Mga rehas na diffraction – mga problema at solusyon

Mga rehas na diffraction – mga problema at solusyon

1. Ang rehas na bakal na naglalaman ng 4000 hiwa bawat sentimetro ay iniilawan ng isang monochromatic liwanag at lumilikha ng pangalawang-order na maliwanag na linya sa anggulong 30°. Ano ang haba ng daluyong ng ilaw na ginamit? (1 Å = 10-10 m)

Kilala:

Ang distansya sa pagitan ng mga hiwa (d) = 1 / (4000 hiwa / cm) = 0.00025 cm = 2.5 x 10-4 sentimetro = 2.5 x 10-6 metro

Order (n) = 2

Kasalanan 30o = 0.5

1 Å = 10-10 m

Magbasa nang higit pa

Prinsipyo ng work-energy Di-konserbatibong puwersa Paggalaw sa inclined plane na may friction – Mga Problema at Solusyon

2 Prinsipyo ng work-energy Di-konserbatibong puwersa Paggalaw sa inclined plane na may friction – Mga Problema at Solusyon

1. Isang bloke ang dumudulas pababa sa isang hilig na patag may friction. Ano ang ibig sabihin ng bloke bilis kapag tumama ang bloke sa lupa? Ang koepisyent ng kinetikong alitan ay 0.4. Ang akselerasyon dahil sa grabidad ay 10 m/s2.

Kilala:

Paunang taas (ho) = 6 mPrinsipyo ng work-energy, puwersang hindi konserbatibo, galaw sa inclined plane na may friction - mga problema at solusyon 1

Pangwakas na taas (ht) = 0 m

Paunang bilis (vo) = 0 (block muna habang nakatigil)

Koepisyent ng kinetic friction (μ)k) = 0.4

Magbasa nang higit pa

Trabahong ginawa sa mga prosesong termodinamika – mga problema at solusyon

Trabahong ginawa sa mga prosesong termodinamika – mga problema at solusyon

1. Isang perpektong gas ay naka-compress mula sa estado 1 patungo sa estado 2 gaya ng ipinapakita sa graph sa ibaba. Tukuyin ang trabaho ginawa ng gas.

Solusyon

1 litro = 0.001 m3

Kilala:Trabahong ginawa sa mga prosesong termodinamika – mga problema at solusyon 1

Presyon 1 (P1) = 10 kPa = 10,000 Pa = 10,000 N/m2

Presyon 2 (P2) = 20 kPa = 20,000 Pa = 20,000 N/m2

Magbasa nang higit pa

Banggaan at konserbasyon ng mekanikal na enerhiya – mga probe at solusyon

Banggaan at konserbasyon ng mekanikal na enerhiya – mga probe at solusyon

1. Dalawang bagay ang may magkaparehong masa, M1 = m2 = 0.5 kg na nahulog mula sa parehong taas gaya ng ipinapakita sa larawan sa ibaba. Ang radius ng bilog ay 1/5 m. Ang banggaan sa pagitan ng dalawang bagay ay perpektong elastiko. Tukuyin ang bilis ng bawat bagay pagkatapos ng banggaan. Acceleration dahil sa gravity ay 10 m/s2.

Kilala:

Masa ng bagay (m) = m1 = m2 = 0.5kgBanggaan at konserbasyon ng mekanikal na enerhiya – mga probabilidad at solusyon 1

Paunang taas (h1) = 1/5 metro

Pangwakas na taas (h2) = 0 (base ng landas)

Magbasa nang higit pa

Momentum Impulse at Projectile Motion – Mga Problema at Solusyon

Momentum Impulse at Projectile Motion – Mga Problema at Solusyon

1. Isang bolang may bigat na 0.2-kg ang ipapasok sa butas C, gaya ng ipinapakita sa larawan sa ibaba. Tinamaan ng hitter ang bola sa loob ng 0.01 segundo at ang landas ng BC ay nilakbay sa loob ng 1 segundo. Tukuyin ang magnitude ng puwersa upang maipasok ang bola sa butas C. Acceleration dahil sa gravity ay 10 m/s2.

Kilala:Momentum, impulso at galaw ng projectile - mga problema at solusyon 1

Anggulo (θ) = 60o

Masa ng bola (m) = 0.2 kg

Akselerasyon dahil sa grabidad (g) = 10 m/s2

Agwat ng oras (Δt) = 0.01 segundo

Magbasa nang higit pa

Hindi pare-parehong linear na galaw – mga problema at solusyon

Hindi pare-parehong linear na galaw – mga problema at solusyon

1.

Hindi pare-parehong linear na galaw - mga problema at solusyon 1

Ang talahanayan sa itaas ay nagpapakita ng datos ng tatlong bagay na naglalakbay sa parehong distansya sa patuloy na pagbilis.

Ano ang huling bilis ng bagay P at ang panimulang bilis ng bagay Q?

Magbasa nang higit pa

Teoryang kinetiko ng mga gas at unang batas ng termodinamika – mga problema at solusyon

Teoryang kinetiko ng mga gas at unang batas ng termodinamika – mga problema at solusyon

1. Ang mga ideal na gas ay nasa isang lalagyan na may volume na 4 na litro at ang presyon nito ay 3 atm (1 atm = 105 Nm-2). Ang mga ideal na gas pinainit sa isang pare-parehong presyon mula sa 27oC hanggang 87oC. Ang kapasidad ng init ng gas ay 9 JK-1Ano ang huling volume ng mga gas at ang pagbabago ng internal energy ng mga gas?

Solusyon

Prosesong isobaric (pare-parehong presyon)

Kilala:

Ang paunang dami ng gas (V1) = 4 na litro

Magbasa nang higit pa

Pag-ikot ng mga matibay na katawan – mga problema at solusyon

Pag-ikot ng mga matibay na katawan – mga problema at solusyon

M Angsandali ng puwersa

1. Tatlong puwersa ang kumikilos sa isang sinag na may haba na 6 na metro, gaya ng ipinapakita sa larawan sa ibaba. Ano ang netong metalikang kuwintas umiikot ang sinag sa paligid ng puntong O bilang aksis ng pag-ikot?

Kilala:Pag-ikot ng mga matibay na katawan – mga problema at solusyon 1

Ang aksis ng pag-ikot sa punto O.

Puwersa 1 (F1) = F

Ang distansya sa pagitan ng linya ng aksyon ng F1 kasama ang aksis ng pag-ikot (r1) = 3 metro

Magbasa nang higit pa

Mga spring na serye at parallel – mga problema at solusyon

Mga spring na serye at parallel – mga problema at solusyon

1. Isang bagay na may bigat na 160 gramo ang kumakabit sa isang dulo ng spring at ang pagbabago sa haba nito ay 4 cm. Ano ang pagbabago sa haba ng tatlo? mga spring na konektado nang serye at parallel, gaya ng ipinapakita sa larawan sa ibaba?

Kilala:

Ang pagbabago sa haba ng isang spring (Δx) = 4 cm = 0.04 mMga spring na serye at parallel – mga problema at solusyon 1

Masa (m) = 160 gramo = 0.16 kg

Acceleration dahil sa gravity (g) = 10 m/s2

Magbasa nang higit pa

Dinamika ng mga galaw na paikot – mga problema at solusyon

Dinamika ng mga galaw na paikot – mga problema at solusyon

1. Isang kalo na may sandali ng pagkawalang-galaw Ako = 2/5 MR2 ay may masa na 2 kg. Kung ang sandali ng puwersa Ang pulley ay 4 Nm, ano ang linear acceleration ng pulley? Ang acceleration dahil sa gravity ay g = 10 ms-2.

Kilala :Dinamika ng mga galaw na paikot – mga problema at solusyon 1

Ang sandali ng inersiya ng kalo (I) = 2/5 MR2

Masa ng pulley (M) = 2 kg

Moment ng puwersa (τ) = 4 Nm

Magbasa nang higit pa