Znaleziono 7 wyników
- 19 lut 2015, o 22:48
- Forum: Elektromagnetyzm
- Temat: dwa nieskończenie długie przewodniki
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 1981
dwa nieskończenie długie przewodniki
Ten sposób chyba faktycznie nie jest dobry... Mogłabym prosić o więcej wskazówek? Samej jest mi trudno nadrobić ten temat od początku, a potrzebowałabym to zadanie na jutro
- 19 lut 2015, o 20:21
- Forum: Elektromagnetyzm
- Temat: dwa nieskończenie długie przewodniki
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 1981
dwa nieskończenie długie przewodniki
A mogę przyrównać \(\displaystyle{ \frac{I\mu _{0} \mu _{r} }{ 2\pi x}}\) do zera, wyznaczyć x i tak samo dla drugiego przewodnika?
- 19 lut 2015, o 16:10
- Forum: Elektromagnetyzm
- Temat: dwa nieskończenie długie przewodniki
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 1981
dwa nieskończenie długie przewodniki
Proszę o pomoc z zadaniem:
Znaleźć punkt w pobliżu dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodników, w którym indukcja \(\displaystyle{ = 0}\), jeśli w przewodnikach płynie przeciwnie skierowany prąd o natężeniach \(\displaystyle{ I}\) oraz \(\displaystyle{ 3I}\)
Znaleźć punkt w pobliżu dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodników, w którym indukcja \(\displaystyle{ = 0}\), jeśli w przewodnikach płynie przeciwnie skierowany prąd o natężeniach \(\displaystyle{ I}\) oraz \(\displaystyle{ 3I}\)
- 18 lut 2015, o 22:18
- Forum: Elektromagnetyzm
- Temat: natężenie i potencjał pola elektrycznego
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 807
natężenie i potencjał pola elektrycznego
\(\displaystyle{ E _{1}= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_{0} \frac{1}{4} a ^{2}}}\)
\(\displaystyle{ E _{2}= \frac{-3Q}{4\pi\varepsilon_{0} \frac{1}{4} a ^{2}}}\)
\(\displaystyle{ E = \frac{-2Q}{\pi\varepsilon_{0} a ^{2}}}\)
więc czy tak jest dobrze?
\(\displaystyle{ E _{2}= \frac{-3Q}{4\pi\varepsilon_{0} \frac{1}{4} a ^{2}}}\)
\(\displaystyle{ E = \frac{-2Q}{\pi\varepsilon_{0} a ^{2}}}\)
więc czy tak jest dobrze?
- 18 lut 2015, o 21:44
- Forum: Elektromagnetyzm
- Temat: natężenie i potencjał pola elektrycznego
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 807
natężenie i potencjał pola elektrycznego
proszę o pomoc z zadaniem:
Jakie będzie natężenie i potencjał pola elektrycznego w środku odcinka o długości a jeżeli na końcach tego odcinka umieścimy ładunki \(\displaystyle{ Q}\) i \(\displaystyle{ -3Q}\).
czy obliczając natężenie pola trzeba uwzględniać minus przy ładunku \(\displaystyle{ 3Q}\)?
Jakie będzie natężenie i potencjał pola elektrycznego w środku odcinka o długości a jeżeli na końcach tego odcinka umieścimy ładunki \(\displaystyle{ Q}\) i \(\displaystyle{ -3Q}\).
czy obliczając natężenie pola trzeba uwzględniać minus przy ładunku \(\displaystyle{ 3Q}\)?
- 15 lut 2015, o 22:42
- Forum: Drgania i fale
- Temat: ruch harmoniczny tłumiony
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 1164
ruch harmoniczny tłumiony
Witam! zadanie z którym mam problem:
W ruchu harmonicznym tłumionym ciała o masie m energia zmalała 4-krotnie po czasie t=2T. Jak w tym czasie zmienia się amplituda drgań oraz jaki jest współczynnik oporu ośrodka?
wiem tyle, że amplituda zmniejsza się ze wzoru: A=A _{0} \cdot e ^{-\beta t} no i ...
W ruchu harmonicznym tłumionym ciała o masie m energia zmalała 4-krotnie po czasie t=2T. Jak w tym czasie zmienia się amplituda drgań oraz jaki jest współczynnik oporu ośrodka?
wiem tyle, że amplituda zmniejsza się ze wzoru: A=A _{0} \cdot e ^{-\beta t} no i ...
- 15 lut 2015, o 22:05
- Forum: Kinematyka i dynamika
- Temat: jak zmieni się częstość kołowa łyżwiarza
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 2034
jak zmieni się częstość kołowa łyżwiarza
Witam! proszę o pomoc z zadaniem:
Ile razy i dlaczego zmieni się częstość kołowa łyżwiarza wykonującego piruet, jeżeli jego moment bezwładności zmniejszy się 4-krotnie?
nie wiem czy w prawidłowy sposób podchodzę do rozwiązania tego zadania, a więc:
początkowy moment pędu: L_{1}=I \cdot \omega_{1 ...
Ile razy i dlaczego zmieni się częstość kołowa łyżwiarza wykonującego piruet, jeżeli jego moment bezwładności zmniejszy się 4-krotnie?
nie wiem czy w prawidłowy sposób podchodzę do rozwiązania tego zadania, a więc:
początkowy moment pędu: L_{1}=I \cdot \omega_{1 ...