Elektriskā enerģija kondensatoru ķēdēs – problēmas un risinājumi

Elektriskā enerģija kondensatoru ķēdēs – problēmas un risinājumi

1. Nosakiet elektriskās enerģijas daudzumu shēmā, kas parādīta zemāk redzamajā attēlā (1 µF = 10⁻⁶ F ).

Zināms:

Capacitor 1 (C1) = 3 µF Elektriskā enerģija kondensatoru ķēdēs – problēmas un risinājumi 1

Kondensators 2 (C 2 ) = 1 µF

Kondensators 3 (C 3 ) = 2 µF

Kondensators 4 (C 4 ) = 6 µF

Kondensators 5 (C 5 ) = 4 µF

Elektriskais spriegums (V) = 5 volti

Vairāk

Magnētiskās indukcijas virziens – problēmas un risinājumi

1. Kurš no šiem attēliem parāda pareizo magnētiskās indukcijas virzienu, ko izraisa vads, pa kuru plūst elektriskā strāva …

Magnētiskās indukcijas virziens - problēmas un risinājumi 1

Vairāk

Elektriskie lādiņi Magnētiskie lauki un magnētiskie spēki – problēmas un risinājumi

3 Elektriskie lādiņi Magnētiskie lauki un magnētiskie spēki – problēmas un risinājumi

1. Ja q ir pozitīvais elektriskais lādiņš , v ir lādiņa kustība, B ir magnētiskais lauks un F ir magnētiskā spēka virziens, tad pareizais lādiņa skaitlis pāri magnētiskajam laukam ir …

Elektriskie lādiņi, magnētiskie lauki un magnētiskie spēki – problēmas un risinājumi 1

Vairāk

Divi paralēli vadītāji, pa kuriem plūst strāva – problēmas un risinājumi

1. Pa vadu P plūst 6 A stipra strāva uz augšu , kā parādīts attēlā zemāk. Ja µ o = 4π.10⁻⁷ wb A⁻¹ m⁻¹ un starp vadu P un Q darbojas atgrūšanas spēks 1.2.10⁻⁷ Nm – 1. Nosakiet elektriskās strāvas stiprumu un virzienu uz vada Q.

Zināms:Divi paralēli vadītāji, pa kuriem plūst strāva – problēmas un risinājumi 1

IP = 6 ampēri

µ o = 4π x 10 -7 wb A -1 m -1

Spiediens/spēks = 1,2 x 10⁻⁶ N m⁻¹

G = 1 metri

Vairāk

Ar siksnām savienoti riteņi – problēmas un risinājumi

Ar siksnām savienoti riteņi – problēmas un risinājumi

1. Trīs riteņi ir savienoti, kā parādīts attēlā zemāk.

Ja R A = 10 cm, R B = 4 cm un R C = 40 cm, tad riteņa A un riteņa C leņķiskā ātruma attiecība ir …

Zināms:Ar jostām savienoti riteņi — problēmas un risinājumi 1

Riteņa A rādiuss ( rA ) = 10 cm

Riteņa B rādiuss ( rB ) = 4 cm

Riteņa rādiuss C (r C ) = 40 cm

Vairāk

Bernulli principa pielietojumi

Bernulli principa pielietojumi

1. Apgalvojumi, kuru pamatā ir Bernulli princips, ir …

(1) celtspēja uz lidmašīnas

(2) hidrauliskais sūknis

(3) odu atbaidītāji

(4) karstā gaisa balons

Vairāk

Fotoelektriskie efekti – problēmas un risinājumi

Fotoelektriskie efekti – problēmas un risinājumi

1. Pareizais apgalvojums par fotoelektrisko efektu ir …

A. Var izskaidrot, uzskatot gaismu par vilni

B. Metāla virsmas atbrīvoto elektronu skaits samazināsies, ja gaismas frekvence palielināsies.

C. Gaismas intensitāte neietekmē no metāla virsmas izplūstošo elektronu enerģiju.

D. Fotoelektriskais efekts rodas infrasarkanajā diapazonā

E. Fotoelektriskais efekts radīsies, ja metāla gaismas intensitāte ir liela

Vairāk

Rutherforda Thomsona Bora atomu teorija – problēmas un risinājumi

5. Rezerforda Tomsona Bora atomu teorija – problēmas un risinājumi

1. Rutherforda atomu teorijas vājums ir…
A. Atoma kodolu ieskaujošie elektroni absorbēs enerģiju
B. Elektroni vienmērīgi izkliedējas pa sfēriskā atoma virsmu
C. Elektroni rotē ap kodolu tāpat kā Saules sistēma
D. Elektroni ieskauj kodolu, izstarojot elektromagnētiskos viļņus
E. Atoms sastāv no pozitīviem un negatīviem lādiņiem
Šķīdums
Pareizā atbilde ir C.

Vairāk

Transformatori un elektriskā enerģija – problēmas un risinājumi

Transformatori un elektriskā enerģija – problēmas un risinājumi

1. Ideāla transformatora primārā spole ir savienota ar sprieguma avotu, un sekundārā spole ir savienota ar lampu, kā parādīts zemāk.

Transformatori un elektriskā enerģija – problēmas un risinājumi 1A. Lampa aptumšosies, ja primāro cilpu skaits būs samazināts

B. Lampa būs spilgtāka, ja sekundārās cilpas tiks palielinātas

C. Lampa kļūs blāvāka, ja primārais spriegums tiks palielināts

D. Lampa būs vieglāka, ja primārās cilpas ir samazinātas

E. Gaisma būs tāda pati, ja cilpas tiks mainītas.

Vairāk

Viļņu īpašības – problēmas un risinājumi

Viļņu īpašības – problēmas un risinājumi

1. Viļņa vispārīgās īpašības ir šādas:

(1) nevar izplatīties vakuumā

(2) pārvietojoties taisni citā vidē

(3) pārdomu piedzīvošana

(4) difrakcijas piedzīvošana

(5) pieredzes traucējumi

Vairāk