Електрични потенцијал на проводнику кугле – проблеми и решења

Електрични потенцијал на проводнику кугле – проблеми и решења

1. Шупљи куглични проводник пресека 4 μC има полупречник од 8 цм. Одредити електрични потенцијал на површини кугле. (k = 9.109 Nm² · C⁻² )

Познато:

наелектрисање (Q) = 4 μC = 4 x 10-6 C Електрични потенцијал на проводнику кугле – проблеми и решења 1

Полупречник лопте (r) = 8 cm = 8 x 10⁻² m

Кулонова константа (k) = 9.10 9 Nm² · C⁻²

Тражи се: Електрични потенцијал на површини лопте (V)

opširnije

Серијска и паралелна кола кондензатора – проблеми и решења

Серијска и паралелна кола кондензатора – проблеми и решења

1. Колико је укупно наелектрисање у колима кондензатора испод (1 μF = 10⁻⁶ F )

Познато:

Кондензатор 1 (C1) = 3 μFСеријска и паралелна кола кондензатора – проблеми и решења 1

Кондензатор 2 (C2 ) = 3 μF

Кондензатор 3 (C3 ) = 3 μF

Кондензатор 4 (C4 ) = 2 μF

Кондензатор 5 (C5 ) = 3 μF

Напон (V) = 3 Volt

opširnije

Магнетна индукција – проблеми и решења

Магнетна индукција – проблеми и решења

1. Следећи фактори утичу на магнетну индукцију на проводној жици.

(1) струја која тече кроз жицу

(2) пермитивност

(3) густина жице

(4) удаљеност тачке од жице

Које су тврдње тачне

opširnije

Специјална теорија релативности – проблеми и решења

Специјална теорија релативности – проблеми и решења

1. Објекат чија је дужина 60 m креће се брзином од 0.6 c (c = брзина светлости). Према непокретном посматрачу, колика је дужина објекта?

Познато:

Одговарајућа дужина (L o ) = 60 метара

Брзина објекта (v) = 0.6 c

Тражи се: Скраћивање дужине (L)

opširnije

Стојећи таласи – проблеми и решења

Стојећи таласи – проблеми и решења

1. Канат од 3 метра је везан на једном крају, а други крај је повезан са вибратором. Када вибратор вибрира, канат формира стационарни талас , као што је приказано на слици испод.

Стојећи таласи – проблеми и решења 1Одредити положај 5. антинода од фиксног краја.

Решење:

Растојање између два чвора = 3 метра / 5 = 3/5 метара.

Растојање између првог чвора и фиксног краја = 3/5 метара

opširnije

Магнетна сила између две паралелне жице – проблеми и решења

Магнетна сила између две паралелне жице – проблеми и решења

1. Два паралелна проводника којима теку струје I1 и I2 , као што је приказано на слици испод. Која је величина и смер магнетне силе коју доживљавају оба проводника ? (μo = 4π * 10⁻⁷ Wb · A⁻¹ · m⁻¹ )

Познато:

електрична струја 1 (Ја1) = 3 ампераМагнетна сила – проблеми и решења 1

Електрична струја 2 (I 2 ) = 5 ампера

Пропустљивост слободног простора (µo ) = 4π x 10⁻⁷ wb A⁻¹ m⁻¹

Растојање између оба проводника (L) = 5 cm = 5 x 10⁻² метара

opširnije

Кирхофова правила – проблеми и решења

Кирхофова правила – проблеми и решења

1. Колики је напон на терминалима батерије у доњем колу?

Решење

емф = електромоторна сила = потенцијална разлика између терминала када нема струја проток у спољно коло.Кирхофова правила – проблеми и решења 1

Напон на терминалима (V) = потенцијална разлика између терминала када струја тече из батерије.

Ако се из батерије не црпи струја, напон на терминалима је једнак емф.

Познато:

opširnije

Вертикално кретање – проблеми и решења

Вертикално кретање – проблеми и решења

1. Лопта А баца вертикално нагоре брзином од 10 m/s. 1 секунду касније, са истог положаја, лопта Б је бачена вертикално нагоре по истој путањи, брзином од 25 m/s. Колика је висина лопте Б када наиђе на лопту А?

Решење:

При решавању проблема вертикалног кретања , векторској величини која је усмерена нагоре даје се позитиван знак, а векторској величини која је усмерена надоле даје се негативан знак.

opširnije

Електростатичка сила – проблеми и решења

Електростатичка сила – проблеми и решења

1. Ако је статичка електрична сила 144 N, колико је растојање између оба наелектрисања ... (1 μC = 10⁻⁶ C и k = 9.10⁻⁹ Nm² · C⁻² )

Електростатичка сила - проблеми и решења 1

Познато:

Електрична сила (F 12 ) = 144 N

Наелектрисање 1 (q² ) = 10 μC = 10 x 10⁻⁶ C

Наелектрисање 2 (q² ) = 4 μC = 4 x 10⁻⁶ C

Константа (k) = 9 x 10 ^ 9 Nm² · C⁻²

C = Кулон, N = Њутн, m = метар

opširnije

Интерференција двоструког прореза – проблеми и решења

Интерференција двоструког прореза – проблеми и решења

1. Жута светлост пролази кроз два прореза и на екрану се уочава интерференцијски образац.

(1) Светле пруге ће се повећати ако се жуто светло замени плавим.

(2) Светле ресе ће се повећати у ширини ако се растојање између прореза смањи на минимум.

(3) Интензитет светлости се смањује ако је далеко од централне ивице

(4) Интензитет светлости је константан ако је далеко од централне ивице

opširnije