6 maiņstrāvas elektriskās ķēdes jautājumu piemēri
1. Apskatiet sekojošo RLC shēmas attēlu! Ja shēmas impedance ir 250 Ω, tad rezistora (R) pretestība ir…..
A. 50 Ω
B. 200 Ω
Aptuveni 400 Ω
D. 600 Ω
E. 800 Ω
Diskusija
1. Ģeneratoram ir spole ar vijumu skaitu N un šķērsgriezuma laukumu A. Spole atrodas magnētiskajā laukā B un pēc tam tiek griezta ar leņķisko ātrumu ω, lai ģenerētu maksimālo inducēto EDS 50 voltu apmērā. Ja magnētiskais lauks mainās uz 1/2 no tā sākotnējās vērtības un tā leņķiskais ātrums mainās uz 4 reizēm lielāku nekā tā sākotnējā vērtība, tad maksimālais inducētais EDS būs...
A. 25 volti
B. 50 volti
C. 100 volti
D. 200 volti
E. 250 volti
Diskusija
1. Apskati attēlu sānos!
Trešā vada pozīcija un strāvas virziens tā, lai trešais vads neizjustu magnētisko spēku, mērot no pirmā vada, ir...
A. 9 cm augšupvērsts straumes virziens
B. 6 cm augšupvērsts straumes virziens
C. 6 cm lejupvērsts straumes virziens
D. 3 cm augšupvērsts straumes virziens
E. 3 cm lejupvērsta straumes virziens
Diskusija
1. Apskatiet zemāk redzamo rezistora izvietojuma attēlu! Caur R1 plūstošās strāvas lielums ir…
A. 2,0 ampērs
B. 2,5 ampēri
C. 4,0 ampēri
D. 4,5 ampēri
E. 5,0 ampēri
Diskusija
Ir zināms :
Rezistors 1 (R1) = 4 Ω
Rezistors 2 (R2) = 4 Ω
Rezistors 3 (R3) = 8 Ω
Elektriskais spriegums (V) = 40 volti
Jautāts Strāva caur R1
Jawab :
Pievērsiet uzmanību šādiem apgalvojumiem:
(1) Aizvietot režģi ar režģi ar lielāku līniju skaitu uz milimetru.
(2) Gaisma, kas krīt no zilas uz dzeltenu
(3) Mainiet izstaroto gaismu no sarkanas uz zaļu
(4) Pārvietojiet ekrānu tuvāk režģim
Kas ir iekļauts centienos palielināt spilgtās joslas platumu difrakcijas režģa eksperimentā, ir...
Diskusija
1. Šķērsviļņu fāžu starpība
Apskatiet sekojošo sinusoidālā viļņa attēlu !

Ja iepriekš minētā sinusoīda viļņa garums ir 80 cm, tad punkts ar fāžu starpību ¾ ir…
A. P ar Q
B. P ar R
C. P ar S
D. Q ar S
E. R ar S
Diskusija
Franču zinātnieks Andrē Marī Ampērs (1775–1836) ierosināja vispārīgu sakarību starp elektrisko strāvu, kas plūst caur jebkuru vadītāju, un ap to radīto magnētisko lauku. To sauc par Ampēra likumu. Zemāk redzamais vienādojums izsaka Ampēra likumu.
![]()
—–> Ampēra likums
Magnētiskā lauka (B) (Σ) komponentu summa, kas ir paralēla vadītāja garuma vienībai, reizināta ar vadītāja garuma vienību (∆l), ir vienāda ar µ₂O ( µ₂O = 4π x 10⁻⁸ Tm /A) un elektriskās strāvas (I) reizinājumu.
Elektriskā strāva, kas plūst caur vadu, rada ap to magnētisko lauku . Ja vads ir taisns, magnētiskā lauka līnijas veido apli, un taisnais vads atrodas apļa centrā.
Ja ir divi taisni paralēli vadoši vadi, kas atrodas attālumā L, tad vadā 1 plūstošās elektriskās strāvas radītais magnētiskais lauks ir jūtams arī vadā 2, un tāpat vadā 1 ir jūtams magnētiskais lauks, ko rada vadā 2 plūstošā elektriskā strāva.
temats Elektriskā strāva, elektriskais lādiņš, magnētiskais lauks, spēks magnēts cilvēkiPaskaidrojiet, ka elektriskā strāva var radīt magnētisko lauku. Ja elektriskā strāva plūst caur ļoti garu, taisnu vadu, rodas magnētiskais lauks, kurā magnētiskā lauka līnijas veido apli ap vadu kā centru. Attēls labajā pusē to ilustrē.
1819. gadā dāņu zinātnieks Hanss Kristians Ērsteds (1777–1851) atklāja saistību starp magnētismu un elektrisko strāvu jeb kustīgiem lādiņiem . Viņš atklāja, ka kompasa adata novirzās, kad tā atrodas vada, pa kuru plūst elektriskā strāva, un tās virziens mainās. Kad elektriskās strāvas nebija, kompasa adata rādīja uz ziemeļiem.
Kompasa adata ir magnēts, tāpēc magnētiskais spēks to var kustināt . No kurienes rodas magnētiskais spēks (F)? Blakus kompasa adatai ir vads, pa kuru plūst elektriskā strāva, tāpēc elektriskajai strāvai ir jārada magnētiskais spēks.
Apskatiet attēlu labajā pusē. Izmantojiet labās rokas likumu, lai noteiktu elektriskās strāvas virzienu un magnētiskā lauka virzienu. Ja elektriskā strāva (I) virzās uz augšu, magnētiskā lauka (B) virziens būs tāds, kā parādīts attēlā kreisajā pusē. Un otrādi, ja elektriskā strāva virzās uz leju, magnētiskā lauka virziens būs tāds, kā parādīts attēlā labajā pusē.