Момант імпульсу

Момант імпульсу Велічыня вярчальнага руху, якая ідэнтычная масе (m) пры лінейным руху, — гэта момант інэрцыі (I). Велічыня вярчальнага руху, якая ідэнтычная хуткасці (v) пры лінейным руху, — гэта вуглавая хуткасць (ω). Такім чынам, аб'ект, які круціцца, мае вуглавы момант, які можа… Чытаць далей

Момант інерцыі

1. Момант інэрцыі часціцы

Момент інэрцыі 1Разгледзім круцячую часціцу. На часціцу з масай m дзейнічае сіла F, таму яна круціцца вакол восі O. Часціца знаходзіцца на адлегласці r ад восі кручэння. Спачатку часціца знаходзіцца ў стане спакою (v = 0). Пасля руху пад дзеяннем сілы F часціцы рухаюцца з пэўнай хуткасцю, так што маюць тангенцыяльнае паскарэнне. Сувязь паміж сілай (F), масай (m) і тангенцыяльным паскарэннем часціц выражаецца ўраўненнем 3:

Больш падрабязна

Электрычны ток

Вызначэнне электрычнага току

У такім правадніку, як медзь, ёсць электроны, якія свабодна рухаюцца з вялікай хуткасцю, але не пакідаюць метал. Электроны, якія могуць свабодна рухацца, называюцца свабоднымі электронамі. Нягледзячы на ​​тое, што электроны свабодна рухаюцца ва ўсіх напрамках, няма поўнага патоку электронаў у пэўным кірунку. Гэты стан узнікае, калі няма рознасці патэнцыялаў паміж двума канцамі меднага дроту.

Калі провад падлучаны да крыніцы электрычнасці, паміж двума канцамі меднага дроту ўзнікае рознасць патэнцыялаў, у выніку чаго ўнутры меднага дроту ўзнікае электрычнае поле. Існаванне электрычнага поля прымушае свабодныя электроны адчуваць электрычную сілу F = q E = e E, дзе F = электрычная сіла , e = зарад электрона, E = электрычнае поле . Гэтая электрычная сіла прымушае ўсе электроны, якія свабодна рухаюцца, паскарацца разам, што адпавядае кірунку дзеяння электрычнай сілы.

Больш падрабязна

Парабалічны рух Работа і кінетычная энергія Лінейны імпульс Лінейны і вуглавы рух Задачы і рашэнні

5 Парабалічны рух Работа і кінетычная энергія Лінейны імпульс Лінейны і вуглавы рух Задачы і рашэнні

1. Мяч кінуты з даху будынка з пачатковай хуткасцю 8 м/с пад вуглом 20 ° ніжэй за гарызантальную паверхню. Мяч упадае на зямлю праз 3 секунды.

а) На якой адлегласці ад падставы будынка мяч дакранаецца зямлі

б) На якую вышыню быў кінуты мяч з месца

в) Як доўга мяч падымаецца на вышыню 10 м ад месца кідка

Больш падрабязна

Вызначэнне кандэнсатара

Артыкул пра вызначэнне кандэнсатара

Кандэнсатар — гэта прылада, якая захоўвае электрычны зарад і электрычную патэнцыяльную энергію. Просты кандэнсатар складаецца з двухправадніковых пласцін або лістоў, якія размешчаны блізка адзін да аднаго, але не дакранаюцца адзін да аднаго і падзеленыя ізалятарам або вакуумам. Правадыры — гэта матэрыялы, якія могуць праводзіць электрычны ток, такія як металы, а ізалятары — гэта матэрыялы, якія не могуць праводзіць электрычны ток, такія як пластык.

Па-першае, два праваднікі не маюць электрычнага зарада і не з'яўляюцца электрычна нейтральнымі. Каб адзін праваднік быў зараджаны станоўча, а другі — адмоўна, павінен адбыцца перанос электронаў ад аднаго правадніка да іншага. Электроны знаходзяцца на паверхні атама, таму яны лёгка перамяшчаюцца. Пасля таго, як электроны перамясціліся ад аднаго правадніка да іншага, у адным з праваднікоў назіраецца лішак электронаў (недахоп пратонаў).

так што ён становіцца адмоўна зараджаным, а другі праваднік мае дэфіцыт электронаў (лішак пратона), таму ён становіцца дадатна зараджаным. Падрабязнае апісанне працэсу зарадкі электрычных зарадаў на кандэнсатарах разглядаецца ў тэме захоўвання электрычнай энергіі ў кандэнсатарах.

Больш падрабязна

Электрычны патэнцыял

Вызначэнне электрычнага патэнцыялу

Электрычны патэнцыял вызначаецца як электрычная патэнцыяльная энергія на адзінку зарада. Дапусцім, што калі зарад q знаходзіцца ў пункце a, ён мае электрычную патэнцыяльную энергію, роўную EP a , тады электрычны патэнцыял у пункце a фармулюецца наступным чынам:

Электрычны патэнцыял 1

V = электрычны патэнцыял, EP = электрычная патэнцыяльная энергія, q = электрычны зарад

V знаходзіцца не толькі ў пункце a, але і ва ўсіх пунктах электрычнага поля. Пункт a выкарыстоўваецца ў якасці прыкладу. Як будзе растлумачана пазней, V не залежыць ад зарада q.

Больш падрабязна

Электрычная патэнцыяльная энергія

Артыкул пра электрычную патэнцыяльную энергію

Перад вывучэннем гэтай тэмы спачатку разбярыцеся з працай, кансерватыўнымі сіламі, суадносінамі паміж кансерватыўнымі сіламі і патэнцыяльнай энергіяй , электрычнымі сіламі і электрычным полем.

Электрычная сіла — гэта кансерватыўная сіла

Акрамя сілы цяжару і сілы спружыны, яшчэ адным прыкладам кансерватыўнай сілы з'яўляецца электрычная сіла. Каб лепш зразумець, чаму электрычная сіла называецца кансерватыўнай сілай, разгледзьце наступнае тлумачэнне.

Больш падрабязна

Вызначэнне электрычнага поля з дапамогай закона Гаўса

Артыкул пра вызначэнне электрычнага поля з дапамогай закона Гаўса

Электрычнае поле, уздзеянае адным кропкавым зарадам

Вызначэнне электрычнага поля з дапамогай закона Гаўса 1Каб вылічыць электрычнае поле, створанае адным дадатным зарадам, спачатку трэба выбраць сферычную паверхню Гаўса з радыусам r, дзе цэнтр сферы знаходзіцца ў месцы аднаго зарада. Плошча паверхні шара роўная 4πr2.

Электрычнае поле, якое выходзіць з цэнтра сферы, пранікае перпендыкулярна да паверхні сферы, таму формула электрычнага патоку мае выгляд Φ = E A. Формула закона Гаўса мае выгляд Φ = Q/ε o.

Больш падрабязна

Закон Гаўса

Артыкул пра закон Гаўса

Што тычыцца закона Кулона , то была вывучана сіла паміж электрычнымі зарадамі. У аглядзе электрычнага поля абмяркоўвалася іншая форма закона Кулона, якая выражаецца ўраўненнем F = q E,

дзе F — электрычная сіла, q — электрычны зарад, а E — электрычнае поле. Можна сказаць, што закон Кулона — гэта закон фізікі, які тлумачыць сувязь паміж электрычным зарадам (q) і электрычным полем (E).

Закон Гаўса — гэта яшчэ адзін закон фізікі, які тлумачыць сувязь паміж электрычнымі зарадамі і электрычнымі палямі. Закон Гаўса быў сфармуляваны Карлам Фрыдрыхам Гаўсам (1777-1855), нямецкім фізікам-тэарэтыкам і матэматыкам.

Больш падрабязна

Электрычны паток

Вызначэнне электрычнага патоку

Што тычыцца электрычнага поля, было абмеркавана вызначэнне і ўраўненне электрычнага поля , якое можна выкарыстоўваць для разліку напружанасці электрычнага поля, створанага электрычным зарадам, некалькімі электрычнымі зарадамі або размеркаваннем электрычнага зарада. Разлік напружанасці электрычнага поля, створанага электрычным зарадам або двума электрычнымі зарадамі, лёгка вырашаецца з дапамогай формулы напружанасці электрычнага поля. Калі вылічваецца напружанасць электрычнага поля, створаная размеркаваннем электрычнага зарада, разлік становіцца больш складаным, калі выкарыстоўваецца формула для напружанасці электрычнага поля, але прасцей выкарыстоўваць закон Гаўса . Перад тым, як падрабязна вывучаць закон Гаўса, спачатку зразумейце, што такое электрычны паток, з-за паняцця электрычнага патоку, якое выкарыстоўваецца ў законе Гаўса.

Больш падрабязна