Elektriese veld

Artikel oor die elektriese veld

Oor die onderwerp van elektriese lading, is daar geleer dat soortgelyke ladings mekaar afstoot, terwyl verskillende ladings mekaar aantrek. As 'n positief gelaaide voorwerp naby 'n negatief gelaaide voorwerp gebring word, trek die twee voorwerpe na mekaar toe sodat hulle na mekaar toe beweeg. Omgekeerd, as 'n positief gelaaide voorwerp naby 'n positief gelaaide voorwerp gebring word, stoot die twee voorwerpe mekaar af sodat hulle van mekaar af wegbeweeg. Soos bestudeer oor die onderwerp van Coulomb se wet, kan elektries gelaaide voorwerpe ander elektries gelaaide voorwerpe versnel omdat daar 'n elektriese krag tussen hierdie elektries gelaaide voorwerpe inwerk. Die elektriese krag wat deur 'n elektries gelaaide voorwerp op ander elektries gelaaide voorwerpe uitgeoefen word, is een voorbeeld van 'n krag wat sonder kontak kan inwerk. Nog 'n voorbeeld van die krag wat op 'n afstand kan inwerk, is die krag van swaartekrag . Die swaartekrag word deur 'n massa-voorwerp op ander massa-voorwerpe uitgeoefen.

Lees meer

Coulomb se wet

Artikel oor Coulomb se wet

In die artikel oor die elektriese lading en die tipes elektriese ladings word verduidelik dat soortgelyke ladings mekaar afstoot, terwyl verskillende ladings mekaar aantrek. Met ander woorde, positief gelaaide voorwerpe trek negatief gelaaide voorwerpe aan, positief gelaaide voorwerpe stoot positief gelaaide voorwerpe af, en negatief gelaaide voorwerpe stoot negatief gelaaide voorwerpe af. Hierdie gebeurtenis toon die bestaan ​​van elektriese kragte wat op positief gelaaide voorwerpe en negatief gelaaide voorwerpe inwerk. Watter faktore beïnvloed die elektriese krag tussen elektries gelaaide voorwerpe?

Lees meer

Die wet van die behoud van elektriese ladings

Artikel oor Die wet van die behoud van elektriese ladings

Elke materiaal in die heelal bestaan ​​uit atome. Atome bestaan ​​uit protone, neutrone en elektrone. Proton is positief elektries gelaai; elektrone is negatief elektries gelaai, neutrone is nie elektries gelaai nie. Binne-in die atoom is daar 'n paar elektrone, protone en neutrone. As die aantal elektrone gelyk is aan die aantal protone, is die totale elektriese lading op die atoom nul. Atome soos hierdie is elektries neutraal. As die aantal elektrone meer is as die aantal protone, word die atoom negatief elektries gelaai. As die aantal elektrone minder is as die aantal protone, word die atoom positief elektries gelaai.

Lees meer

Tipes elektriese ladings

Artikel oor die tipes elektriese ladings

Waarom stoot plastiek plastiek af, maar trek glas aan? As jy plastiek op droë hare vryf en die plastiek na die klein stukkies papier bring, trek die plastiek die stukkies papier. Waarom kan plastiek ook stukkies papier trek wat nie met ander voorwerpe gevryf is nie? Jy sal die redes vir die verskynsels wat deur glas, plastiek, stukkies papier of ander voorwerpe ervaar word, soos hierbo bespreek, verstaan ​​en selfs kan verduidelik nadat jy die onderwerp van elektriese ladings bestudeer het en die onderstaande besprekings verstaan ​​het.

Plastiek wat met hare gevryf word, trek glas wat met 'n lap gevryf word. Plastiek en glas is aantreklik, daarom het plastiek en glas verskillende elektriese ladings . As 'n voorwerp plastiek afstoot, maar glas trek, het dit 'n lading soortgelyk aan die lading op die glas. Omgekeerd, as 'n voorwerp 'n glas afstoot, maar plastiek trek, het dit 'n lading soortgelyk aan die lading op die plastiek.

Lees meer

Elektriese lading

Artikel oor die elektriese lading in atome

Let asseblief op een van die voorwerpe rondom jou. As jy 'n voorwerp vernietig, byvoorbeeld 'n klip, sal die klip in kleiner stukke verdeel word. As die deel van die klip weer vernietig word, sal die klipstukke in kleiner stukke verander. Wat as die klip weer vernietig word? Natuurlik is die klip kleiner. Kan klippe in kleiner tot oneindige stukke vernietig word? Die werklikheid toon dat 'n voorwerp wat in kleiner stukke verdeel word, by 'n punt sal kom waar die kleinste deel van die voorwerp nie in kleiner stukke verdeel kan word nie. Die kleinste deel van 'n voorwerp wat nie verdeel kan word nie, word 'n atoom genoem. Dus is atome die kleinste deel van elke materiaal in die heelal.

Lees meer

Optiese instrumentkamera

Artikel oor die optiese instrumentkamera

Onderdele van kamera

'n Eenvoudige kamera bestaan ​​uit 'n konvekse lens, diafragma, sluiter en film.

Konvekse lense funksioneer om die werklike en omgekeerde beeld op die film te vorm. Anders as die lens van die oog wat 'n brandpuntsafstand het wat kan verander, het die kameralens 'n brandpuntsafstand wat nie kan verander nie. Die kameralens is 'n konvekse lens, nie 'n konkawe lens nie, want die beeld wat deur die konkawe lens geproduseer word, is altyd virtueel. In plaas daarvan is die beeld wat deur 'n konvekse lens geproduseer word, werklik wanneer die voorwerpafstand groter is as die brandpuntsafstand. 'n Werklike beeld is 'n beeld wat bestaan ​​omdat hierdie beeld op film opgeneem kan word. Inteendeel, die virtuele beeld is 'n vals beeld, sodat die beeld nie op film opgeneem kan word nie. Die posisie van die werklike en omgekeerde beeld wat deur die konvekse lens geproduseer word, val saam met die posisie van die film.

Lees meer

Vergelyking van astronomiese teleskope

Vergelyking van astronomiese teleskope 1

Artikel oor die Vergelyking van astronomiese teleskope

Hoek bepaal die grootte van 'n beeld van die voorwerp wat op die retina gevorm word. Soos in die figuur getoon, hoe verder die voorwerp van die oog af is, hoe kleiner die hoek en dus hoe kleiner die beeldgrootte wat op die retina gevorm word.

Die eenvoudige astronomiese teleskoop het twee konvekse lense; elk genoem die objektieflens en die okulêre lens. Die objektieflens het 'n groter afstand van die oog, terwyl die okulêre lens 'n afstand nader aan die oog het. Die objektieflens funksioneer om die beeld nader aan die okulêre lens te bring, sodat die hoek groter word. Die okulêre lens funksioneer om die hoek te vergroot sodat die grootte van die beeld wat op die retina gevorm word, groter is.

Lees meer

Astronomiese teleskoop

Definisie van die astronomiese teleskoop

Astronomiese teleskope of astronomiese verkykers is die optiese instrumente wat gebruik word om die oog te help om hemelliggame soos sterre, planete, satelliete, ens. te sien. Alhoewel die grootte van hemelliggame enorm is, is die afstand tussen hemelliggame so ver dat hemelliggame klein lyk wanneer hulle met die oë waargeneem word. Astronomiese teleskope funksioneer om die beeld van hemelliggame te vergroot sodat hulle met die oë gesien kan word.

Lees meer

Vergelyking van mikroskoop

Vergelyking van mikroskoop 1

Artikel oor die vergelyking van mikroskope

Hoek bepaal die grootte van die beeld van die voorwerp wat op die retina van die oog gevorm word. Soos in die figuur aan die kant getoon, hoe kleiner die grootte van die voorwerp, hoe laer die hoek en dus hoe laer die grootte van die beeld wat op die retina gevorm word. Die klein grootte van die beeld op die retina is die rede waarom die oog moeilik is om klein voorwerpe duidelik te sien, selfs al word voorwerpe van naby af beskou, 'n afstand van 25 cm.

Lees meer

Mikroskoop

Definisie van mikroskoop

'n Mikroskoop is 'n optiese instrument wat gebruik word om die oog te help om minimale voorwerpe te sien, waar die klein voorwerpe moeilik is om direk met die oë of 'n vergrootglas waar te neem.

Daar is twee tipes mikroskope, naamlik ligmikroskoop en elektronmikroskoop. Hierdie les bespreek die ligmikroskoop, en die manier waarop dit werk oor die onderwerp van geometrie-optika sluit in die breking van lig, die vorming van beelde en die vergroting van beelde van 'n voorwerp met behulp van 'n lens.

Lees meer