Електрическо поле

Статия за електрическото поле

По темата за електрическия заряд беше установено, че еднотипните заряди се отблъскват взаимно, докато различнотипните заряди се привличат. Ако положително зареден обект се доближи до отрицателно зареден обект, двата обекта се привличат един към друг, така че се движат един към друг. Обратно, ако положително зареден обект се доближи до положително зареден обект, тогава двата обекта се отблъскват, така че се отдалечават един от друг. Както беше изучено по темата за закона на Кулон, електрически заредените обекти могат да ускоряват други електрически заредени обекти, защото между тези електрически заредени обекти действа електрическа сила. Електрическата сила, която се упражнява от електрически зареден обект върху други електрически заредени обекти, е един пример за сила, която може да действа без контакт. Друг пример за сила, която може да действа на разстояние, е силата на гравитацията . Гравитационната сила се упражнява от обект с маса върху други обекти с маса.

Прочетете повече

Закон на Кулон

Статия за закона на Кулон

В статията за електрическия заряд и видовете електрически заряди е обяснено, че еднообразните заряди се отблъскват, докато различнообразните се привличат. С други думи, положително заредените обекти привличат отрицателно заредени обекти, положително заредените обекти отблъскват положително заредени обекти, а отрицателно заредените обекти отблъскват отрицателно заредени обекти. Това явление показва съществуването на електрически сили, действащи върху положително заредени и отрицателно заредени обекти. Какви фактори влияят на електрическата сила между електрически заредените обекти?

Прочетете повече

Законът за запазване на електрическите заряди

Статия за закона за запазване на електрическите заряди

Всеки материал във Вселената е съставен от атоми. Атомите са съставени от протони, неутрони и електрони. Протонът е положително електрически зареден; електроните са отрицателно електрически заредени, а неутроните не са. Вътре в атома има електрони, протони и неутрони. Ако броят на електроните е равен на броя на протоните, общият електрически заряд на атома е нула. Атоми като този са електрически неутрални. Ако броят на електроните е по-голям от броя на протоните, тогава атомът става отрицателно електрически зареден. Ако броят на електроните е по-малък от броя на протоните, тогава атомът става положително електрически зареден.

Прочетете повече

Видове електрически заряди

Статия за видовете електрически заряди

Защо пластмасата отблъсква пластмасата, но привлича стъклото? Ако разтъркате пластмаса върху суха коса и докоснете малки парченца хартия, пластмасата ще ги придърпа. Защо пластмасата може да придърпа и парченца хартия, които не са били търкани с други предмети? Ще разберете и дори ще можете да обясните причините за явленията, наблюдавани от стъклото, пластмасата, парчетата хартия или други предмети, както е разгледано по-горе, след като изучите темата за електрическите заряди и разберете обзорите по-долу.

Пластмаси, които се търкат с косъм, дърпащи стъкло, търкано с кърпа. Пластмасите и стъклото са привличащи, така че пластмасата и стъклото имат различни електрически заряди . Ако даден обект отблъсква пластмаса, но привлича стъкло, той има заряд, подобен на заряда на стъклото. Обратно, ако даден обект отблъсква стъкло, но привлича пластмаса, той има заряд, подобен на заряда на пластмасата.

Прочетете повече

Електрически заряд

Статия за електрическия заряд в атомите

Моля, наблюдавайте един от обектите около вас. Ако унищожите обект, например камък, той ще се раздели на по-малки парчета. Ако частта от камъка бъде разрушена отново, парчетата от камъка ще се превърнат в по-малки парчета. Ами ако камъкът бъде разрушен отново? Разбира се, камъкът е по-малък. Могат ли камъните да бъдат разрушени на по-малки до безброй парчета? Реалността показва, че ако един обект бъде разделен на по-малки, ще стигнем до точка, в която най-малката част от обекта не може да бъде разделена на по-малки. Най-малката част от обект, която не може да бъде разделена, се нарича атом. Така че атомите са най-малката част от всеки материал във Вселената.

Прочетете повече

Оптична инструментална камера

Статия за оптичната инструментална камера

Части от камерата

Един прост фотоапарат се състои от изпъкнала леща, диафрагма, затвор и филм.

Изпъкналите лещи функционират, за да формират реалното и обърнато изображение върху филма. За разлика от лещата на окото, която има фокусно разстояние, което може да се променя, обективът на камерата има фокусно разстояние, което не може да се променя. Обективът на камерата е изпъкнала леща, а не вдлъбната, защото изображението, създадено от вдлъбнатата леща, винаги е виртуално. Вместо това, изображението, създадено от изпъкнала леща, е реално, когато разстоянието до обекта е по-голямо от фокусното разстояние. Реално изображение е изображение, което съществува, защото това изображение може да бъде записано на филм. Напротив, виртуалното изображение е фалшиво изображение, така че изображението не може да бъде записано на филм. Позицията на реалното и обърнато изображение, създадено от изпъкналата леща, съвпада с позицията на филма.

Прочетете повече

Уравнение на астрономически телескоп

Уравнение на астрономически телескопи 1

Статия за уравнението на астрономическите телескопи

Ъгълът определя размера на изображението на обекта, формирано върху ретината. Както е показано на фигурата, колкото по-далеч е обектът от окото, толкова по-малък е ъгълът и следователно толкова по-малък е размерът на изображението, формирано върху ретината.

Простият астрономически телескоп има две изпъкнали лещи; всяка от тях се нарича обектив и окуляр. Обективът е на по-голямо разстояние от окото, докато окулярът е на по-близко разстояние до окото. Обективът служи за приближаване на изображението до окуляра, така че ъгълът става по-голям. Окулярът служи за увеличаване на ъгъла, така че размерът на изображението, образувано върху ретината, да е по-голям.

Прочетете повече

Астрономически телескоп

Определение на астрономически телескоп

Астрономическите телескопи или астрономическите бинокли са оптични инструменти, използвани, за да помогнат на окото да вижда небесни обекти като звезди, планети, спътници и др. Въпреки че размерът на небесните обекти е огромен, разстоянието до тях е толкова голямо, че когато се наблюдават с очите, небесните тела изглеждат малки. Астрономическите телескопи функционират, за да увеличат изображението на небесните обекти, така че те да могат да се видят с очите.

Прочетете повече

Уравнение на микроскопа

Уравнение на микроскоп 1

Статия за уравнението на микроскопите

Ъгълът определя размера на изображението на обекта, образувано върху ретината на окото. Както е показано на фигурата отстрани, колкото по-малък е размерът на обекта, толкова по-малък е ъгълът и следователно толкова по-малък е размерът на изображението, образувано върху ретината. Малкият размер на изображението върху ретината е причината окото да е трудно да вижда ясно малки обекти, дори ако обектите се гледат от близка точка, на разстояние 25 см.

Прочетете повече

Микроскоп

Определение на микроскоп

Микроскопът е оптичен инструмент, използван, за да помогне на окото да вижда миниатюрни обекти, където малките обекти са трудни за наблюдение директно с помощта на очите или лупата.

Има два вида микроскопи, а именно светлинен микроскоп и електронен микроскоп. Този урок разглежда светлинния микроскоп и начина, по който той работи по темата за геометрията и оптиката, включително пречупване на светлината, формиране на изображения и увеличаване на изображенията на обект с помощта на леща.

Прочетете повече