Termodinamikanın birinci qanununun bəzi termodinamik proseslərdə tətbiqi (İzobarik İzotermik İzohorik)

30 Termodinamikanın birinci qanununun bəzi termodinamik proseslərdə tətbiqi (İzobarik İzotermik İzohorik) 1. Aşağıdakı qrafik qazın yaşadığı termodinamik dövrü göstərir. Qazın ABCD prosesi üzərində gördüyü iş … Məlumdur: Təzyiq 1 (P1) = 2 x 105 Pa Təzyiq 2 (P2) = 4 x 105 … Daha çox oxu

Termodinamikanın birinci qanunu - problemlər və həllər

30 Termodinamikanın birinci qanunu – məsələlər və həllər 1. Sistemə 3000 J istilik əlavə olunur və sistem tərəfindən 2500 J iş görülür. Sistemin daxili enerjisindəki dəyişiklik nədir? Məlumdur: İstilik (Q) = +3000 Coul İş (W) = +2500 Coul İstənilən: dəyişiklik … Daha çox oxu

Qazların kinetik nəzəriyyəsi – problemlər və həllər

1. Iqazları bir yerdə saxlayın qapalı konteyner əvvəlcə V həcminə malikdir və təzyiq P. Əgər son təzyiq 4P-dirsə və həcm sabit saxlanılırsa, ra nədir?tio ilkin kinetik enerjinin son enerji ilə kinetik enerji.

Məlumdur:

İlkin təzyiq (P1) = P

Son təzyiq (P2) = 4P

İlkin həcm (V1) = V

Son səs (V2) = V

İstenilen: İlkin kinetik enerjinin son kinetik enerjiyə nisbəti (KE1 :KE2)

Həll yolu:

Təzyiq (P), həcm (V) və kinetik enerji (KE) arasındakı əlaqə ideal qazlar :

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 18

İlkin kinetik enerjinin son kinetik enerjiyə nisbəti:

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 19

2. 57 dərəcəsində ideal qazda molekulların orta translyasiya kinetik enerjisi nədir?oC.

Məlumdur:

Qazın temperaturu (T) = 57oC + 273 = 330 Kelvin

Boltzmannsabiti (k) = 1.38 x 1023- Joule/Kelvin

İstenilen: Orta translyasiya kinetik enerjisi

Həll yolu:

Kinetik enerji (KE) ilə arasındakı əlaqə temperatur qazın (T):

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 3

Orta translyasiya kinetik enerjisi:

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 4

3. Qaz 27oC qapalı qabda. Əgər qazın kinetik enerjisi ilkin kinetik enerjidən 2 dəfə artarsa, deməli, qazın son temperaturu...

Məlumdur:

İlkin temperatur (T1) = 27oC + 273 = 300 K

İlkin kinetik enerji =KE

Son kinetik enerji = 4 KE

İstenilen: Son temperatur (T2)

Həll yolu:

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 5

4. İdeal qaz qapalı qabdadır, o qədər qızdırılır ki, bu da son nəticədir orta sürət qaz hissəciklərinin sayı ilkin orta sürətdən 3 dəfə artır. Əgər ilkin qaz temperaturu belədirsə 27oC, onda ideal qazın son temperaturu...

Məlumdur:

İlkin temperatur = 27oC + 273 = 300 Kelvin

İlkin sürət = v

Son sürət = 2v

Istəyirdi :Tideal qazın son temperaturu

Həll yolu:

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 20

Son orta sürət = 2 x ilkin orta sürət

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 7

5. 36 litr həcmli məkanda üç mol qaz var. Hər bir qaz molekulunun kinetik enerjisi 5 x 10-dur.21- Joule. Universal qaz sabiti = 8.315 J/mol.K və Boltzman sabiti = 1.38 x 1023- J/K. Qabdakı qaz təzyiqi nədir.

Məlumdur:

Molların sayı (n) = 3 mol

Həcm = 36 litr = 36 dm3 = 36 x 10-3 m3

Boltzman sabiti (k) = 1.38 x 1023- J / k

Kinetik enerji (KE) = 5 x 10-21 Joule

Universal qaz sabiti (R) = 8.315 J/mol.K

Istəyirdi Qaz təzyiqi (P)

Həll yolu:

Qazın kinetik enerjisi tənliyindən istifadə edərək temperaturu hesablayın.

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 8

İdeal qaz qanununun tənliyindən (mol sayında, n) istifadə edərək qaz təzyiqini hesablayın:

PV = n RT

P (36 x 10)-3) = (3)(8.315)(241.5)

P (36 x 10)-3) = 6024.22

Qazların kinetik nəzəriyyəsi - problemlər və həllər 9

Qaz təzyiqi 1.67 x 10-dur5 Paskal və ya 1.67 atmosfer.

Daha çox oxu

İdeal qaz qanunu - problemlər və həllər

1. Mənqazları bir yerdə saxlayın qapalı konteyner əvvəlcə V həcminə malikdir və temperatur S. Son temperatur 5/4T-dir və son təzyiq 2P-dir. Qazın son həcmi nə qədərdir?

Məlumdur:

İlkin həcm (V1) = V

İlkin temperatur (T1) = T

Son temperatur (T2) = 5/4 T

İlkin təzyiq (P1) = P

Son təzyiq (P)2) = 2P

İstenilen: Son həcm (V)2)

Həll yolu:

İdeal qaz qanunu - problemlər və həllər 1

2. 2.00 mol həcmini təyin edines STP-də qazların (ideal qazın) miqdarı. STP = Standart Temperatur və Təzyiq.

Məlumdur:

Qazın molları (n) = 2 moles

Standart temperatur (T) = 0 oC = 0 + 273 = 273 Kelvin

Standart təzyiq (P) = 1 atm = 1.013 x 105 Pa

Universal qaz sabiti (R) = 8.315 Coul/mole.Kelvin

Istəyirdi Qazların həcmi (V)

Həll yolu:

Tənliyi İdeal qaz qanunu (molların sayında, n)

İdeal qaz qanunu - problemlər və həllər 2

2 mol qazın həcmi 44.8 litrdir.

1 mol qazın həcmi 45.4 litr / 2 = 22.4 litrdir.

İstənilən qazın 1 molunun həcmi 22.4 litrdir.

3. 4 litr oksigen qazının temperaturu 27°C və təzyiqi 2 atm-dir (1 atm = 105 Pa) qapalı qabda. Universal qaz sabiti (R) = 8.314 J.mole-1.K-1 və Avogadro ədədi (NA) = 6.02 x 1023 molekullar/moleQabdakı oksigen qazlarının molekulları hansılardır?

Məlumdur:

Qazların həcmi (V) = 4 litr = 4 dm3 = 4 x 10-3 m3

Qazların temperaturu (T) = 27oC = 27 + 273 = 300 Kelvin

Qazların təzyiqi (P) = 2 atm = 2 x 105 Pa

Universal qaz sabiti (R) = 8.314 J.mole-1.K-1

Avogadro ədədi (N)A) = 6.02 x 1023

Istəyirdi Qabdakı oksigen qazlarının molekulları nədir (N)

Həll yolu:

İdeal qaz qanunu - problemlər və həllər 3

1 mol oksigen qazında 1.93 x 10 var23 oksigen molekulları.

4. Standart temperatur və təzyiqdə (STP) neon qazı (Ne, atom kütləsi = 20 u) olan qab) 2 m həcmi var3Neon qazının kütləsini təyin edin!

Məlumdur:

Neonun atom kütləsi = 20 qram/mole = 0,02 kq/mole

Standart temperatur (T) = 0oC = 273 Kelvin

Standart təzyiq (P) = 1 atm = 1.013 x 105 Paskal

Həcm (V) = 2 m3

Istəyirdi : kütləvi (M) neon qazından

Həll yolu:

Standart temperaturda və təzyiqdə (STP), 1 mole istənilən qazlardan, neon qazı daxildir, həcmə malik olmaq 22.4 litrs = 22.4 dm3 = 0.0448 m3.

İdeal qaz qanunu - problemlər və həllər 4

2 m həcmində344.6 mol neon qazı var.

Neon qazının nisbi atom kütləsi 20 qram/mol-dur.

Bu o deməkdir ki, 1 molda 20 qram və ya 0.02 kq neon qazı var. Çünki 1 molda 0.02 kq neon qazı var, onda 44.6 molda 44.6 mol x 0.02 kq/mol = 0.892 kq = 892 qram neon qazı var.

Daha çox oxu

Gey-Lussac qanunu (sabit həcm) – problemlər və həllər

1. Isövdələşmə qazları əvvəlcə var təzyiq P və temperatur T. Qaz keçir izoxorik proses beləliklə, son təzyiq ilkin təzyiqin 4 qatına bərabər olur. Qazın son temperaturu nədir?

Məlumdur:

İlkin təzyiq (P1) = P

Son təzyiq (P)2) = 4P

İlkin temperatur (T1) = T

İstenilen: Son temperatur (T2)

Həll yolu:

Düsturu Gey-Lussak qanunu :

Gey-Lussak qanunu (sabit həcm) - problemlər və həllər 1

Son temperatur ilkin temperaturdan 4 dəfə çox olur.

2. Qapalı qabda ideal qazların əvvəlcə temperaturu 27 dərəcədiroC. Əgər Son təzyiq ilkin təzyiqin 2 misli olur, son temperatur nə qədərdir?

Məlumdur:

İlkin təzyiq (P1) = P

Son təzyiq (P)2) = 2P

İlkin temperatur (T1) = 27oC + 273 = 300 K

İstenilen: Son temperatur (T2)

Həll yolu:

Gey-Lussak qanunu (sabit həcm) - problemlər və həllər 2

3. Təkər 27°C-də 2 atm təzyiqə qədər doldurulur. Sürüşdən sonra təkərin içindəki temperatur 47°C-yə qalxır. Hazırda təkərin içindəki təzyiq nə qədərdir?

Məlumdur:

Atmosfer təzyiqi = 1 atm = 1 x 105 Pa

İlkin ölçü təzyiqi = 2 atm = 2 x 105 Pa

İlkin mütləq təzyiq (P1) = 1 atm + 2 atm = 3 atm = 3 x 105 Pa

İlkin temperatur (T1) = 27oC + 273 = 300 K

Son temperatur (T1) = 47oC + 273 = 320 K

İstənilən: Son temperatur ölçən cihaz

Həll yolu:

Gey-Lussak qanunu (sabit həcm) - problemlər və həllər 3

Son ölçü təzyiqi = son mütləq təzyiq - atmosfer təzyiqi

Son ölçü təzyiqi = 3.2 atm – 1 atm

Son ölçü təzyiqi = 2.2 atm

Daha çox oxu

Çarlz qanunu (sabit təzyiq) – problemlər və həllər

1. Qapalı qabda qaz genişlənir və son həcm ilkin həcmdən 3 dəfə çox olur (V = ilkin həcm, T = ilkin temperatur). Son temperatur nədir?

Məlumdur:

İlkin həcm (V1) = V

Son həcm (V)2) = 3V

İlkin temperatur (T1) = T

İstenilen: Son temperatur (T2)

Həll yolu:

Düsturu Çarlz qanunu :

Çarlz qanunu (sabit təzyiq) - problemlər və həllər 1

Qazların son temperaturu ilkin temperaturdan 3 dəfə çox olur.

2. MənQazların əvvəlcə həcmi V, temperaturu isə T olur. Əgər qaz izobar prosesi Beləliklə, temperatur başlanğıc temperaturdan 2 dəfə çox olarsa, qazların son həcmi...

Məlumdur:

İlkin həcm (V1) = V

İlkin temperatur (T1) = T

Son temperatur (T2) = 2T

İstenilen: son həcm (V2)

Həll yolu:

Çarlz qanunu (sabit təzyiq) - problemlər və həllər 2

Qazların son həcmi ilkin həcmdən 2 dəfə çox olur.

3. Qapalı qabda ideal qazların əvvəlcə həcmi 2 litr, temperaturu isə 27°C olur.oC. Əgər qazların son həcmi 3 litr olarsa, son temperatur…

Məlumdur:

İlkin həcm (V1) = 2 litr = 2 dm3 = 2 x 10-3 m3

Son həcm (V)2) = 3 litr = 3 dm3 = 3 x 10-3 m3

İlkin temperatur (T1) = 27oC + 273 = 300 K

İstənilən: Son temperatur (T2)

Həll yolu:

Çarlz qanunu (sabit təzyiq) - problemlər və həllər 3

Son temperatur 177-diroC və ya 177 + 273 = 450 Kelvin.

Daha çox oxu

Boyl qanunu (sabit temperatur) – məsələlər və həllər

1. Bəzi ideal qazlar əvvəlcə təzyiq P və həcm V. Əgər qaz izotermik proses Beləliklə, son təzyiq ilkin təzyiqin 4 mislinə bərabər olarsa, qazın son həcmi...

Məlumdur:

İlkin təzyiq (P1) = P

Son təzyiq (P2) = 4P

İlkin həcm (V1) = V

İstenilen: Son səs (V2)

Həll yolu:

Düsturu Boyl qanunu :

PV = Sabit

P1 V1 = P2 V2

(P)(V) = (4P)(V2)

V = 4 V2

V2 = V / 4 = ¼ V

Qazların son həcmi ¼ ilkin həcmdən dəfələrlə.

2. Qapalı qabda qaz genişlənir və yekun həcm olur İlkin həcmdən 2 dəfə çox (V = ilkin həcm, P = ilkin təzyiq). Qazların son təzyiqi...

Məlumdur:

İlkin təzyiq (P1) = P

İlkin həcm (V1) = V

Son səs (V2) = 2V

Istəyirdi : Son təzyiq (P2)

Həll yolu:

P1 V1 = P2 V2

PV = P2 (2V)

P = P2 (2)

P2 = P / 2 = ½ P

Qaz təzyiqi ilkin təzyiqin ½ qatına bərabər olur.

3. Qapalı qabda 2 atmosfer təzyiqi və 1 litr həcmi olan qazlar. Əgər qaz təzyiqi 4 atmosferə çevrilərsə, qazın həcmi...

Məlumdur:

İlkin təzyiq (P1) = 2 atm = 2 x 105 Pa

Son təzyiq (P2) = 4 atm = 4 x 105 Pa

İlkin həcm (V1) = 1 litr = 1 dm3 = 1 x 10-3 m3

Istəyirdi : Son səs (V2)

Həll yolu:

P1 V1 = P2 V2

(2 x 105)(1 x 10-3) = (4 x 105) V2

(1)(1 x 10-3) = (2) V2

1 x 10-3 = (2) V2

V2 = ½ x 10-3

V2 = 0.5 x 10-3 m3 = 0.5 dm3 = 0.5 litrs

Daha çox oxu

Kondansatörlərin ardıcıl və paralel qoşulması - problemlər və həllər

1. Üç kondensator, C1 = 2 μF, C2 = 4 μF, C3 = 4 μF, dır ardıcıl və paralel olaraq qoşulmuşdurKombinasiya ilə eyni təsirə malik tək bir kondensatorun tutumunu təyin edin.

Kondansatörlərin ardıcıl və paralel qoşulması – məsələlər və həllər 1Məlumdur:

Kondensator C1 = 2 μF

Kondansatör C2 = 4 μF

Kondansatör C3 = 4 μF

İstənilən: Ekvivalent tutum (C)

Həll yolu:

Kondensator C2 və C3 Paralel olaraq qoşulmuşdur. Ekvivalent tutum:

CP = C2 +C3 4 + 4 = 8 μF

Kondensator C1 və Cp Ardıcıl olaraq qoşulmuşdur. Ekvivalent tutum:

1/C = 1/C1 + 1 /CP = 1/2 + 1/8 = 4/8 + 1/8 = 5/8

C = 8/5 μF

2. Beş kondensatorlar, C1 = 2 μF, C2 = 4 μF, C3 = 6 μF, C4 = 5 μF, C5 = 10 μF, ardıcıl və paralel qoşulub. Kombinasiya ilə eyni təsirə malik tək bir kondensatorun tutumunu təyin edin.

Məlumdur:

Kondansatörlərin ardıcıl və paralel qoşulması – məsələlər və həllər 2Kondansatör C1 = 2 μF

Kondansatör C2 = 4 μF

Kondansatör C3 = 6 μF

Kondansatör C4 = 5 μF

Kondansatör C5 = 10 μF

İstənilən: Ekvivalent tutum (C)

Həll yolu:

Kondensator C2 və C3 paralel olaraq qoşulur. Ekvivalent tutum:

CP = C2 +C3

CP = 4 + 6

CP = 10 μF

Kondensator C1, CP, C4 və C5 ardıcıl olaraq qoşulur. Ekvivalent tutum:

1/C = 1/C1 + 1 /CP + 1/C4 + 1/C5

1/C = 1/2 + 1/10 + 1/5 + 1/10

1/C = 5/10 + 1/10 + 2/10 + 1 / 10

1/C = 9/10

C = 10/9 μF

3 C1 = 3 μF, C2 = 4 μF və C3 = 3 μF, ardıcıl və paralel şəkildə birləşdirilir. Təyin edin elektrik enerjisi üzrə sxemlərin.

Məlumdur:

Kondansatör C1 = 3 μFKondansatörlərin ardıcıl və paralel qoşulması – məsələlər və həllər 3

Kondansatör C2 = 4 μF

Kondansatör C3 = 3 μF

İstənilən: Ekvivalent tutum (C)

Həll yolu:

Kondensator C2 və C3 paralel olaraq qoşulur. Ekvivalent tutum:

CP = C2 +C3

CP = 4 + 3

CP = 7 μF

Kondensator C1 CP ardıcıl olaraq qoşulur. Ekvivalent tutum:

1/C = 1/C1 + 1 /CP

1/C = 1/3 + 1/7

1/C = 7/21 + 3/21

1/C = 10/21

C = 21/10

C = 2.1 μF

C = 2.1 x 10-6 F

Dövrələrdəki elektrik enerjisi:

E = ½ CV2

E = ½ (2.1 x 10-6)(122)

E = ½ (2.1 x 10-6) (144)

E = (2.1 x 10-6) (72)

E = 151.2 x 10-6 Joule

E = 1.5 x 10-4 Joule

Daha çox oxu

Ardıcıl olaraq qoşulmuş kondensatorlar - problemlər və həllər

1. Dörd kondensator, C1 = 2 μF, C2 = 1 μF, C3 = 3 μF, C4 = 4 μF, bağlıdır seriyaTək birinin tutumunu təyin edin kondensator bu, kombinasiya ilə eyni təsirə malik olacaq.

Məlumdur:

Kondansatör C1 = 2 μF

Kondansatör C2 = 1 μF

Kondansatör C3 = 3 μF

Kondansatör C3 = 4 μF

İstənilən: Ekvivalent tutum

Həll yolu:

Ekvivalent tutum:

1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4

1/C = 1/2 + 1/1 + 1/3 + 1 / 4

1/C = 6/12 + 12/12 + 4/12 + 3 / 12

1/C = 25 / 12

C = 12 / 25

C = 0.48

Bütün kombinasiyanın ekvivalent tutumu is 0.48 μF.

2. Kondansatör C-nin yükünü təyin edin1 Əgər potensial fərq arasında PQ is 12 Volt…

Ardıcıl qoşulmuş kondensatorlar – problemlər və həllər 1Məlumdur:

Kondansatör C1 = 10 μF = 10 x 10-6 F

Kondansatör C2 = 20 μF = 20 x 10-6 F

Potensiallar fərqi (V) = 12 Volt

İstənilən: C kondensatorundakı yük1 (Q1)

Həll yolu:

Ekvivalent tutum:

1/C = 1/C1 + 1 /C2

1/C = 1/10 + 1/20 = 2/20 + 1/20 = 3/20

C = 20/3 μF = (20/3) x 10-6 F

Elektrik yükü ekvivalent kondensator üzərində:

Q = (C)(V) = (20/3)(12)(10)-6) = 80 x 10-6 C

Q = 80 μC

Kondansatörlər ardıcıl olaraq birləşdirilir beləliklə, ekvivalent kondensatorlardakı elektrik yükü = kondensatorlardakı elektrik yükü C1 = Kondensator üzərində elektrik yükü C2.

Kondensatordakı elektrik yükü C1 80 deyil μC.

3. İki kondensator, C1 = 2 μF və C2 = 4 μF, ardıcıl olaraq qoşulub. Kondensatorlar yüklənib. C kondansatöründəki potensiallar fərqi1 2 Voltdur. C kondensatorundakı elektrik yükü2 edir ...

Məlumdur:

Ccitor C1 = 2 μF = 2 x 10-6 F

Ccitor C2 = 4 μF = 4 x 10-6 F

Kondansatördəki potensial fərq C1 (V1) = 2 Volt

Istəyirdi : Kondensator üzərində elektrik yükü C2.

Həll yolu:

Kondensator üzərində elektrik yükü C1 :

Q1 = C1 V1 = (2 x 10-6)(2) = 4 x 10-6 C

Q1 = 4 μC

Kondensatorlar ardıcıl olaraq birləşdirilir ki, kondansatör üzərində elektrik yükü olsun C1 = Kondensator üzərində elektrik yükü C2.

Kondansatördəki yük C2 is 4 μC.

Daha çox oxu

Paralel qoşulmuş kondensatorlar - problemlər və həllər

1. Dörd kapasitörler, C1 = 2 μF, C2 = 1 μF, C3 = 3 μF, C4 = 4 μF, paralel qoşulub. Kombinasiya ilə eyni təsirə malik tək bir kondensatorun tutumunu təyin edin.

Məlumdur:

Kondensator C1 = 2 μF

Kondensator C2 = 1 μF

Kondensator C3 = 3 μF

Kondensator C3 = 4 μF

İstənilən: Ekvivalent tutum

Həll yolu:

Ekvivalent tutum:

C = C1 +C2 +C3

C = 4 μf+2 μf+3 μF=9 μF

Bütün kombinasiyanın ekvivalent tutumu 9-dur μF.

2. Müəyyənləşdirin ittiham kondensatorda C2 Əgər potensial fərq A və B nöqtələri arasındadır 9 Volt…

Paralel qoşulmuş kondensatorlar – problemlər və həllər 1

Məlumdur:

Ccitor C1 = 20 μF = 20 x 10-6 F

Ccitor C2 = 30 μF = 30 x 10-6 F

Nöqtələr arasındakı potensial fərq A B (V)AB) = 9 Volt

Istəyirdi : kondensatorun üzərindəki yük C2 (Q2)

Həll yolu:

Potensial fərq:

Kondansatörlər paralel olaraq birləşdirilir beləliklə, A və B arasındakı potensiallar fərqi (V)AB) = C kondensatorundakı potensiallar fərqi1 (V1) = C kondensatorundakı potensiallar fərqi2 (V2) = 9 Volt.

Kondensator üzərində elektrik yükü C2 :

Q2 = C2 V2 = (30 x 10-6)(9) = 270 x 10-6 C

Q2 = 270 μC

Kondensatordakı elektrik yükü C2 is 270 μC.

3. Üç kondensatorlar, C1 = 4 μF, C2 = 2 μF, C3 = 3 μF, paralel qoşulub. Kondensatorlar yüklənib. Kondensatordakı potensiallar fərqi C2 4 Voltdur. Müəyyən edin

(a) C kondensatorundakı elektrik yükü1, C2 və C3

(b) Bütün kombinasiyanın ekvivalent kondensatorundakı elektrik yükü

Məlumdur:

Ccitor C1 = 4 μF = 4 x 10-6 F

Ckondensator C2 = 2 μF = 2 x 10-6 F

Ckondensator C3 = 3 μF = 3 x 10-6 F

Kondansatördəki potensial fərq C2 (V2) = 4 Volt

Istəyirdi : Kondensator üzərində elektrik yükü C3 (Q3)

Həll yolu:

(A) Kondensator üzərində elektrik yükü C3

Kondansatördəki potensial fərq C3 :

Kondensatorlar paralel olaraq birləşdirilir ki, kondansatördəki potensial fərq C3 (V3) = Kondensatorlardakı potensial fərq C2 (V2) = Kondensatorlardakı potensial fərq C1 (V1) = Ekvivalent kondensatorlardakı potensial fərq (V) = 4 Volt

Kondensator üzərində elektrik yükü C1 :

Q1 = C1 V1 = (4 x 10-6)(4) = 16 x 10-6 C

Q1 = 16 μC

Kondensator üzərində elektrik yükü C2 :

Q2 = C2 V2 = (2 x 10-6)(4) = 8 x 10-6 C

Q2 = 8 μC

Kondensator üzərində elektrik yükü C3 :

Q3 = C3 V3 = (3 x 10-6)(4) = 12 x 10-6 C

Q3 = 12 μC

(B) Ekvivalent kondensatorda elektrik yükü

Q = Q1 +Q2 +Q3

Q = 16 μC+8 μC+12 μC = 36 μC

Alternativ həll:

Ekvivalent tutum:

C = C1 +C2 +C3

C = 4 μf+2 μf+3 μF=9 μF

C = 9 x 10-6 F

Ekvivalent kondansatördəki potensial fərq:

V1 = V2 = V3 = V = 4 Volt

Ekvivalent kondensatorun elektrik yükü:

Q = CV = (9 x 10)-6)(4) = 36 x 10-6 C

Q = 36 μC

Daha çox oxu