Elektriese potensiaal by die geleier van die bal – probleme en oplossings

Elektriese potensiaal by die geleier van die bal – probleme en oplossings

1. 'n 4-μC hol balgeleier het 'n radius van 8 cm. Bepaal die elektriese potensiaal op die oppervlak van die bal. (k = 9.10 9 Nm 2 .C -2 )

Bekend:

Die elektriese lading (Q) = 4 μC = 4 x 10-6 C Elektriese potensiaal by die geleier van die bal – probleme en oplossings 1

Die radius van die bal (r) = 8 cm = 8 x 10⁻² m

Coulomb se konstante (k) = 9.10 9 Nm² .C - 2

Gewenste: Die elektriese potensiaal op die oppervlak van die bal (V)

Lees meer

Serie- en parallelle kondensatorstroombane – probleme en oplossings

Serie- en parallelle kondensatorstroombane – probleme en oplossings

1. Wat is die totale ladings in die kapasitorstroombane hieronder (1 μF = 10⁻⁶ F )

Bekend:

Kapasitor 1 (C1) = 3 μFSerie- en parallelle kapasitorskringe – probleme en oplossings 1

Kapasitor 2 (C2 ) = 3 μF

Kapasitor 3 (C3 ) = 3 μF

Kapasitor 4 (C4 ) = 2 μF

Kapasitor 5 (C5 ) = 3 μF

Spanning (V) = 3 Volt

Lees meer

Magnetiese induksie – probleme en oplossings

Magnetiese induksie – probleme en oplossings

1. Die volgende faktore beïnvloed die magnetiese induksie op die geleiderdraad.

(1) die stroom wat in die draad vloei

(2) permittiwiteit

(3) draaddigtheid

(4) die afstand van 'n punt vanaf die draad

Watter stellings is korrek

Lees meer

Spesiale relatiwiteitsteorie – probleme en oplossings

Spesiale relatiwiteitsteorie – probleme en oplossings

1. 'n Voorwerp met 'n lengte van 60 m beweeg teen 'n spoed van 0.6 c (c = die spoed van lig). Volgens 'n stilstaande waarnemer, wat is die lengte van die voorwerp?

Bekend:

Die korrekte lengte (L o ) = 60 meter

Voorwerp se spoed (v) = 0.6 c

Gewenste: Die lengtekontraksie (L)

Lees meer

Staande golwe – probleme en oplossings

Staande golwe – probleme en oplossings

1. Die 3 m-tou is aan die een kant vasgemaak en die ander kant is aan die vibrator gekoppel. Wanneer die vibrator gevibreer word, vorm die tou 'n stilstaande golf , soos in die figuur hieronder getoon.

Staande golwe – probleme en oplossings 1Bepaal die posisie van die 5de antinode vanaf die vaste punt.

oplossing:

Afstand tussen twee nodusse = 3 meter / 5 = 3/5 meter.

Die afstand tussen die eerste knoop en die vaste punt = 3/5 meter

Lees meer

Magnetiese krag tussen twee parallelle drade – probleme en oplossings

Magnetiese krag tussen twee parallelle drade – probleme en oplossings

1. Twee parallelle geleiers wat strome I1 en I2 dra , soos in die figuur hieronder getoon. Wat is die grootte en rigting van die magnetiese krag wat deur beide geleiers ervaar word ? (μo = 4π.10-7 Wb.A - 1.m - 1 )

Bekend:

Die elektriese stroom 1 (Ek1) = 3 AmpèreMagnetiese krag – probleme en oplossings 1

Die elektriese stroom 2 (I2 ) = 5 Ampère

Die deurlaatbaarheid van vrye ruimte (µ o ) = 4π x 10⁻⁶ wb A -1 m -1

Afstand tussen beide geleiers (L) = 5 cm = 5 x 10-2 meter

Lees meer

Kirchhoff se reëls – probleme en oplossings

Kirchhoff se reëls – probleme en oplossings

1. Wat is die terminaalspanning van die battery in die stroombaan hieronder?

Oplossing

emk = elektromotoriese krag = die potensiaalverskil tussen die terminale wanneer geen huidige vloei na 'n eksterne stroombaan.Kirchhoff se reëls – probleme en oplossings 1

Die terminaalspanning (V) = die potensiaalverskil tussen die terminale wanneer 'n stroom uit die battery vloei.

As geen stroom uit die battery getrek word nie, is die terminaalspanning gelyk aan die emk.

Bekend:

Lees meer

Vertikale beweging – probleme en oplossings

Vertikale beweging – probleme en oplossings

1. Bal A gooi vertikaal opwaarts teen 'n spoed van 10 m/s. 1 sekonde later, vanaf dieselfde posisie, word bal B vertikaal opwaarts gegooi op dieselfde pad, teen 'n spoed van 25 m/s. Wat is die hoogte van bal B wanneer dit bal A teëkom?

oplossing:

In die oplossing van die probleem van vertikale beweging word die vektorhoeveelheid wat in opwaartse rigting beweeg 'n positiewe teken gegee, en die vektorhoeveelheid wat in afwaartse rigting beweeg 'n negatiewe teken.

Lees meer

Elektrostatiese krag – probleme en oplossings

Elektrostatiese krag – probleme en oplossings

1. As die statiese elektriese krag 144 N is, wat is die afstand tussen beide ladings … (1 μC = 10⁻⁶ C en k = 9.10⁻¹ Nm² . C⁻² )

Elektrostatiese krag - probleme en oplossings 1

Bekend:

Elektriese krag (F12 ) = 144 N

Lading 1 (q² ) = 10 μC = 10 x 10⁻⁶ C

Lading 2 (q² ) = 4 μC = 4 x 10⁻⁶ C

Konstante (k) = 9 x 10^ 9 Nm ^ 2.C -2

C = Coulomb, N = Newton, m = meter

Lees meer

Dubbelspleetinterferensie – probleme en oplossings

Dubbelspleetinterferensie – probleme en oplossings

1. Geel lig beweeg deur twee splete en 'n interferensiepatroon word op 'n skerm waargeneem.

(1) Die helder rande sal in breedte toeneem as die geel lig met blou vervang word.

(2) Die helder franje sal in breedte toeneem as die afstand tussen die splete geminimaliseer word.

(3) Die intensiteit van lig neem af as dit ver van die sentrale rand is.

(4) Die intensiteit van lig is konstant as dit ver van die sentrale rand is.

Lees meer