Instruksies vir die Statiese en Kinetiese Wrywingseksperiment
Eksperimentonderwerp: Statiese wrywing en kinetiese wrywing
Doelwitte van die eksperiment:
– Kennis van die statiese wrywingskrag
– Kennis van die kinetiese wrywingskrag
Fisika-artikels oor natuurverskynsels ens. wat verband hou met fisika.
Instruksies vir die Statiese en Kinetiese Wrywingseksperiment
Eksperimentonderwerp: Statiese wrywing en kinetiese wrywing
– Kennis van die statiese wrywingskrag
– Kennis van die kinetiese wrywingskrag
Instruksies vir die eksperiment vir die statiese wrywingskoëffisiënt
Eksperimentonderwerp : Statiese wrywingskoëffisiënt
Die doel van die eksperiment : Om die statiese wrywingskoëffisiënt van 'n voorwerp te bepaal
Gereedskap en materiale : skuinsvlak, gradeboog, hout, aluminium, keramiek, yster, plastiek, rubber, ens.
Basiese teorie :
Statiese en Kinetiese Wrywingskragte
Eenvoudige Pendulum Ossillasie Eksperiment Instruksies
Eksperimentonderwerp: Eenvoudige Pendulum-ossillasie
Die doel van die eksperiment: Om die effek van die lengte van die tou (l), die massa van die las (m) en die afwyking (A) op die ossillasieperiode (T) te bepaal.
Gereedskap en materiale: Driepoot, Verskeie 50 gram gewigte, Stophorlosie, Liniaal.
Voorbereidingstappe:
Instruksies vir die eksperiment vir die veerossilasie
Eksperimentonderwerp : Veerossillasie
Die doel van die eksperiment : Om die effek van massa (m) en verplasing (A) op die ossillasieperiode (T) te bepaal.
Gereedskap en materiale : Driepoot, Verskeie 50 gram gewigte, Veer, Stophorlosie
Voorbereidingstappe :
1. Monteer die driepoot soos in die prentjie getoon.
2. Hang die veer aan die driepoot
Eksperimentonderwerp : Swaartepunt
Doelwitte van die eksperiment :
– Bepaal die ligging van die swaartepunt van 'n homogene voorwerp
– Bepaal die ligging van die swaartepunt van 'n nie-homogene voorwerp
Gereedskap en materiale : Driepoot, 50 gram draad en gewig, karton in vierkantige, reghoekige, sirkelvormige, driehoekige en onreëlmatige vorms.
Bestudeer ook voorbeelde van parallelle weerstande en voorbeelde van serieweerstande.
Parallelle Weerstandsweerstandsmateriaal

As die weerstande gekoppel is soos in die prentjie aan die kant, is die weerstande parallel gekoppel.
Die elektriese lading word behou sodat die elektriese stroom (elektriese stroom = elektriese lading wat gedurende 'n tydsinterval vloei) wat die vertakkingspunt binnedring dieselfde is as die elektriese stroom wat die vertakkingspunt verlaat. Daar is verskeie vertakkings sodat die totale elektriese stroom = die som van die elektriese strome wat in elke tak vloei. Wiskundig is I = I1 + I2 + I3 . Terwyl die elektriese potensiaalverskil of elektriese spanning (V) in elke tak dieselfde waarde het.
Bestudeer ook voorbeelde van parallelle weerstande en voorbeelde van serieweerstande.
Serie Weerstand Weerstand Materiaal

As weerstande gekoppel word soos in die diagram hierbo getoon, word hulle in serie gekoppel. Die betrokke weerstande kan weerstandkomponente, lampe of ander elektriese isolerende toestelle wees.
Die elektriese lading (Q) is konstant sodat die elektriese lading wat deur weerstand 1 (R1) beweeg = die elektriese lading wat deur weerstand 2 (R2) beweeg = die elektriese lading wat deur weerstand 3 (R3) beweeg . Elektriese stroom (I) is die elektriese lading wat gedurende 'n sekere tydsinterval vloei (I = Q/t), daarom is die elektriese stroom wat deur weerstand 1 (I1) beweeg = die elektriese stroom wat deur weerstand 2 (I2 ) beweeg = die elektriese stroom wat deur weerstand 3 (I3) beweeg . Wiskundig is die totale elektriese stroom (I) = I1 = I2 = I3.
Het jy al ooit gewonder hoekom wolke hoog bly en gedurende die reënseisoen na berghellings of heuwels afdaal? Wanneer die reënseisoen aanbreek, kan wolke selfs na berghellings of heuwels afdaal en dan na die bopunt terugkeer. Hoekom daal wolke af, en wat veroorsaak dat hulle weer opwaarts beweeg?
Om dit te verstaan, verstaan eers die konsep van digtheid . Digtheid is die verhouding van massa tot volume, wiskundig uitgedruk deur die vergelyking ρ = m / V, waar ρ die simbool vir digtheid is, m die simbool vir massa en V die simbool vir volume. Byvoorbeeld, as massa = 1 kg en volume = 1 m³, dan is digtheid = 1/1 = 1 kg / m³ . As massa = 1 kg en volume = 2 m³, dan is digtheid = 1/2 = 0,5 kg / m³ . Net so, as massa = 1 kg en volume = 4 m³ , dan is digtheid = 1/4 = 0,25 kg / m³ . Daar kan afgelei word dat as die volume toeneem terwyl die massa konstant bly, die digtheid afneem.
Krag, soos bestudeer in die afdeling oor werk en energie, word gedefinieer as werk wat oor 'n spesifieke tydsinterval verrig word. Werk is die proses van energie-omskakeling, dus kan krag verstaan word as die verandering in energie oor 'n spesifieke tydsinterval.
Elektriese krag is die verandering in elektriese energie oor 'n spesifieke tydsinterval. Die bespreking oor elektriese potensiaal verduidelik dat veranderinge in elektriese potensiële energie plaasvind wanneer 'n elektriese lading deur 'n elektriese potensiaalverskil beweeg.
'n Weerstand is 'n komponent in 'n elektriese stroombaan wat die hoeveelheid elektriese stroom beheer . Weerstande wat in elektroniese stroombane gebruik word, is tipies silindries van vorm met draad aan beide kante. Die weerstandswaarde van 'n weerstand word aangedui deur 'n kleurkode en word op die oppervlak van die weerstand vertoon.
Die weerstandswaarde van 'n resistor kan bepaal word deur die kleurkode van die resistor te interpreteer . Om dit te verstaan, ondersoek eers die volgende tabel en bestudeer dan die voorbeeldprobleem vir die bepaling van die weerstandswaarde van 'n resistor.