കിർച്ചോഫിന്റെ ആദ്യ നിയമം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

കിർച്ചോഫിന്റെ ആദ്യ നിയമം – പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, I1 = 5A, I2 = 3 A, I3 = 6 A ആണെങ്കിൽ, I4 = ......... പരിഹാരം: ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദ്യുതധാരകളുടെയും ആകെത്തുക ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാ വൈദ്യുതധാരകളുടെയും ആകെത്തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കണമെന്ന് കിർച്ചോഫിന്റെ ആദ്യ നിയമം പറയുന്നു. … കൂടുതല് വായിക്കുക

തിരശ്ചീന, രേഖാംശ തരംഗങ്ങൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

തിരശ്ചീന, രേഖാംശ തരംഗങ്ങൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. ഒരു തരംഗം 3 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയിൽ 0.3 സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. തരംഗത്തിന്റെ കാലയളവ് എന്താണ്? അറിയപ്പെടുന്നത്: സമയ ഇടവേള (t) = 0.3 സെക്കൻഡ് ആവശ്യമാണ്: കാലയളവ് (T) പരിഹാരം: 1 തരംഗദൈർഘ്യം = 1 ചിഹ്നങ്ങൾ + 1 തൊട്ടികൾ കാലയളവ് = 2 x 0.1 … കൂടുതല് വായിക്കുക

ഉത്തേജന ശക്തി - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

പ്ലവക ബലം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. നീളം = 2.5 മീറ്റർ, വീതി = 0.5 മീറ്റർ, ഉയരം = 0.4 മീറ്റർ എന്നിവയുള്ള ഒരു മരക്കഷണം. ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത 1000 കിലോഗ്രാം/m3 ആണ്. പ്ലവക ബലം വെള്ളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ, പ്ലവക ബലം എന്താണ്... ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണം 10 N/kg ആണ്. അറിയപ്പെടുന്നത്: വ്യാപ്തം... കൂടുതല് വായിക്കുക

വൈദ്യുതി - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

25 വൈദ്യുതോർജ്ജം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. ഒരു 220 V - 5 ഒരു വൈദ്യുത വിളക്ക് 30 മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് എത്ര ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്? പരിഹാരം: വോൾട്ടേജ് (V) = 220 വോൾട്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹം (I) = 5 ആമ്പിയർ സമയം (t) = 30 മിനിറ്റ് = 30 x 60 സെക്കൻഡ് = 1800 സെക്കൻഡ് വൈദ്യുത ശക്തി … കൂടുതല് വായിക്കുക

വൈദ്യുതി - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

28 വൈദ്യുതി - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. 12 വോൾട്ടുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 10 വാട്ട് വിളക്കിന്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കണക്കാക്കുക. അറിയപ്പെടുന്നത്: പവർ (P) = 10 വാട്ട് വോൾട്ടേജ് (V) = 220 വോൾട്ട് ആവശ്യമാണ്: വൈദ്യുത പ്രവാഹം പരിഹാരം: വിളക്ക് പവർ = 10 വാട്ട് = 10 ജൂൾ/സെക്കൻഡ് താഴെയുള്ള സമവാക്യം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നു ... കൂടുതല് വായിക്കുക

കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ (തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാം നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗം) - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും.

25 കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ (തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാം നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗം) - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. ഒരു എഞ്ചിൻ 1200 കെൽവിനും 300 കെൽവിനും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിന്റെ കാര്യക്ഷമത എന്താണ്? അറിയപ്പെടുന്നത്: ഉയർന്ന താപനില (TH) = 1200 K താഴ്ന്ന താപനില (TL) = 300 K ആവശ്യമാണ്: കാര്യക്ഷമത (e) പരിഹാരം: 2. ഒരു എഞ്ചിൻ ... ഇവയ്ക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടുതല് വായിക്കുക

താപ എഞ്ചിനുകൾ (താപവൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗം) - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും.

30 ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ (തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ രണ്ടാം നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗം) - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് QH = 3000 ജൂളുകളും ഹീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും QL = 1000 ജൂളുകളും. ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ കാര്യക്ഷമത എന്താണ്? അറിയപ്പെടുന്നത്: ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് (QH) = 3000 ജൂളുകൾ ഹീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് (QL) = 1000 ജൂളുകൾ എഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി... കൂടുതല് വായിക്കുക

ഐസോബാറിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രക്രിയകൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും.

30 ഐസോബാറിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രക്രിയകൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. താഴെയുള്ള PV ഡയഗ്രം ഒരു ആദർശ വാതകം ഒരു ഐസോബാറിക് പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. AB പ്രക്രിയയിൽ വാതകം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണക്കാക്കുക. അറിയപ്പെടുന്നത്: മർദ്ദം (P) = 5 x 105 N/m2 പ്രാരംഭ വോള്യം (V1) = 2 m3 അന്തിമ വോള്യം (V2) = 6 m3 ആവശ്യമുണ്ട്: … കൂടുതല് വായിക്കുക

ഐസോകോറിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രക്രിയകൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും.

30 ഐസോകോറിക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രക്രിയകൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. താഴെയുള്ള PV ഡയഗ്രം ഒരു ആദർശ വാതകം ഒരു ഐസോകോറിക് പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. AB പ്രക്രിയയിൽ വാതകം ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കുക. പരിഹാരം: പ്രക്രിയ AB ഒരു ഐസോകോറിക് പ്രക്രിയയാണ് (സ്ഥിരമായ വോളിയം). വ്യാപ്തം സ്ഥിരമായതിനാൽ വാതകം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല. … കൂടുതല് വായിക്കുക

ഐസോതെർമൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രക്രിയകൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും.

30 ഐസോതെർമൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രക്രിയകൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1. താഴെയുള്ള PV ഡയഗ്രം ഒരു ആദർശ വാതകം ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. AB പ്രക്രിയയിൽ വാതകം ചെയ്യുന്ന ജോലി കണക്കാക്കുക. പരിഹാരം ഒരു വാതകം ചെയ്യുന്ന ജോലി PV വക്രത്തിന് കീഴിലുള്ള വിസ്തീർണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് AB = ത്രികോണ വിസ്തീർണ്ണം + ദീർഘചതുര വിസ്തീർണ്ണം W ... കൂടുതല് വായിക്കുക