Paralel lövhəli kondensator

Paralel lövhəli kondensatorun tərifi

Paralel lövhəli kondensator 1Paralel lövhəli kondensator, soldakı şəkildə göstərildiyi kimi, hər bir lövhənin bərabər en kəsiyi sahəsi (A) və müəyyən məsafədə (d) ayrılmış iki lövhədən ibarət olan iki paralel keçirici lövhədən ibarət olan bir kondensatordur. Keçirici lövhələrdən biri müsbət yüklü (+Q), digər keçirici lövhə isə mənfi yüklüdür (-Q), burada miqdarı elektrik yükü hər lövhədə bərabərdir. Yükün hava molekuluna keçməməsi üçün kondensator ətraf mühitdən təcrid olunur və iki lövhə arasında vakuum yaranır.

Daha çox oxu

Kepler qanunu

Haqqında məqalə Kepler qanunu

İlk dəfə maşın sürdüyünüz anları hələ də xatırlayırsınızmı? Hərəkətdə olan maşında sanki bir ağac və ya bina hərəkət edirmiş kimi hiss edirsiniz. Bu zaman siz və maşın istirahət edərkən ağacların və ya binaların hərəkət etdiyini düşünə bilərsiniz. Əslində, ağaclar və ya binalar istirahət edərkən siz və maşın hərəkət edirsiniz. Bu saxta hərəkət təcrübəsi əslində hər gün yaşanır. Hər səhər şərq üfüqündə "günəş doğur", sonra qərbə doğru hərəkət edir və günortadan sonra qərb üfüqündə "batır".

Eynilə, gecələr ayın şərqdən qərbə doğru hərəkət etdiyini tez-tez görürsünüz. Heç düşünmüsünüzmü ki, Yer sakit vəziyyətdə olarkən günəş və ay Yer kürəsinin ətrafında fırlanır?

Daha çox oxu

Qüvvə anı

Qüvvə Momenti haqqında məqalə

1. Rulun qolu

Otağın qapısı kimi fırlanan bir əşyaya nəzər salın. Qapı açıldıqda və ya bağlandıqda, qapı fırlanır. Qapını divara bağlayan menteşələr fırlanma oxu kimi çıxış edir.

Qüvvə momenti 1Qapı şəkli yuxarıdan görünür. Qapının eyni böyüklükdə və istiqamətdə eyni iki qüvvə ilə itələndiyi, qüvvənin istiqamətinin qapıya perpendikulyar olduğu bir nümunəni nəzərdən keçirin. Əvvəlcə qapı F qüvvəsi ilə itələnilir.1,r1 fırlanma oxundan. Daha sonra qapı F qüvvəsi ilə itələnir2,r2 fırlanma oxundan uzaqda. F qüvvəsinin böyüklüyü və istiqaməti olsa da1 =F2, F qüvvəsi2 qapının F qüvvəsindən daha sürətli fırlanmasına səbəb olur1Başqa sözlə, F qüvvəsi2 F qüvvəsi ilə müqayisədə daha böyük bucaq təcillənməsinə səbəb olur1Bunu sübut edə bilərsiniz.

Daha çox oxu

Nyutonun fırlanma hərəkəti haqqında ikinci qanunu

Nyutonun fırlanma hərəkəti haqqında ikinci qanunu haqqında məqalə

4.1 Qüvvə momenti, ətalət momenti və bucaq təcili arasındakı əlaqə

Əgər kütləsi (m) olan bir cismə təsir edən nəticə qüvvəsi (ΣF) varsa, cisim müəyyən bir təcil (a) ilə xətti hərəkət edir. Nəticə qüvvəsi, kütlə və təcil arasındakı əlaqə aşağıdakı tənliklə ifadə olunur:

Σ F = ma

Bu, Nyutonun ikinci qanununun tənliyidir.

Xətti hərəkətdə nəticə qüvvəsi (ΣF) ilə eyni olan fırlanma hərəkətinin kəmiyyətləri nəticə qüvvəsi momentidir (Στ). Xətti hərəkətdə kütlə (m) ilə eyni olan fırlanma hərəkətinin kəmiyyətləri ətalət momentləridir (I). Xətti hərəkətdə təcil (a) ilə eyni olan fırlanma hərəkətinin kəmiyyətləri bucaq təcilidir (α).

Daha çox oxu

Qravitasiya mərkəzi

1. Tərifi Qravitasiya mərkəzi

Sərt bir cisim bir çox hissəcikdən ibarətdir; buna görə də cazibə qüvvəsi bu hissəciklərin hər birinə təsir göstərir. Başqa sözlə, hər bir hissəciyin öz çəkisi var. Cismin ağırlıq mərkəzi, cismin üzərindəki bir nöqtədir və cismin bütün hissələrinin çəkisi həmin nöqtədə mərkəzləşmiş hesab olunur.

Daha çox oxu

Sərt cismin tarazlıq növləri

Tarazlığın növləri haqqında məqalə sərt bədən

Gündəlik həyatda rastlaşdığımız hər şey həmişə dincəlmir. Bəlkə də əvvəlcə cisim dincəlir, amma hərəkət edərsə (məsələn, külək tərəfindən), cisimlər hərəkət edə bilər. Problem ondadır ki, hərəkət etdikdən sonra cisimlər əvvəlki vəziyyətinə qayıdıb-qayıtmayacaqlar. Bu, cismin tarazlığının növündən asılıdır. Hərəkət etdikdən sonra üç ehtimal olacaq, yəni:

(1) obyekt ilkin vəziyyətinə qayıdır,

(2) obyekt ilkin vəziyyətindən uzaqlaşır,

(3) obyekt yeni mövqeyində qalır.

Daha çox oxu

Sərt cismin tarazlığı

Sərt cismin tarazlığı haqqında məqalə

1. Birinci şərt

Nyutonun İkinci Qanununda deyilir ki, əgər bir cismə (tək hissəcik hesab edilən bir cismə) təsir edən qüvvə sıfır deyilsə,

onda cisim sabit sürətlənmə ilə hərəkət edəcək, burada cismin hərəkət istiqaməti ümumi qüvvənin istiqamətidir. Əgər nəticədə yaranan qüvvə sıfırdırsa, onda cisim sükunətdədir və ya sabit sürətlə hərəkət edir.

ΣF = ma

Cisim sükunətdə olduqda və ya sabit sürətlə hərəkət etdikdə, onun (a) təcillənməsi olmur. Təcillənmə (a) = 0 olduğundan, yuxarıdakı tənlik aşağıdakı kimi dəyişir:

Daha çox oxu

Ardıcıl və paralel yaylar

Haqqında məqalə Ardıcıl və paralel yaylar

1. Yaylar seriya şəklində

Yay yan tərəfdəki şəkildəki kimi ardıcıl olaraq qoşulubsa, onda:

1. Yayın uzunluğunun artması = uzunluğun 1 artması + uzunluğun 2 artması

Δ y = Δ y 1 + Δ y 1

2. Ekvivalent yayın təsir etdiyi qüvvə = 1-ci yayın təsir etdiyi qüvvə = 2-ci yayın təsir etdiyi qüvvə

F s = F 1 = F 2

Daha çox oxu

Hooke qanunu

1. Yaylar üçün Huk qanunu

Yay sağa çəkilərsə, yay uzanacaq və uzunluğu artacaq (şəkil 1). Dartma qüvvəsi böyük deyilsə, yay uzunluğunun artmasının (Δx) dartma qüvvəsinin böyüklüyünə (F) mütənasib olduğu aşkar edilmişdir. Başqa sözlə, dartma qüvvəsi nə qədər böyükdürsə, yayın uzunluğu da bir o qədər böyükdür. Dartma qüvvəsinin böyüklüyünün (F) və yay uzunluğunun artmasının (Δx) müqayisəsi sabitdir.

Daha çox oxu

Ohm qanunu

Ohm qanununun tərifi

Demək olar ki, bütün metal keçiricilərdə elektrik sahəsi elektrik cərəyanının sıxlığı ilə mütənasibdir, burada elektrik sahəsinin elektrik cərəyanının sıxlığına nisbəti sabitdir. Riyazi olaraq tənlik vasitəsilə ifadə olunur:

ρ = E / J

E = elektrik sahəsi , ρ = müqavimət , J = cərəyan sıxlığı

Sabit ρ müqavimət adlanır, onun dəyəri sabitdir və elektrik cərəyanını yaradan elektrik sahəsindən asılı deyil.

Daha çox oxu