Golfbreking

Artikels oor golfbreking

Een kenmerk van golwe is breking. Breking vind plaas wanneer 'n golf wat oorspronklik deur een medium beweeg het, 'n ander medium binnedring. Byvoorbeeld, 'n klankgolf beweeg aanvanklik deur die lug en ontmoet dan 'n muur, sommige klankgolwe word deur die muur weerkaats, sommige word deur die muur gebreek. Breking beteken dat klankgolwe in die muur geabsorbeer of oorgedra word, maar die rigting van voortplanting verander. Die verandering in die rigting van voortplanting vind plaas omdat die spoed van die klankgolf verander wanneer dit 'n ander medium as die vorige medium binnedring.

Lees meer

Definisieformule en die tipes meganiese golwe

Artikels oor Definisieformule en die tipes meganiese golwe

DEFINISIE VAN MEGANIESE GOLWE

As jy een punt van die tou vashou en dit op en af ​​vibreer, verskyn 'n golf wat langs die tou voortplant. Of as jy 'n klip in die water laat val, sal golwe op die oppervlak van die water verskyn. Die tou en water ossilleer slegs op en af, beweeg nie horisontaal nie. Golwe op 'n tou en golwe in water is voorbeelde van meganiese golwe.

Meganiese golwe is golwe wat deur 'n medium beweeg. Voorbeelde van meganiese golwe is golwe op toue of toue, golwe in water, klankgolwe wat in die lugmedium voortplant, en aardbewinggolwe wat in die grondmedium voortplant. Golwe kan lang afstande aflê terwyl die medium waardeur die golwe vibreer rondom die ewewigspunt is.

Lees meer

Weerkaatsing van golwe

Definisie van Refleksie en Voorbeelde in die alledaagse lewe

Een kenmerk van golwe is die ervaring van weerkaatsing. Seewatergolwe propageer in die see wanneer hulle 'n rots tref, dan keer die golf om, so ook die watergolf in die waterbad wanneer dit 'n muur teëkom, die watergolf keer om na die rigting waaruit dit gekom het.

Voorbeelde van weerkaatsing wat deur klankgolwe ervaar word, is eggo's en eggo's. Weergalm vind plaas wanneer klank weerkaats word terwyl die klankbron steeds klink. Gewoonlik vind die eggo in 'n geslote ruimte plaas. Terwyl die eggo voorkom wanneer die klank weerkaats word nadat die klankbron nie klink nie. Eggo vind tipies buite plaas en is nie steurend nie, maar weergalm is gereeld irriterend omdat, byvoorbeeld, wanneer iemand in 'n geslote kamer praat, die weerkaatsing van die persoon se stem teen die mure veroorsaak dat die persoon se spraak vaag word. Om dit te oorkom, word dikwels lugvibrasiedempers op die mure van geslote ruimtes soos ouditoriums of musiekateljees geïnstalleer wat klank oordra sodat klank nie weerkaats word nie.

Lees meer

Elektriese stroom elektriese lading magnetiese veld magnetiese krag

Artikels oor Elektriese stroom elektriese lading magnetiese veld magnetiese krag

In 1819 het 'n Deense wetenskaplike genaamd Hans Christian Oersted (1777-1851) die verband tussen magnetisme en elektriese strome of bewegende ladings ontdek. Hy het bevind dat wanneer 'n kompasnaald naby 'n lewendige draad is, die kompasnaald afgebuig word. Wanneer daar geen stroom is nie, wys die kompasnaald noord.

'n Kompasnaald is 'n magneet, dus kan dit deur 'n magnetiese krag beweeg word. Waar kom die magnetiese krag (F) vandaan? Naby die kompasnaald is daar 'n draad wat 'n elektriese stroom dra, sodat die magnetiese krag deur die elektriese stroom uitgeoefen moet word.

Lees meer

diëlektriese

'n Diëlektrikum is 'n isolator wat die twee plate of velle van die geleier op die kapasitor skei. Isolators is materiale wat nie die elektriese stroom kan gelei nie, byvoorbeeld plastiek, glas, papier of hout. Die diëlektriese funksie is om die kapasitansie te verhoog sodat die kapasitor meer elektriese lading en die elektriese potensiële energie kan stoor.

'n Kapasitor kan funksioneer as beide geleierplate nie aan mekaar raak nie sodat die elektriese lading nie van een geleier na 'n ander beweeg nie. Net so, sodat die elektriese lading nie van die geleier na die lug beweeg nie, moet die spasie tussen die twee geleiers 'n vakuum wees. In die onderwerp oor die parallelle plaat is die kapasitansie van parallelle plaatkondensators wat deur 'n vakuum geskei word, bespreek. Die kapasitansie van die kapasitor in 'n vakuum het beperkings, sodat om die kapasitansie te vergroot, die diëlektrikum tussen die twee plate geplaas moet word.

Lees meer

Elektriese energie word in kondensators gestoor

Artikel oor die elektriese energie wat in kondensators gestoor word

Die kapasitor bestaan ​​uit tweegeleierplate en tussen die twee geleiers is daar 'n diëlektrikum. Aanvanklik is die twee geleiers elektries neutraal. Vir die kapasitor om te funksioneer, moet elke plaat of vel van die geleier elektries gelaai wees, waar die hoeveelheid elektriese lading in elke geleier gelyk is, maar verskillend in tipe. Veronderstel dat een van die gelaaide geleiers Q = +10 Coulomb is , die ander geleier Q = -10 Coulomb is. Die bestaan ​​van dieselfde groot maar teenoorgestelde tipe elektriese lading in beide geleiers genereer 'n elektriese veld tussen die twee geleierplate, waar die rigting van die elektriese veld van die positiewe lading na die negatiewe lading is. Daarbenewens is daar ook 'n elektriese potensiaalverskil tussen die twee geleiers, waar positief gelaaide geleiers 'n hoër elektriese potensiaal het, terwyl negatief gelaaide geleiers 'n laer elektriese potensiaal het.

Lees meer

Vergelyking van kapasitorkring

Artikel oor die vergelyking van die kapasitorstroombaan

'n Kapasitor het 'n sekere kapasitansie. Indien die vereiste kapasitansie nie beskikbaar is nie, kan dit aan twee of meer kapasitors gekoppel word om die vereiste kapasitansie te verkry. Om die kapasitor behoorlik te koppel, benodig dit korrekte kennis oor die kapasitorstroombaan. 🙂

Vergelyking van kondensatorkring 1Voordat jy die studie van die kapasitor stroombaan, verstaan ​​eers die volgende simbole. Twee vertikale lyne op die kapasitor-simbool verteenwoordig twee geleiers op parallelle plaatkondensators. In die batterysimbool verteenwoordig 'n langer vertikale lyn 'n hoë potensiaal (+) en 'n korter vertikale lyn verteenwoordig 'n lae potensiaal (-). Die horisontale lyn van beide die kapasitor-simbool en die batterysimbool verteenwoordig die kabel.

Lees meer

Kapasitansie van kapasitor

Definisie van die Kapasitansie van kondensators

'n Klein glas kan 'n bietjie water bevat, terwyl 'n groot glas meer water kan bevat. Hoe groter die volume van die glas, hoe meer water kan dit bevat. Dus het elke glas die kapasiteit of grootte om water te bevat. Soos glas, kan kapasitors ook die elektriese ladings en die elektriese potensiële energie stoor. Die kapasitor se kapasiteit om die elektriese lading en die elektriese potensiële energie te stoor, word kapasitansie genoem.

Faktore wat kapasitansie beïnvloed

Die grootte van die glas se vermoë om water te bevat, word bepaal deur die volume van die glas. Wat van kapasitors, wat bepaal die grootte van die kapasitor se vermoë om die elektriese lading te stoor?

Lees meer

Byvoeging van vektore

Artikel oor die optel van vektore

1. Hoeveelhede van vektor en skalaar

Benewens die fundamentele en afgeleide hoeveelhede, kan fisiese hoeveelhede steeds in twee ander tipes verdeel word, naamlik skalaar hoeveelhede en vektor hoeveelhede. Hoeveelhede soos massa, afstand, tyd en volume is skalaar hoeveelhede, hoeveelhede wat slegs grootte het, maar geen rigting het nie. Terwyl groottes soos verplasing, snelheid, versnelling en krag vektor hoeveelhede is, hoeveelhede wat grootte het en ook rigting het.

a. Verskil tussen s kalaar en vektorhoeveelheid

As jy sê die massa van 'n bal is 400 gram, is hierdie stelling genoeg om die massa van die bal te weet. Jy het nie rigting nodig om die massa van die bal uit te vind nie. Net so met tyd, temperatuur, volume, digtheid, ens. Daar is verskeie fisiese hoeveelhede wat nie net in grootte uitgedruk kan word nie. As jy sê 'n kind beweeg so ver as 100 meter, dan is hierdie stelling nie genoeg nie. Jy mag vra, waarheen het hy beweeg? Is dit noord, suid, oos of wes? Net so, as jy sê dat jy die tafel met 'n krag van 200 N stoot.

Lees meer

Hoeveelhede van fisika in die lineêre beweging

Artikel oor die hoeveelhede van fisika in die lineêre beweging

1. Tydsinterval

Wanneer 'n voorwerp van een plek na 'n ander beweeg, benodig die voorwerp 'n sekere tydsinterval. Die tydsimbool is t (tyd). Die internasionale stelseleenheid van tyd is sekonde (s).

2. Afstand en verplasing

Afstand is die lengte van die pad wat 'n voorwerp aflê. Afstand is 'n skalaarhoeveelheid, waar die hoeveelheid nie van rigting afhang nie. Die afstandsimbool is d en die internasionale stelseleenheid is 'n meter (m).

Lees meer