Elektrický potenciál na vodiči gule – problémy a riešenia

Elektrický potenciál na vodiči gule – problémy a riešenia

1. Dutý guľôčkový vodič s prierezom 4 μC má polomer 8 cm. Určte elektrický potenciál na povrchu gule. (k = 9.10 9 Nm 2 .C -2 )

Známe:

nabíjačka (Q) = 4 μC = 4 x 10-6 C Elektrický potenciál na vodiči gule – problémy a riešenia 1

Polomer gule (r) = 8 cm = 8 x 10⁻² m

Coulombova konštanta (k) = 9.10⁻¹ Nm² · C⁻²

Hľadá sa: Elektrický potenciál na povrchu gule (V)

Čítaj viac

Sériové a paralelné obvody kondenzátorov – problémy a riešenia

Sériové a paralelné obvody kondenzátorov – problémy a riešenia

1. Aký je celkový náboj v obvodoch kondenzátorov uvedených nižšie (1 μF = 10⁻⁶ F )

Známe:

Kondenzátor 1 (C1) = 3 μFSériové a paralelné obvody kondenzátorov – problémy a riešenia 1

Kondenzátor 2 (C2 ) = 3 μF

Kondenzátor 3 (C3 ) = 3 μF

Kondenzátor 4 (C4 ) = 2 μF

Kondenzátor 5 (C5 ) = 3 μF

Napätie (V) = 3 voltov

Čítaj viac

Magnetická indukcia – problémy a riešenia

Magnetická indukcia – problémy a riešenia

1. Nasledujúce faktory ovplyvňujú magnetickú indukciu na vodiči.

(1) prúd pretekajúci vodičom

(2) permitivita

(3) hustota drôtu

(4) vzdialenosť bodu od drôtu

Ktoré tvrdenia sú správne

Čítaj viac

Špeciálna teória relativity – problémy a riešenia

Špeciálna teória relativity – problémy a riešenia

1. Objekt s dĺžkou 60 m sa pohybuje rýchlosťou 0.6 c (c = rýchlosť svetla). Aká je dĺžka objektu podľa stojaceho pozorovateľa?

Známe:

Správna dĺžka (L o ) = 60 metrov

Rýchlosť objektu (v) = 0.6 c

Hľadané: Skrátenie dĺžky (L)

Čítaj viac

Stojaté vlny – problémy a riešenia

Stojaté vlny – problémy a riešenia

1. 3-metrová šnúra je na jednom konci uviazaná a druhý koniec je pripojený k vibrátoru. Keď vibrátor vibruje, šnúra vytvára stacionárnu vlnu , ako je znázornené na obrázku nižšie.

Stojaté vlny – problémy a riešenia 1Určte polohu 5. antinóda od pevného konca.

riešenie:

Vzdialenosť medzi dvoma uzlami = 3 metre / 5 = 3/5 metra.

Vzdialenosť medzi prvým uzlom a pevným koncom = 3/5 metra

Čítaj viac

Magnetická sila medzi dvoma rovnobežnými vodičmi – problémy a riešenia

Magnetická sila medzi dvoma rovnobežnými vodičmi – problémy a riešenia

1. Dva rovnobežné vodiče, ktorými pretekajú prúdy I1 a I2 , ako je znázornené na obrázku nižšie. Aká je veľkosť a smer magnetickej sily, ktorá pôsobí na oba vodiče ? (μo = 4π * 10⁻⁷ Wb · A⁻¹ · m⁻¹ )

Známe:

elektrický prúd 1 (Ja1) = 3 ampéryMagnetická sila – problémy a riešenia 1

Elektrický prúd 2 (I 2 ) = 5 ampéry

Priepustnosť voľného priestoru (µo ) = 4π x 10⁻⁷ wb A⁻¹ m⁻¹

Vzdialenosť medzi oboma vodičmi (L) = 5 cm = 5 x 10⁻² metrov

Čítaj viac

Kirchhoffove pravidlá – problémy a riešenia

Kirchhoffove pravidlá – problémy a riešenia

1. Aké je svorkové napätie batérie v obvode nižšie?

Riešenie

emf = elektromotorická sila = rozdiel potenciálov medzi svorkami, keď nie je prúd prietok do externého okruhu.Kirchhoffove pravidlá – problémy a riešenia 1

Napätie na svorkách (V) = rozdiel potenciálov medzi svorkami, keď z batérie preteká prúd.

Ak z batérie nie je odoberaný žiadny prúd, napätie na svorkách sa rovná elektromotorickej sile.

Známe:

Čítaj viac

Vertikálny pohyb – problémy a riešenia

Vertikálny pohyb – problémy a riešenia

1. Lopta A letí vertikálne nahor rýchlosťou 10 m/s. O 1 sekundu neskôr, z rovnakej polohy, je lopta B hodená vertikálne nahor po rovnakej dráhe rýchlosťou 25 m/s. Aká je výška lopty B, keď narazí na loptu A?

riešenie:

Pri riešení úlohy vertikálneho pohybu sa vektorovej veličine smerujúcej nahor priradí kladné znamienko a vektorovej veličine smerujúcej nadol sa priradí záporné znamienko.

Čítaj viac

Elektrostatická sila – problémy a riešenia

Elektrostatická sila – problémy a riešenia

1. Ak je statická elektrická sila 144 N, aká je vzdialenosť medzi oboma nábojmi (1 μC = 10⁻⁶ C a k = 9.10⁻⁶ Nm² · C⁻² )

Elektrostatická sila - problémy a riešenia 1

Známe:

Elektrická sila (F 12 ) = 144 N

Náboj 1 (q² ) = 10 μC = 10 x 10⁻⁶ C

Náboj 2 (q² ) = 4 μC = 4 x 10⁻⁶ C

Konštanta (k) = 9 x 10 ^ 9 Nm² · C⁻²

C = Coulomb, N = Newton, m = meter

Čítaj viac

Dvojitá štrbinová interferencia – problémy a riešenia

Dvojitá štrbinová interferencia – problémy a riešenia

1. Žlté svetlo prechádza cez dve štrbiny a na tienidle sa pozoruje interferenčný obrazec.

(1) Jasné prúžky sa zväčšia, ak sa žlté svetlo nahradí modrým.

(2) Jasné prúžky sa zväčšia, ak sa minimalizuje vzdialenosť medzi štrbinami.

(3) Intenzita svetla sa znižuje, ak je ďaleko od centrálneho okraja

(4) Intenzita svetla je konštantná, ak je ďaleko od centrálneho okraja

Čítaj viac