Dalam bahan mengenai hukum Coulomb, daya antara cas elektrik telah dikaji. Dalam kajian semula medan elektrik, satu lagi bentuk hukum Coulomb telah dibincangkan, yang dinyatakan melalui persamaan F = q E, di mana F ialah daya elektrik, q ialah cas elektrik, dan E ialah medan elektrik. Boleh dikatakan bahawa hukum Coulomb ialah hukum fizik yang menjelaskan hubungan antara cas elektrik (q) dan medan elektrik (E).
Fizik Sekolah Menengah
Artikel fizik tentang fenomena semula jadi dll. yang berkaitan dengan fizik.
Formula untuk hukum pemuliharaan tenaga mekanikal, tenaga keupayaan spring, mesin ringkas
Contoh soalan dan formula untuk hukum pemuliharaan tenaga mekanikal, tenaga keupayaan spring, mesin ringkas
Hukum pemuliharaan tenaga mekanikal
1. Suatu objek mempunyai tenaga mekanikal yang malar, tenaga kinetik yang meningkat, dan tenaga keupayaan graviti yang berkurangan. Objek itu berada dalam keadaan….
- senyap
- bergerak ke atas
- bergerak ke bawah
- bergerak ke atas dipercepatkan
Perbincangan
Semakin besar tenaga kinetik, semakin besar kelajuan objek, dan semakin kecil tenaga keupayaan graviti, semakin rendah ketinggian objek di atas tanah. Ini berlaku apabila objek bergerak dari ketinggian tertentu ke bawah menuju ke tanah.
Formula tenaga dan kuasa elektrik
Contoh soalan dan formula untuk tenaga dan kuasa elektrik
Tenaga dan Kuasa Elektrik
1. Kadar elektrik setiap kWh ialah Rp. 400. Di dalam sebuah rumah, sebuah TV 100 Watt berfungsi selama purata 4 jam sehari, dan dua lampu 20 Watt setiap satu digunakan selama 10 jam sehari. Kos penggunaan elektrik sebulan (30 hari) ialah….
A. Rp. 4.800,-
B. Rp. 9.600,-
C. Rp. 19.200,-
D. Rp. 21.120,-
Perbincangan
Formula hukum Ampere untuk EMF teraruh transformer
Contoh soalan dan formula untuk hukum Ampere bagi EMF teraruh transformer
Hukum Ampere
1. Menurut H.C. Oersted, arus elektrik menghasilkan medan magnet. Dalam mengembangkan teori ini, gegelung yang membawa arus elektrik juga menghasilkan medan magnet. Gegelung yang, apabila membawa arus elektrik, menghasilkan medan magnet yang serupa dengan yang dihasilkan oleh magnet bar ialah...
A. toroid
B. solenoid
C. dawai bergelung
D. gegelung segi empat tepat
Garisan medan elektrik
Medan elektrik ialah sesuatu yang terhasil daripada cas elektrik dan mempengaruhi ruang di sekeliling cas elektrik tersebut, di mana pengaruh medan elektrik hanya dirasai oleh cas elektrik lain. Apabila cas elektrik lain berada dalam medan elektrik yang terhasil daripada cas elektrik, cas elektrik yang lain akan merasakan pengaruhnya dalam bentuk daya elektrik.
Takrifan medan elektrik, seperti yang dijelaskan dalam artikel tentang medan elektrik, boleh difahami secara mental, tetapi juga boleh dibayangkan dalam minda. Untuk menggambarkan medan elektrik, garisan medan elektrik dibentangkan. Garisan medan elektrik ialah satu set garisan yang dilukis di sekeliling cas elektrik untuk menunjukkan kehadirannya. Oleh kerana ia bertujuan untuk menunjukkan kehadiran medan elektrik, terdapat hubungan antara garisan ini dan medan elektrik. Dalam erti kata lain, magnitud dan arah medan elektrik boleh dijelaskan melalui gambarajah garisan medan elektrik.
Fluks Elektrik
Dalam topik Medan Elektrik , kita telah membincangkan definisi dan formula medan elektrik yang boleh digunakan untuk mengira kekuatan medan elektrik yang dihasilkan oleh satu cas elektrik, beberapa cas elektrik atau melalui taburan cas elektrik. Pengiraan kekuatan medan elektrik yang dihasilkan oleh satu atau dua cas elektrik mudah diselesaikan menggunakan formula kekuatan medan elektrik. Jika yang dikira ialah kekuatan medan elektrik yang dihasilkan oleh taburan cas elektrik, pengiraannya lebih rumit jika menggunakan formula kekuatan medan elektrik tetapi lebih mudah jika menggunakan hukum Gauss . Sebelum mempelajari hukum Gauss secara mendalam, fahami dahulu fluks elektrik kerana konsep fluks elektrik digunakan dalam hukum Gauss.
Contoh pemindahan haba melalui sinaran
3 Contoh pemindahan haba melalui sinaran
1. Terangkan menggunakan contoh, maksudnya pemindahan haba melalui sinaran ?
Perbincangan
Pemindahan haba sinaran ialah pemindahan haba dalam bentuk gelombang elektromagnet. Satu contoh pemindahan haba sinaran ialah pemindahan haba dari matahari ke Bumi. Antara Bumi dan matahari terdapat vakum atau hampir vakum, jadi haba yang datang dari matahari, pada suhu yang lebih tinggi, ke bumi, pada suhu yang lebih rendah, tidak boleh melalui jirim. Cahaya yang datang dari matahari ke Bumi ialah gelombang elektromagnet, seperti beberapa gelombang elektromagnet yang lain, jadi dapat disimpulkan bahawa haba bergerak dari matahari ke Bumi dalam bentuk gelombang elektromagnet.
Contoh pemindahan haba melalui pengaliran
8 Contoh pemindahan haba melalui pengaliran
1. Terangkan menggunakan contoh, maksudnya pemindahan haba melalui pengaliran ?
Perbincangan
Pemindahan haba secara konduksi ialah pemindahan haba yang berlaku melalui perlanggaran antara atom/molekul yang membentuk sesuatu objek. Contohnya, pertimbangkan sebatang besi yang dipanaskan. Satu hujung besi disentuh pada api dan hujung yang satu lagi dipegang. Walaupun hujung besi yang dipegang tidak bersentuhan dengan api, kerana haba dipindahkan melalui besi, hujung besi yang dipegang terasa panas. Bagaimanakah pemindahan haba dari satu hujung besi ke hujung yang lain?
Hujung besi yang dipanaskan menerima haba tambahan. Kalori ialah tenaga yang bergerak secara semula jadi dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu rendah. Tenaga tambahan menyebabkan atom/molekul yang membentuk besi bergetar lebih jauh dari kedudukan keseimbangannya. Apabila ia bergetar lebih jauh, atom/molekul berlanggar dengan atom/molekul bersebelahan, menyebabkan atom/molekul bergetar lebih jauh dan memperoleh tenaga yang lebih besar. Proses ini berterusan sehingga haba sampai ke hujung besi yang dipegang.
Contoh pemindahan haba melalui perolakan
3 Contoh pemindahan haba melalui perolakan
1. Terangkan menggunakan contoh, maksudnya pemindahan haba melalui perolakan ?
Perbincangan
Pemindahan haba perolakan ialah pemindahan haba yang disertai dengan pergerakan jirim. Contohnya, pertimbangkan air dalam bekas aluminium yang dipanaskan di atas dapur. Pada mulanya, pemindahan haba melalui pengaliran dan sinaran dari api ke bekas aluminium, dan kemudian secara pengaliran dari bekas aluminium ke air.
Pemindahan haba perolakan bermula apabila air berhampiran bekas aluminium menerima haba tambahan, meningkatkan suhunya dan kemudian mengembang. Pengembangan ini mengurangkan ketumpatannya, menyebabkan air terapung ke permukaan. Air ini digantikan dengan air dengan suhu yang lebih rendah dan ketumpatan yang lebih tinggi. Proses ini berterusan secara berterusan, menghasilkan arus perolakan di dalam bekas. Proses ini berhenti sebaik sahaja semua air sampai ke permukaan. suhu sama atau apabila air mendidih.
Satu lagi contoh ialah angin. Angin ialah udara yang bergerak. Udara bergerak supaya haba boleh bergerak dari kawasan bersuhu tinggi ke kawasan bersuhu rendah.
Contoh soalan haba pendam, haba pelakuran, haba wap
4 Contoh soalan tentang haba pendam, haba pelakuran, haba wap
1. Jumlah haba yang mesti diserap untuk mengubah keadaan 1 gram emas daripada pepejal kepada cecair ialah….. Haba lebur emas = 64,5 x 103 J /kg
Perbincangan
Adalah diketahui bahawa:
Jisim emas (m) = 1 gram = 1 x 10 -3 kg
Haba pelakuran emas (L F ) = 64,5 x 103 J /kg
Soalan: Haba (Q) yang diserap oleh emas
Jawapan: