ຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນ EMF ຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ

10 ຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ການກະຕຸ້ນ EMF

1. ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າມີຂົດລວດທີ່ມີຈຳນວນຮອບ N ແລະ ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ A. ຂົດລວດຢູ່ໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກ B, ຈາກນັ້ນໝຸນດ້ວຍ ຄວາມໄວມຸມ ω ເພື່ອໃຫ້ເກີດ EMF ກະຕຸ້ນສູງສຸດ 50 ໂວນ. ຖ້າສະໜາມແມ່ເຫຼັກປ່ຽນເປັນ 1/2 ຂອງຄ່າເດີມ ແລະ ຄວາມໄວມຸມຂອງມັນປ່ຽນເປັນ 4 ເທົ່າຂອງຄ່າເດີມ, ແລ້ວ EMF ກະຕຸ້ນສູງສຸດຈະເປັນ...

ກ. 25 ໂວນ

ຂ. 50 ໂວນ

ຄ. 100 ໂວນ

ງ. 200 ໂວນ

ອ. 250 ໂວນ

ສົນທະນາ

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ:

ຈຳນວນຮອບ 1 (N 1 ) = N

ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ 1 (A 1 ) = A

ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ 1 (B 1 ) = B

ຄວາມໄວມຸມ 1 (ω 1 ) = ω

EMF ກະຕຸ້ນສູງສຸດ 1 (ε 1 ) = 50 ໂວນ

ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ 2 (B2 ) = 0,5B = 0,5(1) = 0,5

ຄວາມໄວມຸມ 2 (ω 2 ) = 4ω = 4(1) = 4

ຄຳຖາມ: EMF ສູງສຸດທີ່ກະຕຸ້ນແມ່ນ 2 (ε 2 )

ຕອບ:

ສົມຜົນ EMF ທີ່ເກີດຈາກການເກີດສູງສຸດ:

ε ສູງສຸດ = NBA ω

ຂໍ້ມູນ:

ε ສູງສຸດ = ແຮງດັນໄຟຟ້າກະຕຸ້ນສູງສຸດ, N = ຈຳນວນຮອບ, B = ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, A = ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ, ω = ຄວາມໄວມຸມ

ແຮງກະຕຸ້ນສູງສຸດ EMF 1 (ε 1 ) :

ε ສູງສຸດ = NBA ω

ຖ້າ ω = 1 ແລະ B = 1 ແລ້ວ

50 = N (1) A (1)

50 = ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້

ແຮງກະຕຸ້ນສູງສຸດ EMF 2 (ε 2 ) :

ε ສູງສຸດ = NBA ω

NA = 50, B = 0,5, ω = 4

ε ສູງສຸດ = (50)(0,5)(4)

ε ສູງສຸດ = 100

ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ຄ.

2. ເພື່ອໃຫ້ EMF ສູງສຸດທີ່ຜະລິດໂດຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າມີຄ່າເທົ່າກັບ 1/2 ຂອງຄ່າເດີມ, ປະລິມານທີ່ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ຄຳຖະແຫຼງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ...

ກ. ຄວາມໄວມຸມ ແລະ ຈຳນວນຮອບຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ

ຂ. ການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ.

ຄ. ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງແມ່ນສອງເທົ່າ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນສອງເທົ່າ

ງ. ຈຳນວນຮອບ ແລະ ໄລຍະເວລາແມ່ນເຮັດໄດ້ 4 ເທົ່າຂອງຮອບເດີມ.

ອ. ຄວາມຖີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ.

ສົນທະນາ

ສົມຜົນ EMF ທີ່ເກີດຈາກການເກີດສູງສຸດ:

ε ສູງສຸດ = NBA ω

ຂໍ້ມູນ:

ε ສູງສຸດ = ແຮງດັນໄຟຟ້າກະຕຸ້ນສູງສຸດ, N = ຈຳນວນຮອບ, B = ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, A = ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ, ω = ຄວາມໄວມຸມ

ຖ້າ N = 1, B = 1, A = 1, ω = 1 ແລ້ວ ε max = NBA ω = (1)(1)(1)(1) = 1.

ກ. ຄວາມໄວມຸມ (ω) ແລະ ຈຳນວນຮອບ (N) ຖືກເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ

ε ສູງສຸດ = NBA ω

ε ສູງສຸດ = (2)(1)(1)(2)

ε ສູງສຸດ = 4

ຂ. ການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກ (B) ແລະຄວາມຖີ່ຂອງມັນ (f) ຈະຖືກເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ.

ສູດສຳລັບຄວາມໄວມຸມ (ω) = 2πf. ຄວາມຖີ່ແມ່ນສັດສ່ວນໂດຍກົງ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຄວາມຖີ່ (f) ຖືກເພີ່ມສອງເທົ່າ, ຄວາມໄວມຸມ (ω) ຈະກາຍເປັນສອງເທົ່າ.

ε ສູງສຸດ = NBA ω

ε ສູງສຸດ = (1)(2)(1)(2)(1)

ε ສູງສຸດ = 4

ຄ. ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງ (A) ແມ່ນສອງເທົ່າ ແລະ ໄລຍະເວລາແມ່ນ 4 ເທົ່າຂອງຈຸດເດີມ

ສູດສຳລັບຄວາມໄວມຸມ (ω) = 2πf = 2π/T. ໄລຍະເວລາແມ່ນສັດສ່ວນກັບກັນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າໄລຍະເວລາກາຍເປັນ 4 ເທົ່າຂອງຄວາມໄວຕົ້ນສະບັບ ແລ້ວຄວາມໄວມຸມຈະກາຍເປັນ 1/4 ເທົ່າຂອງຄວາມໄວຕົ້ນສະບັບ.

ε ສູງສຸດ = NBA ω

ε ສູງສຸດ = (1)(1)(2)(1/4) = 2/4

ε ສູງສຸດ = 1/2

ງ. ຈຳນວນຮອບ (N) ແລະ ຮອບ (T) ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4 ເທົ່າ

ສູດສຳລັບຄວາມໄວມຸມ (ω) = 2πf = 2π/T. ໄລຍະເວລາແມ່ນສັດສ່ວນກັບກັນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າໄລຍະເວລາກາຍເປັນ 4 ເທົ່າຂອງຄວາມໄວຕົ້ນສະບັບ ແລ້ວຄວາມໄວມຸມຈະກາຍເປັນ 1/4 ເທົ່າຂອງຄວາມໄວຕົ້ນສະບັບ.

ε ສູງສຸດ = NBA ω

ε ສູງສຸດ = (4)(1)(1)(1/4) = 4/4

ε ສູງສຸດ = 1

E. ຄວາມຖີ່ (f) ແລະ ໄລຍະເວລາ (T) ຖືກເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ.

ຄວາມຖີ່ແມ່ນສັດສ່ວນໂດຍກົງ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຄວາມຖີ່ (f) ຖືກເພີ່ມສອງເທົ່າ ຄວາມໄວມຸມ (ω) ຈະກາຍເປັນສອງເທົ່າ. ໄລຍະເວລາແມ່ນສັດສ່ວນກັບກັນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າໄລຍະເວລາຖືກເພີ່ມສອງເທົ່າ ຄວາມໄວມຸມຈະກາຍເປັນ 1/2 ຂອງຄວາມໄວຕົ້ນສະບັບ. ຜົນສຸດທ້າຍ, ຄວາມໄວມຸມແມ່ນຄົງທີ່.

ε ສູງສຸດ = NBA ω

ε ສູງສຸດ = (1)(1)(1)(1)(1)

ε ສູງສຸດ = 1

ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ຄ.

3. ກະແສແມ່ເຫຼັກໃນຂົດລວດທີ່ມີ 1.000 ຮອບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0,03 Wb ເປັນ 0,04 Wb ໃນເວລາ 0,2 ວິນາທີ ດັ່ງນັ້ນຄ່າ EMF ທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນ E1 . ຖ້າ ຂົດລວດດຽວກັນມີການປ່ຽນແປງຂອງກະແສແມ່ເຫຼັກຈາກ 0,02 Wb ເປັນ 0,04 Wb ໃນເວລາ 0,1 ວິນາທີ, ຄ່າ EMF ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງແມ່ນ E2 . ອັດຕາສ່ວນຂອງ E1 ແລະ E2 ແມ່ນ ...

ກ. 1:1

ຂ. 1:2

ຄ.ສ. 1: 4

ດ. 2: 1

ອ. 4: 1

ສົນທະນາ

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ:

ຈຳນວນຮອບ (N) = 1000

ການປ່ຽນແປງຂອງຟລັກສ໌ 1 ( Δφ 1 ) = 0,04 Wb – 0,03 Wb = 0,01 Wb

ຊ່ວງເວລາ 1 (Δt1 ) = 0,2 ວິນາທີ

EMF ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ 1 = E 1

ການປ່ຽນແປງຂອງຟລັກສ໌ 2 ( Δφ 1 ) = 0,04 Wb – 0,02 Wb = 0,02 Wb

ຊ່ວງເວລາ 2 (Δt2 ) = 0,1 ວິນາທີ

EMF ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ 2 = E 2

ຖາມ: E 1 : E 2

ຕອບ:

ຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ການກະຕຸ້ນ EMF 1

ຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ການກະຕຸ້ນ EMF 2

ການປຽບທຽບ E 1 ແລະ E 2 :

E 1 : E 2

50: 200

1: 4

ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ຄ.

4. ຂົດລວດເຈາະເຂົ້າໄປໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະພາບໃນແນວຕັ້ງສາກກັນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດ EMF ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ. ຖ້າຂົດລວດຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຂົດລວດອື່ນທີ່ມີຈຳນວນຮອບສອງເທົ່າຂອງຂົດລວດເດີມ ແລະ ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຟລັກຊ໌ຍັງຄົງທີ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນອັດຕາສ່ວນຂອງ EMF ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນ...

ກ. 1:1
ຂ. 1:2
ຄ.ສ. 2: 1
ດ. 3: 1
ອ. 3: 2

ສົນທະນາ
ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ :
ຈຳນວນຮອບເລີ່ມຕົ້ນ (N) = 1
ຈຳນວນຮອບສຸດທ້າຍ (N) = 2
ອັດຕາການປ່ຽນແປງກະແສເບື້ອງຕົ້ນ (ΔØ)B / Δt) = ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສສຸດທ້າຍ (ΔØB /Δt)
ຖາມແລ້ວ ການປຽບທຽບ EMF ທີ່ເກີດຈາກເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍ
ຈາວາບ :

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສູດການຊັກນຳຂອງຟາຣາເດ :
E = -N (ΔØB /Δt)
ລາຍລະອຽດ: E = emf ທີ່ກະຕຸ້ນ, N = ຈຳນວນຮອບ, ΔØB / Δt = ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຟລັກຊ໌
ການປຽບທຽບ EMF ທີ່ເກີດຈາກເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍ :
ເລີ່ມຕົ້ນ : ສິ້ນສຸດ
-N (ΔØB / Δt) : -N (ΔØB /Δt)
1: 2
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ B.

5. ໃນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ (1), ຟລັກຊ໌ແມ່ເຫຼັກຈະປ່ຽນແປງ 5 Wb ພາຍໃນ 2 ວິນາທີໃນຂົດລວດທີ່ມີ 20 ຮອບ. ໃນເງື່ອນໄຂ (2), ການປ່ຽນແປງຟລັກຊ໌ດຽວກັນໃຊ້ເວລາ 8 ວິນາທີ. ອັດຕາສ່ວນຂອງ EMF ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໃນເງື່ອນໄຂ (1) ແລະ (2) ແມ່ນ…

ກ. 1:1
ຂ. 2:1
ຄ.ສ. 3: 1
ດ. 4: 1
ອ. 4: 3

ສົນທະນາ
ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ :
ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສ (ΔØ)B / Δt) ເບື້ອງຕົ້ນ = 5/2
ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສ (ΔØ)B / Δt) ສິ້ນສຸດ = 5/8
ຈຳນວນຮອບ (N) = 20
ຖາມແລ້ວ ການປຽບທຽບ EMF ທີ່ເກີດຈາກເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍ
ຈາວາບ :
ເລີ່ມຕົ້ນ : ສິ້ນສຸດ
-N (ΔØB / Δt) : -N (ΔØB /Δt)
20 (5/2) : 20 (5/8)
໑໘/໒໕:໑໘/໓໐
1/1: 1/4
4: 1
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ງ.

6. ກະແສແມ່ເຫຼັກຂອງຂົດລວດທຳອິດມີ 200 ຮອບ ແລະ ປ່ຽນແປງ 0,06 Wb ໃນເວລາ 0,4 ວິນາທີ. ໃນຂົດລວດທີສອງ, ກະແສແມ່ເຫຼັກຈະປ່ຽນແປງ 0,08 Wb ໃນເວລາ 0,2 ວິນາທີ. ຖ້າຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວດທີສອງຖືກທົດແທນດ້ວຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນຮອບໃນຂົດລວດທຳອິດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກະຕຸ້ນໃນຂົດລວດທຳອິດ ແລະ ຂົດລວດທີສອງແມ່ນ...
ກ. 2:3
ຂ. 3:1
ຄ.ສ. 3: 4
ດ. 3: 5
ອ. 3: 8
ສົນທະນາ
ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ :
ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສ (ΔØ)B / Δt) ເບື້ອງຕົ້ນ = 0,06/0,4
ຈຳນວນຮອບເລີ່ມຕົ້ນ (N) = 200
ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສ (ΔØ)B / Δt) ສິ້ນສຸດ = 0,08/0,2
ຈຳນວນຮອບສຸດທ້າຍ (N) = 100
ຖາມແລ້ວ ການປຽບທຽບ EMF ທີ່ເກີດຈາກເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສຸດທ້າຍ
ຈາວາບ :
ເລີ່ມຕົ້ນ : ສິ້ນສຸດ
-N (ΔØB / Δt) : -N (ΔØB /Δt)
200 (0,06/0,4) : 100 (0,08/0,2)
2 (0,15) : 1 (0,4)
0,3: 0,4
3: 4

7. ໃນບັນດາປັດໃຈຕໍ່ໄປນີ້:

(1) ຈຳນວນການໝຸນຂອງຂົດລວດ

(2) ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສແມ່ເຫຼັກ

(3) ທິດທາງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ EMF ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ….

ກ. (1), (2), ແລະ (3)

ຂ. (1) ແລະ (2) ເທົ່ານັ້ນ

ຄ. (1) ແລະ (3) ເທົ່ານັ້ນ

ງ. (1) ເທົ່ານັ້ນ

ອ. (2) ເທົ່ານັ້ນ

ສົນທະນາ

EMF ຫຍໍ້ມາຈາກ Electromotive Force. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, EMF ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ: ແບັດເຕີຣີ, ແລະອື່ນໆ. ອີງຕາມການທົດລອງທີ່ດຳເນີນໂດຍ Faraday, ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າເຖິງແມ່ນວ່າສະໜາມແມ່ເຫຼັກຄົງທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້, ແຕ່ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ເອີ້ນວ່າ ກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ.

ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ EMF ທີ່ເກີດຈາກການກະທົບກະເທືອນສາມາດຖືກກຳນົດໄດ້ໂດຍໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊັກນຳຂອງຟາຣາເດ ເຊິ່ງສະແດງອອກທາງຄະນິດສາດໂດຍສູດ:ຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ການກະຕຸ້ນ EMF 3

ເຄື່ອງໝາຍລົບໃນສູດຂ້າງເທິງອະທິບາຍວ່າທິດທາງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດໂດຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ຊັກນຳແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບທິດທາງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ຊັກນຳສະເໝີ.

ຂໍ້ມູນ:

ຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ການກະຕຸ້ນ EMF 4

N = ຈຳນວນການໝູນຂອງຂົດລວດ, B = ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, A = ພື້ນທີ່ໜ້າວົງ, θ = ມຸມລະຫວ່າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ (B) ແລະ ເສັ້ນທີ່ຕັ້ງສາກກັບໜ້າໜ້າຂົດລວດ (A).

ຖ້າ B ຕັ້ງສາກກັບໜ້າຂອງຂົດລວດ ແລ້ວ θ = 0 o ດັ່ງນັ້ນ Φ B = BA cos 0 o = BA (1) = B A.

ຖ້າ B ຂະໜານກັບໜ້າຜິວຂອງຂົດລວດ ແລ້ວ θ = 90 o ດັ່ງນັ້ນ Φ B = BA cos 9 0 o = BA (0) = 0.

ອີງຕາມສູດຂ້າງເທິງ, ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ EMF ທີ່ເກີດຈາກການກະທົບເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຈຳນວນການໝູນຂອງຂົດລວດ (N), ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຟລັກຊ໌ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ທິດທາງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ (θ ).

ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ A.

8. ໃນບັນດາປັດໃຈຕໍ່ໄປນີ້:

(1) ຈຳນວນການໝູນຂອງຂົດລວດ

(2) ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງກະແສແມ່ເຫຼັກ

(3) ອຸປະສັກພາຍນອກ

ສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ EMF ທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂົດລວດແມ່ນ….

ກ. (1) ແລະ (3)

ຂ. (1) ແລະ (2)

ຄ. (2) ເທົ່ານັ້ນ

ງ. (2) ແລະ (3)

ອ. (3) ເທົ່ານັ້ນ

ສົນທະນາ

ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ B.

9. ເບິ່ງຮູບພາບຕໍ່ໄປນີ້! ຖ້າກະແສໄຟຟ້າ I ໄຫຼຜ່ານສາຍ AB, ທິດທາງຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ສາຍ AB ປະສົບແມ່ນ...

ກ. ໄປຫາ ຂຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ການກະຕຸ້ນ EMF 6
ຂ. ໄປທາງຊ້າຍ
ຄ. ໄປທາງຂວາ
ງ. ຕັ້ງສາກກັບພື້ນຜິວຂອງເຈ້ຍ
ອ. ຕັ້ງສາກກັບພື້ນຜິວຂອງເຈ້ຍ

ສົນທະນາ
ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ :
ທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ = A ຫາ B (ລົງ)
ທິດທາງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ = ຂົ້ວເໜືອຫາຂົ້ວໃຕ້ຂອງແມ່ເຫຼັກ (ໄປທາງຂວາ)
ຖາມແລ້ວ : ທິດທາງຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກ
ຈາວາບ :

ກົດລະບຽບມືຂວາ
ຢຽດມືຂວາຂອງທ່ານອອກ, ຕັ້ງນິ້ວໂປ້ຂອງທ່ານໃຫ້ຕົງ, ແລະ ປິດນິ້ວມືສີ່ນິ້ວອື່ນໆຂອງທ່ານ. ຈັດແຈງນິ້ວມືທັງສີ່ຂອງທ່ານໃຫ້ຊີ້ໄປໃນທິດທາງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ (B). ແລະ ນິ້ວໂປ້ຊີ້ບອກທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງປະຈຸໄຟຟ້າ (v). ຖ້າປະຈຸໄຟຟ້າເປັນບວກ, ຝາມືຂວາຈະຫັນໜ້າໄປທາງແຮງແມ່ເຫຼັກ (F). ຖ້າປະຈຸໄຟຟ້າເປັນລົບ, ດ້ານຫຼັງຂອງມືຂວາຈະຫັນໜ້າໄປທາງແຮງແມ່ເຫຼັກ (F).

ທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າທຳມະດາ, ເຊັ່ນດຽວກັບໃນບັນຫາຂ້າງເທິງ, ແມ່ນຄືກັນກັບທິດທາງຂອງປະຈຸໄຟຟ້າບວກ. ໂດຍການນຳໃຊ້ກົດຂວາມື, ທິດທາງຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກຈະຕັ້ງສາກກັບລະນາບຂອງເຈ້ຍ, ຫຼື ໄປທາງຕາຂອງຜູ້ອ່ານ.
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ E.

10. ສາຍຊື່ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ I ຖືກວາງໄວ້ລະຫວ່າງສອງຂົ້ວແມ່ເຫຼັກດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ. ທິດທາງຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກທີ່ກະທົບໃສ່ສາຍແມ່ນຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນກັບ...

ກ. ແກນ z ທີ່ເປັນບວກຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ການກະຕຸ້ນ EMF 8
ຂ. ແກນ z ລົບ
ຄ. ແກນ y ບວກ
ງ. ແກນ y ລົບ
ອ. ແກນ x ບວກ

ສົນທະນາ
ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ :
ທິດທາງຂອງກະແສໄຟຟ້າ = ໄປທາງຊ້າຍ
ທິດທາງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ = ເໜືອຫາໃຕ້ (ຂຶ້ນ)
ຖາມແລ້ວ : ທິດທາງຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກ
ຈາວາບ :
ຖ້າໃຊ້ກົດມືຂວາ, ທິດທາງຂອງແຮງແມ່ເຫຼັກຈະຕັ້ງສາກກັບລະນາບຂອງເຈ້ຍ ຫຼື ຫ່າງຈາກຕາຂອງຜູ້ອ່ານ ຫຼື ໃນທິດທາງຂອງແກນ z ລົບ.
ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ B.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄຳຖາມ:

ຄຳຖາມຟີຊິກການສອບເສັງລະດັບຊາດສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ/ມັດທະຍົມຕອນປາຍອາຊີບ

ຂຽນຄຳເຫັນ