Formula za zakon o ohranitvi mehanske energije, potencialna energija vzmeti, preprosti stroji

Primeri vprašanj in formul za zakon o ohranitvi mehanske energije, potencialna energija vzmeti, preprosti stroji

Zakon o ohranitvi mehanske energije

1. Predmet ima konstantno mehansko energijo, naraščajočo kinetično energijo in padajočo gravitacijsko potencialno energijo. Predmet je v stanju….

  1. diam
  2. premakni se navzgor
  3. premakni navzdol
  4. pospešeno gibanje navzgor

Razprava
Večja kot je kinetična energija, večja je hitrost predmeta, in manjša kot je gravitacijska potencialna energija, nižja je višina predmeta nad tlemi. To se zgodi, ko se predmet premakne z določene višine navzdol proti tlom.

Preberi več

Formula za električno energijo in moč

Primeri vprašanj in formul za električno energijo in moč

Energija in električna energija

1. Cena električne energije na kWh je 400 Rp. V hiši 100-vatni televizor deluje povprečno 4 ure na dan, dve žarnici z močjo 20 W pa se uporabljata 10 ur na dan. Stroški porabe električne energije na mesec (30 dni) znašajo….

A. 4.800 rupij
B. 9.600 rupij
C. 19.200 rupij
D. 21.120 rupij

Razprava

Preberi več

Amperov zakon za elektromagnetno sevanje, ki ga inducira transformator

Primeri vprašanj in formul za Amperov zakon transformatorsko inducirane elektromotorne sile

Amperov zakon

1. Po H.C. Oerstedu električni tok ustvarja magnetno polje. Če razvijemo to teorijo, tuljava, ki prenaša električni tok, ustvarja tudi magnetno polje. Tuljava, ki pri prenašanju električnega toka ustvarja magnetno polje, podobno tistemu, ki ga proizvaja paličasti magnet, je ...

A. toroid
B. solenoid
C. spiralna žica
D. pravokotna tuljava

Preberi več

Linije električnega polja

Električno polje je nekaj, kar ustvari električni naboj in vpliva na prostor okoli tega električnega naboja, kjer vpliv električnega polja čutijo le drugi električni naboji. Ko je v električnem polju, ki ga ustvari električni naboj, drug električni naboj čuti vpliv v obliki električne sile.

Definicijo električnega polja, kot je pojasnjeno v članku o električnih poljih, lahko razumemo miselno, lahko pa si jo tudi predstavljamo v mislih. Za vizualizacijo električnega polja so predstavljene linije električnega polja. Linije električnega polja so niz črt, narisanih okoli električnega naboja, ki označujejo njegovo prisotnost. Ker so namenjene prikazu prisotnosti električnega polja, obstaja povezava med temi črtami in električnim poljem. Z drugimi besedami, velikost in smer električnega polja lahko razložimo z diagramom linij električnega polja.

Preberi več

Električni tok

Pri temi Električno polje smo obravnavali definicijo in formulo za električno polje, ki jo lahko uporabimo za izračun jakosti električnega polja, ki jo ustvari en električni naboj, več električnih nabojev ali porazdelitev električnih nabojev. Izračun jakosti električnega polja, ki jo ustvari en ali dva električna naboja, je enostavno rešiti s formulo za jakost električnega polja. Če se izračuna jakost električnega polja, ki jo povzroči porazdelitev električnega naboja, je izračun bolj zapleten z uporabo formule za jakost električnega polja, vendar je lažji z uporabo Gaussovega zakona . Preden se podrobneje lotimo Gaussovega zakona, najprej razumimo električni pretok, saj se koncept električnega pretoka uporablja v Gaussovem zakonu.

Preberi več

Primer prenosa toplote s sevanjem

3 Primeri prenosa toplote s sevanjem

1. Z uporabo primerov razložite pomen prenos toplote s sevanjem ?
Razprava
Prenos toplote s sevanjem je prenos toplote v obliki elektromagnetnih valov. Primer prenosa toplote s sevanjem je prenos toplote s Sonca na Zemljo. Med Zemljo in Soncem je vakuum ali skoraj vakuum, zato toplota, ki prihaja s Sonca pri višji temperaturi na Zemljo pri nižji temperaturi, ne more preiti skozi snov. Svetloba, ki prihaja s Sonca na Zemljo, je elektromagnetno valovanje, tako kot številni drugi elektromagnetni valovi, zato lahko sklepamo, da se toplota premika s Sonca na Zemljo v obliki elektromagnetnih valov.

Preberi več

Primer prenosa toplote s prevodnostjo

8 primerov prenosa toplote s prevodnostjo

1. Z uporabo primerov razložite pomen prenos toplote s kondukcijo ?
Razprava
Prenos toplote s prevodnostjo je prenos toplote, ki se pojavi s trki med atomi/molekulami, ki sestavljajo predmet. Na primer, vzemimo si segreto železno palico. En konec likalnika se dotakne plamena, drugi konec pa se drži. Čeprav konec likalnika, ki ga držimo, ni v stiku s plamenom, se toplota prenaša skozi železno palico, konec likalnika, ki ga držimo, zdi vroč. Kako se toplota prenaša z enega konca likalnika na drugega?
Ogreta konica likalnika prejme dodatno toploto. Kalorije je energija, ki se naravno premika od predmetov z visoko temperaturo k predmetom z nizko temperaturo. Dodana energija povzroči, da atomi/molekule, ki sestavljajo železo, vibrirajo še dlje od svojega ravnotežnega položaja. Ko vibrirajo še dlje, atomi/molekule trčijo s sosednjimi atomi/molekulami, zaradi česar atomi/molekule vibrirajo še dlje in pridobijo večjo energijo. Ta proces se nadaljuje, dokler toplota ne doseže konice železa, ki ga držimo v roki.

Preberi več

Primer prenosa toplote s konvekcijo

3 primeri prenosa toplote s konvekcijo

1. Z uporabo primerov razložite pomen prenos toplote s konvekcijo ?
Razprava
Konvekcijski prenos toplote je prenos toplote, ki ga spremlja gibanje snovi. Na primer, vzemimo vodo v aluminijasti posodi, ki jo segrevamo na štedilniku. Sprva se toplota prenaša s prevajanjem in sevanjem iz plamena v aluminijasto posodo, nato pa s prevajanjem iz aluminijaste posode v vodo.
Konvekcijski prenos toplote se začne, ko voda v bližini aluminijaste posode prejme dodatno toploto, zaradi česar se njena temperatura poveča in se nato razširi. Zaradi te razširitve se njena gostota zmanjša, zaradi česar voda priplava na površino. To vodo nadomesti voda z nižjo temperaturo in višjo gostoto. Ta proces se nadaljuje neprekinjeno in ustvarja konvekcijski tok znotraj posode. Proces se ustavi, ko vsa voda doseže površino. suhu isto ali ko voda zavre.
Drug primer je veter. Veter je zrak v gibanju. Zrak se giblje tako, da se toplota lahko premika z območij z visoko temperaturo na območja z nizko temperaturo.

Preberi več

Primeri vprašanj o latentni toploti, talilna toplota, toplota pare

4 Primeri vprašanj o latentni toploti, talilni toploti in parni toploti

1. Količina toplote , ki jo je treba absorbirati, da se 1 gram zlata spremeni iz trdnega v tekoče stanje, je ... Talilna toplota zlata = 64,5 x 10³ J /kg

Razprava

Znano je, da:

Masa zlata (m) = 1 gram = 1 x 10⁻³ kg

Talilna toplota zlata (LF ) = 64,5 x 10³ J /kg

Vprašanje: Toplota (Q), ki jo absorbira zlato

Odgovor:

Preberi več