Potencjał elektryczny w przewodniku kuli – zadania i rozwiązania

Potencjał elektryczny w przewodniku kuli – zadania i rozwiązania

1. Przewodnik w postaci pustej kuli o pojemności 4 μC ma promień 8 cm. Określ potencjał elektryczny na powierzchni kuli. (k = 9.10 9 Nm2 .C - 2 )

Znany:

ładunek elektryczny (Q) = 4 μC = 4 x 10-6 C Potencjał elektryczny w przewodniku kuli – zadania i rozwiązania 1

Promień piłki (r) = 8 cm = 8 x 10 -2 m

Stała Coulomba (k) = 9.10 9 Nm 2 .C -2

Poszukiwany: potencjał elektryczny na powierzchni piłki (V)

Przeczytaj więcej

Układy kondensatorów szeregowych i równoległych – problemy i rozwiązania

Układy kondensatorów szeregowych i równoległych – problemy i rozwiązania

1. Jaki jest całkowity ładunek w poniższych obwodach kondensatorów (1 μF = 10 -6 F)

Znany:

Kondensator 1 (C1) = 3 μFUkłady kondensatorów szeregowych i równoległych – problemy i rozwiązania 1

Kondensator 2 (C 2 ) = 3 μF

Kondensator 3 (C 3 ) = 3 μF

Kondensator 4 (C 4 ) = 2 μF

Kondensator 5 (C 5 ) = 3 μF

Napięcie (V) = 3 woltów

Przeczytaj więcej

Indukcja magnetyczna – problemy i rozwiązania

Indukcja magnetyczna – problemy i rozwiązania

1. Na indukcję magnetyczną w przewodzie elektrycznym wpływają następujące czynniki.

(1) prąd płynący w przewodzie

(2) przenikalność elektryczna

(3) gęstość drutu

(4) odległość punktu od przewodu

Które stwierdzenia są poprawne

Przeczytaj więcej

Szczególna teoria względności – problemy i rozwiązania

Szczególna teoria względności – problemy i rozwiązania

1. Obiekt o długości 60 m porusza się z prędkością 0.6 c (c = prędkość światła). Jaka jest długość obiektu według nieruchomego obserwatora?

Znany:

Prawidłowa długość (L o ) = 60 metrów

Prędkość obiektu (v) = 0.6 c

Poszukiwane: Skrócenie długości (L)

Przeczytaj więcej

Fale stojące – problemy i rozwiązania

Fale stojące – problemy i rozwiązania

1. Sznurek o długości 3 m jest przywiązany do jednego końca, a drugi koniec jest podłączony do wibratora. Podczas wibrowania wibratora sznurek tworzy falę stacjonarną , jak pokazano na poniższym rysunku.

Fale stojące – problemy i rozwiązania 1Określ położenie piątego antywęzła od końca nieruchomego.

rozwiązanie:

Odległość między dwoma węzłami = 3 metry / 5 = 3/5 metra.

Odległość między pierwszym węzłem a końcem stałym = 3/5 metra

Przeczytaj więcej

Siła magnetyczna między dwoma równoległymi przewodami – problemy i rozwiązania

Siła magnetyczna między dwoma równoległymi przewodami – problemy i rozwiązania

1. Dwa równoległe przewodniki z prądami I1 i I2 , jak pokazano na poniższym rysunku. Jaka jest wartość i kierunek siły magnetycznej działającej na oba przewodniki ? (μo = 4π.10-7 Wb.A - 1.m - 1 )

Znany:

prąd elektryczny 1 (ja1) = 3 amperySiła magnetyczna – problemy i rozwiązania 1

Prąd elektryczny 2 (I 2 ) = 5 amperów

Przepuszczalność wolnej przestrzeni (µ o ) = 4π x 10 -7 wb A -1 m -1

Odległość między dwoma przewodnikami (L) = 5 cm = 5 x 10 -2 metrów

Przeczytaj więcej

Reguły Kirchhoffa – problemy i rozwiązania

Reguły Kirchhoffa – problemy i rozwiązania

1. Jakie jest napięcie na zaciskach akumulatora w poniższym obwodzie?

Rozwiązanie

SEM = siła elektromotoryczna = różnica potencjałów między zaciskami, gdy nie ma aktualne przepływ do obwodu zewnętrznego.Reguły Kirchhoffa – problemy i rozwiązania 1

Napięcie na zaciskach (V) = różnica potencjałów między zaciskami, gdy z akumulatora płynie prąd.

Jeżeli z akumulatora nie pobiera się prądu, napięcie na zaciskach jest równe sile elektromotorycznej (SEM).

Znany:

Przeczytaj więcej

Ruch pionowy – problemy i rozwiązania

Ruch pionowy – problemy i rozwiązania

1. Piłka A zostaje rzucona pionowo w górę z prędkością 10 m/s. Sekundę później, z tego samego miejsca, piłka B zostaje rzucona pionowo w górę po tej samej ścieżce z prędkością 25 m/s. Jaka jest wysokość piłki B w momencie jej zderzenia z piłką A?

rozwiązanie:

Rozwiązując problem ruchu pionowego , wielkość wektorowa skierowana w górę otrzymuje znak dodatni, a wielkość wektorowa skierowana w dół otrzymuje znak ujemny.

Przeczytaj więcej

Siła elektrostatyczna – problemy i rozwiązania

Siła elektrostatyczna – problemy i rozwiązania

1. Jeśli siła elektrostatyczna wynosi 144 N, jaka jest odległość między ładunkami … (1 μC = 10 -6 C i k = 9.10 9 Nm 2 .C -2 )

Siła elektrostatyczna – zadania i rozwiązania 1

Znany:

Siła elektryczna (F 12 ) = 144 N

Ładunek 1 (q 1 ) = 10 μC = 10 x 10 -6 C

Ładunek 2 (q 2 ) = 4 μC = 4 x 10 -6 C

Stała (k) = 9 x 10 9 Nm 2 .C -2

C = Coulomb, N = Newton, m = metr

Przeczytaj więcej

Interferencja dwuszczelinowa – problemy i rozwiązania

Interferencja dwuszczelinowa – problemy i rozwiązania

1. Żółte światło przechodzi przez dwie szczeliny, a na ekranie widać obraz interferencyjny.

(1) Jasne prążki zwiększą swoją szerokość, jeśli żółte światło zostanie zastąpione niebieskim.

(2) Jasne prążki zwiększą swoją szerokość, jeśli odległość między szczelinami zostanie zminimalizowana

(3) Intensywność światła maleje, jeśli znajduje się ono daleko od centralnego brzegu

(4) Natężenie światła jest stałe, jeżeli znajduje się ono daleko od centralnego brzegu

Przeczytaj więcej