Formula za zakon očuvanja mehaničke energije, potencijalna energija opruge, jednostavni strojevi

Primjeri pitanja i formule za zakon o očuvanju mehaničke energije, potencijalnu energiju opruge, jednostavne strojeve

Zakon očuvanja mehaničke energije

1. Objekt ima konstantnu mehaničku energiju, rastuću kinetičku energiju i opadajuću gravitacijsku potencijalnu energiju. Objekt je u stanju….

  1. dijam
  2. pomakni se gore
  3. pomakni se prema dolje
  4. ubrzano kretanje prema gore

Rasprava
Što je veća kinetička energija, to je veća brzina objekta, a što je manja gravitacijska potencijalna energija, to je visina objekta iznad tla niža. To se događa kada se objekt kreće s određene visine prema tlu.

Pročitaj više

Formula za električnu energiju i snagu

Primjeri pitanja i formula za električnu energiju i snagu

Energija i električna energija

1. Cijena električne energije po kWh iznosi 400 Rp. U kući, televizor od 100 W radi u prosjeku 4 sata dnevno, a dvije lampe od po 20 W koriste se 10 sati dnevno. Mjesečni trošak potrošnje električne energije (30 dana) iznosi….

A. 4.800 rupija
B. 9.600 Rp.
C. 19.200 rupija
D. 21.120 rupija

Rasprava

Pročitaj više

Amperov zakon za EMF induciran transformatorom

Primjeri pitanja i formula za Amperov zakon inducirane elektromotorne sile transformatora

Amperov zakon

1. Prema H.C. Oerstedu, električna struja proizvodi magnetsko polje. Razvijajući ovu teoriju, zavojnica koja provodi električnu struju također proizvodi magnetsko polje. Zavojnica koja, kada provodi električnu struju, proizvodi magnetsko polje slično onome koje proizvodi štapni magnet je...

A. toroid
B. solenoid
C. spiralna žica
D. pravokutna zavojnica

Pročitaj više

Linije električnog polja

Električno polje je nešto što stvara električni naboj i utječe na prostor oko tog električnog naboja, gdje utjecaj električnog polja osjećaju samo drugi električni naboji. Kada se drugi električni naboj nalazi u električnom polju stvorenom električnim nabojem, drugi električni naboj osjeća utjecaj u obliku električne sile.

Definicija električnog polja, kako je objašnjeno u članku o električnim poljima, može se razumjeti mentalno, ali se može i zamisliti u glavi. Za vizualizaciju električnog polja koriste se linije električnog polja. Linije električnog polja su skup linija nacrtanih oko električnog naboja kako bi se naznačila njegova prisutnost. Budući da im je cilj demonstrirati prisutnost električnog polja, postoji odnos između tih linija i električnog polja. Drugim riječima, veličina i smjer električnog polja mogu se objasniti dijagramom linija električnog polja.

Pročitaj više

Električni tok

U temi Električno polje raspravljali smo o definiciji i formuli električnog polja koja se može koristiti za izračun jakosti električnog polja koju proizvodi jedan električni naboj, nekoliko električnih naboja ili raspodjela električnih naboja. Izračun jakosti električnog polja koju proizvodi jedan ili dva električna naboja lako se rješava pomoću formule za jakost električnog polja. Ako se izračunava jakost električnog polja koju proizvodi raspodjela električnog naboja, izračun je složeniji ako se koristi formula za jakost električnog polja, ali je lakši ako se koristi Gaussov zakon . Prije detaljnijeg proučavanja Gaussovog zakona, prvo treba razumjeti električni tok jer se koncept električnog tok koristi u Gaussovom zakonu.

Pročitaj više

Primjer prijenosa topline zračenjem

3 primjera prijenosa topline zračenjem

1. Objasnite značenje na primjerima prijenos topline zračenjem ?
Rasprava
Prijenos topline zračenjem je prijenos topline u obliku elektromagnetskih valova. Primjer prijenosa topline zračenjem je prijenos topline sa Sunca na Zemlju. Između Zemlje i Sunca je vakuum ili gotovo vakuum, pa toplina koja dolazi sa Sunca, na višoj temperaturi, na Zemlju, na nižoj temperaturi, ne može proći kroz materiju. Svjetlost koja dolazi sa Sunca na Zemlju je elektromagnetski val, kao i nekoliko drugih elektromagnetskih valova, pa se može zaključiti da se toplina kreće sa Sunca na Zemlju u obliku elektromagnetskih valova.

Pročitaj više

Primjer prijenosa topline kondukcijom

8 primjera prijenosa topline kondukcijom

1. Objasnite značenje na primjerima prijenos topline kondukcijom ?
Rasprava
Prijenos topline kondukcijom je prijenos topline koji se događa sudarima između atoma/molekula koje čine objekt. Na primjer, razmotrimo zagrijanu željeznu šipku. Jedan kraj željeza dodiruje se plamenom, a drugi kraj se drži. Iako kraj željeza koji se drži nije u kontaktu s plamenom, budući da se toplina prenosi kroz željeznu šipku, kraj željeza koji se drži osjeća se vrućim. Kako se toplina prenosi s jednog kraja željeza na drugi?
Zagrijani vrh željeza prima dodatnu toplinu. Kalorije je energija koja se prirodno kreće od objekata s visokom temperaturom do objekata s niskom temperaturom. Dodana energija uzrokuje da atomi/molekule koje čine željezo vibriraju dalje od svog ravnotežnog položaja. Kako vibriraju dalje, atomi/molekule sudaraju se sa susjednim atomima/molekulama, uzrokujući da atomi/molekule vibriraju dalje i stječu veću energiju. Ovaj proces se nastavlja sve dok toplina ne dosegne vrh željeza koje se drži.

Pročitaj više

Primjer prijenosa topline konvekcijom

3 primjera prijenosa topline konvekcijom

1. Objasnite značenje na primjerima prijenos topline konvekcijom ?
Rasprava
Konvekcijski prijenos topline je prijenos topline popraćen kretanjem tvari. Na primjer, razmotrimo vodu u aluminijskoj posudi koja se zagrijava na štednjaku. U početku se toplina prenosi provođenjem i zračenjem s plamena na aluminijsku posudu, a zatim provođenjem iz aluminijske posude u vodu.
Konvekcijski prijenos topline započinje kada voda u blizini aluminijske posude primi dodatnu toplinu, povećavajući svoju temperaturu, a zatim se šireći. To širenje smanjuje njezinu gustoću, uzrokujući da voda ispliva na površinu. Ovu vodu zamjenjuje voda niže temperature i veće gustoće. Taj se proces nastavlja, stvarajući konvekcijsku struju unutar posude. Proces se zaustavlja kada sva voda dosegne površinu. suhu isto ili kada voda proključa.
Drugi primjer je vjetar. Vjetar je zrak u kretanju. Zrak se kreće tako da se toplina može premjestiti iz područja visoke temperature u područja niske temperature.

Pročitaj više

Primjeri pitanja o latentnoj toplini, toplini taljenja, toplini pare

4 Primjera pitanja o latentnoj toplini, toplini taljenja, toplini pare

1. Količina topline koja se mora apsorbirati da bi se 1 gram zlata promijenilo iz krutog u tekuće stanje je… Toplina taljenja zlata = 64,5 x 10³ J /kg

Rasprava

Poznato je da:

Masa zlata (m) = 1 gram = 1 x 10⁻³ kg

Toplina taljenja zlata (LF ) = 64,5 x 10³ J /kg

Pitanje: Toplina (Q) koju zlato apsorbira

Odgovor:

Pročitaj više