Električni potencijal na provodniku kuglice – problemi i rješenja

Električni potencijal na provodniku kuglice – problemi i rješenja

1. Šuplji kuglasti provodnik presjeka 4 μC ima poluprečnik od 8 cm. Odredite električni potencijal na površini kugle. ( k = 9.109 Nm²C⁻² )

Poznato:

The električni naboj (Q) = 4 μC = 4 x 10-6 C Električni potencijal na provodniku kugle – problemi i rješenja 1

Poluprečnik kugle (r) = 8 cm = 8 x 10⁻² m

Coulombova konstanta (k) = 9.109 Nm² · C⁻²

Traži se: Električni potencijal na površini kugle (V)

Čitaj više

Serijska i paralelna kola kondenzatora – problemi i rješenja

Serijska i paralelna kola kondenzatora – problemi i rješenja

1. Koliko je ukupno naelektrisanje u kondenzatorskim kolima ispod (1 μF = 10⁻⁶ F )?

Poznato:

Kondenzator 1 (C1) = 3 μFSerijska i paralelna kola kondenzatora – problemi i rješenja 1

Kondenzator 2 (C2 ) = 3 μF

Kondenzator 3 (C3 ) = 3 μF

Kondenzator 4 (C4 ) = 2 μF

Kondenzator 5 (C5 ) = 3 μF

Napon (V) = 3 Volti

Čitaj više

Magnetska indukcija – problemi i rješenja

Magnetska indukcija – problemi i rješenja

1. Sljedeći faktori utiču na magnetsku indukciju na provodnoj žici.

(1) struja koja teče kroz žicu

(2) permitivnost

(3) gustoća žice

(4) udaljenost tačke od žice

Koje su tvrdnje tačne

Čitaj više

Specijalna teorija relativnosti – problemi i rješenja

Specijalna teorija relativnosti – problemi i rješenja

1. Objekat čija je dužina 60 m kreće se brzinom od 0.6 c (c = brzina svjetlosti). Prema nepokretnom posmatraču, koja je dužina objekta?

Poznato:

Odgovarajuća dužina (L o ) = 60 metara

Brzina objekta (v) = 0.6 c

Traži se: Kontrakcija dužine (L)

Čitaj više

Stojeći valovi – problemi i rješenja

Stojeći valovi – problemi i rješenja

1. Konopac dužine 3 m je vezan na jednom kraju, a drugi kraj je spojen na vibrator. Kada vibrator vibrira, konopac formira stacionarni val , kao što je prikazano na slici ispod.

Stojni talasi – problemi i rješenja 1Odredite položaj 5-og antinoda od fiksnog kraja.

Rešenje:

Udaljenost između dva čvora = 3 metra / 5 = 3/5 metara.

Udaljenost između prvog čvora i fiksnog kraja = 3/5 metara

Čitaj više

Magnetska sila između dvije paralelne žice – problemi i rješenja

Magnetska sila između dvije paralelne žice – problemi i rješenja

1. Dva paralelna provodnika kojima teku struje I1 i I2 , kao što je prikazano na slici ispod. Kolika je veličina i smjer magnetske sile koju osjećaju oba provodnika ? (μo = 4π * 10⁻⁷ Wb · A⁻¹ · m⁻¹ )

Poznato:

The električna struja 1 (Ja1) = 3 amperaMagnetna sila – problemi i rješenja 1

Električna struja 2 (I 2 ) = 5 ampera

Propustljivost slobodnog prostora (µo ) = 4π x 10⁻⁷ wb A⁻¹ m⁻¹

Udaljenost između oba provodnika (L) = 5 cm = 5 x 10⁻² metara

Čitaj više

Kirchhoffova pravila – problemi i rješenja

Kirchhoffova pravila – problemi i rješenja

1. Koliki je napon na terminalima baterije u donjem kolu?

rastvor

EMS = elektromotorna sila = razlika potencijala između terminala kada nema struja protok u vanjski krug.Kirchhoffova pravila – problemi i rješenja 1

Napon na terminalima (V) = potencijalna razlika između terminala kada iz baterije teče struja.

Ako se iz baterije ne povlači struja, napon na terminalima jednak je elektromotornoj snazi.

Poznato:

Čitaj više

Vertikalno kretanje – problemi i rješenja

Vertikalno kretanje – problemi i rješenja

1. Kugla A baca vertikalno prema gore brzinom od 10 m/s. 1 sekundu kasnije, iz istog položaja, Kugla B je bačena vertikalno prema gore istom putanjom, brzinom od 25 m/s. Kolika je visina kugle B kada naiđe na kuglu A?

Rešenje:

Pri rješavanju problema vertikalnog kretanja , vektorskoj veličini čiji je smjer prema gore daje se pozitivan predznak, a vektorskoj veličini čiji je smjer prema dolje daje se negativni predznak.

Čitaj više

Elektrostatička sila – problemi i rješenja

Elektrostatička sila – problemi i rješenja

1. Ako je statička električna sila 144 N, koja je udaljenost između oba naboja ... (1 μC = 10⁻⁶ C i k = 9.10⁻⁹ Nm²⁻¹ C )

Elektrostatička sila - problemi i rješenja 1

Poznato:

Električna sila (F 12 ) = 144 N

Naboj 1 (q² ) = 10 μC = 10 x 10⁻⁶ C

Naboj 2 (q² ) = 4 μC = 4 x 10⁻⁶ C

Konstanta (k) = 9 x 10 ^ 9 Nm² · C⁻²

C = Coulomb, N = Newton, m = metar

Čitaj više

Interferencija dvostrukog proreza – problemi i rješenja

Interferencija dvostrukog proreza – problemi i rješenja

1. Žuta svjetlost prolazi kroz dva proreza i na ekranu se uočava interferencijski uzorak.

(1) Svijetle pruge će se povećati u širini ako se žuto svjetlo zamijeni plavim.

(2) Svijetle pruge će se povećati u širini ako se razmak između proreza smanji na minimum.

(3) Intenzitet svjetlosti se smanjuje ako je udaljen od centralne pruge

(4) Intenzitet svjetlosti je konstantan ako je daleko od centralne pruge

Čitaj više