EMAT ÇALIŞMA SORULARI

Benzer belgeler
Bölüm 24 Gauss Yasası

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

Statik Manyetik Alan

Fizik 102-Fizik II /II

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok

2-MANYETIK ALANLAR İÇİN GAUSS YASASI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ VİZE SORULARI :.. OKUL NO ADI SOYADI

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

FIZ Arasınav 9 Aralık 2017

MANYETİK ALAN KAYNAKLARI Biot Savart Yasası

ELEKTROMANYETIK ALAN TEORISI

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi

Statik Manyetik Alan

DİELEKTRİKLER 5.1 ELEKTRİK ALANI İÇİNDEKİ YALITKAN ATOMUNUN DAVRANIŞI

FİZİK II - Final UYGULAMA

DENEYİN AMACI Akım uygulanan dairesel iletken bir telin manyetik alanı ölçülerek Biot-Savart kanunu

olduğundan A ve B sabitleri sınır koşullarından

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

Küre Küre Üzerinde Hesap. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA 2018

FİZ 216 ELEKTRİK ve MANYETİZMA GRADİYENT DİVERJANS ROTASYONEL (KÖRL) KOORDİNAT SİSTEMLERİ HELMHOLTZ TEOREMİ

1. Hafta Uygulama Soruları

A A A A A A A A A A A

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

HARRAN ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI 2. DÖNEM VIZE SINAVI

Alternatif Akım Devreleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

elektrikle yüklenmiş

İMÖ 206 VİZE SINAVI - 18 NİSAN 2003

III. BÖLÜM ELEKTRİK POTANSİYELİ

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 )

Jeodezi

A A A A A A A A A A A

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Potansiyel

ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi... STATİK (2. Hafta)

ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 1 Çözümler

YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRO NIK Y Ü K. M Ü H.

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir.

DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) A-Polar Koordinatlarda (r,θ) Hareket Denkemleri

Sığa ve Dielektrik. Bölüm 25

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

KANAT PROFİLİ ETRAFINDAKİ SIKIŞTIRILAMAZ AKIŞ

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi

Toplam

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

Elektromanyetik Dalga Teorisi

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-1

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Elektrik ve Magnetizma

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

Cebir Notları. Trigonometri TEST I. 37π 'ün esas ölçüsü kaçtır? Gökhan DEMĐR,

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Arasınavı

İnce Antenler. Hertz Dipolü

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

ATALET MOMENTİ. Amaçlar 1. Rijit bir cismin veya rijit cisim sistemlerinin kütle atalet momentinin bulunması.

Manyetik Alan Şiddeti ve Ampere Devre Yasası

Nokta uzayda bir konumu belirtir. Noktanın 0 boyutlu olduğu kabul edilir. Herhangi bir büyüklüğü yoktur.

STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ. Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR. Çevre Mühendisliği

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİNİN UYGULAMA ALANLARI

q 1 q 2 q 3 B A Doç.Dr. Ahmet CANSIZ Fizik 2 Örnek Sorular

Düzgün olmayan dairesel hareket

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

BÖLÜM 9 ÇÖZÜLMESİ ÖNERİLEN ÖRNEK VE PROBLEMLER

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation)

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ

Bölüm 2: Kuvvet Vektörleri. Mühendislik Mekaniği: Statik

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

FARADAY YASASI Dr. Ali ÖVGÜN

SİSTEMİ YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK YÜK. MÜH.

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü A-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Özeti Ankara Aysuhan Ozansoy

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

Transkript:

EMAT ÇALIŞMA SORULARI 1) A = 4. ı x 2. ı y ı z ve B = ı x + 4. ı y 4. ı z vektörlerinin dik olduğunu gösteriniz. İki vektörün skaler çarpımlarının sıfır olması gerekir. A. B = 4.1 + ( 2). 4 + ( 1). ( 4) = 2) A = 3. ı x + ı y ve B = 2. ı x vektörleri arasındaki açıyı bulunuz. cosθ = A x. B x [A 2 X + A 2 y ] 1/2 = 3. B 2 x θ = cos 1 3 2 = 3o 3) A = ı x + 4. ı y vektörünün B = 5. ı x ı y + 2. ı z vektörü yönündeki bileşenini bulunuz. A vektörü ile B vektörü yönündeki birim vektörü çarparak bulabiliriz. ı B = B B = 5. ı x ı y + 2. ı z 25 + 1 + 4 = 5. ı x ı y + 2. ı z 3 (1). (5) + (4). ( 1) + (). (2) A B = A. ı B = 3 = 1 3

4) A, B ve C vektörleri ile biçimlenmiş bir paralel prizmanın hacmini hesaplayınız. A = 2. ı x + ı y 2. ı z, B = ı x + 3. ı y + 5. ı z ve C = 5. ı x 2. ı y 2. ı z Paralel prizmanın hacminin hesaplanması için skaler üçlü çarpım kullanılır. 2 1 2 Hacim= A. (B C ) = 1 3 5 = 57 5 2 2 5) Orijinden G(2, -2,-1) noktasına doğru olan birim vektör ifadesini yazın. G vektörünün genliği; G = 2. ı x 2. ı y ı z G = (2) 2 + ( 2) 2 + ( 1) 2 = 3 ı g = G G = 2 3 ı x 2 3. ı y 1 3 ı z 6) Havadaki, sonsuz uzunluklu, düzgün, yük yoğunluğu ρ l = 2 nc/m olan doğrusal çizgisel yük z ekseni boyunca yer almaktadır. (6,8,3) noktasındaki Elektrik alan şiddeti ifadesini bulunuz. E = ρ l 2. π. ε. r. ı r = r = 6 2 + 8 2 = 1 m 2 1 9 V. 2. π. ( 1 9 ı r = 36. ı r [ 36π ). 1 m ]

7) (, 4m, ) noktasında Q 1 =.35 µc yükü, (3m,, ) noktasında ise Q 2 =-.55 µc yükü bulunmaktadır. (,, 5m) noktasındaki elektrik alan şiddetini bulunuz. Yükler ile elektrik alan hesabı yapılacak olan nokta arasındaki uzaklık vektörleri: R 1 = 4. ı y + 5. ı z R 2 = 3. ı x + 5. ı z Uzaklık vektörlerinin genlikleri ve aynı yöndeki birim vektörler; R 1 = 16 + 25 = 41 R 2 = 9 + 25 = 34 ı R1 = 4. ı y + 5. ı z 41 ı R2 = 3. ı x + 5. ı z 34 E 1 =.35 1 6 ( 4.ı y+5.ı z 4π( 1 9 36π )(41) 41 ) = 48. ı y + 6. ı z [V/m] E 2 =.55 1 6 ( 3.ı x+5.ı z ) = 74.9. 4π( 1 9 36π )(34) 34 ı x 124.9. ı z [V/m] E = E 1 + E 2 = 74.9. ı x 48. ı y 64.9. ı z [V/m] 8) Şekilde verilen, eşit fakat zıt yüklü aralarında d kadar mesafe olan iki plaka arasında, plakalardan d/4 uzaklıkta bulunan A ve B noktalarında oluşacak elektrik alan şiddetleri arasındaki oranı bulunuz. Elektrik alan paralel plakalar arasında sabittir, iki noktadaki elektrik alan eşittir.

9) x=m de yüzeysel yük dağılımı ρ s1 = ( 1 3π ) nc/m2 olan sonsuz tabaka, x=4m de yük dağılımı ρ s2 = ( 1 3π ) nc/m2 olan sonsuz tabaka ve x=6m, y= koordinatlarında ρ l = 2nC/m olan sonsuz uzun çizgisel yük dağılımı bulunmaktadır. (2m,, 2m) koordinatlarında elektrik alan şiddetini hesaplayınız. Üç yük dağılımı da z e paraleldir. Dolayısıyla elektrik alan bileşeninin z bileşeni olmayacaktır. Dolayısıyla (2,, 2) noktasındaki alan ile (2,, z) noktasındaki alan birbirine eşittir. E = ρ s1. ı n + ρ s2. ı n + 2ε 2ε = 6. ı x + 6. ı x + 9. ı x ρ l 2πε r ı r = 21. ı x [ V m ] 1) Şekilde gösterildiği gibi, r a, z= da bulunan düzgün yüzeysel yük yoğunluğuna sahip diskin, (,, h) koordinatlarında oluşturacağı elektrik alan şiddeti ifadesini bulunuz. r bileşenleri birbirini götürecektir. Sadece z bileşeni kalacak. 2π E = ρ s. h 4πε a r. dr. d (r 2 + h 2 ) 3. ı z 2 = ρ s. h 1 ( 4ε a 2 + h + 1 2 h ). ı z

11) Paralel plakalı kondansatörün plakaları arasında hava varken kapasitansı 2 pf dır. Plakaların arasındaki mesafe iki katına çıkartılıp, arasına dielektrik malzeme konduğu zaman kapasitans değeri 4 pf olmaktadır. Dielektrik malzemenin bağıl dielektrik katsayısını hesaplayınız. ε. S d = 2 pf ε r. ε. S 2d = 4 pf ε r = 4 12) 4 yük, x ekseni boyunca aralarında d=3 cm mesafe olacak şekilde dizilmişlerdir. Yüklerin değerleri q 1 =+2 µc, q 2 =-1 µc, q 3 =+1 µc ve q 4 =+3 µc olduğuna göre q 1 üzerine uygulanan net elektrostatik kuvvet nedir? 13) Üç yük, kenarları d=1 cm olan eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiştir. q 3 =-4 µc, q 1 = q 2= +1 µc, olduğuna göre, q 3 yüküne etkiyen net kuvveti bulunuz.

14) Şekilde kesiti verilen içi boş iletken silindirin iç yarıçapı a, dış yarıçapı b dir. Silindirde kağıdın dışına doğru akım akmaktadır. Akım yoğunluğu J = c. r 2, (r: silindirin ekseninden olan uzaklık), c=3x1 6 A/m 4 a=1 cm, b=2 cm olduğuna göre toplam akımı bulunuz. 15) Küresel koordinat sisteminin merkezinde Q yükü bulunmaktadır. Şekilde gösterildiği gibi α θ β bölgesinden geçen toplam akıyı hesaplayınız. Eğer α= ve β=π/2 olsaydı sonuç ne olurdu?

Tam küre olsaydı, kürenin yüzeyinden geçecek toplam akı Gauss kanunundan; ψ = s D. ds = Q bulunur. Şekilde verilen bölgenin alanı; 2π β α A = r 2 sinθ. dθ. dφ = 2πr 2 (cosα cosβ) bulunur. Tanımlı bölgeden geçen net akı; ψ net = Eğer α= ve β=π/2 olsaydı (Yarım küre); A 4πr 2. Q = Q (cosα cosβ) 2 ψ net = Q 2 16) Toplam yükü 4/3 nc olan düzgün yüzeysel yük dağılımına sahip dairesel diskin yarıçapı 2m dir. Diskin ekseninden 2m ilerisindeki potansiyeli bulunuz. Toplam yük verilmiş, öncelikle yüzeysel yük yoğunluğunu bulmamız gerekmektedir: ρ s = Q A = 1 8 3π C/m2 R = 4 + r 2 m V = 3 π 2π 2 r. dr. dφ = 49.7 V 4 + r 2

17) Şekilde verilen kondansatörün palakaları arasında bağıl dilektrik katsayısı ε r = 4.5 olan dielektrik malzeme vardır. Kapasitansını hesaplayınız. Plakalar arasındaki potansiyel farkı bulalım: V = E. dl = α ( D φ ε. ε r. ı φ). (r. dφ. ı φ) = D φ α dφ ε. ε r = D φ. r. α ε. ε r Kapasitansı bulabilmek için plakaların üzerindeki toplam yükü bulmamız lazım. Akı yoğunluğu vektörünü kullanarak hesaplayabiliriz. D φ = ε. ε r. V /r.α ve φ = α daki plakada yük yoğunluğu; Plaka üzerindeki toplam yük; Kapasitans; ρ s = E n. ε = D n = D φ = ε. ε r. V r. α Q = ρ s ds = ε. ε r. V. dr. dz r. α h r 1 r 2 = h. ε. ε r. V ln r 2 α r 1 C = Q = h. ε. ε r ln r 2 V α r 1 Sayısal değerler denklemde yerine yazılırsa C= 7.76 pf bulunur.