Refracció d'ones

Articles sobre la refracció de les ones

Una característica de les ones és la refracció. La refracció es produeix quan una ona que originalment viatjava a través d'un medi entra en un medi diferent. Per exemple, una ona sonora es mou inicialment per l'aire i després troba una paret, algunes ones sonores són reflectides per la paret, d'altres són refractades per la paret. La refracció significa que les ones sonores s'absorbeixen o es transmeten a la paret, però la direcció de propagació canvia. El canvi en la direcció de propagació es produeix perquè la velocitat de l'ona sonora canvia quan entra en un medi diferent de l'anterior.

Llegeix més

Fórmula de definició i tipus d'ones mecàniques

Articles sobre la fórmula de definició i els tipus d'ones mecàniques

DEFINICIÓ D'ONES MECÀNIQUES

Si agafeu un extrem de la corda i el feu vibrar amunt i avall, apareix una ona que es propaga al llarg de la corda. O si deixeu caure una pedra a l'aigua, apareixeran ones a la superfície de l'aigua. La corda i l'aigua només oscil·len amunt i avall, no es mouen horitzontalment. Les ones en una corda i les ones a l'aigua són exemples d'ones mecàniques.

Les ones mecàniques són ones que viatgen a través d'un medi. Exemples d'ones mecàniques són les ones en cordes o fils, les ones a l'aigua, les ones sonores que es propaguen en el medi aeri i les ones sísmiques que es propaguen en el medi sòl. Les ones poden viatjar llargues distàncies mentre que el medi a través del qual vibren les ones es troba al voltant del punt d'equilibri.

Llegeix més

Reflexió de les ones

Definició de reflexió i exemples a la vida quotidiana

Una característica de les ones és la reflexió. Les ones de l'aigua de mar es propaguen al mar quan xoquen contra una roca i després l'ona s'inverteix, el mateix passa amb l'ona d'aigua al bany d'aigua quan topa amb una paret, l'ona d'aigua s'inverteix en la direcció d'on prové.

Exemples de reflexió que experimenten les ones sonores són els ecos i els ecos. La reverberació es produeix quan el so es reflecteix mentre la font sonora encara sona. Normalment, l'eco es produeix en un espai tancat. Mentre que l'eco es produeix quan el so es reflecteix després que la font sonora deixi de sonar. L'eco normalment es produeix a l'aire lliure i no és molest, però la reverberació és freqüentment molesta perquè, per exemple, quan algú parla en una habitació tancada, el reflex de la veu de la persona a les parets fa que la parla de la persona es torni borrosa. Per solucionar-ho, sovint, a les parets d'espais tancats com auditoris o estudis de música, s'instal·len amortidors de vibracions d'aire que transmeten el so de manera que el so no es reflecteixi.

Llegeix més

corrent elèctric càrrega elèctrica camp magnètic força magnètica

Articles sobre corrent elèctric càrrega elèctrica camp magnètic força magnètica

El 1819, un científic danès anomenat Hans Christian Oersted (1777-1851) va descobrir la relació entre el magnetisme i els corrents elèctrics o càrregues en moviment. Va descobrir que quan l'agulla d'una brúixola és a prop d'un cable amb corrent, l'agulla de la brúixola es desvia. Quan no hi ha corrent, l'agulla de la brúixola apunta cap al nord.

Una agulla de brúixola és un imant, per tant, es pot moure per una força magnètica. D'on prové la força magnètica (F)? A prop de l'agulla de la brúixola, hi ha un cable que transporta un corrent elèctric, de manera que la força magnètica ha de ser exercida pel corrent elèctric.

Llegeix més

Dielectric

Un dielèctric és un aïllant que separa les dues plaques o làmines del conductor del condensador. Els aïllants són materials que no poden conduir el corrent elèctric, per exemple, el plàstic, el vidre, el paper o la fusta. La funció dielèctrica és augmentar la capacitància perquè el condensador pugui emmagatzemar més càrrega elèctrica i energia potencial elèctrica.

Un condensador pot funcionar si les dues plaques conductores no es toquen entre si, de manera que la càrrega elèctrica no es mogui d'un conductor a un altre. De la mateixa manera, perquè la càrrega elèctrica no es mogui del conductor a l'aire, l'espai entre els dos conductors ha de ser un buit. En el tema sobre les plaques paral·leles, s'ha parlat de la capacitància dels condensadors de plaques paral·leles que estan separats per un buit. La capacitància del condensador en el buit té limitacions, de manera que per augmentar la capacitància, cal col·locar el dielèctric entre les dues plaques.

Llegeix més

L'energia elèctrica s'emmagatzema en condensadors

Article sobre l'energia elèctrica emmagatzemada en condensadors

El condensador està compost de dues plaques conductores i, entre els dos conductors, hi ha un dielèctric. Al principi, els dos conductors són elèctricament neutres. Perquè el condensador funcioni, cada placa o làmina del conductor ha d'estar carregada elèctricament, on la quantitat de càrrega elèctrica a cada conductor és igual però de tipus diferent. Suposem que un dels conductors carregats és Q = +10 Coulomb , l'altre conductor és Q = -10 Coulomb. L'existència del mateix tipus de càrrega elèctrica gran però oposada en ambdós conductors genera un camp elèctric entre les dues plaques conductores, on la direcció del camp elèctric és de la càrrega positiva a la càrrega negativa. A més, també hi ha una diferència de potencial elèctric entre els dos conductors, on els conductors carregats positivament tenen un potencial elèctric més alt mentre que els conductors carregats negativament tenen un potencial elèctric més baix.

Llegeix més

Equació del circuit de condensadors

Article sobre l'equació d'un circuit de condensador

Un condensador té una determinada capacitància. Si la capacitància necessària no està disponible, es poden connectar dos o més condensadors per obtenir la capacitància necessària. Per connectar correctament el condensador, cal tenir coneixements correctes sobre el circuit del condensador. 🙂

Equació del circuit condensador 1Abans d'estudiar el condensador circuit, primer, enteneu els símbols següents. Dues línies verticals al símbol del condensador representen dos conductors en condensadors de plaques paral·leles. En el símbol de la bateria, una línia vertical més llarga representa un potencial alt (+) i una línia vertical més curta representa un potencial baix (-). La línia horitzontal tant del símbol del condensador com del símbol de la bateria representen el cable.

Llegeix més

Capacitat del condensador

Definició de la capacitat dels condensadors

Un got petit pot contenir una mica d'aigua, mentre que un got gran pot contenir més aigua. Com més gran sigui el volum de vidre, més aigua es pot contenir. Per tant, cada got té la capacitat o la mida de la capacitat de contenir aigua. Igual que el vidre, els condensadors també poden emmagatzemar les càrregues elèctriques i l'energia potencial elèctrica. La capacitat del condensador per emmagatzemar la càrrega elèctrica i l'energia potencial elèctrica s'anomena capacitança.

Factors que afecten la capacitança

La mida de la capacitat del vidre per contenir aigua ve determinada pel volum del vidre. I els condensadors, què determina la mida de la capacitat del condensador per emmagatzemar la càrrega elèctrica?

Llegeix més

Addició de Vectors

Article sobre l'addició de vectors

1. Magnituds vectorials i escalars

A més de les magnituds fonamentals i derivades, les magnituds físiques encara es poden dividir en dos tipus més, és a dir, magnituds escalars i magnituds vectorials. Magnituds com la massa, la distància, el temps i el volum són magnituds escalars, és a dir, magnituds que només tenen magnitud però no tenen direcció. Mentre que magnituds com el desplaçament, la velocitat, l'acceleració i la força són magnituds vectorials, és a dir, magnituds que tenen magnitud i també tenen direcció.

a. Diferència entre una quantitat calar i una quantitat vectorial

Si dius que la massa d'una pilota és de 400 grams, aquesta afirmació és suficient per saber la massa de la pilota. No necessites cap direcció per esbrinar la massa de la pilota. El mateix passa amb el temps, la temperatura, el volum, la densitat, etc. Hi ha diverses magnituds físiques que no es poden expressar només en magnitud. Si dius que un nen es mou fins a 100 metres, aquesta afirmació no és suficient. Et podries preguntar, on es va moure? És cap al nord, sud, est o oest? De la mateixa manera, si dius que empenyes la taula amb una força de 200 N.

Llegeix més

Magnituds de la física en el moviment lineal

Article sobre les quantitats de la física en el moviment lineal

1. Interval de temps

Quan un objecte es mou d'un lloc a un altre, necessita un interval de temps determinat. El símbol del temps és t (temps). La unitat de temps del sistema internacional és el segon (s).

2. Distància i desplaçament

La distància és la longitud del camí que ha seguit un objecte. La distància és una magnitud escalar, on la magnitud no depèn de la direcció. El símbol de distància és d i la unitat del sistema internacional és el metre (m).

Llegeix més