किर्चहोफको पहिलो नियम - समस्या र समाधानहरू

किर्चहोफको पहिलो नियम - समस्या र समाधान १. तल देखाइएको चित्रको आधारमा, यदि I1 = 5A, I2 = 3 A, I3 = 6 A, भने I4 = ……… समाधान: किर्चहोफको पहिलो नियमले बताउँछ कि जंक्शनमा प्रवेश गर्ने सबै धाराहरूको योगफल जंक्शनबाट बाहिर निस्कने सबै धाराहरूको योगफल बराबर हुनुपर्छ। … थप पढ्नुहोस्

अनुप्रस्थ र अनुदैर्ध्य तरंगहरू - समस्या र समाधानहरू

अनुप्रस्थ र अनुदैर्ध्य तरंगहरू - समस्या र समाधानहरू १. एउटा तरंग ३-मिटर लामो तारमा ०.३ सेकेन्डको लागि यात्रा गरिरहेको हुन्छ। तरंगको अवधि कति हो? ज्ञात: समय अन्तराल (t) = ०.३ सेकेन्ड चाहिएको: अवधि (T) समाधान: १ तरंगदैर्ध्य = १ शिखर + १ ट्रफ अवधि = २ x ०.१ … थप पढ्नुहोस्

उछाल बल - समस्या र समाधानहरू

उथलपुथल बल – समस्या र समाधान १. लम्बाइ = २.५ मिटर, चौडाइ = ०.५ मिटर र उचाइ = ०.४ मिटर भएको काठको ब्लक। पानीको घनत्व १००० किलोग्राम/वर्गमिटर छ। यदि ब्लक पानीमा राखिएको छ भने, उथलपुथल बल कति हुन्छ... गुरुत्वाकर्षणको कारणले हुने प्रवेग १० नाइट/किग्रा हुन्छ। ज्ञात: आयतन ... थप पढ्नुहोस्

विद्युत ऊर्जा - समस्या र समाधानहरू

२५ विद्युत ऊर्जा – समस्या र समाधान १. २२० भोल्ट – ५ विद्युतीय बत्ती ३० मिनेटको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई कति ऊर्जा चाहिन्छ? समाधान: भोल्टेज (V) = २२० भोल्ट विद्युतीय धारा (I) = ५ एम्पीयर समय (t) = ३० मिनेट = ३० x ६० सेकेन्ड = १८०० सेकेन्ड विद्युतीय शक्ति … थप पढ्नुहोस्

विद्युत् - समस्या र समाधान

२८ विद्युत शक्ति - समस्या र समाधान १. १२ भोल्टको लागि डिजाइन गरिएको १० वाटको बत्तीको विद्युतीय प्रवाह गणना गर्नुहोस्। ज्ञात: पावर (P) = १० वाट भोल्टेज (V) = २२० भोल्ट चाहियो: विद्युतीय प्रवाह समाधान: बत्तीको शक्ति = १० वाट = १० जुल/सेकेन्ड तलको समीकरणले ... थप पढ्नुहोस् बीचको सम्बन्ध देखाउँछ।

कार्नोट इन्जिन (थर्मोडायनामिक्सको दोस्रो नियमको प्रयोग) - समस्या र समाधानहरू

२५ कार्नोट इन्जिन (थर्मोडायनामिक्सको दोस्रो नियमको प्रयोग) – समस्या र समाधान १. एउटा इन्जिन १२०० केल्भिन र ३०० केल्भिन बीच सञ्चालन हुन्छ। यो इन्जिनको दक्षता कति हो? ज्ञात: उच्च तापक्रम (TH) = १२०० K न्यून तापक्रम (TL) = ३०० K चाहिएको: दक्षता (ङ) समाधान: २. एउटा इन्जिन ... थप पढ्नुहोस्

ताप इन्जिनहरू (थर्मोडायनामिक्सको दोस्रो नियमको प्रयोग) - समस्या र समाधानहरू

३० ताप इन्जिन (थर्मोडायनामिक्सको दोस्रो नियमको प्रयोग) – समस्या र समाधान १. ताप इनपुट QH = ३००० जुल र ताप आउटपुट QL = १००० जुल। ताप इन्जिनको दक्षता कति हो? ज्ञात: ताप इनपुट (QH) = ३००० जुल ताप आउटपुट (QL) = १००० जुल इन्जिनले गर्ने काम ... थप पढ्नुहोस्

आइसोबारिक थर्मोडायनामिक्स प्रक्रियाहरू - समस्या र समाधानहरू

३० आइसोबारिक थर्मोडायनामिक्स प्रक्रियाहरू - समस्याहरू र समाधानहरू १. तलको PV रेखाचित्रले एउटा आदर्श ग्यासले आइसोबारिक प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ। AB प्रक्रियामा ग्यासले गरेको काम गणना गर्नुहोस्। ज्ञात: दबाब (P) = ५ x १०५ N/m२ प्रारम्भिक आयतन (V1) = २ m3 अन्तिम आयतन (V2) = ६ m3 चाहिएको: … थप पढ्नुहोस्

आइसोकोरिक थर्मोडायनामिक्स प्रक्रियाहरू - समस्याहरू र समाधानहरू

३० आइसोकोरिक थर्मोडायनामिक्स प्रक्रियाहरू - समस्याहरू र समाधानहरू १. तलको PV रेखाचित्रले आदर्श ग्यासले आइसोकोरिक प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ। प्रक्रिया AB मा ग्यासले गरेको काम गणना गर्नुहोस्। समाधान: प्रक्रिया AB एक आइसोकोरिक प्रक्रिया (स्थिर आयतन) हो। आयतन स्थिर हुन्छ त्यसैले ग्यासले कुनै पनि काम गर्दैन। … थप पढ्नुहोस्

आइसोथर्मल थर्मोडायनामिक प्रक्रियाहरू - समस्या र समाधानहरू

३० आइसोथर्मल थर्मोडायनामिक प्रक्रियाहरू - समस्याहरू र समाधानहरू १. तलको PV रेखाचित्रले एउटा आदर्श ग्यासले आइसोथर्मल प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ। AB प्रक्रियामा ग्यासले गरेको काम गणना गर्नुहोस्। समाधान ग्यासले गरेको काम PV वक्र अन्तर्गतको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ AB = त्रिकोण क्षेत्रफल + आयत क्षेत्रफल W … थप पढ्नुहोस्