Paggamit sa unang balaod sa termodinamika sa pipila ka proseso sa termodinamika (Isobaric Isothermal Isochoric)

30 Aplikasyon sa unang balaod sa thermodynamics sa pipila ka mga proseso sa thermodynamic (Isobaric Isothermal Isochoric) 1. Ang graph sa ubos nagpakita sa thermodynamic cycle nga nasinati sa usa ka gas. Ang trabaho nga gihimo sa gas sa proseso nga ABCD kay … Nailhan : Presyon 1 (P1) = 2 x 105 Pa Presyon 2 (P2) = 4 x 105 … Basaha ang dugang pa

Ang unang balaod sa termodinamika - mga problema ug solusyon

30 Ang unang balaod sa termodinamika – mga problema ug solusyon 1. 3000 J nga kainit ang gidugang sa usa ka sistema ug 2500 J nga trabaho ang gihimo sa sistema. Unsa ang pagbag-o sa internal nga enerhiya sa sistema? Nahibal-an: Kainit (Q) = +3000 Joules Trabaho (W) = +2500 Joules Gipangita: ang pagbag-o … Basaha ang dugang pa

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon

1. Ipag-atubang og mga gas sa usa ka sirado nga sudlanan sa sinugdanan adunay tomo V ug pagpit-os P. Kon ang katapusang presyur kay 4P ug ang gidaghanon gipabilin nga makanunayon, unsa ang ratio sa inisyal nga kinetic energy uban sa katapusang kusog nga molihok.

Nailhan:

Inisyal nga presyur (P1) = P

Katapusang presyur (P2) = 4P

Inisyal nga gidaghanon (V1) = V

Katapusang gidaghanon (V2) = V

Nangita: Ang ratio sa inisyal nga kinetic energy ngadto sa katapusang kinetic energy (KE1 :KE2)

Solusyon:

Ang relasyon tali sa presyur (P), volume (V) ug kinetic energy (KE) sa mga sulundon nga gas :

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 18

Ang ratio sa inisyal nga kinetic energy ngadto sa katapusang kinetic energy:

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 19

2. Unsa ang aberids nga translational kinetic energy sa mga molekula sa usa ka ideal nga gas sa 57oC.

Nailhan:

Temperatura sa gas (T) = 57oC + 273 = 330 Kelvin

Boltzmannkanunay (k) = 1.38 x 10-23 Joule/Kelvin

Nangita: Ang aberids nga enerhiya sa kinetiko sa translasyon

Solusyon:

Ang relasyon tali sa kinetic energy (KE) ug sa temperatura sa gas (T):

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 3

Ang aberids nga enerhiya sa kinetiko sa translasyon:

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 4

3. Usa ka gas sa 27oC sa sirado nga sudlanan. Kon ang kinetic energy sa gas motaas og 2 ka pilo sa inisyal nga kinetic energy, ang katapusang temperatura sa gas kay…

Nailhan:

Inisyal nga temperatura (T1) = 27oC + 273 = 300 K

Inisyal nga kinetic nga enerhiya =KE

Katapusang kinetic energy = 4 KE

Nangita: Ang katapusang temperatura (T2)

Solusyon:

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 5

4. Ang ideal nga gas naa sa sirado nga sudlanan, kini gipainit mao nga kana ang katapusan. aberids nga katulin sa mga partikulo sa gas motaas og 3 ka pilo sa inisyal nga aberids nga tulin. Kon ang inisyal nga temperatura sa gas kay 27oC, unya ang katapusang temperatura sa ideal nga gas mao ang…

Nailhan:

Inisyal nga temperatura = 27oC + 273 = 300 Kelvin

Inisyal nga katulin = v

Katapusang katulin = 2v

gusto :Tang katapusang temperatura sa sulundon nga gas

Solusyon:

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 20

Ang katapusang aberids nga tulin = 2 x ang inisyal nga aberids nga tulin

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 7

5. Tulo ka moles sa gas ang naa sa usa ka 36 ka litro nga espasyo. Ang matag molekula sa gas adunay kinetic energy nga 5 x 10-21 Joule. Universal gas constant = 8.315 J/mole.K ug Boltzmann's constant = 1.38 x 10-23 J/K. Unsa ang presyur sa gas sa sulod sa sudlanan.

Nailhan:

Gidaghanon sa mga moles (n) = 3 ka moles

Volume = 36 ka litro = 36 dm3 = 36x10-3 m3

Ang konstante ni Boltzmann (k) = 1.38 x 10-23 J/K

Enerhiya sa kinetiko (KE) = 5 x 10-21 Joule

Universal gas constant (R) = 8.315 J/mole.K

gusto : Presyon sa gas (P)

Solusyon:

Kwentaha ang temperatura gamit ang equation sa kinetic energy sa gas.

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 8

Kwentaha ang presyur sa gas gamit ang ekwasyon sa ideal nga balaod sa gas (sa gidaghanon sa mga moles, n):

PV = n RT

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

P (36 x 10-3) = 6024.22

Kinetikong teorya sa mga gas - mga problema ug solusyon 9

Ang presyur sa gas kay 1.67 x 105 Pascal o 1.67 nga atmospera.

Basaha ang dugang pa

Balaod sa Ideal nga Gas - mga problema ug solusyon

1. Akopag-atubang og mga gas sa usa ka sirado nga sudlanan sa sinugdanan adunay tomo V ug temperatura Q. Ang katapusang temperatura kay 5/4T ug ang katapusang pagpit-os kay 2P. Unsa ang katapusang volume sa gas?

Nailhan:

Inisyal nga gidaghanon (V1) = V

Inisyal nga temperatura (T1) = T

Katapusang temperatura (T2) = 5/4 T

Inisyal nga presyur (P1) = P

Katapusang presyur (P2) = 2P

Nangita: Katapusang gidaghanon (V)2)

Solusyon:

Balaod sa sulundon nga gas - mga problema ug solusyon 1

2. Tinoa ang gidaghanon sa 2.00 moles sa mga gas (ideal nga gas) sa STP. STP = Standard nga Temperatura ug Presyon.

Nailhan:

Mga mol sa gas (n) = 2 moles

Sumbanan nga temperatura (T) = 0 oC = 0 + 273 = 273 Kelvin

Standard nga presyur (P) = 1 atm = 1.013 x 105 Pa

Universal gas constant (R) = 8.315 Joules/moleKelvin

gusto : Gidaghanon sa mga gas (V)

Solusyon:

Ekwasyon sa Balaod sa sulundon nga gas (sa gidaghanon sa mga moles, n)

Balaod sa sulundon nga gas - mga problema ug solusyon 2

Ang gidaghanon sa 2 ka moles sa mga gas kay 44.8 ka litro.

Ang gidaghanon sa 1 mole sa mga gas kay 45.4 ka litro / 2 = 22.4 ka litro.

Ang gidaghanon sa 1 mole sa bisan unsang gas kay 22.4 ka litro.

3. Ang 4 ka litro nga oxygen gas adunay temperatura nga 27°C ug presyur nga 2 atm (1 atm = 105 Pa) sa usa ka sirado nga sudlanan. Universal gas constant (R) = 8.314 J.mole-1.K-1 ug ang numero ni Avogadro (NA) = 6.02 x XUMUM23 mga molekula/moleUnsa ang mga molekula sa mga gas nga oksiheno sa sulod sa sudlanan?

Nailhan:

Gidaghanon sa mga gas (V) = 4 ka litro = 4 dm3 = 4x10-3 m3

Temperatura sa mga gas (T) = 27oC = 27 + 273 = 300 Kelvin

Presyon sa mga gas (P) = 2 atm = 2 x 105 Pa

Universal gas constant (R) = 8.314 J.mole-1.K-1

Numero ni Avogadro (N)A) = 6.02 x 1023

gusto Unsa ang mga molekula sa mga gas nga oksiheno sa sudlanan (N)

Solusyon:

Balaod sa sulundon nga gas - mga problema ug solusyon 3

Sa 1 mole sa oxygen gas, adunay 1.93 x 1023 mga molekula sa oksiheno.

4. Usa ka sudlanan nga adunay neon gas (Ne, atomic mass = 20 u) sa standard nga temperatura ug presyur (STP)) adunay volume nga 2 m3Tinoa ang masa sa neon gas!

Nailhan:

Mass atomiko sa neon = 20 gramo/mole = 0,02 kg/mole

Sumbanan nga temperatura (T) = 0oC = 273 Kelvin

Standard nga presyur (P) = 1 atm = 1.013 x 105 Pascal

Volume (V) = 2 m3

gusto : Masa (M) gas nga neon

Solusyon:

Sa standard nga temperatura ug presyur (STP), 1 mole sa bisan unsang mga gas, lakip ang neon gas, adunay gidaghanon 22.4 litros = 22.4 dm3 = 0.0448 m3.

Balaod sa sulundon nga gas - mga problema ug solusyon 4

Sa gidaghanon nga 2 m3adunay 44.6 ka moles sa neon gas.

Ang relatibong atomic mass sa neon gas kay 20 gramos/mole.

Kini nagpasabot nga sa 1 ka mole adunay 20 gramos o 0.02 kg nga neon gas. Tungod kay sa 1 ka mole adunay 0.02 kg nga neon gas, nan sa 44.6 ka mole adunay 44.6 ka moles x 0.02 kg/mole = 0.892 kg = 892 gramos nga neon gases.

Basaha ang dugang pa

Balaod ni Gay-Lussac (kanunay nga gidaghanon) – mga problema ug solusyon

1. Iang mga gas sa deal sa sinugdanan adunay pagpit-os P ug temperatura T. Ang gas moagi sa proseso sa isochoric aron ang katapusang presyur mahimong 4 ka pilo sa inisyal nga presyur. Unsa ang katapusang temperatura sa gas?

Nailhan:

Inisyal nga presyur (P1) = P

Katapusang presyur (P2) = 4P

Inisyal nga temperatura (T1) = T

Nangita: Katapusang temperatura (T2)

Solusyon:

Ang pormula sa Balaod ni Gay-Lussac :

Balaod ni Gay-Lussac (kanunay nga gidaghanon) - mga problema ug solusyon 1

Ang katapusang temperatura mahimong 4 ka pilo sa inisyal nga temperatura.

2. Sa usa ka sirado nga sudlanan, ang mga ideal nga gas sa sinugdanan adunay temperatura nga 27oC. Kon Ang katapusang presyur mahimong 2 ka pilo sa inisyal nga presyur, unsa ang katapusang temperatura?

Nailhan:

Inisyal nga presyur (P1) = P

Katapusang presyur (P2) = 2P

Inisyal nga temperatura (T1) = 27oC + 273 = 300 K

Nangita: Katapusang temperatura (T2)

Solusyon:

Balaod ni Gay-Lussac (kanunay nga gidaghanon) - mga problema ug solusyon 2

3. Ang usa ka ligid gipuno hangtod sa gauge pressure nga 2 atm sa 27°C. Human sa pagmaneho, ang temperatura sulod sa ligid mosaka ngadto sa 47°C. Unsa na ang pressure sulod sa ligid karon?

Nailhan:

Ang presyur sa atmospera = 1 atm = 1 x 105 Pa

Ang inisyal nga presyur sa gauge = 2 atm = 2 x 105 Pa

Ang inisyal nga hingpit nga presyur (P1) = 1 atm + 2 atm = 3 atm = 3 x 105 Pa

Ang inisyal nga temperatura (T1) = 27oC + 273 = 300 K

Ang katapusang temperatura (T1) = 47oC + 273 = 320 K

Gipangita: Ang katapusang sukdanan sa temperatura

Solusyon:

Balaod ni Gay-Lussac (kanunay nga gidaghanon) - mga problema ug solusyon 3

Ang katapusang presyur sa gauge = katapusang hingpit nga presyur - presyur sa atmospera

Ang katapusang presyur sa gauge = 3.2 atm – 1 atm

Ang katapusang presyur sa gauge = 2.2 atm

Basaha ang dugang pa

Balaod ni Charles (kanunay nga presyur) – mga problema ug solusyon

1. Sa usa ka sirado nga sudlanan, ang gas molapad aron ang katapusang volume mahimong 3 ka pilo sa inisyal nga volume (V = inisyal nga volume, T = inisyal nga volume temperaturaUnsa ang katapusang temperatura?

Nailhan:

Inisyal nga gidaghanon (V1) = V

Katapusang gidaghanon (V)2) = 3V

Inisyal nga temperatura (T1) = T

Nangita: Katapusang temperatura (T2)

Solusyon:

Ang pormula sa Balaod ni Charles :

Balaod ni Charles (kanunay nga presyur) - mga problema ug solusyon 1

Ang katapusang temperatura sa mga gas mahimong 3 ka pilo sa inisyal nga temperatura.

2. Akoang mga gas nga deal sa sinugdanan adunay volume V ug temperatura T. Kon ang gas moagi sa proseso sa isobaric aron ang temperatura mahimong 2 ka pilo sa inisyal nga temperatura nan ang katapusang gidaghanon sa mga gas mao ang…

Nailhan:

Inisyal nga gidaghanon (V1) = V

Inisyal nga temperatura (T1) = T

Katapusang temperatura (T2) = 2T

Nangita: katapusang gidaghanon (V2)

Solusyon:

Balaod ni Charles (kanunay nga presyur) - mga problema ug solusyon 2

Ang katapusang gidaghanon sa mga gas mahimong 2 ka pilo sa inisyal nga gidaghanon.

3. Sa usa ka sirado nga sudlanan, ang mga ideal nga gas sa sinugdanan adunay volume nga 2 ka litro ug temperatura nga 27oC. Kon ang katapusang gidaghanon sa mga gas mahimong 3 ka litro nan ang katapusang temperatura mao ang…

Nailhan:

Inisyal nga gidaghanon (V1) = 2 ka litro = 2 dm3 = 2x10-3 m3

Katapusang gidaghanon (V)2) = 3 ka litro = 3 dm3 = 3x10-3 m3

Inisyal nga temperatura (T1) = 27oC + 273 = 300 K

Gipangita: Katapusang temperatura (T2)

Solusyon:

Balaod ni Charles (kanunay nga presyur) - mga problema ug solusyon 3

Ang katapusang temperatura kay 177oC o 177 + 273 = 450 Kelvin.

Basaha ang dugang pa

Balaod ni Boyle (kanunay nga temperatura) – mga problema ug solusyon

1. Ang ubang mga ideal nga gas sa sinugdanan adunay pagpit-os P ug volume V. Kon ang gas moagi sa proseso sa isothermal aron ang katapusang presyur mahimong 4 ka pilo sa inisyal nga presyur, nan ang katapusang gidaghanon sa gas mao ang…

Nailhan:

Inisyal nga presyur (P1) = P

Katapusang presyur (P2) = 4P

Inisyal nga gidaghanon (V1) = V

Nangita: Katapusang gidaghanon (V2)

Solusyon:

Ang pormula sa Balaod ni Boyle :

PV = kanunay

P1 V1 =P2 V2

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

V = 4 V2

V2 = V / 4 = ¼ V

Ang katapusang gidaghanon sa mga gas mao ang ¼ pil-a ang inisyal nga gidaghanon.

2. Sa usa ka sirado nga sudlanan, ang gas molapad aron ang katapusan nga gidaghanon mahimo 2 ka pilo sa inisyal nga gidaghanon (V = inisyal nga gidaghanon, P = inisyal nga presyur). Ang katapusang presyur sa mga gas mao ang…

Nailhan:

Inisyal nga presyur (P1) = P

Inisyal nga gidaghanon (V1) = V

Katapusang gidaghanon (V2) = 2V

gusto : Katapusang presyur (P2)

Solusyon:

P1 V1 =P2 V2

PV = P2 (2V)

P= P2 (2)

P2 = P / 2 = ½ P

Ang presyur sa gas mahimong ½ ka pilo sa inisyal nga presyur.

3. Sa usa ka sirado nga sudlanan, ang mga gas nga adunay presyur nga 2 atm ug gidaghanon nga 1 litro. Kung ang presyur sa gas mahimong 4 atm nan ang gidaghanon sa gas mahimong...

Nailhan:

Inisyal nga presyur (P1) = 2 atm = 2 x 105 Pa

Katapusang presyur (P2) = 4 atm = 4 x 105 Pa

Inisyal nga gidaghanon (V1) = 1 litro = 1 dm3 = 1x10-3 m3

gusto : Katapusang gidaghanon (V2)

Solusyon:

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 = 0.5x10-3 m3 = 0.5 dm3 = 0.5 ka litros

Basaha ang dugang pa

Mga Capacitor nga serye ug parallel - mga problema ug solusyon

1. Tulo ka kapasitor, C1 = 2 μF, C2 = 4 μF, C3 = 4 μF, mao konektado sa serye ug parallelTinoa ang kapasidad sa usa ka kapasitor nga adunay parehas nga epekto sa kombinasyon.

Mga kapasitor nga serye ug parallel – mga problema ug solusyon 1Nailhan:

Capacitor C1 = 2 μF

Kapasitor C2 = 4 μF

Kapasitor C3 = 4 μF

Gipangita: Ang katumbas nga kapasidad (C)

Solusyon:

Capacitor C2 ug C3 konektado nga parallel. Ang katumbas nga kapasidad:

CP = C2 +C3 = 4 + 4 = 8 μF

Capacitor C1 ug Cp konektado sa serye. Ang katumbas nga kapasidad:

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

C = 8/5 μF

2. Lima mga kapasitor, C1 = 2 μF, C2 = 4 μF, C3 = 6 μF, C4 = 5 μF, C5 = 10 μF, konektado nga serye ug parallel. Tinoa ang kapasidad sa usa ka kapasitor nga adunay parehas nga epekto sa kombinasyon.

Nailhan:

Mga kapasitor nga serye ug parallel – mga problema ug solusyon 2Kapasitor C1 = 2 μF

Kapasitor C2 = 4 μF

Kapasitor C3 = 6 μF

Kapasitor C4 = 5 μF

Kapasitor C5 = 10 μF

Gipangita: Ang katumbas nga kapasidad (C)

Solusyon:

Capacitor C2 ug C3 konektado nga parallel. Ang katumbas nga kapasidad:

CP = C2 +C3

CP = 4 + 6

CP = 10 μF

Capacitor C1, CP, C4 ug C5 konektado sa serye. Ang katumbas nga kapasidad:

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 ug C3 = 3 μAng F, konektado sa serye ug parallel. Tinoa ang kusog sa kuryente sa ibabaw sa mga sirkito.

Nailhan:

Kapasitor C1 = 3 μFMga kapasitor nga serye ug parallel – mga problema ug solusyon 3

Kapasitor C2 = 4 μF

Kapasitor C3 = 3 μF

Gipangita: Ang katumbas nga kapasidad (C)

Solusyon:

Capacitor C2 ug C3 konektado nga parallel. Ang katumbas nga kapasidad:

CP = C2 +C3

CP = 4 + 3

CP = 7 μF

Capacitor C1 ug CP konektado sa serye. Ang katumbas nga kapasidad:

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

Ang enerhiya sa kuryente sa mga sirkito:

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

Basaha ang dugang pa

Mga Capacitor nga Serye - Mga Problema ug Solusyon

1. Upat ka kapasitor, C1 = 2 μF, C2 = 1 μF, C3 = 3 μF, C4 = 4 μF, konektado sa sunod-sunod ngaTinoa ang kapasidad sa usa ka single kapasitor nga adunay parehas nga epekto sama sa kombinasyon.

Nailhan:

Kapasitor C1 = 2 μF

Kapasitor C2 = 1 μF

Kapasitor C3 = 3 μF

Kapasitor C3 = 4 μF

Gipangita: Ang katumbas nga kapasidad

Solusyon:

Ang katumbas nga kapasidad:

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

Ang katumbas nga kapasidad sa tibuok kombinasyon is 0.48 μF.

2. Tinoa ang karga sa kapasitor C1 kon ang potensyal nga kalainan sa taliwala sa P ug Q is 12 Boltahe…

Mga kapasitor nga serye – mga problema ug solusyon 1Nailhan:

Kapasitor C1 = 10 μF= 10 x 10-6 F

Kapasitor C2 = 20 μF= 20 x 10-6 F

Potensyal nga kalainan (V) = 12 volt

Gipangita: ang karga sa kapasitor C1 (Q1)

Solusyon:

Ang katumbas nga kapasidad:

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

Bayad sa kuryente sa katumbas nga kapasitor:

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

Q = 80 μC

Ang mga kapasitor konektado sa serye mao nga ang karga sa kuryente sa katumbas nga mga kapasitor = karga sa kuryente sa mga kapasitor C1 = karga sa kuryente sa kapasitor C2.

Ang karga sa kuryente sa kapasitor C1 mao ang 80 μC.

3. Duha ka kapasitor, C1 = 2 μF ug C2 = 4 μF, konektado sa serye. Ang mga kapasitor gikargahan. Ang potensyal nga kalainan sa kapasitor C1 kay 2 Volts. Ang karga sa kuryente sa kapasitor C2 mao ang ...

Nailhan:

Cunsacitor C1 = 2 μF = 2 x 10-6 F

Cunsacitor C2 = 4 μF = 4 x 10-6 F

Ang kalainan sa potensyal sa kapasitor C1 (V1) = 2 Boltahe

gusto : Karga sa kuryente sa kapasitor C2.

Solusyon:

Karga sa kuryente sa kapasitor C1 :

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

Q1 = 4 μC

Ang mga kapasitor konektado sa serye aron ang karga sa kuryente sa kapasitor C1 = karga sa kuryente sa kapasitor C2.

Ang karga sa kapasitor C2 is 4 μC.

Basaha ang dugang pa

Mga Capacitor nga Parallel - Mga Problema ug Solusyon

1. Upat capacitors, C1 = 2 μF, C2 = 1 μF, C3 = 3 μF, C4 = 4 μF, konektado nga parallel. Tinoa ang capacitance sa usa ka capacitor nga adunay parehas nga epekto sa kombinasyon.

Nailhan:

Capacitor C1 = 2 μF

Capacitor C2 = 1 μF

Capacitor C3 = 3 μF

Capacitor C3 = 4 μF

Gipangita: Ang katumbas nga kapasidad

Solusyon:

Ang katumbas nga kapasidad:

C = C1 +C2 +C3

C = 4 μF+2 μF+3 μF=9 μF

Ang katumbas nga kapasidad sa tibuok kombinasyon kay 9 μF.

2. Tinoa ang sugoon sa kapasitor C2 kon ang potensyal nga kalainan tali sa punto A ug B mao ang 9 ka boltahe…

Mga kapasitor nga gi-parallel – mga problema ug solusyon 1

Nailhan:

Cunsacitor C1 = 20 μF = 20 x 10-6 F

Cunsacitor C2 = 30 μF = 30 x 10-6 F

Potensyal nga kalainan tali sa mga punto A ug B (V)AB) = 9 Boltahe

gusto : ang karga sa kapasitor C2 (Q2)

Solusyon:

Potensyal nga kalainan:

Ang mga kapasitor konektado nga parallel aron ang potensyal nga kalainan tali sa A ug B (VAB) = ang potensyal nga kalainan sa kapasitor C1 (V1) = ang potensyal nga kalainan sa kapasitor C2 (V2) = 9 Boltahe.

Karga sa kuryente sa kapasitor C2 :

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

Q2 = 270 μC

Ang karga sa kuryente sa kapasitor C2 is 270 μC.

3. Tulo ka mga kapasitor, C1 = 4 μF, C2 = 2 μF, C3 = 3 μF, konektado nga parallel. Ang mga capacitor gikargahan. Ang potensyal nga kalainan sa capacitor C2 kay 4 Volts. Tinoa

(a) Karga sa kuryente sa kapasitor C1, C2 ug C3

(b) Karga sa kuryente sa katumbas nga kapasitor sa tibuok kombinasyon

Nailhan:

Cunsacitor C1 = 4 μF = 4 x 10-6 F

Ckapasitor C2 = 2 μF = 2 x 10-6 F

Ckapasitor C3 = 3 μF = 3 x 10-6 F

Potensyal nga kalainan sa kapasitor C2 (V2) = 4 Boltahe

gusto : Karga sa kuryente sa kapasitor C3 (Q3)

Solusyon:

(Sa usa ka) Karga sa kuryente sa kapasitor C3

Ang kalainan sa potensyal sa kapasitor C3 :

Ang mga kapasitor konektado nga parallel aron ang kalainan sa potensyal sa kapasitor motaas. C3 (V3) = ang kalainan sa potensyal sa kapasitor C2 (V2) = ang kalainan sa potensyal sa kapasitor C1 (V1) = ang potensyal nga kalainan sa katumbas nga kapasitor (V) = 4 Boltahe

Karga sa kuryente sa kapasitor C1 :

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

Q1 = 16 μC

Karga sa kuryente sa kapasitor C2 :

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

Q2 = 8 μC

Karga sa kuryente sa kapasitor C3 :

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

Q3 = 12 μC

(B) Karga sa kuryente sa katumbas nga kapasitor

Q = Q1 +Q2 +Q3

Q = 16 μC + 8 μC + 12 μC=36 μC

Alternatibong solusyon:

Ang katumbas nga kapasidad:

C = C1 +C2 +C3

C=4 μF+2 μF+3 μF=9 μF

C = 9 x 10-6 F

Ang potensyal nga kalainan sa katumbas nga kapasitor:

V1 =V2 =V3 = V = 4 Boltahe

Ang karga sa kuryente sa katumbas nga kapasitor:

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

Q = 36 μC

Basaha ang dugang pa