A1. Чтобы в схеме после размыкания ключа К возникли свободные колебания тока, требуется прикрепить к точкам А и

  • 41
A1. Чтобы в схеме после размыкания ключа К возникли свободные колебания тока, требуется прикрепить к точкам А и В 1) сопротивление 2) емкость 3) индуктивность 3) источник тока.

A2. Когда ключ переведен в положение 2, то 1) энергия передается конденсатору 2) энергия магнитного поля достигает максимума, а энергия электрического поля минимальна 3) энергия электрического поля уменьшается 4) энергия электрического поля увеличивается, а энергия магнитного поля уменьшается.

A3. Период свободных колебаний тока в контуре равен T. В определенный момент времени энергия электрического поля
Magnitnyy_Lovec_3796
58
A1. Чтобы в схеме после размыкания ключа К возникли свободные колебания тока, требуется прикрепить к точкам А и В индуктивность.

Обоснование: Свободные колебания тока возникают в электрическом колебательном контуре, в котором есть индуктивность. Индуктивность представляет собой способность контура сохранять магнитную энергию. После размыкания ключа К, энергия, накопленная в индуктивности во время зарядки, начинает осциллировать между индуктивностью и емкостью, обеспечивая возникновение свободных колебаний тока.

A2. Когда ключ переведен в положение 2, то энергия электрического поля увеличивается, а энергия магнитного поля уменьшается.

Обоснование: Перевод ключа в положение 2 в электрическом колебательном контуре приводит к размыканию контура, что означает, что энергия, накопленная в индуктивности, начинает передаваться конденсатору. В этот момент энергия магнитного поля уменьшается, так как ток перестает протекать через индуктивность. Одновременно энергия электрического поля увеличивается, так как заряд конденсатора увеличивается.

A3. Период свободных колебаний тока в контуре равен T. В определенный момент времени энергия электрического поля полностью преобразуется в энергию магнитного поля и наоборот.

Обоснование: В электрическом колебательном контуре энергия переходит между электрическим и магнитным полями в течение одного периода свободных колебаний. На начальной фазе колебаний энергия электрического поля полностью преобразуется в энергию магнитного поля, а на следующей фазе происходит обратный процесс - энергия магнитного поля полностью преобразуется в энергию электрического поля.