29 (533)

29 (533)



Elektromagnetyzm

Oblicz;

a.    w przypadku pierwszym (rys. 69): natężenia prądów /, /1, /2 oraz napięcie na odbiorniku R3 i jego opór.

b.    w przypadku drugim (rys. 70): natężenia prądów I, oraz napięcie na odbiornikach Rlt R2, R4.

288. Oblicz dzienny i miesięczny (24 dni pracy w miesiącu) koszt zużycia energii elektrycznej w jednym z łódzkich zakładów fryzjerskich, jeżeli przyjmiemy, że przez 5 godzin pracuje: pięć suszarek o mocy 1000 W każda oraz cztery lokówki o mocy 200 W każda. Dodatkowo przez 10 h włączonych jest osiem żarówek o mocy Pź = 100 W każda i radioodbiornik o mocy 10 W. Koszt 1 kWh energii elektrycznej w Łodzi wynosi 0,35 zł.

Oblicz moc całkowitą obwodu przedstawionego na rysunku 71. Jak zmieni się moc tego obwodu, jeżeli napięcie źródła zwiększymy dwukrotnie?

R1 = 60Q

R3 = 30Q


-1 I-

R, = 30Q


R4 = 60Q


U = 200 V Rys. 71

Siła elel«tr@dynainiczriaB SfficftJlceja ©teSctpeniagpietjfesna

2^)©n Przez dwa równoległe przewodniki płyną prądy o natężeniu / (rys. 72). Nie wykonując obliczeń, wskaż w przypadkach a, i b. obszary, w których znajdują się punkty o zerowej indukcji magnetycznej.


W

IN 1

II

i t

>

f

a.

b.

Rys. 72

291. Każdy z poniższych rysunków przedstawia cztery niestykające się ze Bobą przewody, przez które płyną prądy o jednakowych natężeniach. W której i wymienionych sytuacji indukcja magnetyczna w środku kwadratu jest różna od zera?

S

ł

^ >

t /

K >

s >

” \-

3.

b.

Rys. 73

c.

Przeczytaj poniższą informację i zastosuj ją w zadaniach.

/


Dla bardzo długiego przewodnika prostoliniowego wartość wektora indukcji magnetycznej oblicza się ze wzoru:

2n r


B = p o

gdzie ju0 jest stałą o wartości Art • 10~7 N/m2 (w powietrzu). / - to natężenie prądu w przewodniku, r - odległość punktu, w którym obliczamy B, od przewodnika.

292. Oblicz wartość wektora indukcji magnetycznej w punkcie A oddalonym o 1 cm od przewodnika, przez który płynie prąd o natężeniu 0,5 A (rys. 74). Jak zmieni się ta wartość, jeśli natężenie prądu wzrośnie do 2 A?

291. Porównaj wartość wektora indukcji magnetycznej w punkcie oddalonym o 0,5 cm i 1,5 cm od przewodnika przez który płynie prąd o natężeniu 0,75 A.


4 = 0,5A


1 cm


Rys. 74


Rysunek 75 przedstawia dwa przewodniki, przez które płyną prądy /1 = 0,5A i /2 = 0,75 A. W jakiej odległości od przewodnika 2. znajdują się punkty, dla których wartość wektora indukcji magnetycznej od tego przewodnika jest taka sama, jak w punkcie A od przewodnika 1.?


4 = 0,5A


4 = 0,75A


A t

0,5cm

1.

Rys. 75


2.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
str 72 r o z d z i a ł 8 Jedność mikro i makroświata 29. Fale materiiZadanie 29.1 (0-4). Fale elek
str 72 r o z d z i a ł 8 Jedność mikro i makroświata 29. Fale materiiZadanie 29.1 (0-4). Fale elek
Tabele pomiarów i obliczeń. Tabela pomiarów 1. Pomiar zależności natężenia prądów: i - prądu
55 EWOLUCYJNIE MODYFIKOWALNA INFRASTRUKTURA CHMURY OBLICZENIOWEJ - PIERWSZA... Rys. 1. Działalność w
83176 S6303027 424 hydraulika techniczna, przykłady obliczeń Dla pierwszego przypadku powinno się st
3tom105 3. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 212 np. ENTS (rys. 3.29). Stosuje się również mufy przejściowe,
7 4 s 6 Pierwszy Rys 4 pomieszczenia ruchu elektr ochrona przez uniedostępnienie
Rys. 6.69. System odprowadzania ciepła z elementów elektronicznych z wykorzystaniem
38443 skanuj0095 (29) Rys. 69. Przykład jednej z pozycji niebolesnych dla stawu biodrowego w coxalgi
P1050826 WOITAMPEROMFTRIA I AMPEROMETRIA 4H Rys. 5.69. Graficzne wyznaczenie potencjału półfali i li
P1100091 wszystkich nkłuddw*. Potencjał elektrody w takim przypadku jest potencjałem n,^ sranym Vr»
24596 INSTRUKCJA PUG@5 ? S. SILNIKI 1.8 TURBO OIESEL/1.9 DIESEL/19 TURBO DIESEL___ ■ Wykręcić zawór
DSCN1630 158 7. Zasady obliczeń wytrzymałościowych śrub Rys. 7.35. Połączenie n elementów W tym przy
2tom028 2. URZĄDZENIA SPAWALNICZE 58 W przypadku pierwszym hik elektryczny jarzy się pomiędzy elektr
Image 05a VI. WYKAZ ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH Płytka główna wg rys. 4573-554-1 (2217-482

więcej podobnych podstron