Motståndskublösning. Lösa problem med att beräkna elektriskt motstånd med hjälp av modeller. Experimentera för att mäta motståndet i en kub

Är du så bekant med Ohms lag (anslutningar av ledare)? // Quantum. - 2012. - Nr 1. - P. 32-33.

Efter särskild överenskommelse med redaktionen och redaktörerna för tidskriften "Kvant"

Strömmarna fortsätter oändligt med konstant hastighet, ... men de stannar alltid i samma ögonblick som kretsen bryts.
Andre Ampere
Övergången av elektricitet mellan två närliggande element, allt annat lika, är proportionell mot skillnaden i elektroskopiska krafter i dessa element.
Georg Ohm
Om det ges ett system n ledare som är godtyckligt anslutna till varandra, och en godtycklig elektromotorisk kraft appliceras på varje ledare, sedan det erforderliga antalet linjära ekvationer för att bestämma strömmarna som flyter genom ledare kan erhållas med hjälp av... två teorem.
Gustav Kirchhoff
...genom att översätta de väsentliga egenskaperna hos verkliga kretselement till idealiseringarnas språk är det möjligt att analysera en elektrisk krets relativt enkelt.
Richard Feynman

Våra första möten med elektriska diagram hända när vi ansluter till ett uttag hemma Vitvaror eller vi stöter på en komplicerad kabeldragning under täckmanteln av vissa elektronisk anordning eller när vi märker kraftledningar på höga stöd och tjocka ledningar längs vilka strömavtagarna av elektriska tåg, trådbussar och spårvagnar glider. Senare ritar vi diagram i skolan, utför enkla experiment och lär oss om lagarna för elektriskt, i första hand likström, strömmande - hur kunde det vara annorlunda! - med tråd.

Men samtidigt använder vi mobiltelefoner, trådlöst lokala nätverk, "vi har fastnat i luften" för att ansluta till Internet, och vi hör alltmer att trådlös överföring av inte bara information, utan även elektricitet är precis runt hörnet. Hur ålderdomliga kommer då alla dessa skrymmande kretsar, ledningar, terminaler, reostater och lagarna som beskriver dem att verka!

Ta din tid. För det första, oavsett vad vi sänder - signaler eller energi, finns det sändare och mottagare som inte fungerar utan strömmar som flödar genom ledarna som stoppas in i dem. För det andra kan inte allt miniatyriseras, till exempel transporter eller kraftverk. Därför kommer vi att behöva hantera elektriska nätverk, och därför med anslutningar av ledare av olika typer, under lång tid. Vi kommer att fortsätta detta ämne i nästa nummer av Kalejdoskop, i slutet av vilket vi kommer att placera gemensam lista"Quantum" publikationer om ämnet "Ohms lag".

Frågor och uppgifter

1. Varför kan fåglar sitta säkert på högspänningsledningar?

2. En krans monteras av seriekopplade glödlampor för en ficklampa, designad för att anslutas till ett 220 V-nät Varje glödlampa har en spänning på endast ca 3 V, men om man skruvar loss en av glödlamporna från sockeln. och sätt fingret i det, det kommer att "rycka" kraftigt. Varför?

3. Batteriet stängs av tre lika långa ledare kopplade i serie. Figur 1 visar en graf som visar spänningsfallet över dem. Vilken ledare har högst och vilken har minst motstånd?

4. Beräkna det totala motståndet för kretsen som visas i figur 2 if R= 1 Ohm.

5. Fem ledare med lika motstånd var anslutna så att under påverkan av en total spänning på 5 V visade sig strömmen i kretsen vara lika med 1 A. Bestäm motståndet för en ledare. Har problemet en enda lösning?

6. Från identiska motstånd med ett motstånd på 10 Ohm måste du skapa en krets med ett motstånd på 6 Ohm. Vilket är det minsta antalet motstånd som behövs för detta? Rita ett diagram över kretsen.

7. Ge ett exempel på en krets som inte är en kombination av serie- och parallellkopplingar.

8. Hur kommer motståndet i en krets bestående av fem identiska ledare att förändras? r vardera, om vi lägger till två till av samma ledare, som visas med de streckade linjerna i figur 3?

9. Vad är motståndet R för var och en av två identiska motstånd (fig. 4), om voltmetern har ett motstånd R V= 3 kOhm när den är påslagen enligt scheman a) och b) visar samma spänning? Spänningen i kretsen är densamma i båda fallen.

10. En elektrisk krets bestående av motstånd med resistans R 1, R 2 och R 3 är ansluten till två konstantspänningskällor U 1 och U 2, som visas i figur 5. Under vilka förhållanden kommer strömmen genom motståndet med resistans R 1 vara noll?

11. Hitta motståndet för "stjärnan" (fig. 6) mellan punkterna A och B, om resistansen för varje länk är lika r.

12. En ihålig kub löddes från tunna homogena plåtar av tenn, och ledare löddes till de två motsatta hörnen av den stora diagonalen, som visas i figur 7. Motståndet hos kuben mellan dessa ledare visade sig vara 7 Ohm. Ta reda på styrkan på den elektriska strömmen som korsar kanten AB på kuben om kuben är ansluten till en 42 V-källa.

13. Bestäm strömmarna i varje sida av cellen som visas i figur 8, den totala strömmen från nod A till nod B och det totala motståndet mellan dessa noder. Varje sida av cellen har ett motstånd r, och strömmen som flyter längs den angivna sidan är lika med i.

14. Två byglar CE och DF löddes in i en elektrisk krets bestående av sex identiska motstånd med resistans R, som visas i figur 9. Vad var motståndet mellan terminalerna A och B?

15. Det galvaniska elementet är stängt i två parallella ledare med motstånd R 1 och R 2. Kommer strömmarna i dessa ledare att minska om deras motstånd ökar?

Mikroerfarenhet

Hur kan du bestämma längden på den isolerade koppartråden som rullas till en stor spole utan att linda upp den?

Det är intressant att...

Ohms experiment, som verkar triviala idag, är anmärkningsvärda genom att de markerade början på att klargöra grundorsakerna till elektriska fenomen, som under lite mindre än tvåhundra år förblev mycket vaga och saknade varje experimentellt berättigande.

Eftersom den franske fysikern Pouille inte var bekant med Ohms lag, kom den genom experiment till liknande slutsatser 1837. Efter att ha fått reda på att lagen hade upptäckts för ett decennium sedan, började Pouille noggrant kontrollera den. Lagen bekräftades med hög noggrannhet, och en "biprodukt" var studien av Ohms lag av franska skolbarn fram till 1900-talet under namnet Pouillets lag.

... när han härledde sin lag introducerade Ohm begreppen "motstånd", "strömstyrka", "spänningsfall" och "konduktivitet". Tillsammans med Ampere, som introducerade villkoren"elektrisk krets" och "elektrisk ström" och efter att ha bestämt strömriktningen i en sluten krets, lade Ohm grunden för ytterligare elektrodynamisk forskning om vägen till praktisk användning av elektricitet.

...år 1843 uppfann den engelske fysikern Charles Wheatstone, med hjälp av Ohms lag, en metod för att mäta motstånd, nu känd som Wheatstone-bron.

...identiteten för de "elektroskopiska krafterna" som ingår i formuleringen av Ohms lag med elektriska potentialer bevisades av Kirchhoff. Något tidigare fastställde han också lagarna för nuvarande distribution i grenade kedjor, och byggde senare en allmän teori om strömmens rörelse i ledare, antar att det finns två lika stora motflöden av positiv och negativ elektricitet i dem.

...den intensiva utvecklingen av elektriska mätmetoder under 1800-talet underlättades av tekniska krav: skapandet av lufttelegrafledningar, utläggning av jordkablar, överföring av elektrisk ström genom oisolerade luftledningar och slutligen konstruktionen av en undervattens transatlantisk telegraf. Teoretikern för det sista projektet var den framstående engelske fysikern William Thomson (Lord Kelvin).

...vissa praktiska problem inom ekonomi och logistik, som att hitta den lägsta kostnadsfördelningen för varor, hittade sin lösning när man modellerade transportflöden med hjälp av elektriska nätverk.

Frågor och uppgifter

1. Motståndet hos fågelkroppen är mycket större än motståndet hos trådsektionen som är parallell med den mellan dess ben, därför är strömstyrkan i fågelns kropp liten och ofarlig.

2. Fingret har ett mycket högt motstånd jämfört med glödlampans motstånd. När den ”tänds” i serie med glödlamporna går samma ström genom fingret och glödlamporna, så spänningsfallet över fingret blir betydligt större än spänningsfallet över glödlamporna, d.v.s. Nästan all nätspänning kommer att appliceras på fingret.

3. Ledare 3 har det högsta motståndet, ledare 2 har minst.

4. Rtot = R = 1 Ohm.

5. När fem ledare är seriekopplade är resistansen för varje ledare R = 1 Ohm. En annan lösning är också möjlig: ledarna är anslutna parallellt med varandra i 2 grupper, varav en har 3 ledare, den andra - 2, och dessa grupper är anslutna till varandra i serie. Då är R = 6 Ohm.

6. Fyra motstånd; se fig. 10.

7. Figur 11 visar den så kallade bryggkretsen, när strömmar flyter genom alla motstånd.

Storlek: px

Börja visa från sidan:

Transkript

1 9:e klass 1. Minsta väg En bil som färdas med en hastighet υ vid något tillfälle börjar röra sig med så konstant acceleration att den sträcka s den tillryggalagda under tiden τ visar sig vara minimal. Definiera denna väg s. 2. Reflektion under flygning I ett ballistiskt laboratorium, när man genomförde ett experiment för att studera elastisk reflektion från rörliga hinder u, avfyrades en liten boll från en liten katapult υ monterad på en horisontell yta. Samtidigt, från den punkt där bollen enligt beräkningar skulle ha fallit, började en massiv vertikal vägg röra sig mot den med konstant hastighet (se figur). Efter elastisk reflektion från väggen föll bollen på en bit från katapulten. Sedan upprepades experimentet och ändrade bara hastigheten på väggen. Det visade sig att i två experiment träffade bollen väggen i samma höjd h. Bestäm denna höjd om det är känt att tiden för bollens flygning före reflektion i det första fallet var t1 = 1 s, och i det andra fallet t2 = 2 s. Till vilken maximal höjd H steg bollen under hela flygningen? Vad är starthastigheten för bollen υ, om avståndet mellan platserna för dess fall på den horisontella ytan i det första och andra experimentet var L = 9 m? Bestäm hastigheterna för enhetlig rörelse för väggen u1 och u2 i dessa experiment och det initiala avståndet S mellan väggen och katapulten. Betrakta g = 1 m/s 2. Obs. I referensramen som är associerad med väggen är kulans hastighetsmoduler före och efter kollisionen desamma, och bollens reflektionsvinkel är lika med infallsvinkeln. 3. Trecylindrig kropp limmad samman från tre koaxialcylindrar med olika tvärsnitt och olika höjder sänk ned i lite vätska och ta bort beroendet av Arkimedeskraften F som verkar på kroppen på djupet h av dess nedsänkning. Det är känt att tvärsnittsarean för den smalaste (inte det faktum att den lägsta) cylindern är S = 1 cm 2. Rita en graf av F(h) och använd den för att bestämma höjden på var och en av cylindrarna , tvärsnittsareorna för de andra två cylindrarna och vätskans densitet. Under experimentet förblev cylindrarnas rotationsaxel vertikal, g = 1 m/s 2. h, cm F a, H, 3.9 1.8 2.4 3.6 4.2 4.8 6, 7.2 7, 3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 79.

2 4. Två i en kub Kuben är sammansatt av identiska motstånd med motstånd R. Två motstånd ersätts med idealiska byglar, som visas i figuren. Hitta den totala resistansen för det resulterande systemet mellan stift A och B. Vilka av de återstående motstånden kan tas bort utan att ändra systemets totala resistans? Om du vet att de flesta av motstånden i kretsen bär en ström på I = 2 A, beräkna strömmen i tråden som är ansluten till nod A (eller B)? Beräkna strömmen som flyter genom en ideal bygel AA? 5. Isfläck Bestäm vilken maximal massa mn vattenånga, tagen vid en temperatur på 1 C, som kan krävas för att värma isen i kalorimetern till smälttemperaturen (utan att smälta). Den exakta massan av is och dess initiala temperatur är inte kända, men dessa värden kan ligga i området som är markerat i -3 m/m-diagrammet. Specifik värme -4 för förångning L = 2,3 MJ/kg, specifik smältvärme för is λ = 34 kJ/kg, specifik värme för vatten c = 4 2 J/(kg C), specifik värme för is c1 = 2 1 J /(kg MED). Ismassan m i diagrammet anges i konventionella enheter, som visar hur många gånger ismassan är mindre än m = 1 kg. Försumma värmekapaciteten hos kalorimetern och värmeförlusten t, C

3 1:a klass 1. Effekttid Som ett resultat av experimentet erhölls beroendet av effekten N för en konstant horisontell kraft av tiden t för dess verkan på ett block med massan m = 2 kg som initialt vilade på ett jämnt horisontellt bord . Vissa mätningar kanske inte är särskilt exakta. bestäm kraften för kraften vid tidpunkten τ = 6 s; hitta värdet på kraften F. N, W 1,4 2,8 4,5 5, 6, 1,4 14,7 16,6 18,3 t, s 1, 1,5 2, 2,5 3,2 5 , 7,2 8,4 9, 2. I hålet, Stången K AB berör ett halvsfäriskt hål med radien R. Punkt A rör sig jämnt med hastigheten υ längs hålets yta, med början från bottenpunkten N, till punkten M. Hitta beroendet av hastighetsmodulen u för ändstaven B från vinkeln α som staven gör med horisonten. Längden på stång AB är 2R. 3. Vatten med is Lite vatten och is blandades i kalorimetern. Deras exakta massor och initiala temperaturer är okända, men dessa värden ligger i de skuggade områdena som är markerade i diagrammet. Hitta den maximala mängden värme som skulle kunna överföras från vatten till is om ismassan inte förändrades efter att termisk jämvikt etablerats. Bestäm den möjliga massan av innehållet i kalorimetern i detta fall. Specifik värme för issmältning λ = 34 kJ/kg, specifik värme för vatten c = 42 J/(kg C), specifik värme för is c1 = 21 J/(kg C). Massorna av vatten och is i diagrammet anges i konventionella enheter, vilket visar hur många gånger deras massor är mindre än m = 1 kg. Försumma kalorimeterns värmekapacitet och värmeförluster t, C 1 m /m

4 4. Tre i en kub Kuben är sammansatt av identiska motstånd med motstånd R. Tre motstånd ersattes med idealiska byglar, som visas i figuren. Hitta den totala resistansen för det resulterande systemet mellan stift A och B. Vilka av de återstående motstånden kan tas bort utan att ändra systemets totala resistans? Om strömmen som flyter genom de flesta av motstånden i en elektrisk krets är känd för att vara lika, beräkna strömmen i tråden som är ansluten till nod A (eller B)? I 2A Beräkna strömmen som flyter genom en ideal bygel AA? 5. Transportör på sidan Ett transportband som ligger på sidan rör sig längs ett grovt horisontellt golv så att bandets plan är vertikalt. Hastigheten på transportbandet är υ. Transportören rör sig längs golvet med konstant hastighet u vinkelrätt mot huvudsektionerna av bandet. Under en tid har transportören flyttat sig en sträcka s. Dess nya position visas i figuren. Transportören skjuter ett block i form av en rektangulär parallellepiped längs golvet. Bilden visar en vy ovanifrån av detta system. Om du försummar avböjningen av bandet och antar att blockets rörelse är stabil, hitta blockets förskjutning under tiden s/u. Bestäm det arbete som utförs av transportören för att flytta blocket under denna tid. Friktionskoefficienten mellan blocket och golvet är μ1, och mellan blocket och tejpen är μ2.

5 11:e klass 1. Kraft i rymden En konstant horisontell kraft F började verka på ett block med massan m = 2 kg, initialt vilande på ett jämnt horisontellt bord block erhölls. Vissa mätningar kanske inte är särskilt exakta. I vilka koordinataxlar är maktens experimentella beroende av förskjutning linjärt? Bestäm kraften för kraften i punkten med koordinaten s = 1 cm Hitta värdet på kraften F. N, W, 28.4.57.75 1.2 1.1 1.23 1.26 1.5 s, cm 1, 2, 4, 7, “Mörk materia. ” Stjärnhopar bildar kollisionsfria galaktiska system där stjärnorna rör sig likformigt i cirkulära banor runt systemets symmetriaxel. NGC 2885-galaxen består av ett kluster av stjärnor i form av en boll (en kärna med en radie r = 4 kpc) och en tunn ring, vars inre radie sammanfaller med kärnans radie, och den yttre är lika med 15 r. Ringen består av stjärnor med försumbar massa jämfört med kärnan. I kärnan är stjärnorna jämnt fördelade. Det visade sig att den linjära rörelsehastigheten för stjärnor i ringen inte beror på avståndet till galaxens centrum: från ringens ytterkant upp till kanten av kärnan är stjärnornas hastighet υ = 24 km/s. Detta fenomen kan förklaras av närvaron av icke-lysande massa ("mörk materia") fördelad sfäriskt symmetriskt i förhållande till galaxens centrum utanför dess kärna. 1) Bestäm massan Mya för den galaktiska kärnan. 2) Bestäm medeldensiteten ρ för materia i den galaktiska kärnan. 3) Hitta beroendet av densiteten av "mörk materia" ρт(r) på avståndet till galaxens centrum. 4) Beräkna förhållandet mellan massan av "mörk materia", som påverkar stjärnornas rörelse på skivan, och kärnans massa. Obs: 1 kpc = 1 kiloparsec = 3. m, gravitationskonstant γ = 6. N m 2 kg 2.

6 3. Fyra i en kub Kuben är sammansatt av identiska motstånd med motstånd R. De fyra motstånden ersätts med idealiska byglar, som visas i figuren. Hitta det totala motståndet för det resulterande systemet mellan kontakterna A och B. Genom vilka motstånd är strömflödet maximalt, och genom vilket är det minimum? Hitta dessa aktuella värden om strömmen som går in i nod A är I = 1,2 A? Vilken ström flyter genom en ideal bygel AA`? 4. Diamant. Den cykliska processen som utförs över en idealgas på (p, V)-planet är en romb (se kvalitativ figur). Hörnen (1) och (3) ligger på samma isobar och hörn (2) och (4) ligger på samma isokor. Under cykeln har gasen gjort arbete A. Hur olika är mängden värme Q12 som tillförs gasen i avsnitt 1-2 från mängden värme Q 3,4 i avsnitt 3-4?, borttagen från gasen i avsnitt 5. Det finns inga fluktuationer! I en elektrisk krets (se fig.), bestående av ett motstånd med resistans R, en spole med induktans L, finns en laddning Q på en kondensator med kapacitans C. Vid någon tidpunkt är omkopplaren K sluten och samtidigt gång de börjar ändra kondensatorns kapacitans så att en ideal voltmeter visar en konstant spänning. 1) Hur beror kapacitansen hos kondensatorn C(t) på tiden när t ändras från till t 1 C L? 2) Hur mycket arbete utfördes av yttre krafter under tiden t1? Tänk på att t 1 L / R C L. Tips. Mängden värme som frigörs av motståndet under tiden t1 är lika med t1 2 2 Q WR I () t Rdt. 3C


Grad 11 1 Kraft i rymden En konstant horisontell kraft F började verka på ett block med massan m = kg, initialt vilande på ett jämnt horisontellt bord Som ett resultat erhölls beroendet

Regionalt skede av All-Russian Physics Olympiaden för skolbarn 16 januari, 11:e klass 1 Kraft i rymden Ett block med massa m = kg som initialt vilade på ett slätt horisontellt bord började verka

Regionalt skede av den allryska olympiaden för skolbarn i fysik. 6 januari, 9:e klass. Minsta avstånd En bil som färdas med en hastighet v, börjar någon gång röra sig med en sådan konstant acceleration,

Klass 1 1. Krafttid Som ett resultat av experimentet, beroendet av styrkan N av en konstant horisontell kraft av tiden t för dess inverkan på en kropp som initialt vilar på en jämn horisontell

Grad 11 1. Densitet av syre Hitta densiteten av syre vid tryck param1 kPa och temperatur param2 K. Betrakta gasen ideal. param1 50 150 200 300 400 param2 300 350 400 450 500 2. Ström i kretsen

Grad 7 1. En spole av koppartråd har en massa på 360 g. Hitta längden på tråden i spolen om trådens tvärsnittsarea är 0,126 mm 2 och 1 cm 3 koppar har en massa. på 8,94 g Uttryck svaret i meter och

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Open Olympiad of Physics and Technology Lyceum 2015 Fysik, årskurs 11 1. På ett tunt transparent horisontellt bord ligger en tunn uppsamlingslins med en brännvidd F = 70

Första (kvalificerande) etappen av skolbarnsolympiadens akademiska tävling "Step in i framtiden" i det allmänna utbildningsämnet "Fysik", HT 05. Alternativ UPPGIFT A. Första halvan av tiden rör sig kroppen

9:e klass Skoleleven Petya Ivanov, från de sex ledningarna till hans förfogande, monterade kretsen som visas i fig. 1. Hitta resistansen för kretsen mellan punkterna A och D om resistanserna för ledningarna AB och BD är lika

Årskurs 11. Omgång 1 1. Uppgift 1 En cylindrisk bricka som glider med slät is med fart, upplevde en frontal elastisk kollision med en vilande cylindrisk bricka av en annan massa. Efter kollisionen, den första

Interregional ämnesolympiad vid Kazan Federal University i ämnet "Fysik" 9:e klass. Alternativ 1. 2014-2015 akademiskt år, Internetturné 1. (1 poäng) Boy Petya första halvan av vägen från skolan

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Phystech Olympiad i fysik, årskurs 11, online-scen, 2013/14 1. En sten som kastades från taket på en lada nästan vertikalt uppåt med en hastighet av 15 m/s föll till marken

Uppgiftsbank i fysik 1:a klass MEKANIK Enhetlig och enhetligt accelererad rätlinjig rörelse 1 Figuren visar en graf över beroendet av en kropps koordinater i tiden under dess rak rörelse längs x-axeln.

OS uppkallad efter J.C. Maxwell Regional Stage 6 januari, 7:e klass. Var är tätheten här? Laboratoriet mätte massan och volymen av fem kroppar gjorda av fyra material: björk, ρ B =.7

Upprepa punkterna 88-93 utför övning 12. Utför testet Alternativ 3679536 1. Uppgift 1 Figuren visar grafer över modulhastigheten för fyra bilar mot tiden. En av

Minsk City Olympiad FYSIK 2002, 11:e klass. 1. Elmotormodellens rotor är en rektangulär ram med area S, innehållande n trådvarv, monterad på en massiv bas,

Utbildnings- och vetenskapsministeriet i Perm-territoriets fysikuppdrag kommunal scen Allryska olympiaden för skolbarn i Perm-regionen läsåret 2017/2018 METODOLOGISKA REKOMMENDATIONER FÖR ATT UTFÖRA KOMMUNEN

MOSKVA OLYMPIAD FÖR SKOLBARN I FYSIK 2016 läsåret 2017. NOLL RUND, KORRESPONDENS UPPDRAG. 11:e klass Bifogad fil innehåller novemberkorrespondensuppgiften för årskurs 11. Förbered flera ark

Årskurs 10. Alternativ 1. 1. (1 poäng) Rotationshastigheten för en lättmotorig flygplanspropeller är 1500 rpm. Hur många varv hinner propellern göra på en bana på 90 km vid en flyghastighet på 180 km/h? 1) 750 2) 3000 3)

Fysik. För beräkningar, ta: m Gravitationsacceleration g 10 s Universalgaskonstant J R 8,31 mol K Avogadros konstant N A 6,0 10 mol 3 1 Plancks konstant h 34 6,63 10 J s 1 F Elektrisk

MOSKVA STATENS TEKNISKA UNIVERSITET UPPMÄNT EFTER NE BAUMAN SLUTSTIGET AV OLYMPIADEN ”STEG IN I FRAMTIDEN” I ÄMNESKOMPLEXET ”Engineering and Technology” ALTERNATIV 8 UPPGIFT Från punkt A, belägen

Kurchatov 2018, fysik, kvalsteg 11:e klass Hydrostatik Uppgift 1.1 En kub med sidan a = 10 cm flyter i kvicksilver, nedsänkt i 1/4 av sin volym. Vatten tillsätts gradvis ovanpå kvicksilvret tills

Det sista (personligt) skedet av All-Siberian Olympiad in Physics Problems i årskurs 9. (29 mars 2009) 2R m 3R 1. En massiv homogen kedja med en belastning på massan m i ena änden kastas över ett block med radien R och placeras

Den bifogade filen innehåller novemberkorrespondensuppgiften för årskurs 11. Förbered flera kvadratiska pappersark på vilka du kommer att skriva detaljerade lösningar på de bifogade problemen för hand. Ta ett foto av sidorna

Första (kvalificerande) etappen av skolbarnsolympiadens akademiska tävling "Step in i framtiden" i det allmänna utbildningsämnet "Fysik", hösten 016 Alternativ 1 1. Skivan rullar utan att glida på en horisontell

Styv kroppsdynamik. 1. En tunn homogen stång AB med massan m = 1,0 kg rör sig translationellt med acceleration a = 2,0 m/s 2 under inverkan av krafterna F 1 och F 2. Avstånd b = 20 cm, kraft F 2 = 5,0 N. Hitta längd

9F Avsnitt 1. Begrepp, definitioner Infoga de saknade orden: 1.1 En kropp kan endast betraktas som en materiell punkt när 1.2 Om alla punkter på kroppen vid något tillfälle rör sig lika, då

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Open Olympiad of Physics and Technology Lyceum 2015 Fysik, klass 9 1. Massa av ett provrör fyllt till brädden med vatten M 1 = 160 g Efter att en bit metall placerats i den

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Gravity Problem 1. (MIPT, 1987) Med vilken hastighet skulle ett flygplan behöva flyga längs ekvatorn så att tryckkraften från sittande passagerare på flygplanssätena minskar

Avslutande årsprov i fysik, årskurs 10, alternativ 1 Del A A1. Längs rondellen motorväg med längden L = 15 km, en lastbil och en motorcykel färdas i en riktning med hastigheterna V1, respektive

SKOLOLYMPIADER ”STEG IN I FRAMTIDEN” Ämneskomplex ”Ingenjörsteknik och teknik” OLYMPIADENS UPPGIFTSMATERIAL 008-009 ÅR I. Vetenskaplig och pedagogisk tävling MATEMATIKUPPGIFTER Lös ett system av ekvationer

Lektion 11 Final 2. Mekanik. Uppgift 1 Figuren visar en graf över cyklistens väg S som funktion av tiden t. Bestäm tidsintervallet efter rörelsestart när cyklisten rörde sig med

Klass 11 Biljett 11-01 Kod 1. Ett system med tre stänger placerade på ett horisontellt bord sätts i rörelse genom att applicera en horisontell kraft F (se figur). Friktionskoefficient mellan bord och stång

Fysik, 9:e klass (10:e klass - 1:a halvåret) Alternativ 1 1 Använd grafen över hastighetsmodulen mot tiden som visas i figuren och bestäm accelerationsmodulen för en rätlinjigt rörlig kropp vid tidpunkten

Uppskjutna uppgifter (25) I det område av rymden där en partikel med en massa på 1 mg och en laddning på 2 10 11 C finns, en homogen horisontell elektriskt fält. Vad är styrkan med detta fält om

Minsk regionala Olympiaden för skolbarn i fysik 2000, 11:e klass. 1. Två brickor med massorna m och 2m, förbundna med en viktlös tråd med längden l, ligger på en jämn horisontell yta så att tråden sträcks helt.

9:e klass Problem. Istappar faller. En istappar lossnade från husets tak och flög på t=0,2 s förbi ett fönster vars höjd h =,5 m Från vilken höjd h x, i förhållande till fönstrets överkant, lossnade den? Mått

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Open Olympiad of Physics and Technology Lyceum 2015 Fysik, årskurs 10 1. Det förseglade kärlet är uppdelat i två fack med en värmeisolerande skiljevägg, i vilken en liten

Årskurs 10. Alternativ 1 1. En kropp glider nedför ett lutande plan med en lutningsvinkel = 30 o. Vid den första k=1/3 av banan är friktionskoefficienten 1 05. Bestäm friktionskoefficienten på den återstående delen av banan om den är vid basen

Alternativ 2805281 1. En pojke åker släde med jämn acceleration nedför en snöig backe. Slädens hastighet i slutet av nedstigningen är 10 m/s. Accelerationen är 1 m/s 2, starthastigheten är noll. Vad är rutschkanans längd? (Ge mig svaret

Tula State University. Fysikolympiad 6 februari. En cylinder med radien R = cm är inklämd mellan två horisontella ytor som rör sig i olika riktningar med hastigheter v = 4 m/s

ALLRYSK OLYMPID FÖR SKOLBARN I FYSIK. 017 018 skola KOMMUNAL ETP. 10 CLSS 1. Två bollar kastas mot varandra samtidigt med samma initiala hastigheter: en från jordens yta

Administrativt arbete för 1:a halvåret Alternativ 1. Del 1 A1. Grafen visar beroendet av hastigheten för en rätlinjigt rörlig kropp i tiden. Bestäm kroppens accelerationsmodul. 1) 10 m/s 2 2) 5 m/s

Första (kvalificerande) etappen av skolbarnsolympiadens akademiska tävling "Step in i framtiden" i utbildningsämnet "fysik", hösten 05 Alternativ 5 UPPGIFT Kroppen utför två på varandra följande, identiska

Olympiaduppgifter för läsåret 2014/2015. Grad 9 Alternativ 1 1. En kub med densitet ρ 1 hålls i jämvikt av en viktlös fjäder under en lutande vägg, vars lutningsvinkel är lika med α, i en vätska med densitet ρ 2 >ρ

År 216 Klass 9 Biljett 9-1 1 Två vikter med massor m och, placerade på ett jämnt horisontellt bord, är förbundna med en gänga och anslutna till en last med massa 3m med en annan gänga som kastas över ett viktlöst block (se figur) Genom friktion

Typiskt alternativ akademisk tävling av Olympiaden för skolbarn "Steg in i framtiden" i det allmänna utbildningsämnet "Fysik" UPPGIFT 1. En punkt rör sig längs x-axeln enligt lagen om punkthastighet vid t = 1 s.

Uppgift 1 Ett cylindriskt kärl i vilket vätska hälldes stängdes med ett förseglat lock och började röra sig vertikalt nedåt med en acceleration på 2,5 g. Bestäm vätskans tryck på kärlets lock, om det står stilla

2.1. Det fanns is i kalorimetern vid en temperatur t 1 = -5 C. Vad var massan m 1 av is om, efter att ha tillsatt t 2 = 4 kg vatten med en temperatur t 2 = 20 C till kalorimetern, och etablera termisk jämvikt

MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY UPPGIFT EFTER NE BAUMAN SLUTSTIGET AV OLYMPIADEN "STEG IN FRAMTIDEN" I ÄMNESKOMPLEXET "Engineering and Technology" ALTERNATIV 5 UPPGIFT Från punkt A, belägen

Biljett N 5 Biljett N 4 Fråga N 1 En horisontell kraft börjar verka på en kropp med massa m 2,0 kg, vars modul är linjärt beroende av tiden: F t, där 0,7 N/s. Friktionskoefficient k 0,1. Definiera ögonblicket

Upprättande av överensstämmelse, del 2 1. en pinne som är placerad på en grov horisontell yta börjar röra sig jämnt accelererat under inverkan av en kraft i referensramen som är associerad med den horisontella ytan,

Komplex Olympiad för skolbarn "Akademika" [e-postskyddad] 1. Starthastigheten för en sten som kastas i en viss vinkel mot horisontalplanet är 10 m/s, och efter en tid på 0,5 s är stenens hastighet 7 m/s. På

Uppgift 1 Välj orienteringen för bilden av objektet "b" i den plana spegeln "a" (se figur). a 45 0 b a b c d e Uppgift 2 En mängd värme Q överfördes till en kropp med massa m och specifik värmekapacitet c

Biljett N 5 Biljett N 4 Fråga N 1 Två stänger med massan m 1 = 10,0 kg och m 2 = 8,0 kg, förbundna med en lätt outtöjbar gänga, glider längs ett lutande plan med en lutningsvinkel = 30. Bestäm accelerationen av systemet.

Republikanskt ämne Olympiad District (City) etapp Fysik Förnamn Efternamn Skola 1 Provets längd är 180 minuter 4 felaktiga svar tar poäng för 1 rätt svar 3 Varje fråga

Belarusian Republican Olympiad in Physics (Gomel, 1998) Grad 9 9.1 För att studera gummis elastiska egenskaper hängdes ett gummiband upp vertikalt, och olika

Del 1 Svaren på uppgifter 1 4 är ett nummer, ett nummer eller en talföljd. Skriv svaret i svarsfältet i arbetets text och överför det sedan till SVARFORMULÄR 1 till höger om numret på motsvarande uppgift,

Uppgifter B2 i fysik 1. En fjäderpendel togs ur sitt jämviktsläge och släpptes utan starthastighet. Hur förändras följande fysiska faktorer under det första kvartalet av svängningsperioden för pendelns vikt?

Phystech Olympiad in Physics 9:e klass Biljett - Kod (fylls i av sekreteraren) 3. Kanonen installeras på en platt bergssluttning som bildar en vinkel med horisonten. När projektilen skjuts "uppför" en sluttning faller den ner på sluttningen

Phystech Olympiad in Physics Grade 8 Ticket - Kod (fylls i av sekreteraren) Ett system med tre staplar placerade på ett horisontellt bord sätts i rörelse genom att applicera en horisontell kraft (se figur) Koefficient

1 Kinematik 1 Materialpunkten rör sig längs x-axeln så att tidskoordinaten för punkten x(0) B Hitta x (t) V x At I det inledande ögonblicket Materialpunkten rör sig längs x-axeln så att ax A x At initialen

Lektion 7 Lagar för bevarande Uppgift 1 Figuren visar grafer över förändringar i hastigheterna för två samverkande vagnar med olika massor (den ena vagnen hinner ikapp och trycker den andra). Vilken information om vagnar

Förklaring av fenomenen 1. Figuren visar en schematisk vy av en graf över förändringar i en kropps kinetiska energi över tiden. Välj två sanna påståenden som beskriver rörelsen i enlighet med det givna

I. V. Yakovlev Material om fysik MthUs.ru Elektromagnetisk induktion Problem 1. En trådring med radien r är i ett enhetligt magnetfält, vars linjer är vinkelräta mot ringens plan. Induktion

9: e klass. Alternativ 1. Kroppen kastades horisontellt från tornet. Efter t = s ökade dess hastighet med k=3 gånger. Med vilken hastighet V0 kastades kroppen? Hastigheten på en kropp förändras beroende på tid som För en given

Betyg 7 1. Hur många gånger om dagen ligger en klockas tim- och minutvisare på samma räta linje? 2. Massan av en tom behållare är 200 g och en behållare fylld med fotogen är 5 kg. Hur många liter fotogen är det i en kapsel?

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Innehåll Friktionskraft 1 Allryska olympiaden skolbarn i fysik........................ 1 2 Moskva fysikolympiad................. ................ .... 3 3 MIPT

Resultat från det kommunala skedet av den allryska olympiaden för skolbarn i fysik läsåret 2012-2013 Analys av resultaten av den kommunala etappen av uppgiften Olympiaden 1. 9:e klass Experimenter Gluck tittar från balkongen

Instruktioner för uppgifter #1_45: Dessa uppgifter ställer frågor och ger fem möjliga svar, varav bara ett är korrekt. Hitta numret som motsvarar denna uppgift i svarsbladet, hitta

Lösningar och utvärderingskriterier Uppgift 1 En träcylinder flyter i ett cylindriskt kärl fyllt med vatten, som visas i Fig. 1, utskjutande a = 60 mm över vätskenivån, vilket är lika med h 1 = 300 mm. Till toppen

LYCEUM 1580 (PÅ MSTU NÄMNAT EFTER N.E. BAUMAN) AVDELNING FÖR "FYSIKENS GRUNDLÄGGANDE", 11:e KLASSE, 3:E SEMESTER 2018-2019 LÄSÅR Alternativ 0 Uppgift 1. Fin ogräsring med yta S = 2 -00, cm .01

Mål: pedagogisk: systematisera elevernas kunskaper och färdigheter i att lösa problem och beräkna ekvivalenta resistanser med hjälp av modeller, ramar etc.

Utveckling: utveckling av logiskt tänkande, abstrakt tänkande, färdigheter för att ersätta ekvivalensscheman, förenkla beräkningen av scheman.

Utbildning: främja en känsla av ansvar, självständighet och behovet av färdigheter som förvärvats i klassen i framtiden

Utrustning: trådram av en kub, tetraeder, nät av en ändlös motståndskedja.

UNDER KLASSERNA

Uppdatering:

1. Lärare: "Låt oss komma ihåg seriekopplingen av motstånd."

Eleverna ritar ett diagram på tavlan.

och skriv ner

U rev =U 1 + U 2

Y rev =Y 1 =Y 2

Lärare: kom ihåg parallellkopplingen av motstånd.

En elev skissar ett grundläggande diagram på tavlan:

Y rev =Y 1 =Y 2

; för för n lika

Lärare: Nu ska vi lösa problem med att beräkna den ekvivalenta resistansen för en del av kretsen som presenteras i formuläret geometrisk figur, eller metallnät.

Uppgift nr 1

En trådram i form av en kub, vars kanter representerar lika motstånd R. Beräkna det ekvivalenta motståndet mellan punkterna A och B. För att beräkna det ekvivalenta motståndet för en given ram är det nödvändigt att ersätta det med en ekvivalent krets. Punkterna 1, 2, 3 har samma potential, de kan kopplas till en nod. Och punkter (hörn) i kuben 4, 5, 6 kan kopplas till en annan nod av samma anledning. Eleverna har en sådan modell på varje skrivbord. Efter att ha slutfört de beskrivna stegen, rita en likvärdig krets.

I AC-sektionen är det ekvivalenta motståndet ; på CD; på DB; och slutligen för seriekopplingen av motstånd har vi:

Enligt samma princip är potentialerna för punkterna A och 6 lika, B och 3 är lika. Eleverna kombinerar dessa punkter på sin modell och får ett motsvarande diagram:

Att beräkna motsvarande resistans för en sådan krets är enkelt

Uppgift nr 3

Samma modell av en kub, med inkludering i kretsen mellan punkterna 2 och B. Eleverna kopplar ihop punkter med lika potential 1 och 3; 6 och 4. Då ser diagrammet ut så här:

Punkterna 1,3 och 6,4 har lika potentialer, och ingen ström kommer att flyta genom motstånden mellan dessa punkter och kretsen är förenklad till formen; vars ekvivalenta motstånd beräknas enligt följande:

Problem nr 4

En liksidig triangulär pyramid, vars kant har ett motstånd R. Beräkna ekvivalent motstånd när det är anslutet till kretsen.

Punkterna 3 och 4 har lika potential, så ingen ström kommer att flyta längs kant 3.4. Eleverna städar upp det.

Då ser diagrammet ut så här:

Det ekvivalenta motståndet beräknas enligt följande:

Problem nr 5

Metallnät med länkresistans lika med R. Beräkna motsvarande resistans mellan punkterna 1 och 2.

Vid punkt 0 kan du separera länkarna, då ser diagrammet ut så här:

- motståndet för ena halvan är symmetriskt vid 1-2 punkter. Det finns en liknande gren parallellt med den, så

Problem nr 6

Stjärnan består av 5 liksidiga trianglar, vardera motståndet .

Mellan punkterna 1 och 2 är en triangel parallell med fyra trianglar kopplade i serie

Med erfarenhet av att beräkna ekvivalent motstånd för trådramar kan du börja beräkna motståndet för en krets som innehåller ett oändligt antal motstånd. Till exempel:

Om du separerar länken

från allmän ordning, då kommer kretsen inte att förändras, då kan den representeras i formen

eller ,

lös denna ekvation för R ekv.

Lektionssammanfattning: vi lärde oss att abstrakt representera kretsdiagram av kretssektioner och ersätta dem med ekvivalenta kretsar, vilket gör det enkelt att beräkna ekvivalent motstånd.

Instruktioner: Denna modell kan representeras som:

Transkript

1 Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 Del I. Resistansberäkning Ohms lag. Motstånd. Seriell och parallell anslutning. Broar. Stjärn-delta-konvertering. Bygelkedjor. Oändliga kedjor och maskor.. Bestäm motsvarande motstånd för trådstrukturerna som visas i figuren. Motståndet för varje länk i strukturen, dvs. ledningar mellan noder, oavsett längd, är lika. a) b) c) d) e) f) f) 2. N punkter är förbundna med varandra med identiska ledare med resistans vardera. Bestäm motsvarande kretsresistans mellan två intilliggande punkter. 3. I en Wheatstone-brygga väljs resistanserna så att den känsliga galvanometern visar noll. a) Förutsatt att motstånden 2 och r är kända, bestäm värdet på motståndet rx. b) om du byter batteri och galvanometer får du återigen en bryggkrets. Kommer balansen att upprätthållas i det nya systemet? 4. Hitta motsvarande resistans för kretssektionen. a) 2 b) 2 c) Bestäm den ekvivalenta resistansen för kretsdelen som innehåller byglar med försumbar resistans. a) b) Den elektriska kretsen är uppbyggd av sju seriekopplade motstånd = com, 2 = 2 com, 3 = 3 com, 4 = 4 com, 5 = 5 com, 6 = 6 com, 7 = 7 com och fyra hoppare. En spänning på U = 53,2 V appliceras på ingången. Ange motstånden genom vilka de minsta och maximala strömmarna flyter, och bestäm värdena för dessa strömmar.

2 Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 7. En krets bestående av tre motstånd och fyra identiska byglar (de två nedre är parallellkopplade) ansluts till en källa med spänningen U = 0 V. Antag känd = 3 ohm, bestäm strömstyrkan i bygel B. resistansen hos byglarna är mycket mindre än motstånden hos motstånden. U 2 V 8. Kuben är sammansatt av identiska motstånd med resistanser. De två motstånden ersätts med idealiska byglar som visas på bilden. Hitta den totala resistansen för det resulterande systemet mellan kontakter och B. Vilka av de återstående motstånden kan tas bort utan att ändra systemets totala resistans? Om det är känt att de flesta av motstånden i kretsen bär en ström I = 2, vad är den totala strömmen som kommer in i systemet vid noden? Vilken ström flyter genom en ideal bygel `? ` K M C L V V ` 9. Bestäm motståndet för trådnätet mellan de angivna terminalerna. Ramen markerad med en tjock linje har försumbar motstånd. Motståndet för var och en av de återstående länkarna i nätet är lika. 0. Bestäm det ekvivalenta motståndet för de semi-oändliga motståndskedjorna som visas i figuren. 2 2 a) b) c) Bestäm den ekvivalenta resistansen för en oändligt förgrenad kedja bestående av resistorer med resistans. 2. Det ändlösa nätet med fyrkantiga celler är gjord av tråd. Motståndet för varje rutnätskant är lika. Figur C visar mitten av kant B. Det är känt att när en ohmmeter kopplas mellan punkterna och B visar den ett motstånd på /2. Vilket motstånd kommer ohmmetern ansluten mellan punkterna och C att visa? 3. Bestäm resistansen för oändliga platta maskor med resistansen på ena sidan av cellen, mätt mellan noder och B. a) b) c) B B 4. Bestäm resistansen för ett oändligt volymetriskt kubiskt nät med resistansen från ena sidan av cellen, mätt mellan intilliggande noder och B.

3 Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 5. En ihålig metallkula har en radie r = 0 cm och en väggtjocklek d = mm. Den är gjord av koppar, med undantag för en remsa vid "ekvatorn" med en bredd på a = 2 mm, som är gjord av aluminium. När en spänning U = 0, mV applicerades på bollens "poler", passerade en ström I = 5,2 genom den. Experimentet upprepades med en annan boll, som hade en järnremsa istället för en aluminiumremsa. Vilken ström kommer att flyta genom denna boll? Resistivitet aluminium 0,03 Ohm mm 2 /m, järn 0,0 Ohm mm 2 /m. 6. En ring med radien r = 0 cm är gjord av tråd med ett tvärsnitt S = 5 mm 2. Trådens material är ojämnt och dess resistivitet beror på vinkeln φ som visas i grafen. Motståndet mellan alla möjliga punkter på ringen mäts med en ohmmeter. Vilket är det maximala motståndet som kan erhållas från sådana mätningar?

4 Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 Ström- och spänningsmätningar. permmeter, voltmeter och ohmmeter. Del II.Mätinstrument. Bestäm de okända parametrarna för den elektriska kretsen. (Enheterna anses vara idealiska). U 0 2 a) U 0 = 24 B = 2 I -? Uv-? b) 2 U I 4 = = 2 2 = 3 3 = 2 4 = 20 5 = 0 U-? Jag 6 =? 2. Bestäm amperemetervärdet i kretsen som visas i figuren. Källspänning U =.5 V, resistans för varje motstånd = kom. 3. I kretsens sektion, vars diagram visas i figuren, ingår motstånd med resistanser = 6 ohm, 2 = 3 ohm, 3 = 5 ohm, 4 = 8 ohm. Avläsningarna för den första amperemetern I = 0. Hitta avläsningen av den andra amperemetern. 4. Använd kända instrumentavläsningar för att fastställa de okända. Motståndet hos amperemetrar anses vara mycket mindre än motståndet hos motstånd. Enheterna är desamma. 6 a) b) c) B 5 B 5 2 3B d) e) B Hur kommer avläsningarna för ideala instrument att förändras när reostat/potentiometerreglaget flyttas i den riktning som pilen visar eller när nyckeln öppnas? 3 a) b) c) d) Ɛ,r Ɛ,r 6. Kretsen är sammansatt av ett antal olika motstånd, en reostat, ett idealbatteri, en voltmeter och en amperemeter. Reostatreglaget flyttas, vilket ökar motståndet något. I vilken riktning kommer voltmetern och amperemetern att ändras?

5 Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 7. Bestäm avläsningarna för en voltmeter som är ansluten mellan två noder av ett fragment av en elektrisk krets om avläsningarna av amperemetrar och 3 är lika med I = 2, I3 = 9 respektive, och motstånden för motstånden = 0 Ohm. I2 I3 I 8. En elektrisk krets i form av en tetraeder innehåller fyra identiska motstånd, en idealisk konstantspänningskälla och en ideal amperemeter som visar strömmen I = 2. Om du byter ut amperemetern med en ideal voltmeter kommer den att visa en spänning U = 2 V. Bestäm spänningen U0 för källan och resistansen för ett motstånd. 9. En elektrisk krets är ett nät som består av identiska länkar med samma resistans. En av länkarna har ersatts med en idealisk voltmeter. Spänningen U0 = 9,7 V appliceras på kretsen. U0 0. En elektrisk krets är ett nät som består av identiska länkar med samma resistans. En av länkarna har ersatts med en idealisk voltmeter. Spänningen U0 = 73 V appliceras på kretsen. U0. Försöksledaren satte ihop kretsen som visas i figuren från flera identiska motstånd och identiska voltmetrar. Vad blir summan av avläsningarna för alla voltmetrar om en spänning på U = 6 V appliceras på kontakter B. Resistansen hos voltmetrar är mycket större än resistansen hos motstånd. 2. En del av kretsen består av okända resistanser. Hur, givet en källa, en ideal amperemeter och voltmeter, anslutna ledningar med noll motstånd, mäta motståndet anslutet till punkterna A och B utan att bryta en enda kontakt i kretsen? W C K V N D C L E D F G 3. En fysikexpert satte ihop en krets med tre identiska motstånd, kopplade den till en konstant spänningskälla (vilket kan anses vara idealiskt) och mätte spänningen med en voltmeter, först mellan punkterna och D, och sedan mellan punkterna och B. Han fick U = 3 V respektive U2 = 0,9 V. Sedan kopplade fysikexperten ihop punkter och C med en tråd (vars resistans kan försummas) och mätte spänningen mellan punkterna B och D. Vad fick han? 4. Kretsen som visas i figuren innehåller 50 olika amperetrar och 50 identiska voltmetrar. Avläsningarna för den första voltmetern är U = 9,6 V, den första amperemetern I = 9,5 m, den andra amperemetern I2 = 9,2 m. Använd dessa data och bestäm summan av avläsningarna för alla voltmetrar. 5. Om bara den första voltmetern är ansluten till batteriet så visar den 4 V. Om bara den andra är ansluten så visar den 4,5 V. Om båda dessa voltmetrar är seriekopplade till batteriet, så visar de tillsammans 5 V. Vad blir avläsningarna för dessa två voltmetrar om de är parallellkopplade till samma batteri? 2 B

6 Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 6. En elektrisk krets består av två identiska voltmetrar och två amperetrar. Deras avläsningar är U = 0 V, U2 = 20 V, I = 50 m, I2 = 70 m, respektive. Bestäm motståndet för motståndet, ta emot svaret i allmän syn. 7. Den elektriska kretsen består av ett batteri, sex motstånd, vars resistansvärden = Ohm, 2 = 2 Ohm, 3 = 3 Ohm, 4 = 4 Ohm, och tre identiska amperetrar, vars inre motstånd r är små. Beräkna avläsningarna för amperemetrarna om batterispänningen är U = 99 V. 8. Hitta avläsningarna för samma voltmetrar. Motståndet hos voltmetrar är mycket större än motståndet hos motstånd = 0 Ohm. Inspänning U = 4,5 V. 9. En amperemeter och en voltmeter är seriekopplade till ett batteri med en emf Ɛ = 9 V och en okänd inre resistans. Motstånden hos enheterna är okända. Om ett motstånd är anslutet parallellt med voltmetern (dess värde är också okänt), då fördubblas amperemeteravläsningen och voltmeteravläsningen halveras. Vad var voltmeteravläsningen efter anslutning av motståndet? 20. Bestäm avläsningarna för samma ohmmetrar i kretsarna som visas i figuren. Resistansen för var och en av motstånden i kretsarna är lika. a) b) c) 2. En elektrisk krets är ett nät som består av identiska länkar med samma resistans. Två av länkarna ersattes med identiska ohmmetrar. Hitta ohmmetervärdena. 22. Bestäm summan av ohmmeteravläsningarna i kretsen som visas i figuren. Ɛ,r Ɛ 2,r Kretsen som visas i figuren var sammansatt av identiska ohmmetrar. En av enheterna visar motstånd = 2000 Ohm. Bestäm summan av avläsningarna för de två återstående ohmmetrarna. 24. Rita en graf över avläsningarna för höger ohmmeter beroende på resistansen i reostaten, som kan variera från 0 till 2. Eget motstånd för ohmmetern. Ohmmetrarna anses vara desamma. 0-2

7 Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 Del III Spänningskällor. Icke-linjära element Joule-Lenz lag. Spänningskällor. Elektromotorisk kraft hos en strömkälla. Ohms lag för en komplett krets. Anslutningar av strömkällor. Icke-linjära element.. Kretsen som visas i figuren är sammansatt av identiska glödlampor och ansluten till en spänningskälla. Ordna glödlamporna i stigande ordning efter ljusstyrka. 2. En krets med fyra motstånd är ansluten till en justerbar spänningskälla, som visas i figuren. Mätaren visar en ström på 2,5. Två motstånd ger 50 W effekt och de andra två 200 W. Omkopplaren K stängs, och källspänningen ändras så att amperemetern åter visar 2,5. Vilken kraft kommer att frigöras i motstånden efter detta? 3. En kedja av två seriekopplade motstånd är ansluten till en konstant spänningskälla U = 2 V. Motstånd hos en av dem = 4 Ohm. Vid vilket värde på resistans 2 för det andra motståndet kommer den termiska effekten som släpps ut på den att vara maximal? Hitta denna maximala effekt. 4. Det finns identiska motstånd, formade som en vanlig cylinder. Sidoytan på varje motstånd är väl termiskt isolerad, och när den värms upp sker värmeöverföring endast genom ändarna. Ett av motstånden var kopplat till ett idealiskt batteri. Samtidigt värmdes den upp till en temperatur på t = 38 C. Sedan kopplades tre sådana motstånd i serie till detta batteri, vilket sträckte in deras ändar och säkerställde god elektrisk kontakt. Till vilken temperatur kommer motstånden att värmas upp? Rumstemperatur t0 = 20 C. Värmeöverföringseffekten är proportionell mot temperaturskillnaden mellan motståndet och miljö. Motståndens resistans ändras inte vid uppvärmning. 5. En cylindrisk ledare med radien r består av två homogena sektioner med resistivitet ρ och ρ2 och en olikformig sektion av längden L som förbinder dem med resistivitet ρ är lika med u och L varierar resistiviteten för den inhomogena sektionen linjärt från ρ till ρ2? 6. Ett motstånd är anslutet till en idealisk strömkälla. Källspänningen är lika med U. Det visade sig att temperaturen på motståndet T beror på tiden t eftersom T = T0 + αt (T0 och α är kända konstanter). Motståndet har massan m och är gjord av ett ämne med specifik värme c. Vad är den termiska effekten som resistorn avger till omgivningen? 7. Motståndets resistans ökar linjärt med temperaturen, och värmeöverföringseffekten från dess yta är direkt proportionell mot temperaturskillnaden mellan motståndet och omgivningen. Om du för en mycket liten ström genom ett motstånd är dess resistans 0. När mängden ström som flyter genom motståndet närmar sig I0 värms motståndet snabbt upp och smälter. Vilken spänning blir det över motståndet om ström I0/2 passerar genom det? 8. En strömkälla kopplas till ett motstånd vars resistans beror på temperatur enligt lagen (t) = 0 (+ αt), där t är temperaturen i C, α och 0 är okända koefficienter. Efter en tid kopplas källan från motståndet. En graf över motståndets temperatur mot tiden visas i figuren. Motståndets värmeöverföringseffekt till omgivningen är proportionell mot temperaturskillnaden mellan motståndet och omgivningen: P = βt, där β är en okänd koefficient. Om du antar att temperaturen på motståndet är densamma i alla dess punkter, hitta α.

8 Ritningen kan inte visas nu. Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 9. Hitta EMF och inre resistans för den ekvivalenta källan (Ɛе = φ φb) Ɛ Ɛ 2 a) b) c) 2r r B 2 r B Ɛ Ɛ r d) e) r f) 2Ɛ B B Ɛ Ɛ r Ɛ 2 Ɛ r B Ɛ r 2Ɛ Ɛ B r 0. Det finns en krets som innehåller N = 000 identiska strömkällor med emf Ɛ och intern resistans r vardera. Mellan punkterna ub (på bågen NE) finns m strömkällor. Hitta potentialskillnaden mellan punkterna och B. Vad blir denna potentialskillnad om elementen är vända mot varandra med lika poler? Försöksledaren satte ihop en elektrisk krets bestående av olika batterier med försumbar intern resistans och identiska säkringar, vars resistans också är mycket liten, och ritade dess diagram (säkringarna i diagrammet indikeras med svarta rektanglar). Försöksledaren minns att under experimentet den dagen förblev alla säkringar intakta. Spänningarna för vissa batterier är kända. Återställ okända spänningsvärden. 2. Figuren visar de idealiserade ström-spänningsegenskaperna för dioden och resistorn. Rita ström-spänningskarakteristiken för en sektion av en krets som innehåller en diod och ett motstånd anslutna: a) parallellt; b) sekventiellt. I0 0 I U0 2U0 D U 3. Figuren visar de idealiserade ström-spänningsegenskaperna för dioden och resistorn. Rita ström-spänningskarakteristiken för en kretssektion som innehåller en diod och två motstånd. -0,4-0,2 3,0 2,0,0 0 -,0 I, D 0,2 0,4 0,6 U, V a) b) 4. Figuren visar ström-spänningsegenskaperna för motståndet och kretssektionen, bestående av ett motstånd och en icke-linjär element kopplat: a) i serie; b) parallellt. -0,4-0,2 3,0 2,0,0 0 I, Σ 0,2 0,4 0,6 U, V Rita ström-spänningskarakteristiken för det olinjära elementet. -.0 0.5 5. Bestäm genom vilket olinjärt element den större strömmen kommer att flyta, 2 0,4 om den är ansluten till en källa med U0 = 0,5 V och r = Ohm. 3 0,3 0,2 I, 0, 0 0, 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 U,V

9 Talang och framgång Foundation. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207 6. Hitta mängden ström som flyter genom dioden i kretsen som visas i figuren. Den ideala källspänningen U och resistansen är kända. 4 U 2 7. Ett olinjärt element x ingår i en av armarna på bryggan, för vilket beroendet av strömstyrkan Ix på den pålagda spänningen Ux ges av formeln: ix = Ux 3, där = 0,25 / V 3. Hitta effekten Nx som frigörs på det olinjära elementet under de förhållanden då det inte finns någon ström genom galvanometern G. Resistanserna för de återstående armarna på bryggan = 2 ohm, 2 = 4 ohm och 3 = ohm. 8. När en glödlampa med en effektförlust på W = 60 W sattes in i en bordslampa visade det sig att effekten av W2 = 0 mW försvann på lampans anslutningstrådar. Vilken effekt kommer att försvinna på anslutningskablarna om du installerar en glödlampa med effekt W3 = 00 W? Spänningen i nätverket i båda fallen anses vara lika med U = 220 V. 9. Motståndet hos element X ändras beroende på spänningen på det. Om spänningen U< Uкр, то сопротивление равно, а при U >Ucr-resistansen är lika med 2. Kretsen som visas i figuren är sammansatt av tre element X. Ta reda på beroendet av strömmen genom kretsen av spänningen över den. 20. Spänningen för en källa ansluten till en krets som består av identiska motstånd med resistans = Ohm och ett olinjärt element kan ändras. Amperemeteravläsningarnas beroende av källspänningen visas på grafen. Strömmens positiva riktning anges i det elektriska kretsschemat. Återställ ström-spänningskarakteristiken för det olinjära elementet från dessa data. 2. Den elektriska kretsen, vars diagram visas i figuren, innehåller tre identiska motstånd = 2 = 3 = och tre identiska dioder D, D2, D3. Ström-spänningskarakteristiken för dioden presenteras i grafen. Bestäm strömmen genom amperemetern I beroende på spänningen UВ mellan punkterna och V. Amperemetern är idealisk. Rita en graf av I mot UB, som indikerar värdena för ström och spänning vid karakteristiska punkter. 22. Du har ett obegränsat antal motstånd med godtyckligt motstånd och dioder till ditt förfogande. Dioder passerar endast ström i en riktning, och spänningsfallet över dem är lika med V (se fig. a). Vilken typ av krets behöver monteras så att den har ett sådant strömberoende på spänning, som visas i fig. b? Försök att använda så få element som möjligt. Testa. D.C. vid 0 Ohm (på ett av de parallellkopplade motstånden) 2. 3/30

10 3. 0/ m 5. 4 m Talang- och framgångsstiftelsen. Utbildningscentrum "Sirius". Riktning "Science". Prelsky fysisk förändring. 207


Elektricitet. D.C. Kirchhoff Uppgift 1. En elektrisk krets (se figur) består av två identiska voltmetrar och två amperetrar. Deras avläsningar: U 1 = 10,0 V, U 2 = 10,5 V, I 1 = 50 mA, I 2 =

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Innehåll Elektriska kretsar 1 Allryska olympiaden för skolbarn i fysik................... 1 2 Moskva fysikolympiad...... ...................

Master class "Elektrodynamik. D.C. Arbete och nuvarande kraft." 1. En konstant elektrisk ström flyter genom en ledare. Mängden laddning som passerar genom en ledare ökar med tiden

1 Likström Referensinformation. BESTÄMNING AV STRÖMENS STYRKA Låt en laddning q passera genom en viss yta vars area S är vinkelrät mot den på en tid. Då kallas strömstyrkan

Alternativ 1 Initial nivå 1. Figuren visar en graf över strömberoendet i en ledare av spänningen i dess ändar. Vad är ledarens motstånd? A. 8 ohm. B. 0,125 Ohm. V. 16 Ohm. G. 2 Ohm.

C1.1. Fotografiet visar en elektrisk krets bestående av ett motstånd, en reostat, en strömbrytare, en digital voltmeter ansluten till ett batteri och en amperemeter. Förklara hur med hjälp av DC-lagar

Figuren visar en DC-krets. Strömkällans inre motstånd kan försummas. Matcha mellan fysiska kvantiteter och formler med vilka de kan beräknas (

Uppgift 12. 1. Figuren visar ett diagram över en elektrisk krets bestående av tre motstånd och två nycklar K1 och K2. En konstant spänning appliceras på punkterna A och B. Maxbelopp värme frigörs

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Icke-linjära element Ström-spänningskarakteristiken för ett olinjärt element i en elektrisk krets är en olinjär funktion. Problem 1. (Allryska, 1993, final, 9)

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Beräkning av motstånd Uppgift 1. (“Kurchatov”016, 8) I laboratoriet finns två bitar koppartråd med samma tvärsnitt. Motståndet hos dessa bitar,

189 1) Vid varje nod i kretsen är summan av inströmmande strömmar lika med summan av utströmmar, med andra ord är den algebraiska summan av alla strömmar vid varje nod noll. 2) I valfri sluten slinga, godtyckligt vald

Alternativ 1 1. Strömstyrkan i ledaren ökar jämnt från 0 till 3 A under 10 s. Bestäm laddningen som passerat genom ledaren under denna tid. Svar: 15 gr. 2. Tre batteribatterier med emf 12 V, 5 V och 10

1. Strömstyrkan i ledaren ökar jämnt från 0 till 3 A under 10 s. Bestäm laddningen som passerat genom ledaren under denna tid. Svar: 15 gr. 2. Tre batterier med batterier med emf 12 V, 5 V och 10 V och samma

Ural Federal University uppkallad efter Rysslands första president B.N. Jeltsin Specialized Educational and Scientific Center Summer School 2019 Fysik Analys av problem och testkriterier Uppgift 1. Hitta motstånd

Lektion 19 Likström. Anslutningar av ledare Uppgift 1 Överföring av materia sker när en elektrisk ström passerar genom: 1) Metaller och halvledare 2) Halvledare och elektrolyter 3) Gaser

I kretsen i figuren är motståndet hos motståndet och reostatens totala motstånd lika med R, batteriets emk är lika med E, dess inre motstånd är försumbart (r = 0). Hur beter de sig (öka, minska, förbli

Uppskjutna jobb (69) Det totala motståndet för kretssektionen som visas i figuren är 9 ohm. Resistanserna för motstånden R 1 och R 2 är lika. Vad är resistansen för varje motstånd? 1) 81 Ohm 2) 18 Ohm 3)

I. V. Yakovlev Material om fysik MthUs.ru Kirchhoffs regler I artikeln "EMF. Ohms lag för en komplett krets" härledde vi Ohms lag för en olikformig sektion av kretsen (det vill säga en sektion som innehåller en strömkälla): ϕ

C1.1. Figuren visar en elektrisk krets bestående av ett galvaniskt element, en reostat, en transformator, en amperemeter och en voltmeter. I det första ögonblicket är reostatreglaget inställt i mitten

Fysik 8.1-8.2. En ungefärlig uppgiftsbank Del 1. Likström 1. Figuren visar en sektion av en elektrisk krets genom vilken ström flyter. Vilken ledare har minst ström? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

"LAGAR OF DC Current". Elektrisk ström är den ordnade riktningsrörelsen av laddade partiklar. För existensen av ström är två villkor nödvändiga: förekomsten av gratis avgifter; Tillgänglighet för externa

Mellannivå Lös muntligt Problem på ämnet ”Beräkning av elektriska kretsar” 8:e klass 5.. Motstånd med resistans 5 ohm och 0 ohm kopplas en gång i serie, den andra parallellt. I vilket fall gör de det

LABORATORIEARBETE 5 MÄTNING AV LEDARRESISTANS Syfte med arbetet: studera metoder för att mäta resistans, studera elektrisk ströms lagar i kretsar med serie- och parallellkoppling

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Självinduktion Låt en elektrisk ström jag flyta genom spolen och förändras med tiden. Det alternerande magnetfältet för strömmen I genererar ett elektriskt virvelfält,

Övningar 15 i fysik 1. En elektrisk krets består av en konstant spänningskälla med EMF = 40 V och inre resistans r = 2 Ohm, ett motstånd med variabelt motstånd och en amperemeter. Vilket av följande

staten Irkutsk Tekniskt universitet Institutionen för allmänna pedagogiska discipliner FYSIK Laboratoriearbete 3.3. "Bestämning av okända resistanser med hjälp av en bryggkrets" Assoc. Shchepin V.I.

Mätning av effekt och strömarbete i en elektrisk lampa. Syfte med arbetet: Lär dig att bestämma strömstyrkan och arbetet i en lampa. Utrustning: Strömkälla, nyckel, amperemeter, voltmeter, lampa, stoppur. Flytta

FYSIK, årskurs 11, UMK 2 Alternativ 1, oktober 2012 Regionalt diagnosarbete i FYSIK Alternativ 1 Del 1 När du utför uppgifter 1 7 i svarsformulär 1, under numret på uppgiften som utförs, sätt tecknet "x"

Konstant elektrisk ström. Strömstyrka Konstant elektrisk ström. Spänning Ohms lag för en sektion av en krets Elektriskt motstånd. Specifik resistans hos ett ämne Elektromotorisk kraft. Inre

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Aktuell effekt Problem 1. (“Kurchatov”, 2017, 8) Med hjälp av en elmotor lyfts en last som väger 50 kg uppåt. I detta fall rör sig lasten med en konstant hastighet på 3,5 cm/s.

Yulmetov A. R. Konstant elektrisk ström. Elektriska mätningar Riktlinjer att utföra laboratoriearbete Innehåll P3.2.4.1. Amperemeter som ohmskt motstånd i en krets.............

Pdf - fil pitf.ftf.nstu.ru => Lärare => Sukhanov I.I. Laborationer 11 Studie av en likströmskällas funktion Målet med arbetet för kretsen ”strömkälla med last” är att experimentellt erhålla

Fysikprov 1 alternativ A1. Om, vid en konstant spänning i ledarens ändar, ledarens motstånd ökas med 2 gånger, kommer strömstyrkan i ledaren 1) inte att förändras 3) kommer att minska med 2 gånger 2) kommer att öka

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Innehåll Elektriska kretsar 1 Allryska olympiaden för skolbarn i fysik................... 1 2 Moskva-olympiad för skolbarn i fysik... .................

Moscow Institute of Physics and Technology Ekvivalenta transformationer av elektriska kretsar. Metodguide för att förbereda sig inför olympiaderna. Sammanställt av: Parkevich Egor Vadimovich Moskva 2014 Introduktion. I elektroteknik

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Strömeffekt Problem 1. Resistorer med resistanserna 2R och 3R är seriekopplade och kopplade till en konstant spänningskälla U. Hitta den frigjorda effekten

DC STRÖM 2008 Kretsen består av en strömkälla med en EMF på 4,5 V och inre resistans r = 5 ohm och ledare med resistans = 4,5 ohm och 2 = ohm. Arbetet som utförs av strömmen i ledaren på 20 minuter är lika med r ε

I. V. Yakovlev Material om fysik MathUs.ru Beräkning av resistanser Uppgift 1. (MOSH, 2014, 9 10) Det finns 10 motstånd med en resistans på 1 kom. Rita ett diagram över en elektrisk krets vars resistans är

Ange högre läroanstalt"DONETSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY" Institutionen för fysik Laboratorierapport 49 STUDIE AV BEROENDE AV ANVÄNDBAR KRAFT OCH ANVÄNDBARA KOEFFICIENTEN

De oladdade glaskuberna 1 och 2 fördes nära varandra och placerades i det elektriska fältet av en positivt laddad kula, som visas överst i figuren. Sedan flyttades kuberna isär och först då togs den laddade bort

Alternativ I Testa på ämnet "Direkt elektrisk ström". 1. För att en ström ska uppstå i en ledare är det nödvändigt att... A - en kraft verkar på dess fria laddningar i en viss riktning. B - på sin fria

Problem 1 Demoversion kvalsteg Elektronik 9:e klass Hur kommer samverkanskraften mellan två punktladdningar att förändras om avståndet mellan dem fördubblas? 1 kommer att minska till 2

Nurusheva Marina Borisovna Universitetslektor, Institutionen för fysik 023 NRNU MEPhI Elektrisk ström Elektrisk ström är den riktade (ordnade) rörelsen av laddade partiklar. Villkor för existensen av elektrisk

Utbildningsministeriet i Republiken Vitryssland Utbildningsinstitution "MOGILEV STATE UNIVERSITY OF FOOD" Institutionen för fysik STUDERA DC LAGAR. MÄTNING AV MOTSTÅND MED EN BRO

Federal Agency for Education of the Russian Federation Ukhta State Technical University 4 Likströmsmotståndsmätning Riktlinjer för laboratoriearbete för studenter av alla specialiteter

Undervisningsministeriet Ryska Federationen State Educational Institute of Higher Professional Education USTU-UPI Institutionen för fysik INDIVIDUELLA LÄXOR I FYSIK ÄMNE: LAWS OF DC AKTUELLA METODOLOGISKA INSTRUKTIONER OCH UPPGIFTER

LABORATORIEARBETE 3 Studie av metallers elektriska ledningsförmåga Teoretisk introduktion Elektrisk ledningsförmåga hos metaller Om en konstant potentialskillnad upprätthålls vid ledarens ändar, då inuti ledaren

Alternativ 1 1. Bestäm strömstyrkan och spänningsfallet på ledaren R1 i den elektriska kretsen som visas i figur 121, om R1 = 2 Ohm, R2 = 4 Ohm, R3 = 6 Ohm, batteriets emf E = 4 V, dess interna motstånd

Arbete av elektrisk ström, effekt, Joule Lenz lag 1. Hur lång tid tar det för en ström på 5 A att passera genom en ledare om det vid en spänning i dess ändar på 120 V frigörs en mängd värme i ledaren ,

Förklaring av fenomen 1. I fig. Figur 1 visar ett diagram över installationen, som användes för att studera beroendet av spänningen på reostaten av storleken på den flytande strömmen när reostatreglaget rör sig från höger till vänster.

Strömstyrka och laddning.. Strömstyrka i en glödlampa från en ficklampa I = 0,3 A. Hur många elektroner N passerar igenom tvärsnitt filament för tiden t = 0, s?.3. Vilken laddning q kommer att passera genom en ledare med motstånd

Laboratoriearbete Mätning av ledares resistans med en Wheatstone-brygga Utrustning: flödeskabel, set med okända resistanser, galvanometer, likströmskälla, två nycklar, motståndsmagasin.

Laboratoriearbete 3.3 STUDIE AV EFFEKTBEROENDE OCH EFFEKTIVITET HOS EN DC-KÄLLA FRÅN EXTERN BELASTNING 3.3.. Syfte med arbetet Syftet med arbetet är att bekanta dig med datormodellering av DC-kretsar

Fysik. 8: e klass. Demoversion 2 (90 minuter) 1 Diagnostiskt tematiskt arbete 2 som förberedelse för OGE i FYSIK på ämnet "Likström" Instruktioner för att slutföra arbetet För att utföra diagnostiken

RYSKA FEDERATIONENS UTBILDNINGSMINISTERIE OCH VETENSKAP Federal statsbudget läroanstalt högre yrkesutbildning"TYUMEN STATE ARKITEKTUR OCH KONSTRUKTION

Elektrodynamik 1. När ett motstånd med okänd resistans kopplas till en strömkälla med en emk på 10 V och en intern resistans på 1 Ohm är spänningen vid strömkällans utgång 8 V. Vad är strömstyrkan?

Lösa problem på ämnet “Elektrodynamik” Zakharova V.T., fysiklärare MAOU Secondary School 37 Uppgift 14. Fem identiska motstånd med en resistans på 1 Ohm är anslutna till en elektrisk krets genom vilken ström I flyter

Syfte med arbetet: bekanta dig med någon av mätmetoderna elektrisk resistans motstånd. Kontrollera reglerna för att lägga till motstånd när på olika sätt motståndsanslutningar. Uppgift: montera en krets

FÖRBEREDELSER för OGE DEL 1 ELEKTRISKA FENOMEN 1. Två punktladdningar kommer att attraheras till varandra om laddningarna är 1. identiska i tecken och alla i absolut värde 2. identiska i tecken och nödvändigtvis identiska i

Kommunal budgetutbildningsinstitution "Sekundär grundskola 4" Sergiev Posad Laboratoriearbete "Mätning av EMF och intern resistans hos en strömkälla" 10 "A" klass

Fysikprov Lagar för elektrisk ström Betyg 8 Alternativ 1 1. I vilka enheter mäts ström? 1) I coulombs (C) 2) I ampere (A) 3) I ohm (Ohm) 4) I volt (V) 2. Det är känt att genom tvärgående

Ämne 12. Likström 1. Elektrisk ström och strömstyrka De fria laddningsbärarna (elektroner och/eller joner) som finns i ett ämne i normalt tillstånd rör sig kaotiskt. Om du skapar en extern

När du utför uppgifterna 1–7, skriv i svarsfältet en siffra som motsvarar numret på det rätta svaret. 1 Figuren visar två identiska elektrometrar, vars kulor har motsatt laddning

65 7. KONSTANT ELEKTRISK STRÖM 7. Elektrisk ström, styrka och strömtäthet Elektrisk ström är den ordnade (riktade) rörelsen av elektriska laddningar. Skalär fysisk strömstyrka

FEDERAL EDUCATION AGENCY STATLIG UTBILDNINGSINSTITUT FÖR HÖGRE UTBILDNING "SAMARA STATE TECHNICAL UNIVERSITY" Institutionen för "Allmän fysik och fysik för olje- och gasproduktion"

Uppskjutna uppgifter (25) I det område av rymden där en partikel med en massa på 1 mg och en laddning på 2 10 11 C finns, skapas ett enhetligt horisontellt elektriskt fält. Vad är styrkan med detta fält om

Laboratoriearbete 1 Mätning av flytkraft lär dig att mäta den flytkraft som verkar på kroppar olika former nedsänkt i vatten. Enheter och material: cylindriska, kubiska och oregelbundna kroppar