14. магнитный поток, пронизывающий катушку индуктивностью 2 мгн, уменьшился от 3 мвб до 1 мвб. найдите модуль изменения энергии магнитного поля, запасенной в катушке.
16. тело массой 0,7 кг, упавшее с высоко летящего самолёта, летит вниз в воздухе с установившейся скоростью 3 км/мин. чему равен модуль мощности, которую развивает при этом сила сопротивления воздуха?
19. дифракционная решётка с периодом d освещена нормально параллельным пучком монохроматического света c длиной волны λ. после решётки свет фокусируется на экране, находящемся в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f. в результате на экране наблюдается дифракционная картина в виде маленьких светлых пятен, расположенных вдоль линии, перпендикулярной штрихам решетки. затем к этой решётке прикладывают вторую такую же, у которой штрихи расположены перпендикулярно штрихам первой решетки. объясните, руководствуясь известными законами и закономерностями, какой вид будет иметь дифракционная картина на экране при малых углах отклонения света от оптической оси системы, и чему будет равен период этой картины.
24. магнитный поток, пронизывающий катушку индуктивностью 3 мгн, увеличился от 2 мвб до 4 мвб. на сколько изменилась энергия магнитного поля, запасенная в катушке?
26. дифракционная решётка с периодом d освещена нормально параллельным пучком монохроматического света c длиной волны λ. после решётки свет фокусируется на экране, находящемся в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f. в результате на экране наблюдается дифракционная картина в виде маленьких светлых пятен, расположенных вдоль линии, перпендикулярной штрихам решетки (ось x). затем к этой решётке прикладывают вторую с периодом d/2, у которой штрихи расположены перпендикулярно штрихам первой решетки. объясните, руководствуясь известными законами и закономерностями, какой вид будет иметь дифракционная картина на экране при малых углах отклонения света от оптической оси системы, и чему будут равны периоды этой картины вдоль оси x и перпендикулярной к ней оси y.
27. на поверхности моря покоится катер. непосредственно под ним на глубине 50 м работает водолаз, который в некоторый момент ударяет молотком по металлической детали. сидящий на катере гидроакустик слышит два звука от удара с интервалом времени между ними 1 с. скорость звука в воде 1400 м/с. чему равна глубина моря в этом месте?
31. изначально незаряженный конденсатор ёмкостью 0,5 мкф заряжается в течение 10 с электрическим током, средняя сила которого за время зарядки равна 0,2 ма. чему будет равна энергия, запасённая в конденсаторе к моменту окончания его зарядки?
32. тонкий стержень ав расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 1,4 см от неё. один конец стержня находится на главной оптической оси. изображение стержня, полученное на экране с этой линзы, в 2,5 раза больше самого стержня. определите фокусное расстояние линзы.
34. в некотором процессе газ получает количество теплоты 160 дж, причём изменение его внутренней энергии составляет 5/3 от работы газа. какую работу совершает газ в этом процессе?
35. кислород и водород находятся в закрытом сосуде в состоянии термодинамического равновесия друг с другом. во сколько раз среднеквадратичная скорость молекул водорода отличается от среднеквадратичной скорости молекул кислорода?
36. водяной пар и водород находятся в закрытом сосуде в состоянии термодинамического равновесия друг с другом. во сколько раз среднеквадратичная скорость молекул водорода отличается от среднеквадратичной скорости молекул воды?
38. луч света от лазерной указки падает из воздуха на поверхность воды бассейна под углом 45. затем преломлённый луч попадает на плоское зеркало, лежащее на дне бассейна. показатель преломления воды равен 1,33. в воде свет проходит путь 752 см. найдите расстояние от точки падения луча на поверхность воды до точки выхода луча на поверхность. ответ выразите в метрах и округлите до целого числа.
39. тонкий стержень ав расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 14 см от неё. один конец стержня находится на главной оптической оси. изображение стержня, полученное на экране с этой линзы, в 2,5 раза меньше самого стержня. определите фокусное расстояние линзы.