Праламленне хваль

Артыкулы пра рэфракцыю хваль

Адной з характарыстык хваль з'яўляецца праламленне. Праламленне адбываецца, калі хваля, якая першапачаткова праходзіла праз адно асяроддзе, пераходзіць у іншае. Напрыклад, гукавая хваля спачатку рухаецца праз паветра, а потым сустракае сцяну, частка гукавых хваль адлюстроўваецца ад сцяны, частка праламляецца ёю. Праламленне азначае, што гукавыя хвалі паглынаюцца або праходзяць у сцяне, але кірунак распаўсюджвання змяняецца. Змена кірунку распаўсюджвання адбываецца таму, што хуткасць гукавой хвалі змяняецца, калі яна пераходзіць у іншае асяроддзе, чым папярэдняе.

Больш падрабязна

Формула вызначэння і тыпы механічных хваль

Артыкулы пра формулу вызначэння і тыпы механічных хваль

ВЫЗНАЧЭННЕ МЕХАНІЧНЫХ ХВАЛЬ

Калі ўзяць адзін канец вяроўкі і вібраваць ёю ўверх і ўніз, узнікне хваля, якая распаўсюджваецца па вяроўцы. Або калі кінуць камень у ваду, на паверхні вады з'явяцца хвалі. Вяроўка і вада вагаюцца толькі ўверх і ўніз, а не рухаюцца гарызантальна. Хвалі на вяроўцы і хвалі ў вадзе — прыклады механічных хваль.

Механічныя хвалі — гэта хвалі, якія распаўсюджваюцца праз асяроддзе. Прыкладамі механічных хваль з'яўляюцца хвалі на вяроўках або струнах, хвалі ў вадзе, гукавыя хвалі, якія распаўсюджваюцца ў паветраным асяроддзі, і хвалі землятрусаў, якія распаўсюджваюцца ў глебе. Хвалі могуць распаўсюджвацца на вялікія адлегласці, пакуль асяроддзе, праз якое вібруюць хвалі, знаходзіцца каля кропкі раўнавагі.

Больш падрабязна

Адлюстраванне хваль

Вызначэнне рэфлексіі і прыклады ў паўсядзённым жыцці

Адной з характарыстык хваль з'яўляецца іх адлюстраванне. Марскія хвалі распаўсюджваюцца ў моры, калі яны ўдараюцца аб скалу, а потым змяняюць свой кірунак. Гэтаксама адбываецца і з хвалямі ў вадзяной ванне, калі яны ўдараюцца аб сцяну — яны змяняюць свой кірунак у тым кірунку, адкуль прыйшлі.

Прыкладамі адлюстравання гукавых хваль з'яўляюцца рэха і адгукі. Рэверберацыя ўзнікае, калі гук адлюстроўваецца, пакуль крыніца гуку яшчэ гучыць. Звычайна рэха ўзнікае ў замкнёнай прасторы. Рэха ж узнікае, калі гук адлюстроўваецца пасля таго, як крыніца гуку ўжо не гучыць. Рэха звычайна ўзнікае на вуліцы і не выклікае перашкод, але рэверберацыя часта раздражняе, таму што, напрыклад, калі хтосьці размаўляе ў замкнёным пакоі, адлюстраванне голасу чалавека ад сцен прыводзіць да размыцця мовы чалавека. Каб пераадолець гэта, часта на сценах замкнёных памяшканняў, такіх як аўдыторыі або музычныя студыі, усталёўваюцца паветраныя дэмпферы вібрацый, якія прапускаюць гук, каб гук не адлюстроўваўся.

Больш падрабязна

Электрычны ток электрычны зарад магнітнае поле магнітная сіла

Артыкулы пра электрычны ток, электрычны зарад, магнітнае поле, магнітная сіла

У 1819 годзе дацкі вучоны Ганс Крысціян Эрстэд (1777-1851) адкрыў сувязь паміж магнетызмам і электрычнымі токамі або рухомымі зарадамі. Ён выявіў, што калі стрэлка компаса знаходзіцца побач з провадам пад напругай, яна адхіляецца. Калі току няма, стрэлка компаса паказвае на поўнач.

Стрэлка компаса — гэта магніт, таму яна можа рухацца пад дзеяннем магнітнай сілы. Адкуль бярэцца магнітная сіла (F)? Каля стрэлкі компаса ёсць провад, па якім праходзіць электрычны ток, таму магнітная сіла павінна ўздзейнічаць на электрычны ток.

Больш падрабязна

дыэлектрычны

Дыэлектрык — гэта ізалят, які падзяляе дзве пласціны або лісты правадніка на кандэнсатары. Ізалятары — гэта матэрыялы, якія не могуць праводзіць электрычны ток, напрыклад, пластык, шкло, папера або дрэва. Функцыя дыэлектрыка заключаецца ў павелічэнні ёмістасці, каб кандэнсатар мог назапашваць больш электрычнага зарада і электрычнай патэнцыяльнай энергіі.

Кандэнсатар можа працаваць, калі абадва праваднікі не дакранаюцца адзін да аднаго, каб электрычны зарад не перамяшчаўся з аднаго правадніка ў іншы. Аналагічна, каб электрычны зарад не перамяшчаўся з правадніка ў паветра, прастора паміж двума праваднікамі павінна быць вакуумам. У тэме пра паралельныя пласціны кандэнсатар абмяркоўвалася ёмістасць кандэнсатараў з паралельнымі пласцінамі, падзеленых вакуумам. Ёмістасць кандэнсатара ў вакууме мае абмежаванні, таму для павелічэння ёмістасці паміж двума пласцінамі трэба змясціць дыэлектрык.

Больш падрабязна

Электрычная энергія назапашваецца ў кандэнсатарах

Артыкул пра электрычную энергію, якая захоўваецца ў кандэнсатарах

Кандэнсатар складаецца з двухправадніковых абкладак, паміж якімі знаходзіцца дыэлектрык. Па-першае, два праваднікі электрычна нейтральныя. Для таго, каб кандэнсатар працаваў, кожная абкладка або ліст правадніка павінны быць электрычна зараджаныя, прычым колькасць электрычнага зарада ў кожным правадніку аднолькавая, але розная па тыпу. Дапусцім, што адзін з зараджаных праваднікоў мае Q = +10 Кулонаў , а другі праваднік — Q = -10 Кулонаў. Існаванне аднолькава вялікага, але процілеглага тыпу электрычнага зарада ў абодвух правадніках генеруе электрычнае поле паміж двума правадніковымі абкладкамі, дзе кірунак электрычнага поля — ад дадатнага зарада да адмоўнага. Акрамя таго, існуе таксама рознасць электрычных патэнцыялаў паміж двума праваднікамі, дзе дадатна зараджаныя праваднікі маюць больш высокі электрычны патэнцыял, а адмоўна зараджаныя праваднікі — меншы.

Больш падрабязна

Ураўненне кандэнсатарнай схемы

Артыкул пра ўраўненне кандэнсатарнага ланцуга

Кандэнсатар мае пэўную ёмістасць. Калі патрэбная ёмістасць недаступная, яго можна падключыць да двух або больш кандэнсатараў, каб атрымаць патрэбную ёмістасць. Каб правільна падключыць кандэнсатар, неабходна ведаць схему яго падключэння. 🙂

Раўнанне кандэнсатарнай схемы 1Перад вывучэннем кандэнсатарам Каб зразумець ланцуг, спачатку разбярыцеся з наступнымі сімваламі. Дзве вертыкальныя лініі на сімвале кандэнсатара абазначаюць два праваднікі на пласцінападобных кандэнсатарах. На сімвале батарэі больш доўгая вертыкальная лінія абазначае высокі патэнцыял (+), а карацейшая вертыкальная лінія — нізкі патэнцыял (-). Гарызантальная лінія як на сімвале кандэнсатара, так і на сімвале батарэі абазначае кабель.

Больш падрабязна

Ёмістасць кандэнсатара

Вызначэнне ёмістасці кандэнсатараў

Маленькая шклянка можа змясціць трохі вады, а вялікая — больш. Чым большы аб'ём шкла, тым больш вады яно можа змясціць. Такім чынам, кожная шклянка мае ёмістасць або памер, які дазваляе ёй змясціць ваду. Як і шкло, кандэнсатары таксама могуць захоўваць электрычныя зарады і электрычную патэнцыяльную энергію. Ёмістасць кандэнсатара для захоўвання электрычнага зарада і электрычнай патэнцыяльнай энергіі называецца ёмістасцю.

Фактары, якія ўплываюць на ёмістасць

Здольнасць шклянкі ўтрымліваць ваду вызначаецца аб'ёмам шклянкі. А што наконт кандэнсатараў? Што вызначае здольнасць кандэнсатара захоўваць электрычны зарад?

Больш падрабязна

Даданне вектараў

Артыкул пра складанне вектараў

1. Велічыні вектара і скаляра

Акрамя асноўных і вытворных велічынь, фізічныя велічыні можна падзяліць на два іншыя тыпы, а менавіта скалярныя велічыні і вектарныя велічыні. Такія велічыні, як маса, адлегласць, час і аб'ём, з'яўляюцца скалярнымі велічынямі, велічынямі, якія маюць толькі велічыню, але не маюць кірунку. У той жа час велічыні, такія як перамяшчэнне, хуткасць, паскарэнне і сіла, з'яўляюцца вектарнымі велічынямі, велічынямі, якія маюць як велічыню, так і кірунак.

а. Розніца паміж s- калярнай і вектарнай велічынёй

Калі вы кажаце, што маса шара роўная 400 грамам, гэтага сцвярджэння дастаткова, каб высветліць масу шара. Вам не патрэбен кірунак, каб высветліць масу шара. Падобным чынам і з часам, тэмпературай, аб'ёмам, шчыльнасцю і г.д. Ёсць некалькі фізічных велічынь, якія нельга выразіць толькі велічынёй. Калі вы кажаце, што дзіця перамясцілася на 100 метраў, то гэтага сцвярджэння недастаткова. Вы можаце спытаць, куды яно перамясцілася? На поўнач, поўдзень, усход ці захад? Аналагічна, калі вы кажаце, што штурхаеце стол з сілай 200 Н.

Больш падрабязна

Фізічныя велічыні ў лінейным руху

Артыкул пра велічыні фізікі ў лінейным руху

1. Часавы інтэрвал

Калі аб'ект перамяшчаецца з аднаго месца ў іншае, яму патрабуецца пэўны інтэрвал часу. Сімвал часу — t (час). Міжнародная сістэма адзінак часу — секунда (с).

2. Адлегласць і зрушэнне

Адлегласць — гэта даўжыня шляху, які праходзіць аб'ект. Адлегласць — гэта скалярная велічыня, якая не залежыць ад кірунку. Сімвал адлегласці — d, а адзінка міжнароднай сістэмы вымярэння — метр (м).

Больш падрабязна