами, а его индукция В = 1 Тл.</strong></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014m.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2308" alt="Квадратная рамка в магнитном полен" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014m.jpg" width="321" height="207" /><span id="more-2307"></span></a>Для того, чтобы ответить на вопрос задачи, давайте разберёмся с тем, что происходит в рамке после того, как она попадает в область магнитного поля. Для этого можно сделать следующий рисунок (вид сверху).<a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014a.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2350" alt="рамка в магнитном поле" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014a.jpg" width="240" height="170" /></a></p>
<p>Когда рамка попадает в область с магнитным полем, в рамке возникаем индукционный ток, направление которого можно определить следующим образом.</p>
<p>Магнитный поток, пронизывающий рамку, увеличивается, следовательно индукционный ток создаёт своё магнитное поле, препятствующее нарастанию внешнего магнитного поля. То есть направление векторов В и Bi не будут совпадать.<a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014b.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2351" alt="квадратная рамка в магнитном поле" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014b.jpg" width="239" height="168" /></a>Зная направление Bi, определяем направление индукционного тока &#8212; ток в рамке будет направлен против часовой стрелки (согласно правилу правой руки).<a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014c.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2352" alt="квадратная рамка в магнитном поле" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014c.jpg" width="240" height="168" /></a>Определив направление индукционного тока, по правилу левой руки определяем направление силы Ампера, производящей тормозящее действие на рамку (по условию задачи). Сила Ампера будет направлена в сторону, противоположную направлению вектора скорости.</p>
<p>Чтобы рамка двигалась равномерно, к рамке прикладываем внешнюю силу, равную по модулю силе Ампера, которая совершает работу по перемещению рамки.</p>
<p>Когда же рамка выходит из магнитного поля, магнитный поток уменьшается, и в рамке вновь возникает индукционный ток (теперь уже по часовой стрелке), а следовательно и сила Ампера, производящее тормозящее действие. Суммарная работа, о которой говорится в условии задачи, это работа, производимая внешней силой когда рамка &#171;входит&#187; в область с магнитным полем и &#171;выходит&#187; оттуда.</p>
<p>После того, как с физикой задачи разобрались, оформляем задачу в виде формул.</p>
<p>Записываем формулу работы внешней силы, которая равна по модулю работе силы Ампера.<a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2357" alt="Работа силы Ампера" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-1.jpg" width="283" height="39" /></a>  Силу индукционного тока можно определить по закону Ома для полной цепи (с учётом того, что внутреннее сопротивление равно нулю).<a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2358" alt="Закон Ома" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-2.jpg" width="65" height="54" /></a>Записываем формулу ЭДС индукции, возникающее в движущем проводнике</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2359" alt="ЭДС индукции в движущемся проводнике" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-3.jpg" width="135" height="41" /></a>Подставляя ЭДС индукции в формулу закона Ома, имеем:<a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2360" alt="c5-2014-4" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-4.jpg" width="85" height="55" /></a>Далее подставляем силу тока в формулу для работы:<a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2361" alt="Работа внешней силы" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-5.jpg" width="99" height="59" /></a>По этой формуле можно определить работу, совершаемую внешней силой тогда, когда рамка входит в область с магнитным полем. Тогда для суммарной работы имеем:<a href="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2362" alt="c5-2014-6" src="/wp-content/uploads/2014/05/c5-2014-6.jpg" width="127" height="57" /></a>Из этой формулы и выражаем искомое сопротивление рамки.</p>
<p><strong>Внимание</strong>! Тексты других задач части С вы можете найти на <a href="/ege/zadachi-s3/zadachi-dlya-podgotovki-k-ege.html" target="_blank">этой странице</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-8127697279810823"; /* fizik1 */ google_ad_slot = "2857148464"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/kvadratnaya-ramka-v-magnitnom-pole.html">Квадратная рамка в магнитном поле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/kvadratnaya-ramka-v-magnitnom-pole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Замкнутый контур в магнитном поле</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/zamknutyj-kontur-v-magnitnom-pole.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/zamknutyj-kontur-v-magnitnom-pole.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 18:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[задачи ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[закон Ома]]></category>
		<category><![CDATA[С5]]></category>
		<category><![CDATA[электродинамика]]></category>
		<category><![CDATA[электромагнитная индукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[<p>Задача для подготовки к ЕГЭ по физике, тема &#171;Явление электромагнитной индукции&#187;, 11 класс. Замкнутый контур площадью S из тонкой проволоки помещён в магнитное поле. Плоскость контура перпендикулярна вектору магнитной индукции поля. В контуре возникают колебания тока с амплитудой Iм = 35 мА, если магнитная индукция поля с течением времени меняется по закону B = a*cos(bt), [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/zamknutyj-kontur-v-magnitnom-pole.html">Замкнутый контур в магнитном поле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Задача для подготовки к ЕГЭ по физике, тема &#171;Явление электромагнитной индукции&#187;, 11 класс.</p>
<p><strong>Замкнутый контур площадью S из тонкой проволоки помещён в магнитное поле. Плоскость контура перпендикулярна вектору магнитной индукции поля. В контуре возникают колебания тока с амплитудой Iм = 35 мА, если магнитная индукция поля с течением времени меняется по закону B = a*cos(bt), где а = 6*10<sup>-3</sup> Тл, b = 3500 с<sup>-1</sup>. Электрическое сопротивление контура R = 1,2 Ом. Чему равна площадь контура?<span id="more-2062"></span></strong></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SR8UsptDOwk&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SR8UsptDOwk&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Задачу можно решать как в обще виде (подставляя значение коэффициентов в конце решения), так и в частном (сразу же подставив значение коэффициентов в уравнение зависимости модуля вектора магнитной индукции от времени).</p>
<p>Для решения задачи необходимо знать и записать: формулу магнитного потока, закон электромагнитной индукции Фарадея в дифференциальной форме (ЭДС индукции, возникающая в замкнутом контуре численно равна минус первой производной магнитного потока от времени) и закон Ома для полной цепи.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2013/11/emi2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2126" title="закон электромагнитной индукции Фарадея в дифференциальной форме" alt="закон электромагнитной индукции Фарадея" src="/wp-content/uploads/2013/11/emi2.jpg" width="90" height="40" /></a>Для начала записываем магнитный поток как произведение модуля вектора магнитной индукции на площадь контура.</p>
<p>Взяв первую производную от получившегося произведения по времени, имеем формулу зависимости ЭДС индукции, возникающей в контуре от времени. Коэффициент, стоящий перед функцией sin, есть не что иное, как максимальное значение ЭДС индукции, возникающее в контуре.</p>
<p>Записываем уравнение закона Ома для полной цепи, и, уже, из получившегося уравнения определяем неизвестную величину &#8212; площадь контура.</p>
<p><strong>Важно</strong>! При решении задачи используются правила взятия производной, которые изучаются учащимися в 10 &#8212; 11 классах на уроках математики.</p>
<p>Скачать другие задачи для подготовки к ЕГЭ, Вы можете на этой <a href="/ege/zadachi-s3/zadachi-dlya-podgotovki-k-ege.html" target="_blank">странице</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<div align="center"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-8127697279810823"; /* fizik1 */ google_ad_slot = "2857148464"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; // ]]&gt;,
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/zamknutyj-kontur-v-magnitnom-pole.html">Замкнутый контур в магнитном поле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/zamknutyj-kontur-v-magnitnom-pole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ион в однородном магнитном поле</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/dalnij-vostok-s4.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/dalnij-vostok-s4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[динамика]]></category>
		<category><![CDATA[задачи ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[С4]]></category>
		<category><![CDATA[сила Лоренца]]></category>
		<category><![CDATA[электродинамика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[<p>Задача С5 на движение иона в однородном магнитном поле для подготовки к ЕГЭ по физике. Задача может быть полезна учащимся 11-х классов при изучении темы &#171;Магнитное поле. Движение заряженных частиц в магнитном поле&#187;. Ион ускоряется в электрическом поле с разностью потенциалов U = 10 кВ и попадает в однородное магнитное поле перпендикулярно к вектору его [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/dalnij-vostok-s4.html">Ион в однородном магнитном поле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Задача С5 на движение иона в однородном магнитном поле для подготовки к ЕГЭ по физике. Задача может быть полезна учащимся 11-х классов при изучении темы &#171;Магнитное поле. Движение заряженных частиц в магнитном поле&#187;.</p>
<p><strong>Ион ускоряется в электрическом поле с разностью потенциалов U = 10 кВ и попадает в однородное магнитное поле перпендикулярно к вектору его индукции В (см.рисунок). Радиус траектории движения иона в магнитном поле R =0,2 м, модуль индукции магнитного поля равен 0,5 Тл. Определите отношение массы иона к его электрическому заряду m/q. Кинетической энергией иона при его вылете из источника пренебрегаем.</strong></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2013/08/c4-dv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1975" alt="c4-dv" src="/wp-content/uploads/2013/08/c4-dv.jpg" width="190" height="92" /></a><span id="more-1974"></span></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WY7H5YDZPiI&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WY7H5YDZPiI&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>При попадании заряженного иона в однородное магнитное поле, на него начинает действовать сила Лоренца, сообщающая ему центростремительное ускорение.</p>
<p>Помимо уравнения Ньютона, записываемого для иона в магнитном поле, необходимо учитывать, что ион попадает в магнитное поле после того, как проходит ускоряющую разность потенциалов в поле электрическом.</p>
<p>Электрическое поле совершает работу, с одной стороны, по перемещению заряженной частицы, а с другой стороны, по изменению её кинетической энергии (теорема о кинетической энергии).</p>
<p>Решая систему получившихся уравнений, находим искомое отношение.</p>
<p>Согласитесь, что эта задача не самая сложная для понимания.</p>
<p>Скачать другие задачи для подготовки к ЕГЭ, Вы можете на этой <a href="/ege/zadachi-s3/zadachi-dlya-podgotovki-k-ege.html" target="_blank">странице</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-8127697279810823"; /* fizik1 */ google_ad_slot = "2857148464"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; // ]]&gt;,
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/dalnij-vostok-s4.html">Ион в однородном магнитном поле</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/dalnij-vostok-s4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи части 3 варианта 2013 года по физике</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s3/zadachi-chasti-3-varianta-2013-goda-po-fizike.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s3/zadachi-chasti-3-varianta-2013-goda-po-fizike.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 03:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 27 (С1)]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи 28 (С2)]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи 29 (С3)]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи 30 (С4)]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи 31 (С6)]]></category>
		<category><![CDATA[динамика]]></category>
		<category><![CDATA[задачи ЕГЭ]]></category>
		<category><![CDATA[закон сохранения энергии]]></category>
		<category><![CDATA[законы постоянного тока]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[магнитное поле]]></category>
		<category><![CDATA[С1]]></category>
		<category><![CDATA[С2]]></category>
		<category><![CDATA[С3]]></category>
		<category><![CDATA[С4]]></category>
		<category><![CDATA[С5]]></category>
		<category><![CDATA[С6]]></category>
		<category><![CDATA[термодинамика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[<p>Для просмотра данного материала, зарегистрируйтесь!</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s3/zadachi-chasti-3-varianta-2013-goda-po-fizike.html">Задачи части 3 варианта 2013 года по физике</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Для просмотра данного материала, зарегистрируйтесь!</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s3/zadachi-chasti-3-varianta-2013-goda-po-fizike.html">Задачи части 3 варианта 2013 года по физике</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s3/zadachi-chasti-3-varianta-2013-goda-po-fizike.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Съемка движущегося автомобиля</title>
		<link>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/kinooperator.html</link>
		<comments>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/kinooperator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи 30 (С5)]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[линзы]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[С5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fizika-doma.ru/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Задача для подготовки к ЕГЭ по физике. Тема &#8212; &#171;Геометрическая оптика. Тонкие линзы&#187;. Для решения этой задачи надо вспомнить старые добре времена, а конкретно, плёночные фотоаппараты. Кинооператор снимает автомобиль, движущийся со скоростью v = 54 км/ч на расстоянии d = 30 м от него. Фокусное расстояние объектива кинокамеры F = 13 мм. Какова должна быть [&#8230;]</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/kinooperator.html">Съемка движущегося автомобиля</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Задача для подготовки к ЕГЭ по физике. Тема &#8212; &#171;Геометрическая оптика. Тонкие линзы&#187;. Для решения этой задачи надо вспомнить старые добре времена, а конкретно, плёночные фотоаппараты.</p>
<p><strong>Кинооператор снимает автомобиль, движущийся со скоростью v = 54 км/ч на расстоянии d = 30 м от него. Фокусное расстояние объектива кинокамеры F = 13 мм. Какова должна быть экспозиция t, чтобы размытость контуров изображения не превышала 0,05 мм?</strong><span id="more-1774"></span></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cbkccMqejHs&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cbkccMqejHs&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Сейчас, когда техника шагнула далеко вперёд, эта задача может быть не совсем понятна учащимся. Поскольку цифровая техника &#171;начала думать&#187; за человека. Чтобы сделать снимок или сфотографировать объект, достаточно взять камеру (фотоаппарат), включить её и нажать на кнопку &#171;Съемка&#187;. Отдав в салон, получаем готовый снимок.</p>
<p>А в 70-е, 80-е годы прошлого столетия, половина страны (у нас пол-класса ходили в фото кружок) занималась фотографией. &#171;Смена&#187;, &#171;Зениты&#187;, &#171;ФЭТы&#187;, &#171;Киев&#187;, &#171;Вилия &#8212; авто&#187; &#8212; фотоаппараты, которые были почти в каждой семье, заставляли думать. И понятие &#171;выдержка&#187; или &#171;время экспозиции&#187; у тогдашних школьников &#8212; особой сложности не вызвало бы. Я не хочу никого обидеть, но это было именно так.</p>
<p>При съёмке, шторка, отделяющая фотоплёнку от &#171;белого света&#187;, открывалась, и через диафрагму (тоже устанавливалась вручную) падал световой поток на фотоплёнку. <a href="/wp-content/uploads/2013/05/6201672.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1809" alt="время экспозиции" src="/wp-content/uploads/2013/05/6201672.jpg" width="313" height="205" /></a>Далее шёл ещё более занимательный процесс проявления плёнки, закрепления, печати фотографии, их глянцевания. И практически всё это происходило в темной комнате (при печати использовали фонарь с красным светофильтром. Чисто физический вопрос любознательным: почему использовался красный светофильтр?).</p>
<p>После того, как с теорией немного разобрались, переходим к рисунку, без которого выполнить задачу просто невозможно.</p>
<p>Рисуем неподвижный автомобиль, и, на этом же рисунке, положение автомобиля спустя некоторое время. Чтобы выразить неизвестную, записываем отношение сторон из подобия треугольников. А так же используем формулу тонкой линзы для определения расстояния от линзы до изображения.</p>
<p>Решая систему получившихся уравнений, определяем неизвестную.</p>
<p>Как видно, задача не настолько сложна, если знать понятие &#171;выдержка&#187; или &#171;время экспозиции&#187;.</p>
<p><strong>Интерено</strong>! Время экспозиции на фотоаппарате задавалось цифрами 1, 15, 30, 60, 125, 250. Это означало, что время открытия шторки соответственно было равно 1, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 секунды. То есть чем быстрее двигался предмет, тем большую выдержку надо было ставить.</p>
<div align="center"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-8127697279810823"; /* fizik1 */ google_ad_slot = "2857148464"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="/ege/zadachi-s5/kinooperator.html">Съемка движущегося автомобиля</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="/">Физика дома</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizika-doma.ru/ege/zadachi-s5/kinooperator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
