Магнетно поље у центру струјног лука – проблеми и решења

1. На основу слике испод, ако је полупречник кривине жице 50 цм, одредите јачину магнетног поља у центру кривине (у тачки 0, видети слику испод). (µ o = 4π· 10⁻⁷ Wb· A⁻¹ m⁻¹ )

Познато:Магнетно поље у центру струјног лука - проблеми и решења 1

Полупречник (r) = 50 cm = 0.5 m

Електрична струја (I) = 1.5 ампера

Вакуумска пермеабилност ( µo ) = 4π· 10⁻⁷ Wb· A⁻¹ m⁻¹

Тражи се: Јачина магнетног поља

opširnije

Електромагнетна индукција Индукована ЕМС – проблеми и решења

3 Електромагнетна индукција Индукована ЕМС – проблеми и решења

1. Калем је замењен другим калемом који има петље 2 пута веће од почетних петљи и брзина промене магнетног флукса је константна. Одредити однос почетне и коначне индуковане електромоторне снаге.

Познато:

Почетне петље (N) = 1

Завршне петље (N) = 2

Брзина промене почетног магнетног флукса (ΔØ B / Δt) = брзина промене коначног магнетног флукса (ΔØ B / Δt)

opširnije

Кирхофов закон – проблеми и решења

1. Ако је R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 6 Ω, одредите електричну струју која тече у колу испод.

Познато:

Ресистор 1 (Р1) = 2 Ω Кирхофов закон – проблеми и решења 1

Отпорник 2 (R³ ) = 4 Ω

Отпорник 3 (R³ ) = 6 Ω

Извор електромоторне напоне 1 (Е 1 ) = 9 V

Извор електромоторне напоне 2 (Е 2 ) = 3 V

opširnije

Енергија произведена у реакцији фузије – проблеми и решења

1. На основу следеће једначине реакције фузије , одредите енергију произведену у реакцији фузије!

Енергија произведена у реакцији фузије – проблеми и решења 1

Решење

opširnije

Једноставна једносмерна кола – проблеми и решења

1. На основу доње слике, одредите електричну струју кроз R1.

Једноставна једносмерна кола - проблеми и решења 1Познато:

Отпорник 1 (R1 ) = 4 Ω

Отпорник 2 (R2 ) = 4 Ω

Отпорник 3 (R³ ) = 8 Ω

Електрични напон (V) = 40 волти

opširnije

Механички таласи (фреквенција, период, таласна дужина, брзина таласа) – проблеми и решења

3 Механички таласи (фреквенција, период, таласна дужина, брзина таласа) – проблеми и решења

1. Два чепа се налазе на врховима таласа . Оба се крећу горе-доле по површини мора 20 пута за 4 секунде. Ако је растојање између оба чепа 100 цм и између њих постоје два удубљења и један врх, одредите фреквенцију таласа и брзину таласа.

Механички таласи (фреквенција, период, таласна дужина, брзина таласа) 1Познато:

Обе плуте су на врховима таласа и између две плуте постоје 2 удубљења и 1 гребен (види слику). Дакле, постоје две таласне дужине између две плуте.

opširnije

Дифракција на једном прорезу – проблеми и решења

Дифракција на једном прорезу – проблеми и решења

1. Светлост таласне дужине 500 nm пролази кроз прорез ширине 0.2 mm. Дифракциони дијаграм на екрану удаљеном 60 cm. Одредити растојање између централног максимума и другог минимума.

Дифракција на једном прорезу – проблеми и решења 1

Познато:

opširnije

Електрично наелектрисање ускладиштено у кондензатору – проблеми и решења

1. Одредити наелектрисање кондензатора C5 .

Познато:Електрично наелектрисање ускладиштено у кондензатору – проблеми и решења 1

Кондензатор 1 (C1 ) = 6 F

Кондензатор 2 (C2 ) = 6 F

Кондензатор 3 (C3 ) = 3 F

Кондензатор 4 (C4 ) = 12 F

Кондензатор 5 (C5 ) = 6 F

Напон (V) = 12 Volti

opširnije

Јангов експеримент са двоструким прорезом – проблеми и решења

Јангов експеримент са двоструким прорезом – проблеми и решења

1. d је растојање између 2 прореза, L је растојање између прореза и екрана, P 2 је растојање између пруге другог реда и центра екрана. Одредити таласну дужину светлости (1 Å = 10 -10 m).

Познато:Јангов експеримент са двоструким прорезом - проблеми и решења 1

Растојање између два прореза (d) = 1 mm = 1 x 10⁻³ m

Растојање између прореза и екрана за гледање (L) = 1 m

Растојање између ресе другог реда и централне ресе (P² ) = 1 mm = 1 x 10⁻³ m

Ред (n) = 2

opširnije

Котрљање – проблеми и решења

1. Шупљи цилиндрични објекат (I = m R² ) се котрља без клизања уз грубу нагнуту раван почетном брзином од 10 m/s. Нагнута раван има угао елевације θ са tan θ = 0.75. Ако је гравитационо убрзање g = 10 ms⁻² , брзина објекта се смањује на 5 ms⁻¹ , тада је растојање објекта на нагнутој равни …

Познато:

Момент инерције шупљег цилиндра (I) = m

Угао елевације = θ , где је тан θ = 0.75 = 75/100 = опп / адј

Син θ = опп / хип = 75/125 = 3/5 = 0.6

Убрзање гравитације (g) = 10 m/

Почетна брзина (v₂o ) = 10 m/s

Коначна брзина (vt ) = 5 m/s

opširnije