6 dæmi um spurningar um riðstraumsrafrásir
1. Skoðið eftirfarandi mynd af RLC rafrásinni! Ef viðnám rafrásarinnar er 250 Ω, þá er viðnám viðnámsins (R)…..
A. 50 Ω
B. 200 Ω
C. 400 Ω
D. 600 Ω
E. 800 Ω
Umræða
1. Skoðið eftirfarandi mynd af RLC rafrásinni! Ef viðnám rafrásarinnar er 250 Ω, þá er viðnám viðnámsins (R)…..
A. 50 Ω
B. 200 Ω
C. 400 Ω
D. 600 Ω
E. 800 Ω
Umræða
1. Rafall hefur spólu með fjölda snúninga N og þversniðsflatarmál A. Spólan er í segulsviði B og snýst síðan með hornhraða ω þannig að hámarks rafsegulmáttur (EMF) upp á 50 volt myndast. Ef segulsviðið breytist í 1/2 af upprunalegu gildi þess og hornhraði þess breytist í 4 sinnum upprunalegt gildi þess, þá verður hámarks rafsegulmátturinn...
A. 25 volta
B. 50 volt
C. 100 volt
D. 200 volt
E. 250 volt
Umræða
1. Skoðið myndina hér til hliðar!
Staðsetning þriðja vírsins og stefna straumsins þannig að þriðji vírinn verði ekki fyrir segulkrafti sem mældur er frá fyrsta vírnum er...
A. 9 cm upp á við straumstefna
B. 6 cm upp á við straumstefna
C. 6 cm niður á við straumstefna
D. 3 cm upp á við straumstefna
E. 3 cm niður á við straumstefna
Umræða
1. Skoðið myndina af viðnámsröðuninni hér fyrir neðan! Stærð straumsins í gegnum R1 er …
A. 2,0 amper
B. 2,5 amper
C. 4,0 amper
D. 4,5 amper
E. 5,0 amper
Umræða
Það er vitað :
Viðnám 1 (R1) = 4 Ω
Viðnám 2 (R2) = 4 Ω
Viðnám 3 (R3) = 8 Ω
Rafspenna (V) = 40 volt
Spurði Straumur í gegnum R1
Jawab :
Gefðu gaum að eftirfarandi fullyrðingum:
(1) Skiptu út ristinni fyrir rist með fleiri línum á millimetra.
(2) Ljós sem fellur frá bláu yfir í gult
(3) Breyta ljósinu sem losnar úr rauðu í grænt
(4) Færðu skjáinn nær grindinni
Það sem felst í tilrauninni til að auka breidd bjarta bandsins í tilrauninni með dreifingarrist er...
Umræða
1. Fasamismunur þversbylgna
Skoðaðu eftirfarandi mynd af sinusbylgju !

Ef bylgjulengd sinuslínunnar að ofan er 80 cm, þá er punkturinn sem hefur fasamismun upp á ¾…
A. P með Q
B. P með R
C. P með S
D. Q með S
E. R með S
Umræða
Franski vísindamaðurinn Andre Marie Ampère (1775–1836) lagði til almennt samband milli rafstraumsins sem fer í gegnum hvaða leiðara sem er og segulsviðsins sem myndast í kringum hann. Þetta er lögmál Ampère. Jafnan hér að neðan lýsir lögmáli Ampère.
![]()
—–> Lögmál Ampere
Summa (Σ) þátta segulsviðsins (B) samsíða einingarlengd leiðarans, margfölduð með einingarlengd leiðarans (∆l), er jöfn margfeldi µ o (µ o = 4π x 10-7 Tm /A) og rafstraumsins (I).
Rafstraumur sem fer í gegnum vír býr til segulsvið í kringum hann. Ef vírinn er beinn mynda segulsviðslínurnar hring, þar sem beina vírinn er í miðju hringsins.
Ef tveir beinir samsíða leiðandi vírar eru aðskildir með fjarlægð L, þá finnst segulsviðið sem myndast af rafstraumnum í leiðandi vír 1 í leiðandi vír 2, á sama hátt finnst segulsviðið sem myndast af rafstraumnum í leiðandi vír 2 í leiðandi vír 1.
umræðuefni Rafstraumur, rafhleðsla, segulsvið, kraftur segull mennÚtskýrðu að rafstraumur getur myndað segulsvið. Ef rafstraumur fer í gegnum mjög langan, beinn vír myndast segulsvið þar sem segulsviðslínur mynda hring í kringum vírinn sem miðju. Myndin hægra megin sýnir þetta.
Árið 1819 uppgötvaði danskur vísindamaður að nafni Hans Christian Oersted (1777–1851) tengslin milli segulmagns og rafstraums , eða hreyfanlegra hleðslna . Hann komst að því að þegar áttavitanálin var nálægt vír sem bar rafstraum, þá sveigði hún frá. Þegar enginn rafstraumur var, þá benti áttavitanálin í norður.
Áttavitanál er segull, þannig að segulkraftur getur hreyft hana . Hvaðan kemur segulkrafturinn (F)? Nálægt áttavitanálinni er vír sem flytur rafstraum, þannig að rafstraumurinn hlýtur að framleiða segulkraft.
Skoðið myndina hægra megin. Notið hægri handarregluna til að ákvarða stefnu rafstraumsins og stefnu segulsviðsins. Ef rafstraumurinn (I) færist upp á við, þá verður stefna segulsviðsins (B) eins og sýnt er á myndinni vinstra megin. Hins vegar, ef rafstraumurinn færist niður á við, þá verður stefna segulsviðsins eins og sýnt er á myndinni hægra megin.