Magnetysk fjild yn it sintrum fan in stroombôge - problemen en oplossingen

1. Op basis fan 'e ûndersteande figuer, as de radius fan 'e kromming fan 'e tried 50 sm is, bepale dan de grutte fan it magnetyske fjild yn it sintrum fan 'e kromming (op punt 0, sjoch ûndersteande figuer). (µ o = 4π.10 -7 Wb.A -1 m -1 )

Bekend:Magnetysk fjild yn it sintrum fan in stroombôge - problemen en oplossingen 1

Radius (r) = 50 sm = 0.5 m

Elektryske stroom (I) = 1.5 Ampère

De fakuümpermeabiliteit ( µ o ) = 4π.10⁻⁶ Wb.A⁻¹ m⁻¹

Winsk: De grutte fan it magnetyske fjild

Lês mear

Elektromagnetyske ynduksje Ynducearre EMF - Problemen en oplossingen

3 Elektromagnetyske ynduksje Ynducearre EMF - Problemen en oplossingen

1. In spoel ferfongen troch in oare spoel dy't lussen hat dy't 2 kear de earste lussen binne en de feroaringssnelheid fan magnetyske flux konstant is. Bepale de ferhâlding fan 'e earste en definitive ynducearre emf.

Bekend:

Begjinlussen (N) = 1

Finale lussen (N) = 2

De feroaringssnelheid fan 'e earste magnetyske flux (ΔØ B / Δt) = de feroaringssnelheid fan 'e definitive magnetyske flux (ΔØ B / Δt)

Lês mear

Kirchhoff-wet - problemen en oplossingen

1. As R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 6 Ω, bepale dan de elektryske stroom dy't yn it ûndersteande sirkwy streamt.

Bekend:

Resistor 1 (R1) = 2 Ω Kirchhoff-wet - problemen en oplossingen 1

Weerstand 2 (R2 ) = 4 Ω

Weerstand 3 (R3 ) = 6 Ω

Boarne fan emf 1 (E 1 ) = 9 V

Boarne fan emf 2 (E 2 ) = 3 V

Lês mear

De enerzjy produsearre yn 'e fúzjereaksje - problemen en oplossingen

1. Bepale op basis fan de folgjende fergeliking fan 'e fúzjereaksje de enerzjy dy't produsearre wurdt yn 'e fúzjereaksje!

De enerzjy produsearre yn 'e fúzjereaksje - problemen en oplossingen 1

Oplossing

Lês mear

Ienfâldige DC-circuits - problemen en oplossingen

1. Bepale op basis fan de ûndersteande figuer de elektryske stroom troch R1.

Ienfâldige DC-circuits - problemen en oplossingen 1Bekend:

Weerstand 1 (R1 ) = 4 Ω

Weerstand 2 (R2 ) = 4 Ω

Weerstand 3 (R3 ) = 8 Ω

Elektryske spanning (V) = 40 Volt

Lês mear

Mechanyske weagen (Frekwinsjeperioadegolflingte De golfsnelheid) - Problemen en oplossingen

3 Mechanyske weagen (Frekwinsjeperioade Golflingte De golfsnelheid) - Problemen en oplossingen

1. Twa kurken binne op 'e toppen fan 'e weagen . Beide bewege 20 kear yn 4 sekonden op en del oer it oerflak fan 'e see. As de ôfstân fan beide kurken 100 sm is en der tusken har twa dalen en ien top binne, bepale dan de weachfrekwinsje en de weachsnelheid.

Mechanyske weagen (frekwinsje, perioade, golflingte, de weachsnelheid) 1Bekend:

Beide kurken binne oan 'e toppen fan 'e weagen en tusken de twa kurken binne der 2 dalen en 1 top (sjoch ôfbylding). Dat betsjut dat der twa golflingten binne tusken de twa kurken.

Lês mear

Diffraksje troch in inkele spleet - problemen en oplossingen

Diffraksje troch in inkele spleet - problemen en oplossingen

1. Ljocht mei in golflingte fan 500 nm giet troch in spleet fan 0.2 mm breed. It diffraksjepatroan op in skerm 60 sm fuort. Bepale de ôfstân tusken it sintrale maksimum en it twadde minimum.

Diffraksje troch in inkele spleet - problemen en oplossingen 1

Bekend:

Lês mear

Elektryske lading opslein yn kondensator - problemen en oplossingen

1. Bepale de lading yn kondensator C5.

Bekend:Elektryske lading opslein yn kondensator - problemen en oplossingen 1

Kondensator 1 (C1 ) = 6 F

Kondensator 2 (C2 ) = 6 F

Kondensator 3 (C3 ) = 3 F

Kondensator 4 (C4 ) = 12 F

Kondensator 5 (C5 ) = 6 F

Spanning (V) = 12 Volt

Lês mear

Young syn dûbelspleeteksperimint - problemen en oplossingen

Young syn dûbelspleeteksperimint - problemen en oplossingen

1. d is de ôfstân tusken 2 spleten, L is de ôfstân tusken de spleet en it skerm, P2 is de ôfstân tusken de twadde-oarder franje en it sintrum fan it skerm. Bepale de golflingte fan ljocht (1 Å = 10 -10 m).

Bekend:Young syn dûbelspleeteksperimint - problemen en oplossingen 1

Ofstân tusken twa spleten (d) = 1 mm = 1 x 10-3 m

Ofstân tusken spleet en it skerm (L) = 1 m

Ofstân tusken de twadde-oarder franje en de sintrale franje (P2 ) = 1 mm = 1 x 10-3 m

Oarder (n) = 2

Lês mear

Rolbeweging - problemen en oplossingen

1. In hol silindrysk objekt (I = m R 2 ) beweecht om te rôljen sûnder te gliden op in rûch hellend flak mei in begjinsnelheid fan 10 m/s. It hellende flak hat in elevaasjehoeke θ mei tan θ = 0.75. As de swiertekrêftfersnelling g = 10 ms -2 , de snelheid fan it objekt wurdt fermindere nei 5 ms -1 dan is de ôfstân op it hellende flak fan it objekt ...

Bekend:

Traachheidsmomint fan 'e holle silinder (I) = m R 2

Hichtehoek = θ , wêrby't tan θ = 0.75 = 75/100 = opp / adj

Sin θ = opp / hyp = 75/125 = 3/5 = 0.6

Fersnelling troch swiertekrêft (g) = 10 m/ s²

Begjinsnelheid (v o ) = 10 m/s

Einsnelheid (v t ) = 5 m/s

Lês mear