551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Dwójniki bierne impedancja elementu R
Advertisements

Krople wody – napiecie powierzchniowe vs pole elektr
kondensatory z dielektrykiem połączenia
Wojciech Gawlik - Optyka, 2007/08. wykład 61/20 Podsumowanie W5 Wzory Fresnela dla n 1 >n 2 i 1 > gr : r 1 0 /2 i R R B gr R, || = rr * całkowite odbicie.
Elekrostatyka Podstawowe pojęcia i prawa: ładunek, siła, natężenie pola, energia potencjalna, potencjał, prawo Coulomba, prawo Gaussa.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Elektrostatyka
PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO
POTENCJAŁ ELEKTRYCZNY
ELEKTROSTATYKA II.
przesunięcia liniowego przesunięcia kątowego
ELEKTROTECHNIKA z elementami ELEKTRONIKI
Kondensatory Autor: Łukasz Nowak.
DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER
DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER.
DIELEKTRYKI Wykład Tadeusz Hilczer.
DIELEKTRYKI Wykład Tadeusz Hilczer Tadeusz Hilczer 1.
DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER
DIELEKTRYKI TADEUSZ HILCZER
Elektrostatyka (I) wykład 16
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Elektrostatyka. Ładunek elektryczny Ładunek jest skwantowany: Jednostką ładunku elektrycznego w układzie SI jest 1 kulomb.
Pole elektryczne, prąd stały
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm
Porażenie prądem co to takiego?.
kondensatory z dielektrykiem połączenia
Wykład 7 Elektrostatyka, cz. 2
Teresa Stoltmann Anna Kamińska UAM Poznań
Window title Powiązania Firmy Osoby Imię: Nazwisko: Źródła: KtoKogo
Układy sterowania i regulacji
616.W obwodzie elektrycznym jak na schemacie poniżej, wyłącznik, na początku otwarty, zamknięto. O ile zmienił się ładunek na kondensatorze po zamknięciu.
539.Na płaskim kondensatorze próżniowym znajduje się ładunek q o =400C. Po zanurzeniu go w oleju o stałej dielektrycznej  r =4 napięcie na nim zmalało.
611.W obwodzie elektrycznym, którego schemat znajduje się obok SEM ogniwa jest E=1,5V a jego opór wewnętrzny r=2W. Wartość oporu zewnętrznego jest R=5W.
Test elektrostatyka Celem tego testu jest sprawdzenie wiadomości z kinematyki. Poziom testu – szkoła średnia, poziom rozszerzony POWODZENIA!!!!!!:):):)
585. Czajnik elektryczny ma dwie jednakowe spirale grzejne
593.Grzałka o mocy P o =2kW przystosowana jest do napięcia U o =100V. W jaki sposób, i o jakiej wartości opór, należy podłączyć do tej grzałki, jeśli chcemy.
583.Jaka moc wydziela się na oporze R 3, jeśli na oporze R 1 wydziela się moc P 1 =100W? Wartości oporów są R 1 =10 , R 2 =10 , R 3 =100 .
87.Znajdź przyspieszenie układu i napięcia nici łączących mas m 1 =5kg, m 2 =4kg, m 3 =3kg, m 4 =2kg i m 5 =1kg, gdy brak jest tarcia mas o podłoże, a.
Lasery domowej roboty Klasa 3B Łukasz Tracewski Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego / Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej.
25.Miasta A, B i C leżą w tej kolejności na tej samej prostej. Z miasta A ruszył turysta w kierunku miasta C z prędkością 5km/h. W tej samej chwili z miasta.
Temat: Kondensator..
5.Samochód osobowy był o 100m za ciężarowym. Po 20s ruchu znalazł się w tej samej odległości, ale przed ciężarowym. Jaka była prędkość względna obu pojazdów?
615.Dwa jednakowe opory r=200 , opór R=100  oraz kondensator o pojemności C=1  F, na którego okładkach znajduje się ładunek q=C, połączono jak na schemacie.
577.Jaki prąd elektryczny płynie przez czajnik o pojemności V=10litrów jeśli jego sprawność jest ? Czajnik pod napięciem U=230V ogrzewa wodę od T 1 =293K.
Zasada działania prądnicy
Elementy elektromagnetyzmu. Ładunek elektryczny Natura ładunku jest ziarnista, kwantowa Cała materia zbudowana jest z cząstek elementarnych o ładunku.
510.n moli gazu o  =c p /c v, ogrzano izochorycznie od temperatury T 1 do T 2. Ile ciepła pobrał gaz, jeśli stała gazowa jest R?
Własności elektryczne materii
Elektromagnetyzm Ładunek elektryczny
dr inż. Łukasz Więckowski Wydział EAIiIB
10. Podstawy elektrostatyki
457.Gaz doskonały o masie molowej M, objętości V, temperaturze T, ciśnieniu p i masę molową M. Znane są: liczba Avogadro NA i stała gazowa R. Jaka jest:
579.Wskazówka miliamperomierza o oporze wewnętrznym r=5W odchyla się do końca skali, gdy płynie prąd i=0,01A Jaki opór należy dołączyć do miliamperomierza,
Podstawowe prawa optyki
W obwodzie elektrycznym amperomierz wskazuje natężenie prądu i=0,04A a woltomierz napięcie U=20V. Jaki jest opór wewnętrzny woltomierza, jeżeli R=1kW a.
599.Dwie żarówki o mocach P1=60W i P2=100W przystosowane do napięcia Uo=230V połączono szeregowo. Jakie napięcie można przyłożyć do tak powstałego układu.
528.Kula przewodząca o promieniu r=0,15m i butelka lejdejska mają potencjały V1=3000V. Gdy kulę połączono z elektrometrem, wskazał on V2=1000V. Gdy elektrometr.
500.Unieruchomiony, nieważki tłok dzieli cylinder o długości h=12m na dwie połowy. W obu z nich znajduje się gaz, którego ciśnienia są w stosunku k=2.
597.Tramwaj o masie m=20ton posiada silnik elektryczny o sprawności h=80% przystosowany do napięcia U=500V. W czasie ruchu jednostajnego pod górę o nachyleniu.
466. Butla zawiera gaz o temperaturze T1=300K pod ciśnieniem p1=4MPa
627.Dwa zwierciadła sferyczne wklęsłe o ogniskowych f1=24cm i f2=16cm ustawiono naprzeciw siebie tak, że ich wierzchołki znalazły się w odległości d=1,2m.
594.Dwie grzałki o oporach R1=100W i R2=130W włączono do sieci o napięciu U=230V, najpierw równolegle a potem szeregowo. W którym przypadku jest większa.
631.Promień światła pada na szkło, którego współczynnik załamania jest n=1,545. Jaki jest kąt padania, jeśli promień odbity jest prostopadły do załamanego?
255.Szklaną U-rurkę z cieczą ustawiono na wirówce tak, że jedno jej ramię jest przedłużeniem pionowej osi wirówki, a drugie zatacza okrąg o promieniu.
ELEKTROSTATYKA.
19.Samolot lecący ze stałą prędkością na wprost obserwatora na stałej wysokości 2000m jest widziany przez niego pod kątem 30o do poziomu. Po 25s kąt widzenia.
478.Oblicz zmianę energii wewnętrznej m kg lodu, który topnieje w temperaturze 0oC. Dane są: ciepło topnienia lodu L, ciśnienie zewnętrzne p, gęstość.
349. Nić jest nawinięta na poziomy walec o masie m=100kg
596.Spirala grzałki elektrycznej wykonana jest z chromonikielinowego drutu o przekroju S=0,15mm2 i długości d=10m. Grzałka jest przystosowana do napięcia.
465.W cylindrze z tłokiem znajduje się m=1,3kg powietrza o temperaturze t1=10oC. Jaką pracę wykona powietrze podczas rozprężania izobarycznego wskutek.
Zapis prezentacji:

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka?

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F:

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8) Dzieląc stronami 6) i 7) mamy: U 1 = ε r U 9)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8) Dzieląc stronami 6) i 7) mamy: U 1 = ε r U 9)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8) Dzieląc stronami 6) i 7) mamy: U 1 = ε r U 9) Wstawiając 8) i 9) do 3) mamy: E 2 = ε r C U 2 10)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8) Dzieląc stronami 6) i 7) mamy: U 1 = ε r U 9) Wstawiając 8) i 9) do 3) mamy: E 2 = ε r C U 2 10)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8) Dzieląc stronami 6) i 7) mamy: U 1 = ε r U 9) Wstawiając 8) i 9) do 3) mamy: E 2 = ε r C U 2 10) Wstawiając 2) i 10) do 1) mamy: W= 1 2 C U 2 ε r −1 11)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8) Dzieląc stronami 6) i 7) mamy: U 1 = ε r U 9) Wstawiając 8) i 9) do 3) mamy: E 2 = ε r C U 2 10) Wstawiając 2) i 10) do 1) mamy: W= 1 2 C U 2 ε r −1 11)

551.Kondensator o pojemność C=4mF podłączono do źródła napięcia U=100V. Po odłączeniu źródła usunięto z niego dielektryk wykonując pracę W=0,1J. Jaka była stała dielektryczna dielektryka? Dane: C = 4∙ 10 −12 F, U=100V, W=0,1J. Szukane: er=? F: W = E2 – E1 1) E 1 = 1 2 C U 2 2) E 2 = 1 2 C 1 U 1 2 3) C= ε r ε o S d 4) C 1 = ε o S d 5) C= Q U 6) C 1 = Q U 1 7) M: Dzieląc stronami 4) i 5) mamy: C 1 = C ε r 8) Dzieląc stronami 6) i 7) mamy: U 1 = ε r U 9) Wstawiając 8) i 9) do 3) mamy: E 2 = ε r C U 2 10) Wstawiając 2) i 10) do 1) mamy: W= 1 2 C U 2 ε r −1 11) Z 11) mamy: ε r =1+ 2W C U 2 =6