22 przykłady pytań dotyczących indukcji magnetycznej i siły magnetycznej

22 przykłady pytań dotyczących indukcji magnetycznej i siły magnetycznej

1. Spójrz na obrazek obok!

Położenie trzeciego drutu i kierunek prądu takie, aby na trzeci drut nie działała siła magnetyczna mierzona od pierwszego drutu, jest...Przykładowe pytania dotyczące indukcji magnetycznej i siły magnetycznej 1

A. 9 cm kierunek prądu w górę

B. 6 cm kierunek prądu w górę

C. 6 cm kierunek prądu w dół

D. 3 cm kierunek prądu w górę

E. 3 cm kierunek prądu w dół

Pembahasan

Przeczytaj więcej

Przykład obwodu elektrycznego prądu stałego

9 przykładów pytań dotyczących obwodów elektrycznych prądu stałego

1. Spójrz na poniższy rysunek układu rezystorów! Natężenie prądu płynącego przez R1 wynosi …

A. 2,0 amperaPrzykład obwodu elektrycznego prądu stałego Pytanie 1
B. 2,5 Amper
C. 4,0 ampery
D. 4,5 ampery
E. 5,0 ampera

Pembahasan
Wiadomo, że :
Rezystor 1 (R1) = 4 Ω
Rezystor 2 (R2) = 4 Ω
Rezystor 3 (R3) = 8 Ω
Napięcie elektryczne (V) = 40 wolty
Zapytano : Prąd przepływający przez R1
Odpowiedź :

Przeczytaj więcej

Przykładowe pytania dotyczące fal świetlnych

11 przykładów fal świetlnych

1. Siatka dyfrakcyjna

Zwróć uwagę na następujące stwierdzenia:

(1) Zastąp siatkę siatką o większej liczbie linii na milimetr.

(2) Światło, które pada z niebieskiego na żółty

(3) Zmień emitowane światło z czerwonego na zielone

(4) Przesuń ekran bliżej siatki

Na czym polega wysiłek mający na celu zwiększenie szerokości jasnego pasma w eksperymencie z siatką dyfrakcyjną?

Pembahasan

Przeczytaj więcej

Prawo Ampere'a

Prawo Ampere'a

Francuski naukowiec André Marie Ampère (1775–1836) zaproponował ogólną zależność między prądem elektrycznym płynącym przez dowolny przewodnik a polem magnetycznym wytwarzanym wokół niego. Jest to prawo Ampère'a. Poniższe równanie wyraża prawo Ampère'a.

Prawo Ampere'a 1

—–> Prawo Ampere’a

Suma składowych (Σ) pola magnetycznego (B) równoległych do jednostkowej długości przewodnika pomnożonej przez jednostkową długość przewodnika (∆l) jest równa iloczynowi µ o (µ o = 4π x 10 -7 Tm/A) i prądu elektrycznego (I).

Przeczytaj więcej

Siła magnetyczna między dwoma równoległymi prostymi przewodami, przez które przepływa prąd elektryczny

Materiał Siła magnetyczna między dwoma równoległymi prostymi przewodami przewodzącymi prąd elektryczny

Prąd elektryczny płynący przez przewód wytwarza wokół siebie pole magnetyczne . Jeśli przewód jest prosty, linie pola magnetycznego tworzą okrąg, którego środek stanowi przewód prosty.

Jeżeli istnieją dwa proste, równoległe przewody przewodzące, oddalone od siebie o odległość L, to pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny w przewodzie przewodzącym 1 jest odczuwalne w przewodzie przewodzącym 2, podobnie pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny w przewodzie przewodzącym 2 jest odczuwalne w przewodzie przewodzącym 1.

Wielkość siły magnetycznej

Przeczytaj więcej

Pole magnetyczne wytwarzane przez prąd elektryczny w długim, prostym przewodzie

Materiał o polach magnetycznych powstających w wyniku przepływu prądu elektrycznego w długim, prostym przewodzie

Prąd elektryczny, ładunek elektryczny, pole magnetyczne, siła magnetyczna - 1temat Prąd elektryczny, ładunek elektryczny, pole magnetyczne, siła magnes aleWyjaśnij, że prąd elektryczny może wytwarzać pole magnetyczne. Jeśli prąd elektryczny przepływa przez bardzo długi, prosty przewód, powstaje pole magnetyczne, którego linie pola magnetycznego tworzą okrąg wokół przewodu w jego środku. Ilustruje to rysunek po prawej stronie.

Przeczytaj więcej

Prąd elektryczny, ładunek elektryczny, pole magnetyczne, siła magnetyczna

Materiał o prądzie elektrycznym, ładunku elektrycznym, polu magnetycznym, sile magnetycznej

W 1819 roku duński naukowiec Hans Christian Oersted (1777–1851) odkrył związek między magnetyzmem a prądem elektrycznym , czyli ruchomymi ładunkami . Odkrył, że igła kompasu odchyla się, gdy znajduje się w pobliżu przewodu, przez który płynie prąd. Gdy nie ma prądu, igła kompasu wskazuje północ.

Igła kompasu jest magnesem, więc siła magnetyczna może ją poruszyć . Skąd bierze się siła magnetyczna (F)? W pobliżu igły kompasu znajduje się przewód, przez który płynie prąd elektryczny, więc prąd elektryczny musi wytwarzać siłę magnetyczną.

Prąd elektryczny, ładunek elektryczny, pole magnetyczne, siła magnetyczna - 1Spójrz na obrazek po prawej stronie. Użyj reguły prawej dłoni, aby określić kierunek prądu elektrycznego i kierunek pola magnetycznego. Jeśli prąd elektryczny (I) płynie w górę, kierunek pola magnetycznego (B) będzie taki jak pokazano na obrazku po lewej stronie. I odwrotnie, jeśli prąd elektryczny płynie w dół, kierunek pola magnetycznego będzie taki jak pokazano na obrazku po prawej stronie.

Przeczytaj więcej

Przykład drugiego prawa Kirchhoffa

5 przykładów drugiego prawa Kirchhoffa

Zapoznaj się również z materiałem dotyczącym prawa Kirchhoffa i dyskusją na temat zagadnień związanych z prawem Kirchhoffa.

1. Obwód elektryczny składa się z czterech rezystorów, każdy o opornościach R1 = 6 omów, R2 = 6 omów, R3 = 9 omów i R4 = 3 omów, połączonych napięciem E1 = 6 woltów, E2 = 12 woltów, jak pokazano na poniższym rysunku. Prąd elektryczny płynie w obwodzie o wartości…

A. 1/5 APrzykład drugiego prawa Kirchhoffa 8
B. 2/5 A
C. 3/5 A
D.4/5A
E.1A

Pembahasan

Wiadomo, że:
Rezystor 1 (R1) = 6 Ω
Rezystor 2 (R2) = 6 Ω
Rezystor 3 (R3) = 9 Ω
Rezystor 4 (R4) = 3 Ω
Źródło siły elektromotorycznej 1 (E1) = 6 wolty
Źródło siły elektromotorycznej 2 (E2) = 12 wolty
Zapytano: Prąd płynący w obwodzie (I)
Jawab:

Przeczytaj więcej

Przykład problemów z rezystorami równoległymi

4 przykłady problemów z rezystorami równoległymi

Zapoznaj się również z materiałem dotyczącym rezystorów równoległych i przykładami problemów związanych z rezystorami szeregowymi oraz przykładami problemów związanych z oporem elektrycznym.

1. Zakładając, że R1 = 2 Ω i R2 = 4 Ω są połączone równolegle, jaka jest wartość rezystora zastępczego? (Ω = Ohm).

Pembahasan

1/R = 1/R 1 + 1/R 2 = 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4

R = 4/3 Ω

Wartość rezystancji zastępczej jest większa od wartości każdego rezystora połączonego szeregowo.

2. R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Wartość rezystora zastępczego wynosi…..Przykład problemu z rezystorami równoległymi 1

Przeczytaj więcej