22 eksempler på spørgsmål om magnetisk induktion og magnetisk kraft

22 eksempler på spørgsmål om magnetisk induktion og magnetisk kraft

1. Se på billedet på siden!

Placeringen af ​​den tredje ledning og strømmens retning, så den tredje ledning ikke oplever en magnetisk kraft målt fra den første ledning, er...Eksempelspørgsmål om magnetisk induktion og magnetisk kraft 1

A. 9 cm opadgående strømretning

B. 6 cm opadgående strømretning

C. 6 cm nedadgående strømretning

D. 3 cm opadgående strømretning

E. 3 cm nedadgående strømretning

Diskussion

Læs mere

Eksempel på et elektrisk jævnstrømskredsløb

9 eksempler på spørgsmål om elektriske jævnstrømskredsløb

1. Se på billedet af modstandsarrangementet nedenfor! Størrelsen af ​​strømmen gennem R1 er …

A. 2,0 ampereEksempel på jævnstrømskredsløb, spørgsmål 1
B. 2,5 ampere
C. 4,0 ampere
D. 4,5 ampere
E. 5,0 ampere

Diskussion
Det er kendt :
Modstand 1 (R1) = 4 Ω
Modstand 2 (R2) = 4 Ω
Modstand 3 (R3) = 8 Ω
Elektrisk spænding (V) = 40 volt
Spurgte Strøm gennem R1
Jawab :

Læs mere

Eksempelspørgsmål om lysbølger

11 eksempler på lysbølger

1. Diffraktionsgitter

Vær opmærksom på følgende udsagn:

(1) Erstat gitteret med et gitter med et større antal linjer pr. millimeter.

(2) Lys, der falder fra blåt til gult

(3) Ændr det udsendte lys fra rødt til grønt

(4) Flyt skærmen tættere på gitteret

Det, der er inkluderet i forsøget på at øge bredden af ​​det lyse bånd i diffraktionsgittereksperimentet, er...

Diskussion

Læs mere

Amperes lov

Amperes lov

Den franske videnskabsmand André Marie Ampère (1775-1836) foreslog en generel sammenhæng mellem den elektriske strøm, der løber gennem en leder, og det magnetfelt, der genereres omkring den. Dette er Ampères lov. Ligningen nedenfor udtrykker Ampères lov.

Amperes lov 1

—–> Amperes lov

Summen af ​​(Σ) komponenterne i magnetfeltet (B) parallelt med lederens længdeenhed ganget med lederens længdeenhed (∆l) er lig med produktet af µ o (µ o = 4π x 10-7 Tm /A) og den elektriske strøm (I).

Læs mere

Den magnetiske kraft mellem to parallelle, lige ledninger, der fører elektrisk strøm

Materiale Magnetisk kraft mellem to parallelle lige ledninger, der fører elektrisk strøm

En elektrisk strøm, der løber gennem en ledning, skaber et magnetfelt omkring den. Hvis ledningen er lige, danner magnetfeltlinjerne en cirkel med den lige ledning i midten af ​​cirklen.

Hvis der er to lige parallelle ledende ledninger adskilt af en afstand L, så mærkes det magnetfelt, der skabes af den elektriske strøm i ledende ledning 1, i ledende ledning 2, og ligeledes mærkes det magnetfelt, der skabes af den elektriske strøm i ledende ledning 2, i ledende ledning 1.

Størrelsen af ​​den magnetiske kraft

Læs mere

Magnetfeltet forårsaget af en elektrisk strøm i en lang, lige ledning

Materiale om magnetfelter forårsaget af elektrisk strøm i en lang lige ledning

Elektrisk strøm, elektrisk ladning, magnetfelt, magnetisk kraft - 1Emne Elektrisk strøm, elektrisk ladning, magnetfelt, kraft magnet mændForklar, at en elektrisk strøm kan producere et magnetfelt. Hvis en elektrisk strøm løber gennem en meget lang, lige ledning, genereres et magnetfelt, hvor magnetfeltlinjer danner en cirkel omkring ledningen som centrum. Figuren til højre illustrerer dette.

Læs mere

Elektrisk strøm, elektrisk ladning, magnetfelt, magnetisk kraft

Materiale om elektrisk strøm, elektrisk ladning, magnetfelt, magnetisk kraft

I 1819 opdagede en dansk videnskabsmand ved navn Hans Christian Ørsted (1777-1851) forholdet mellem magnetisme og elektrisk strøm , eller bevægelige ladninger . Han fandt ud af, at når en kompasnål var i nærheden af ​​en ledning, der førte en elektrisk strøm, afbøjede den. Når der ikke var nogen elektrisk strøm, pegede kompasnålen mod nord.

En kompasnål er en magnet, så magnetisk kraft kan bevæge den . Hvor kommer den magnetiske kraft (F) fra? Nær kompasnålen er en ledning, der fører en elektrisk strøm, så den elektriske strøm må producere en magnetisk kraft.

Elektrisk strøm, elektrisk ladning, magnetfelt, magnetisk kraft - 1Se på billedet til højre. Brug højrehåndsreglen til at bestemme retningen af ​​den elektriske strøm og retningen af ​​magnetfeltet. Hvis den elektriske strøm (I) bevæger sig opad, vil retningen af ​​magnetfeltet (B) være som vist på billedet til venstre. Omvendt, hvis den elektriske strøm bevæger sig nedad, vil retningen af ​​magnetfeltet være som vist på billedet til højre.

Læs mere

Eksempel på Kirchhoffs 2. lov

5 eksempler på Kirchhoffs anden lov

Studér også materialet om Kirchhoffs lov og diskussionen af ​​spørgsmål om Kirchhoffs lov.

1. Et elektrisk kredsløb består af fire modstande, hver R1 = 6 Ohm, R2 = 6 Ohm, R3 = 9 Ohm og R4 = 3 Ohm, forbundet med E1 = 6 Volt, E2 = 12 Volt som vist i følgende figur. Den elektriske strøm, der flyder, er….

A. 1/5 AEksempel på Kirchhoffs 2. lov 8
B. 2/5 A
C. 3/5 A
D. 4/5 A
E. 1 A

Diskussion

Det er kendt, at:
Modstand 1 (R1) = 6 Ω
Modstand 2 (R2) = 6 Ω
Modstand 3 (R3) = 9 Ω
Modstand 4 (R4) = 3 Ω
Kilde til elektromagnetisk kraft 1 (E1) = 6 volt
Kilde til elektromagnetisk kraft 2 (E2) = 12 volt
Spurgte: Strømmen der løber i kredsløbet (I)
Svar:

Læs mere

Eksempel på parallelle modstandsproblemer

4 eksempler på parallelle modstandsproblemer

Studér også materialet om parallelle modstande og eksempler på seriemodstandsproblemer , eksempler på elektriske modstandsproblemer.

1. Givet at R1 = 2 Ω og R2 = 4 Ω er parallelforbundet. Hvad er værdien af ​​erstatningsmodstanden? (Ω = Ohm).

Diskussion

1/R = 1/R 1 + 1/R 2 = 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4

R = 4/3 Ω

Værdien af ​​erstatningsmodstanden er større end værdien af ​​hver modstand forbundet i serie.

2. R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Værdien for udskiftningsmodstanden er…..Eksempel på parallel modstandsproblem 1

Læs mere