A) Паперові матеріали B) Феромагнітні матеріали C) Неметалеві матеріали D) Пластикові матеріали
A) Ньютон B) Тесла C) Джоуль D) Вольт.
A) Магнітне поле B) Електричне поле C) Силова зона D) Гравітаційний пояс
A) Електромагнетизм B) Гідродинаміка C) Фотосинтез D) Термодинаміка
A) Електромагніти B) Постійні магніти C) Керамічні магніти D) Неодимові магніти
A) Східний полюс B) Північний полюс C) Західний полюс D) Південний полюс
A) Нижче температури Кюрі B) При кімнатній температурі C) Вище температури Кюрі D) При абсолютному нулі
A) Намагнічений метал B) Тимчасовий магніт C) Магнітна губка D) Постійний магніт
A) Північні полюси B) На відміну від стовпів C) Південні полюси D) Як стовпи.
A) Майкл Фарадей B) Вільям Гільберт C) Ганс Крістіан Ерстед D) Андре-Марі Ампер
A) Китайська B) Грецька C) Європейська D) Індійська
A) Олександр Некам B) Нікколо Кабео C) Вільям Гільберт D) Леонардо Гарцоні
A) Закон електромагнітної індукції Фарадея B) Закон сили Ампера C) Закон Біо-Савара D) Рівняння Максвелла
A) Карл Фрідріх Гаус B) Джеймс Клерк Максвелл C) Ганс Крістіан Ерстед D) Альберт Ейнштейн
A) Вона не залежить від форми контурів. B) Вона зменшується зі збільшенням відстані між контурами. C) Вона дорівнює сумі індивідуальних сил, які кожен елемент струму чинить на інший. D) Вона виникає лише тоді, коли контури ідентичні за розміром.
A) Шень Куо B) П'єр де Марікур C) Олександр Некам D) Леонардо Гарцоні
A) Усі форми магнетизму виникають через елементарні точкові заряди, що рухаються відносно один одного. B) Магнітні поля не залежать від електричних струмів. C) Магнетизм викликаний статичними електричними полями. D) Магнетизм проявляється лише у феромагнітних матеріалах.
A) «De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure» Вільяма Гільберта B) «Due trattati sopra la natura, e le qualità della calamita» Леонардо Гарцоні C) «Epistola de magnete» П'єтра Перегріно де Марікур D) «Philosophia Magnetica» Нікколо Кабео
A) Для обґрунтування своєї теорії відносності. B) Для розвитку квантової електродинаміки. C) Для об'єднання електрики та магнетизму. D) Для доведення існування електромагнітних хвиль.
A) Lunheng B) Lüshi Chunqiu C) Sushruta Samhita D) Dream Pool Essays
A) Леонардо Гарцоні B) Олександр Некам C) Нікколо Кабео D) П'єр де Марікур
A) Парамагнетизм B) Ферромагнетизм C) Діамагнетизм D) Антиферромагнетизм
A) Алюміній, кисень, мідь, вуглець. B) Золото, срібло, платина. C) Хром, свинець, цинк. D) Залізо, кобальт, нікель та їх сплави.
A) Інтенсивність залишається постійною, незалежно від відстані. B) Інтенсивність випадково коливається залежно від відстані. C) Інтенсивність збільшується зі збільшенням відстані. D) Інтенсивність зменшується зі збільшенням відстані.
A) Антиферромагнетизм B) Діамагнетизм C) Ферромагнетизм D) Парамагнетизм
A) Антиферромагнетизм B) Діамагнетизм C) Парамагнетизм D) Ферромагнетизм
A) Антиферромагнетизм B) Парамагнетизм C) Ферромагнетизм D) Діамагнетизм
A) Вільям Гільберт B) Леонардо Гарцоні C) Фалес Мілетський D) Арістотель
A) Орбітальні рухи електронів B) Спін спарених електронів C) Неспарені електрони D) Зовнішні магнітні поля
A) Залізо B) Алюміній C) Кобальт D) Нікель
A) Усі температури однаково. B) Низькі температури. C) Високі температури. D) Кімнатна температура.
A) Ферромагнетизм. B) Зсунутий антиферромагнетик або спіновий лід. C) Суперпарамагнетизм. D) Діамагнетизм.
A) Ферримагнетизм. B) Суперпарамагнетизм. C) Антиферромагнетизм. D) Діамагнетизм.
A) Залізо. B) Кобальт. C) Магнетит. D) Нікель.
A) Йосуке Нагаока. B) Луї Неель. C) Майкл Фарадей. D) Джеймс Клерк Максвелл.
A) 140 мілікельвінів. B) Кімнатна температура. C) 300 Кельвінів. D) 100 Кельвінів.
A) 1820 B) 1950 C) 1600 D) 1905
A) Це абсолютно різні явища. B) Вони фундаментально взаємопов'язані. C) Електрична енергія може існувати без магнетизму. D) Магнетизм не впливає на електричні поля.
A) B = μ0(H + M) B) B = μrμ0H C) B = μ0H D) B = χH
A) Відносна магнітна проникність B) Магнітна поляризація C) Магнітна сприйнятливість D) Магнітна проникність вакууму
A) μ₀M B) χH C) H + M D) B/μ₀
A) M = χH B) M = μ₀H C) M = B/μ₀ D) M не залежить від H
A) B = μrμ0H B) B = μ0H C) B = μ0(H + M) D) B = χH
A) F = qvB B) F = μ0(H + M) C) F = q(v × B) D) F = χH
A) F = qvB sin(θ) B) F = μrμ0H C) F = qvB cos(θ) D) F = χH
A) Ферромагнітний B) Діамагнітний C) Антиферромагнітний D) Парамагнітний
A) Фоторецепція B) Терморецепція C) Електрорецепція D) Магнеторецепція
A) Магнетобіологія B) Електробіологія C) Фотобіологія D) Термобіологія
A) Андре-Марі Ампер B) Джеймс Клерк Максвелл C) Ганс Крістіан Ерстед D) Майкл Фарадей
A) Магнетоцепція B) Електроцепція C) Біомагнетизм D) Фоторецепція
A) Евристичні пояснення B) Квантова теорія C) Електродинаміка D) Молекулярні орбіталі
A) Пі-орбіталі B) Дельта-орбіталі C) Орбіталі сигма-зіркового типу D) Орбіталі сигма-типу, що описують взаємодію двох частинок
A) Обмінна взаємодія B) Електродинамічна взаємодія між диполями C) Принцип виключення Паулі D) Принцип невизначеності Гейзенберга
A) Рівняння Дірака B) Принцип невизначеності Гейзенберга C) Принцип Паулі D) Модель Бора
A) Квантова механіка B) Класична фізика C) Термодинаміка D) Електродинаміка |