Contoh Soalan Induksi EMF Aruhan Elektromagnet

10 Contoh Soalan Aruhan Elektromagnet Aruhan EMF

1. Sebuah penjana mempunyai gegelung dengan bilangan lilitan N dan luas keratan rentas A. Gegelung berada dalam medan magnet B, kemudian diputarkan pada halaju sudut ω supaya EMF teraruh maksimum sebanyak 50 volt dijana. Jika medan magnet berubah kepada 1/2 daripada nilai asalnya dan halaju sudutnya berubah kepada 4 kali ganda nilai asalnya, maka EMF teraruh maksimum akan menjadi...

A. 25 volt

B. 50 volt

C. 100 volt

D. 200 volt

E. 250 volt

Perbincangan

Maklumat Lanjut

Contoh soalan tentang Gelombang Cahaya

11 Contoh Gelombang Cahaya

1. Kekisi pembelauan

Beri perhatian kepada pernyataan berikut:

(1) Gantikan grid dengan grid dengan bilangan garisan setiap milimeter yang lebih banyak.

(2) Cahaya yang jatuh dari biru ke kuning

(3) Tukar cahaya yang dipancarkan daripada merah kepada hijau

(4) Gerakkan skrin lebih dekat ke grid

Apakah yang termasuk dalam usaha untuk meningkatkan lebar jalur terang dalam eksperimen kekisi pembelauan ialah...

Perbincangan

Maklumat Lanjut

Hukum Ampere

Hukum Ampere

Saintis Perancis Andre Marie Ampère (1775–1836) mencadangkan hubungan umum antara arus elektrik yang mengalir melalui mana-mana konduktor dan medan magnet yang dihasilkan di sekelilingnya. Ini ialah Hukum Ampère. Persamaan di bawah menyatakan hukum Ampère.

Hukum Ampere 1

—–> Hukum Ampere

Hasil tambah komponen (Σ) medan magnet (B) yang selari dengan panjang unit konduktor, darab dengan panjang unit konduktor (∆l), adalah sama dengan hasil darab µ oo = 4π x 10 -7 Tm/A) dan arus elektrik (I).

Maklumat Lanjut

Daya magnet antara dua dawai lurus selari yang membawa arus elektrik

Daya magnet antara dua dawai lurus selari yang membawa arus elektrik

Arus elektrik yang mengalir melalui wayar menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Jika wayar itu lurus, garis medan magnet membentuk bulatan, dengan wayar lurus di tengah bulatan.

Jika terdapat dua dawai pengalir lurus selari dan dipisahkan oleh jarak L, maka medan magnet yang terhasil daripada arus elektrik dalam dawai pengalir 1 dirasai dalam dawai pengalir 2, begitu juga medan magnet yang terhasil daripada arus elektrik dalam dawai pengalir 2 dirasai dalam dawai pengalir 1.

Magnitud daya magnet

Maklumat Lanjut

Medan magnet yang disebabkan oleh arus elektrik dalam dawai lurus yang panjang

Bahan tentang medan magnet yang disebabkan oleh arus elektrik dalam dawai lurus yang panjang

Arus elektrik, cas elektrik, medan magnet, daya magnet - 1topik Arus elektrik, cas elektrik, medan magnet, daya magnet kategori lelakiTerangkan bahawa arus elektrik boleh menghasilkan medan magnet. Jika arus elektrik mengalir melalui dawai lurus yang sangat panjang, medan magnet akan dijana, dengan garisan medan magnet membentuk bulatan di sekeliling dawai sebagai pusat. Rajah di sebelah kanan menggambarkan perkara ini.

Maklumat Lanjut

Arus elektrik, cas elektrik, medan magnet, daya magnet

Bahan tentang arus elektrik, cas elektrik, medan magnet, daya magnet

Pada tahun 1819, seorang saintis Denmark bernama Hans Christian Oersted (1777–1851) menemui hubungan antara kemagnetan dan arus elektrik , atau cas yang bergerak . Dia mendapati bahawa apabila jarum kompas berada berhampiran wayar yang membawa arus elektrik, ia akan terpesong. Apabila tiada arus elektrik, jarum kompas menghala ke utara.

Jarum kompas ialah magnet, jadi daya magnet boleh menggerakkannya . Dari manakah datangnya daya magnet (F)? Berhampiran jarum kompas terdapat dawai yang membawa arus elektrik, jadi arus elektrik mesti menghasilkan daya magnet.

Arus elektrik, cas elektrik, medan magnet, daya magnet - 1Lihat imej di sebelah kanan. Gunakan petua tangan kanan untuk menentukan arah arus elektrik dan arah medan magnet. Jika arus elektrik (I) bergerak ke atas, arah medan magnet (B) akan seperti yang ditunjukkan dalam imej di sebelah kiri. Sebaliknya, jika arus elektrik bergerak ke bawah, arah medan magnet akan seperti yang ditunjukkan dalam imej di sebelah kanan.

Maklumat Lanjut