( V.m -1 ) ( V) ( V) (0,045 J)

Σχετικά έγγραφα
Elektrický prúd v kovoch

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

FYZIKA II ZBIERKA PRÍKLADOV A ÚLOH. Oľga Holá a kolektív

Obvod a obsah štvoruholníka

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Nestacionárne magnetické pole

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Elektrický prúd v kovoch

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči.

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

13 Elektrostatické javy v dielektrikách

6. Magnetické pole. 6.1 Magnetická indukcia

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

1. písomná práca z matematiky Skupina A

VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

Meranie na jednofázovom transformátore

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

16 Elektromagnetická indukcia

Viliam Laurinc, Oľga Holá, Vladimír Lukeš, Soňa Halusková

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 3. ROČNÍK

Riadenie elektrizačných sústav

4. Presluchy. R l1. Obr. 1. Dva vodiče nad referenčnou rovinou

8 TERMIKA A TEPELNÝ POHYB

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

FYZIKA- zadanie úloh

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

M O N I T O R 2004 pilotné testovanie maturantov MONITOR Fyzika I. oddiel

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MECHANICKÁ PRÁCA, VÝKON,ENERGIA, ZÁKON ZACHOVANIA ENERGIE

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

Úloha 3.7 Teleso hmotnosti 2 kg sa pohybuje pozdĺž osi x tak, že jeho dráha je vyjadrená rovnicou

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

ZBIERKA ÚLOH. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: október Človek a príroda.

Vybrané aktivity pri vyučovaní elektriny a magnetizmu

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov

15 Magnetické pole Magnetické pole

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Ekvačná a kvantifikačná logika

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

A) práca, mechanická energia

Kinematika hmotného bodu

Cvičenia z elektrotechniky I

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Základné pojmy v elektrických obvodoch.

( r) ρ = DOHM. Elektrostatické pole MH SULHVWRU VLORYêFK ~þlqnry Y okolí nepohyblivých elektrických nábojov. Coulombov zákon.

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

3. Meranie indukčnosti

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

RIEŠENIA 3 ČASŤ

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

16. Základne rovinné útvary kružnica a kruh

Siete jednosmerného prúdu alebo 77 odporných príkladov

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

FYZIKY. Pracovný zošit z. pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Obsah

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Použité fyzikálne veličiny a parametre

priemer d a vložíme ho do mosadzného kalorimetra s vodou. Hmotnosť vnútornej nádoby s miešačkou je m a začiatočná teplota vody t3 17 C

4. domáca úloha. distribučnú funkciu náhodnej premennej X.

pre 9.ročník základnej školy súbor pracovných listov

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

Elektrický prúd I MH PQRåVWYR HOHNWULFNpKR QiERMD NWRUp SUHMGH SULHUH]RP YRGLþD ]D. dq I = dt

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

2. Dva hmotné body sa navzájom priťahujú zo vzdialenosti r silou 12 N. Akou silou sa budú priťahovať zo vzdialenosti r/2? [48 N]

A) výpočet momentu zotrvačnosti

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Fyzikálna olympiáda 54. ročník, 2012/2013 školské kolo kategória A zadanie úloh

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

➆t r r 3 r st 40 Ω r t st 20 V t s. 3 t st U = U = U t s s t I = I + I

Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS:

6 HYDROMECHANIKA PRÍKLAD 6.1 (D)

10. INTERAKCIA MAGNETICKÝCH POLÍ S TKANIVAMI (Ján Sabo)

Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

4 DYNAMIKA SÚSTAVY HMOTNÝCH BODOV 1

Transcript:

1. Aká je intenzita elektrického poľa v bode, ktorý leží uprostred medzi ďvoma nábojmi Q 1 = 50 µc a Q 2 = 70 µc, ktoré sú od seba vzdialené r = 20 cm? Náboje sú v petroleji /ε = 2 ε 0 /. (9.10 6 V.m -1 ) 2. Z vodivej mydlovej bubliny polomeru r = 2 mm a nabitej na potenciálφ = 10 000 V vznikne po prasknutí kvapka vody s polomerom r 1 = 0,05cm. Aký bude potenciál φ 1 kvapky? (4.10 5 V) 3. Aký je potenciál elektrického poľa vo vzdialenosti a = 10 cm od povrchu vodivej gule polomeru r = 5 cm, keď je na nej nahromadený náboj Q = 2.10-7 C? (11 977 V) 4. Aká je energia elektrického poľa nabitej gule polomeru r = 10 cm, umiestnenej vo vákuu a nabitej nábojom Q =1 µc? (0,045 J) 5. Bod A sa nachádza vo vzdialenosti d = 5 cm od veľmi dlhej vodorovnej roviny nabitej nábojom s plošnou hustotou σ = 5.10-6 C.m -2 a obklopenej vákuom. Aký je potenciál el. poľa v bode A vzhľadom na uvedenú rovinu? (-14 109 V) 6. Aká sila bude pôsobiť na bodový elektrický náboj Q = l µc vložený do elektr. poľa nabitej roviny s plošnou hustotou náboja σ = 200 µc.m -2, keď náboj i rovina sú vo vákuu? (11,29 N) 7. Vypočítajte prácu, ktorú treba vykonať na prenesenie bodového náboja Q = 20nC z nekonečnej vzdialenosti do bodu, vzdialenom a = l cm od povrchu nabitej gule s polomerom r = l cm, keď plošná hustota náboja na povrchu gule je σ = 10 µc.m -2! (1,13.10-4 J) 8. Na aký potenciál by sa nabila Zem nábojom l C? Polomer Zeme Je 6 378 km? (1406 V) 9. Pod akým uhlom α k vertikále bude padať guľôčka hmotnosti m = 10-9 g a nabitá nábojom q = l,6.10-19 C, keď ju voľne pustíme v priestore medzi zvislými doskami kondenzátora, nabitými na napätie U = 400 V a vzdialenými od seba d = 0,5 cm? (7,4 )

10. Aké sú výsledné kapacity sústav znázornených na obr. a) a b), keď C 1 = 6 µf, C 2 = 2 µf, C 3 = 3 µf, C 4 = 4 µf? (1,2 µf) (3,08 µf) 11. Batéria dvoch sériovo zapojených kondenzátorov C 1 = 300 pf a C 2 = 500 pf je nabitá na napätie 12 000 V. Vypočítajte napätie a energiu každého z kondenzátorov! (7 500 a 4 500 V; 0,0084 a 0,0051 J) 12. Kapacitný delič, napätia, pozostávajúci z dvoch sériovo zapojených kondenzátorov, má rozdeliť elektrické napätie 1 000 V v pomere l : 5. Kapacita prvého kondenzátora je C 1 = 800 pf. Určte kapacitu druhého kondenzátora. (160 pf) 13. Dva rovnaké kondenzátory zapojíme raz do série a potom paralelne. Rozdiel vo výsledných kapacitách oboch kombinácií je 3 µf. Aká je kapacita každého kondenzátora? (2 µf) 14. U otočného kondenzátora, nabitého na napätie 300 V, zmeníme pootočením rotora jeho kapacitu z hodnoty C 1 = 100 nf na C 2 = 10 nf. Akú prácu pritom vykonáme? /Trenie v ložiskách zanedbajte./ (4,05. 10-3 J) 15. Neznámy kondenzátor je nabitý na napätie U = 100 V. Keď pripojíme k nemu kondenzátor s kapacitou C = 2µF, klesne napätie na U' = 60 V. Určte kapacitu neznámeho kondenzátora! (3 µf) 16. Vzduchový kondenzátor s rovinnými doskami má kapacitu C 0 = 8 pf a vzdialenosť dosiek d = l cm. Medzi dosky vložíme plech hrúbky h = l mm. Aká bude nová kapacita C kondenzátora? (8,8 pf) 17. Aké teplo sa uvoľní pri skratovaní kondenzátora kapacity l µf, nabitého na napätie 500 V?

(0,125 J) 18. Akumulátor sa nabíjal prúdom I 1 = 7A po dobu t 1 = 10 hodín. Koľko hodín sa vybíjal, keď sa stále odoberal prúd I 2 = 0,5 A? (140 h.) 19. Elektrický prúd vo vodiči rovnomerne narastá z hodnoty I 0 = 0 na začiatku do I 1 = 3 A v čase t 1 = 10 s. Aký veľký náboj Q prešiel za tento čas vodičom? (15 C ) 20. Rovinný kondenzátor kapacity C = 500 pf je nabitý na napätie U = 5000 V. Dielektrikum tvorí doska s permitivitou ε r = 5. Ako sa zmení napätie na doskách po vytiahnutí dielektriká z kondenzátora, a aká práca je na to potrebná? (25 000 V; 25.10-3 J) 21. Dva odporové drôty rovnakej dľžky a prierezu sú zapojené paralelne. Ich elektrické merné odpory sú, ρ 1 resp. ρ 2. Určte pomer prúdov, ktoré nimi pretekajú! I 1 I 2 = ρ 2 ρ 1 22. Stanovte plošný prierez medeného vodiča, ktorý má hmotnosť m = 0,3 kg a odpor 57,2 Ω. Hustota medi je s =8 900 kg.m -3 a merný odpor je ρ = 1,7.10-8 Ω.m (l,001.10-7 m 2 ) 23. Dva voltmetre s rovnakým rozsahom, ale rozličnými vnútornými odpormi, a to R 1 = 17 300 Ω a R 2 = 5 200 Ω, sú spojené za sebou a pripojené na napätie 220 V. Aké budú výchylky na voltmetroch? (l69 V; 51 V) 24. Elektrický obvod sa skladá z troch vodičov rovnakej dĺžky a z rovnakého materiálu, spojených sériovo. Prierezy vodičov sú l mm 2, 2 mm 2 a 3 mm 2. Rozdiel potenciálov na koncoch obvodu je 12 V. Určte napätie na každom vodiči. (72/11 V, 36/11 V, 24/11 V) 25. Vysávač prachu je určený na napätie U = 110 V a výkon P = 190 W. Chceme ho pripojiť na napätie U'=220V. Aký odpor R mu treba predradiť? (63,68 Ω) 26. Odpor špirály v elektrickom variči je R = 16 Ω. Vypočítajte dobu, počas ktorej začne vo variči variť m = 600 g vody, ktorej pôvodná teplota je t 1 = 10 C! Účinnosť variča η = 60 %, napätie v sieti U = 220 V, merné teplo vody je c = 4 186 J.kg.K -1. (l24,4 s)

27. Do svetlometu automobilu, napájaného napätím 12 V, dáme žiarovku s výkonom 45 W. Aký odpor má žiarovka a aký prúd ňou bude pri zapnutí prechádzať? (3,2 Ω ; 3,75 A) 28. Koľko suchých batérií s elektromotorickým napätím U e = 4,5 V a vnútorným odporom R i = 3 Ω treba zapojiť do série, aby v obvode zaradené relé' s odporom R = 3 000 Ω pritiahlo kotvu, keď je na to potrebný prúď I = 0,025 A? (n=17 batérií) 29. V obvode sú zapojené dva zdroje o elektromotorických napätiach U e1 = 10 V, U e2 = 8 V s vnútornými odpormi R i1 = 0,3 Ω, R i2 = 0,15 Ω do série s tromi odpormi R 1 = 2 Ω, R 2 = 1,5 Ω, R 3 = 3 Ω. Aký prúd bude pretekať obvodom? (2,59 A) 30. Aký úbytok napätia U spôsobuje prívod z hliníkového vodiča priemeru d = 5 mm, ktorý spája zdroj so spotrebičom, ak vodičom preteká prúd I = 20 A? Vzdialenosť zdroja a spotrebiča = 800 m, merný odpor hliníka ρ = 2,86.10-8 Ω.m. (46,6 V) 31. Môžu byť zapojené dve 110 V žiarovky o výkonoch 25 W a 100 W za sebou na spotrebiteľskú sieť o napätí 220 V? Určte napätie na každej žiarovke pri tomto zapojení! ( nie; 176 V; 44 V) 32. Údaje na žiarovke 60 W/220 V sa vzťahujú na prevádzkovú teplotu vlákna 2500 C. Aký je nárazový prúd v okamžiku rozsvietenia žiarovky pri izbovej teplote 20 C, keď teplotný koeficient vlákna je α = 0,0052 K -1? (3,47 A) 33. Na svorky zdroja 220 V je vedením, ktoré má odpor 10,2 Ω, pripojená žiarovka 100 W/220 V. a/aké je napätie na svorkách žiarovky? b/ak pripojíme k žiarovke do série ešte varič 500 W, 220 V, aké bude napätie na svorkách variča? (216 V; 195 V) 34. V miestnosti svietime 50-wattovou žiarovkou 5 hodín denne. Koľko zaplatíme za mesiac za elektrickú energiu, ak 1 kwh stojí 1,- Sk? (7,50 Sk) 35. Ako sa delí prúd 54 A do dvoch vetiev s odpormi 15 Ω a 3 Ω a aké sú napätia na týchto odporoch? (9 A; 45 A; 135 V)

36. V sieti na ohr. sú daná odpory R 1 = 2 Ω, R 2 = 3 Ω, R 3 = 1 Ω a prúd I 3 = l,5 A. Určte prúdy I 1 a I 2 a napätie zdroja U! (2 A; 0,5 A; 1,8 V) 37. Aký prúd prechádza jednotlivými odpormi v zapojení na obr. a aké je napätie na odpore 4 Ω? (0,273 A; 0,841 A; -0,568 A; 1,092 V) 38. Vypočítajte indukciu magn. poľa budeného dvoma priamymi, dlhými rovnobežnými vodičmi, vzdialenými od seba a = 10 cm, ktorými prechádza rovnaký prúd I = 2 A v rovnakom smere, vo vzdialenosti a 1 = 4 cm od prvého, na spoločnej spojnici oboch vodičov! (3,333. 10-6 T) 39. Aká je indukcia magn. poľa, z ktorého je vodič dĺžky = 50 cm, ktorým preteká prúd I = 10 A, postavený kolmo na indukčné čiary, vytláčaný silou F = 1 N? (0,2 T) 40. Magnetky buzoly, orientovanú v severo-južnom smere, vychýlime pomocou umelo vytvoreného kolmého magn. poľa tak, že s pôvodným smerom bude zvierať uhol α = 30. Aké je indukcia B umelo vytvoreného poľa, keď indukcia horizontálnej zložky zemského magn. poľa je B z = 2.10-5 T? (1,15.10-5 T) 41. Elektrón, urýchlený napätím 200 V, vletel do homogénneho magn. poľa s indukciou B = 0,01 T kolmo na smer indukčných čiar. Aký je polomer kružnice r, po ktorej sa bude elektrón pohybovať, keď jeho hmotnosť je m e = 9,1.10-31 kg? (4,77 mm)

42. Dlhý priamy vodič je ohnutý do tvaru U podľa obrázka. Vodičom preteká prúd I = 1 A. Vypočítajte veľkosť magnetickej indukcie v strede polkružnice, keď r = 0,1 m! (2,57.10-5 T) 43. Prúdové lietadlo s rozpätím krídiel 20 m letf rýchlosťou v = 900 km.h -1 vo výške, kde má vertikálna zložka indukcie zemského magnetického poľa hodnotu B = 6.10-5 T. Aké napätie U i sa indukuje na koncoch krídiel? (300 mv) 44. Aký výkon sa odoberá z akumulátora o napätí U=10V, keď naň pripojíme jednu 60W/12V a dve 40W/6V žiarovky podľa obrázku? (97,22 W)