ഒരു ആർക്ക് വൈദ്യുതധാരയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള കാന്തികക്ഷേത്രം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. താഴെയുള്ള ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വയറിന്റെ വക്രതയുടെ ആരം 50 സെ.മീ ആണെങ്കിൽ, വക്രതയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുക (ബിന്ദു 0 ൽ, താഴെയുള്ള ചിത്രം കാണുക). (µ o = 4π.10 -7 Wb.A -1 m -1 )

അറിയപ്പെടുന്നത്:ഒരു ആർക്ക് വൈദ്യുതധാരയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള കാന്തികക്ഷേത്രം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1

ആരം (r) = 50 സെ.മീ = 0.5 മീ

വൈദ്യുത പ്രവാഹം (I) = 1.5 ആമ്പിയർ

വാക്വം പെർമിയബിലിറ്റി (µ o ) = 4π.10 -7 Wb.A -1 m -1

ആവശ്യമുള്ളത്: കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ T വ്യാപ്തി

കൂടുതല് വായിക്കുക

വൈദ്യുതകാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ പ്രേരണയുള്ള ഇ.എം.എഫ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

3 വൈദ്യുതകാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ പ്രേരിത ഇ.എം.എഫ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. ഒരു കോയിലിന് പകരം പ്രാരംഭ ലൂപ്പുകളുടെ 2 മടങ്ങ് ലൂപ്പുകളുള്ളതും കാന്തിക പ്രവാഹത്തിന്റെ മാറ്റ നിരക്ക് സ്ഥിരവുമായ മറ്റൊരു കോയിൽ സ്ഥാപിക്കുക. പ്രാരംഭ, അന്തിമ പ്രേരണ emf ന്റെ അനുപാതം നിർണ്ണയിക്കുക.

അറിയപ്പെടുന്നത്:

പ്രാരംഭ ലൂപ്പുകൾ (N) = 1

ഫൈനൽ ലൂപ്പുകൾ (N) = 2

പ്രാരംഭ കാന്തിക പ്രവാഹത്തിന്റെ മാറ്റ നിരക്ക് (ΔØ B / Δt) = അന്തിമ കാന്തിക പ്രവാഹത്തിന്റെ മാറ്റ നിരക്ക് (ΔØ B / Δt)

കൂടുതല് വായിക്കുക

കിർച്ചോഫ് നിയമം: പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 6 Ω ആണെങ്കിൽ, താഴെയുള്ള സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിർണ്ണയിക്കുക .

അറിയപ്പെടുന്നത്:

റെസിസ്റ്റർ 1 (ആർ1) = 2 ഓം കിർച്ചോഫ് നിയമം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1

റെസിസ്റ്റർ 2 (R 2 ) = 4 Ω

റെസിസ്റ്റർ 3 (R 3 ) = 6 Ω

emf 1 (E 1 ) ന്റെ ഉറവിടം = 9 V

emf 2 (E 2 ) ന്റെ ഉറവിടം = 3 V

കൂടുതല് വായിക്കുക

സംയോജന പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. സംയോജന പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന സമവാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി , സംയോജന പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജം നിർണ്ണയിക്കുക!

ഫ്യൂഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1

പരിഹാരം

കൂടുതല് വായിക്കുക

ലളിതമായ ഡിസി സർക്യൂട്ടുകൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. താഴെയുള്ള ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, R 1 ലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിർണ്ണയിക്കുക.

ലളിതമായ ഡിസി സർക്യൂട്ടുകൾ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1അറിയപ്പെടുന്നത്:

റെസിസ്റ്റർ 1 (R 1 ) = 4 Ω

റെസിസ്റ്റർ 2 (R 2 ) = 4 Ω

റെസിസ്റ്റർ 3 (R 3 ) = 8 Ω

ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് (V) = 40 വോൾട്ട്

കൂടുതല് വായിക്കുക

മെക്കാനിക്കൽ തരംഗങ്ങൾ (ഫ്രീക്വൻസി പിരീഡ് തരംഗദൈർഘ്യം തരംഗ വേഗത) - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

3 മെക്കാനിക്കൽ തരംഗങ്ങൾ (ഫ്രീക്വൻസി പിരീഡ് തരംഗദൈർഘ്യം തരംഗ വേഗത) - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. രണ്ട് കോർക്കുകൾ തിരമാലകളുടെ ശിഖരങ്ങളിലാണ് . രണ്ടും 4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കടലിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിലൂടെ 20 തവണ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നീങ്ങുന്നു. രണ്ട് കോർക്കുകളുടെയും ദൂരം 100 സെന്റീമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ, അവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് തൊട്ടികളും ഒരു കൊടുമുടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, തരംഗ ആവൃത്തിയും തിരമാലയുടെ വേഗതയും നിർണ്ണയിക്കുക.

മെക്കാനിക്കൽ തരംഗങ്ങൾ (ആവൃത്തി, കാലയളവ്, തരംഗദൈർഘ്യം, തരംഗ വേഗത) 1അറിയപ്പെടുന്നത്:

രണ്ട് കോർക്കുകളും തിരമാലകളുടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ്, രണ്ട് കോർക്കുകൾക്കിടയിൽ 2 തൊട്ടികളും 1 ക്രെസ്റ്റും ഉണ്ട് (ചിത്രം കാണുക). അതിനാൽ, രണ്ട് കോർക്കുകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളുണ്ട്.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരൊറ്റ സ്ലിറ്റ് വഴിയുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

ഒരൊറ്റ സ്ലിറ്റ് വഴിയുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. 500 nm തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകാശം 0.2 mm വീതിയുള്ള ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. 60 cm അകലെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിലെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ. മധ്യ പരമാവധിയും രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും തമ്മിലുള്ള ദൂരം നിർണ്ണയിക്കുക.

ഒരൊറ്റ സ്ലിറ്റ് വഴിയുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1

അറിയപ്പെടുന്നത്:

കൂടുതല് വായിക്കുക

കപ്പാസിറ്ററിൽ സംഭരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. കപ്പാസിറ്റർ സി 5 ലെ ചാർജ് നിർണ്ണയിക്കുക.

അറിയപ്പെടുന്നത്:കപ്പാസിറ്ററിൽ സംഭരിക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാർജ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1

കപ്പാസിറ്റർ 1 (C 1 ) = 6 F

കപ്പാസിറ്റർ 2 (C 2 ) = 6 F

കപ്പാസിറ്റർ 3 (C 3 ) = 3 F

കപ്പാസിറ്റർ 4 (C 4 ) = 12 F

കപ്പാസിറ്റർ 5 (C 5 ) = 6 F

വോൾട്ടേജ് (V) = 12 വോൾട്ട്

കൂടുതല് വായിക്കുക

യങ്ങിന്റെ ഇരട്ട-സ്ലിറ്റ് പരീക്ഷണം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

യങ്ങിന്റെ ഇരട്ട-സ്ലിറ്റ് പരീക്ഷണം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. d എന്നത് 2 സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരമാണ്, L എന്നത് സ്ലിറ്റിനും വ്യൂവിംഗ് സ്ക്രീനിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരമാണ് , P 2 എന്നത് സെക്കൻഡ്-ഓർഡർ ഫ്രിഞ്ചും സ്ക്രീനിന്റെ മധ്യഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കുക (1 Å = 10 -10 മീ).

അറിയപ്പെടുന്നത്:യങ്ങിന്റെ ഇരട്ട-സ്ലിറ്റ് പരീക്ഷണം - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1

രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം (d) = 1 mm = 1 x 10 -3 m

സ്ലിറ്റിനും വ്യൂവിംഗ് സ്ക്രീനിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം (L) = 1 മീ.

രണ്ടാം-ഓർഡർ ഫ്രിഞ്ചിനും മധ്യ ഫ്രിഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം (P 2 ) = 1 mm = 1 x 10 -3 m

ക്രമം (n) = 2

കൂടുതല് വായിക്കുക

റോളിംഗ് മോഷൻ - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1. ഒരു പൊള്ളയായ സിലിണ്ടർ വസ്തു (I = m R 2 ) 10 m/s പ്രാരംഭ പ്രവേഗമുള്ള ഒരു പരുക്കൻ ചെരിഞ്ഞ തലം മുകളിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകാതെ ഉരുളാൻ നീങ്ങുന്നു . ചെരിഞ്ഞ തലത്തിന് θ എന്ന എലവേഷൻ കോൺ ഉണ്ട്, ടാൻ θ = 0.75 ആണ്. ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം g = 10 ms -2 ആണെങ്കിൽ , വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം 5 ms -1 ആയി കുറയുന്നു, അപ്പോൾ വസ്തുവിന്റെ ചെരിഞ്ഞ തലത്തിലുള്ള ദൂരം ...

അറിയപ്പെടുന്നത്:

പൊള്ളയായ സിലിണ്ടറിന്റെ (I) ജഡത്വ നിമിഷം = m R 2

എലവേഷൻ ആംഗിൾ = θ , ഇവിടെ ടാൻ θ = 0.75 = 75/100 = എതിർ / adj

സിൻ θ = എതിർ / ഹൈപ്പ് = 75/125 = 3/5 = 0.6

ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണം (g) = 10 m/s 2

പ്രാരംഭ പ്രവേഗം (v o ) = 10 മീ/സെ.

അന്തിമ പ്രവേഗം (v t ) = 5 മീ/സെ

കൂടുതല് വായിക്കുക