Magnetic field sa gitna ng isang arko ng kasalukuyang - mga problema at solusyon

1. Batay sa pigura sa ibaba, kung ang radius ng kurbada ng alambre ay 50 cm, tukuyin ang magnitude ng magnetic field sa gitna ng kurbada (sa puntong 0, tingnan ang pigura sa ibaba). (µ o = 4π.10 -7 Wb.A -1 m -1 )

Kilala:Magnetic field sa gitna ng isang arko ng kuryente - mga problema at solusyon 1

Radius (r) = 50 cm = 0.5 m

Agos ng kuryente (I) = 1.5 Ampere

Ang vacuum permeabilityo ) = 4π.10 -7 Wb.A -1 m -1

Hinahanap: Ang magnitude ng magnetic field

Magbasa nang higit pa

EMF na Sapilitan ng Elektromagnetikong Induction – Mga Problema at Solusyon

3 EMF na Sapilitan sa Elektromagnetikong Induction – Mga Problema at Solusyon

1. Isang coil na pinalitan ng isa pang coil na may mga loop na 2 beses ang laki ng mga unang loop at ang rate ng pagbabago ng magnetic flux ay pare-pareho. Tukuyin ang ratio ng initial at final induced emf.

Kilala:

Mga paunang loop (N) = 1

Mga huling loop (N) = 2

Ang bilis ng pagbabago ng paunang magnetic flux (ΔØ B / Δt) = ang bilis ng pagbabago ng panghuling magnetic flux (ΔØ B / Δt)

Magbasa nang higit pa

Batas Kirchhoff - mga problema at solusyon

1. Kung ang R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 6 Ω, tukuyin ang daloy ng kuryente sa sirkito sa ibaba.

Kilala:

risistor 1 (R1) = 2 Ω Batas Kirchhoff – mga problema at solusyon 1

Resistor 2 (R2 ) = 4 Ω

Resistor 3 (R 3 ) = 6 Ω

Pinagmumulan ng emf 1 (E 1 ) = 9 V

Pinagmumulan ng emf 2 (E 2 ) = 3 V

Magbasa nang higit pa

Ang enerhiyang nalilikha sa reaksiyong pagsasanib – mga problema at solusyon

1. Batay sa sumusunod na ekwasyon ng reaksiyong pagsasanib , tukuyin ang enerhiyang nalilikha sa reaksiyong pagsasanib!

Ang enerhiyang nalilikha sa reaksiyong pagsasanib – mga problema at solusyon 1

Solusyon

Magbasa nang higit pa

Mga simpleng DC circuit – mga problema at solusyon

1. Batay sa pigura sa ibaba, tukuyin ang kuryenteng dumadaan sa R1.

Mga simpleng DC circuit - mga problema at solusyon 1Kilala:

Resistor 1 (R1 ) = 4 Ω

Resistor 2 (R2 ) = 4 Ω

Resistor 3 (R 3 ) = 8 Ω

Boltahe ng kuryente (V) = 40 Volts

Magbasa nang higit pa

Mga mekanikal na alon (Dalas Panahon Haba ng Daloy Ang bilis ng alon) – Mga Problema at Solusyon

3 Mekanikal na alon (Panahon ng Dalas Haba ng Daloy Ang bilis ng alon) – Mga Problema at Solusyon

1. Dalawang tapon ang nasa tuktok ng mga alon . Pareho silang gumagalaw pataas at pababa sa ibabaw ng dagat nang 20 beses sa loob ng 4 na segundo. Kung ang distansya ng parehong tapon ay 100 cm at sa pagitan ng mga ito ay mayroong dalawang labangan at isang tuktok, tukuyin ang dalas ng alon at ang bilis ng alon.

Mga mekanikal na alon (dalas, panahon, haba ng daluyong, bilis ng alon) 1Kilala:

Ang parehong tapon ay nasa tuktok ng mga alon at sa pagitan ng dalawang tapon, mayroong 2 labangan at 1 tuktok (tingnan ang larawan). Kaya, mayroong dalawang wavelength sa pagitan ng dalawang tapon.

Magbasa nang higit pa

Dipraksyon sa pamamagitan ng isang hiwa – mga problema at solusyon

Dipraksyon sa pamamagitan ng isang hiwa – mga problema at solusyon

1. Ang liwanag na may wavelength na 500 nm ay dumadaan sa isang hiwa na 0.2 mm ang lapad. Ang diffraction pattern sa isang screen na 60 cm ang layo. Tukuyin ang distansya sa pagitan ng central maximum at ng second minimum.

Dipraksyon sa pamamagitan ng isang hiwa – mga problema at solusyon 1

Kilala:

Magbasa nang higit pa

Karga ng kuryente na nakaimbak sa kapasitor – mga problema at solusyon

1. Tukuyin ang karga sa kapasitor C 5.

Kilala:Karga ng kuryente na nakaimbak sa kapasitor – mga problema at solusyon 1

Kapasitor 1 (C 1 ) = 6 F

Kapasitor 2 (C 2 ) = 6 F

Kapasitor 3 (C 3 ) = 3 F

Kapasitor 4 (C 4 ) = 12 F

Kapasitor 5 (C 5 ) = 6 F

Boltahe (V) = 12 Boltahe

Magbasa nang higit pa

Eksperimento sa dobleng hiwa ni Young – mga problema at solusyon

Eksperimento sa dobleng hiwa ni Young – mga problema at solusyon

1. Ang d ay ang distansya sa pagitan ng 2 hiwa, ang L ay ang distansya sa pagitan ng hiwa at ng screen ng panonood, ang P 2 ay ang distansya sa pagitan ng second-order fringe at ng gitna ng screen. Tukuyin ang wavelength ng liwanag (1 Å = 10 -10 m).

Kilala:Eksperimento sa dobleng hiwa ni Young - mga problema at solusyon 1

Distansya sa pagitan ng dalawang hiwa (d) = 1 mm = 1 x 10 -3 m

Distansya sa pagitan ng hiwa at ng screen ng panonood (L) = 1 m

Distansya sa pagitan ng pangalawang-order na palawit at ng gitnang palawit (P 2 ) = 1 mm = 1 x 10 -3 m

Order (n) = 2

Magbasa nang higit pa

Paggulong ng galaw – mga problema at solusyon

1. Isang guwang na silindrikong bagay (I = m R 2 ) ang gumagalaw upang gumulong nang hindi nadudulas paakyat sa isang magaspang na inclined plane na may inisyal na bilis na 10 m/s. Ang inclined plane ay may anggulo ng elevation na θ na may tan θ = 0.75. Kung ang gravitational acceleration na g = 10 ms -2 , ang bilis ng bagay ay mababawasan sa 5 ms -1, kung gayon ang distansya sa inclined plane ng bagay ay…

Kilala:

Moment of inertia ng guwang na silindro (I) = m R 2

Anggulo ng elevation = θ , kung saan ang tan θ = 0.75 = 75/100 = opp / adj

Sin θ = opp / hyp = 75/125 = 3/5 = 0.6

Akselerasyon dahil sa grabidad (g) = 10 m/

Paunang bilis (v o ) = 10 m/s

Pangwakas na bilis (vt ) = 5 m/s

Magbasa nang higit pa