संधारित्र परिपथों में विद्युत ऊर्जा – समस्याएं और समाधान

संधारित्र परिपथों में विद्युत ऊर्जा – समस्याएं और समाधान

1. नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ में विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए (1 µF = 10⁻⁶ F )

ज्ञात :

संधारित्र 1(सी1) = 3 µF संधारित्र परिपथों में विद्युत ऊर्जा – समस्याएं और समाधान 1

संधारित्र 2 (C 2 ) = 1 µF

संधारित्र 3 (C 3 ) = 2 µF

संधारित्र 4 (C 4 ) = 6 µF

संधारित्र 5 (C 5 ) = 4 µF

विद्युत वोल्टेज (V) = 5 वोल्ट

अधिक पढ़ें

चुंबकीय प्रेरण की दिशा – समस्याएं और समाधान

1. निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के कारण चुंबकीय प्रेरण की सही दिशा दर्शाता है?

चुंबकीय प्रेरण की दिशा - समस्याएं और समाधान 1

अधिक पढ़ें

विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल – समस्याएं और समाधान

3. विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल – समस्याएं और समाधान

1. यदि q धनात्मक विद्युत आवेश है , v आवेश की गति है, B चुंबकीय क्षेत्र है और F चुंबकीय बल की दिशा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के आर-पार आवेश के लिए सही आकृति है…

विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल – समस्याएं और समाधान 1

अधिक पढ़ें

दो समानांतर चालकों में धारा प्रवाहित होना – समस्याएं और समाधान

1. नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार, तार P में 6-A धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। यदि µo = 4π.10⁻⁷ wb A⁻¹ m⁻¹ है और तार P तथा Q के बीच प्रतिकर्षण बल 1.2.10⁻⁵ Nm⁻¹ है, तो तार Q में विद्युत धारा का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए।

ज्ञात :दो समानांतर चालक जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है – समस्याएं और समाधान 1

आईपी ​​= 6 एम्पीयर

µ o = 4π x 10 -7 wb A -1 m -1

F/l = 1,2 x 10 -5 N m -1

लंबाई = 1 मीटर

अधिक पढ़ें

बेल्ट से जुड़े पहिए – समस्याएं और समाधान

बेल्ट से जुड़े पहिए – समस्याएं और समाधान

1. तीन पहिए नीचे दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार जुड़े हुए हैं।

यदि R A = 10 सेमी, R B = 4 सेमी और R C = 40 सेमी है, तो पहिया A और पहिया C के कोणीय वेग का अनुपात क्या है?

ज्ञात :बेल्ट से जुड़े पहिए - समस्याएं और समाधान 1

पहिए A की त्रिज्या (r A ) = 10 सेमी

पहिए B की त्रिज्या (r B ) = 4 सेमी

पहिए C की त्रिज्या (r C ) = 40 सेमी

अधिक पढ़ें

बर्नौली के सिद्धांत के अनुप्रयोग

बर्नौली के सिद्धांत के अनुप्रयोग

1. बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित कथन हैं…

(1) विमान पर लगने वाला उत्थापन बल

(2) हाइड्रोलिक पंप

(3) मच्छर मारने वाले स्प्रेयर

(4) गर्म हवा का गुब्बारा

अधिक पढ़ें

प्रकाशविद्युत प्रभाव – समस्याएं और समाधान

प्रकाशविद्युत प्रभाव – समस्याएं और समाधान

1. प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सही कथन है…

ए. प्रकाश को तरंग मानकर इसकी व्याख्या की जा सकती है।

बी. प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी।

C. प्रकाश की तीव्रता धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को प्रभावित नहीं करती है।

डी. प्रकाश विद्युत प्रभाव अवरक्त क्षेत्र में होता है।

ई. प्रकाश विद्युत प्रभाव तब उत्पन्न होगा जब धातु की प्रकाश तीव्रता अधिक होगी।

अधिक पढ़ें

रदरफोर्ड-थॉमसन-बोहर का परमाणु सिद्धांत - समस्याएं और समाधान

रदरफोर्ड-थॉमसन-बोहर का परमाणु सिद्धांत - समस्याएं और समाधान

1. रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की कमजोरी यह है कि…
ए. परमाणु नाभिक के चारों ओर मौजूद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करेंगे।
बी. गोलाकार परमाणु की सतह पर इलेक्ट्रॉन समान रूप से फैले होते हैं।
C. इलेक्ट्रॉन सौर मंडल की तरह कोर के चारों ओर घूमते हैं।
डी. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमकर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं।
ई. एक परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं।
उपाय
सही जवाब सी है।

अधिक पढ़ें

ट्रांसफार्मर और विद्युत ऊर्जा – समस्याएं और समाधान

ट्रांसफार्मर और विद्युत ऊर्जा – समस्याएं और समाधान

1. एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एक वोल्टेज स्रोत से और द्वितीयक कुंडली को लैंप से जोड़ा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

ट्रांसफार्मर और विद्युत ऊर्जा – समस्याएं और समाधान 1ए. प्राथमिक लूप कम करने पर लैंप की रोशनी मंद हो जाएगी।

बी. द्वितीयक लूपों की संख्या बढ़ाने पर लैंप अधिक चमकीला होगा।

सी. प्राथमिक वोल्टेज बढ़ाने पर लैंप की रोशनी कम हो जाएगी।

डी. प्राथमिक लूपों को कम करने पर लैंप हल्का हो जाएगा।

ई. लूप बदलने पर भी प्रकाश समान रहेगा।

अधिक पढ़ें

तरंगों की विशेषताएं – समस्याएं और समाधान

तरंगों की विशेषताएं – समस्याएं और समाधान

1. तरंग के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं:

(1) निर्वात में नहीं फैल सकता

(2) किसी भिन्न माध्यम में सीधे गति करना

(3) प्रतिबिंब का अनुभव करना

(4) विवर्तन का अनुभव करना

(5) हस्तक्षेप का अनुभव करना

अधिक पढ़ें