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