Elektrienergia kondensaatorahelates – probleemid ja lahendused

Elektrienergia kondensaatorahelates – probleemid ja lahendused

1. Määrake alloleval joonisel kujutatud vooluringi elektrienergia (1 µF = 10⁻⁶ F )

Tuntud:

Capacitor 1 (C1) = 3 µF Kondensaatorahelate elektrienergia – probleemid ja lahendused 1

Kondensaator 2 (C2 ) = 1 µF

Kondensaator 3 (C3 ) = 2 µF

Kondensaator 4 (C4 ) = 6 µF

Kondensaator 5 (C5 ) = 4 µF

Elektriline pinge (V) = 5 volti

Loe edasi

Magnetilise induktsiooni suund – probleemid ja lahendused

1. Milline järgmistest joonistest näitab õiget magnetinduktsiooni suunda, mis on tingitud elektrivoolu kandvast juhtmest …

Magnetilise induktsiooni suund - probleemid ja lahendused 1

Loe edasi

Elektrilaengud Magnetväljad ja magnetjõud – probleemid ja lahendused

3 Elektrilaengud Magnetväljad ja magnetjõud – probleemid ja lahendused

1. Kui q on positiivne elektrilaeng , v on laengu liikumine, B on magnetväli ja F on magnetjõu suund, siis laengu õige kujutis magnetväljas on …

Elektrilaengud, magnetväljad ja magnetjõud – probleemid ja lahendused 1

Loe edasi

Kaks paralleelset voolu juhtivat juhti – probleemid ja lahendused

1. Juht P kannab ülespoole voolu 6-A, nagu on näidatud alloleval joonisel. Kui µ o = 4π.10 -7 wb A -1 m -1 ja juhtme P ja Q vahel on tõukejõud 1.2.10 -5 Nm – 1. Määrake elektrivoolu suurus ja suund juhtmel Q.

Tuntud:Kaks paralleelset voolu juhtivat juhti – probleemid ja lahendused 1

IP = 6 amprit

µ o = 4π x 10 -7 wb A -1 m -1

F/l = 1,2 x 10⁻⁶ N m⁻¹

P = 1 meeter

Loe edasi

Rihmadega ühendatud rattad – probleemid ja lahendused

Rihmadega ühendatud rattad – probleemid ja lahendused

1. Kolm ratast on ühendatud, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Kui R A = 10 cm, R B = 4 cm ja R C = 40 cm, siis ratta A ja ratta C nurkkiiruste suhe on …

Tuntud:Rihmadega ühendatud rattad - probleemid ja lahendused 1

Ratta A raadius (rA ) = 10 cm

Ratta B raadius ( rB ) = 4 cm

Ratta raadius C (r C ) = 40 cm

Loe edasi

Bernoulli printsiibi rakendused

Bernoulli printsiibi rakendused

1. Bernoulli printsiibile tuginevad väited on …

(1) õhusõiduki tõstejõud

(2) hüdrauliline pump

(3) sääsetõrjevahendid

(4) kuumaõhupall

Loe edasi

Fotoelektrilised efektid – probleemid ja lahendused

Fotoelektrilised efektid – probleemid ja lahendused

1. Fotoelektrilise efekti kohta on õige väide …

A. Seda saab seletada valguse käsitlemisega lainena

B. Metalli pinnalt vabanevate elektronide arv väheneb, kui valguse sagedus suureneb.

C. Valguse intensiivsus ei mõjuta metalli pinnalt väljuvate elektronide energiat.

D. Fotoelektriline efekt ilmneb infrapunases piirkonnas

E. Fotoelektriline efekt tekib siis, kui metalli valguse intensiivsus on suur

Loe edasi

Rutherfordi ja Thomsoni Bohri aatomiteooria – probleemid ja lahendused

5 Rutherfordi ja Thomsoni Bohri aatomiteooria – probleemid ja lahendused

1. Rutherfordi aatomiteooria nõrkus on …
A. Aatomituuma ümbritsevad elektronid neelavad energiat
B. Elektronid jaotuvad sfäärilise aatomi pinnal ühtlaselt
C. Elektronid pöörlevad ümber tuuma nagu päikesesüsteem
D. Tuuma ümbritsevad elektronid, kiirgates elektromagnetlaineid
E. Aatom koosneb positiivsetest ja negatiivsetest laengutest
Lahendus
Õige vastus on C.

Loe edasi

Trafod ja elektrienergia – probleemid ja lahendused

Trafod ja elektrienergia – probleemid ja lahendused

1. Ideaalse trafo primaarmähis on ühendatud pingeallikaga ja sekundaarmähis lambiga, nagu allpool näidatud.

Trafod ja elektrienergia – probleemid ja lahendused 1A. Lamp hämardub, kui primaarkontuuride võimsust vähendatakse

B. Lamp on eredam, kui sekundaarseid silmuseid suurendatakse

C. Lamp muutub tuhmimaks, kui primaarpinget suurendatakse.

D. Lamp on heledam, kui primaarkontuurid on vähendatud

E. Valgus on sama, kui silmuseid vahetatakse

Loe edasi

Lainete omadused – probleemid ja lahendused

Lainete omadused – probleemid ja lahendused

1. Laine üldised omadused on järgmised:

(1) ei saa vaakumis levida

(2) liikudes otse teises keskkonnas

(3) refleksiooni kogemine

(4) difraktsiooni kogemine

(5) kogemuste segamine

Loe edasi