Energia elektryczna w obwodach kondensatorowych – problemy i rozwiązania

Energia elektryczna w obwodach kondensatorowych – problemy i rozwiązania

1. Określ energię elektryczną w obwodzie przedstawionym na poniższym rysunku (1 µF = 10 -6 F)

Znany:

Kondensator 1 (C1) = 3 µF Energia elektryczna w obwodach kondensatorowych – problemy i rozwiązania 1

Kondensator 2 (C 2 ) = 1 µF

Kondensator 3 (C 3 ) = 2 µF

Kondensator 4 (C 4 ) = 6 µF

Kondensator 5 (C 5 ) = 4 µF

Napięcie elektryczne (V) = 5 woltów

Przeczytaj więcej

Kierunek indukcji magnetycznej – zadania i rozwiązania

1. Który z poniższych rysunków przedstawia prawidłowy kierunek indukcji magnetycznej wywołanej przez przewód, w którym płynie prąd elektryczny

Kierunek indukcji magnetycznej - zadania i rozwiązania 1

Przeczytaj więcej

Ładunki elektryczne Pola magnetyczne i siły magnetyczne – problemy i rozwiązania

3 Ładunki elektryczne Pola magnetyczne i siły magnetyczne – problemy i rozwiązania

1. Jeśli q jest dodatnim ładunkiem elektrycznym , v jest ruchem ładunku, B jest polem magnetycznym , a F jest kierunkiem siły magnetycznej, to prawidłowa liczba dla ładunku w poprzek pola magnetycznego to…

Ładunki elektryczne, pola magnetyczne i siły magnetyczne – zadania i rozwiązania 1

Przeczytaj więcej

Dwa równoległe przewodniki z prądem – zadania i rozwiązania

1. Przewód P przewodzi prąd o natężeniu 6 A w górę, jak pokazano na poniższym rysunku. Jeśli µo = 4π,10 -7 wb A -1 m -1 , a między przewodami P i Q występuje siła odpychająca 1.2.10 -5 Nm 1, określ natężenie i kierunek prądu elektrycznego w przewodzie Q.

Znany:Dwa równoległe przewodniki z prądem – zadania i rozwiązania 1

IP = 6 amperów

µ o = 4π x 10 -7 wb A -1 m -1

F/l = 1,2 x 10-5 N ·m -1

Długość = 1 metrów

Przeczytaj więcej

Koła połączone pasami – problemy i rozwiązania

Koła połączone pasami – problemy i rozwiązania

1. Trzy koła są połączone tak, jak pokazano na poniższym rysunku.

Jeżeli R A = 10 cm, R B = 4 cm i R C = 40 cm, to stosunek prędkości kątowej koła A do koła C wynosi …

Znany:Koła połączone pasami – problemy i rozwiązania 1

Promień koła A (r A ) = 10 cm

Promień koła B (r B ) = 4 cm

Promień koła C (r C ) = 40 cm

Przeczytaj więcej

Zastosowania zasady Bernoulliego

Zastosowania zasady Bernoulliego

1. Twierdzenia oparte na zasadzie Bernoulliego są…

(1) siła nośna samolotu

(2) pompa hydrauliczna

(3) opryskiwacze na komary

(4) balon na ogrzane powietrze

Przeczytaj więcej

Efekty fotoelektryczne – problemy i rozwiązania

Efekty fotoelektryczne – problemy i rozwiązania

1. Prawidłowe stwierdzenie dotyczące efektu fotoelektrycznego to…

A. Można to wyjaśnić, traktując światło jako falę

B. Elektrony uwalniane przez powierzchnię metalu będą się zmniejszać, jeśli częstotliwość światła wzrośnie

C. Natężenie światła nie wpływa na energię elektronów wychodzących z powierzchni metalu

D. Efekt fotoelektryczny występuje w zakresie podczerwieni

E. Efekt fotoelektryczny wystąpi, gdy natężenie światła metalu będzie duże

Przeczytaj więcej

Teoria atomowa Rutherforda Thomsona Bohra – problemy i rozwiązania

5 Teoria atomowa Rutherforda Thomsona Bohra – problemy i rozwiązania

1. Słabością teorii atomistycznej Rutherforda jest…
A. Elektrony otaczające jądro atomowe będą absorbować energię
B. Elektrony rozłożone równomiernie na powierzchni atomu kulistego
C. Elektrony krążą wokół jądra, podobnie jak układ słoneczny
D. Elektrony otaczają jądro emitując fale elektromagnetyczne
E. Atom składa się z ładunków dodatnich i ujemnych
Rozwiązanie
Prawidłowa odpowiedź to C.

Przeczytaj więcej

Transformatory i energia elektryczna – problemy i rozwiązania

Transformatory i energia elektryczna – problemy i rozwiązania

1. Uzwojenie pierwotne idealnego transformatora jest podłączone do źródła napięcia, a uzwojenie wtórne jest podłączone do lampy, jak pokazano poniżej.

Transformatory i energia elektryczna – problemy i rozwiązania 1A. Lampa przyciemni się, jeśli pętle pierwotne zostaną zmniejszone

B. Lampa będzie jaśniejsza, jeśli pętle wtórne zostaną zwiększone

C. Lampa będzie ciemniejsza, jeśli zwiększymy napięcie pierwotne

D. Lampa będzie jaśniejsza, jeśli pętle pierwotne zostaną zredukowane

E. Światło będzie takie samo, jeśli pętle zostaną zmienione

Przeczytaj więcej

Charakterystyka fal – problemy i rozwiązania

Charakterystyka fal – problemy i rozwiązania

1. Ogólne właściwości fali są następujące:

(1) nie może rozprzestrzeniać się w próżni

(2) poruszanie się prosto w innym medium

(3) doświadczanie refleksji

(4) doświadczanie dyfrakcji

(5) doświadczać zakłóceń

Przeczytaj więcej