Fyzika srdce Tipy pro zdravý životní styl

Články o fyzice srdce Tipy pro zdravý životní styl

Voda přirozeně teče z vyšších do nižších nadmořských výšek, například dešťová voda, řeky nebo voda z kohoutku. Voda však nemůže přirozeně téct z nižších nadmořských výšek do vyšších. Například voda ze studny nemůže sama odtékat ze studny do nádrže a vyžaduje lidskou nebo mechanickou sílu. Čím větší je výškový rozdíl mezi studnou a nádrží, tím větší je potřebná energie.

Ve fyzice je voda tekutina. Tekutina je látka, která může proudit a zároveň zůstat v klidu. 🙂 Dalším příkladem tekutiny je krev.

Více informací

Vzorec zapojení kondenzátoru

Kondenzátor má specifickou kapacitu. Pokud požadovaná kapacita není k dispozici, lze pro dosažení požadované kapacity zapojit dva nebo více kondenzátorů. Pro správné zapojení kondenzátorů je nezbytná důkladná znalost kondenzátorových obvodů.

Než se pustíte do studia obvodů s kondenzátory, nejprve si ujasněte jejich symboly. Vzorec zapojení kondenzátoru 1Následuje. Dvě svislé čáry v symbolu kondenzátoru představují dva vodiče v deskovém kondenzátoru. V symbolu baterie představuje delší svislá čára vysoký potenciál (+) a kratší svislá čára nízký potenciál (-). Vodorovné čáry v symbolu kondenzátoru i baterie představují vodiče.

Více informací

Ukládání elektrické energie v kondenzátoru

Materiál pro ukládání elektrické energie v kondenzátorech

Kondenzátor se skládá ze dvou desek/vrstev vodičů a mezi těmito dvěma vodiči se nachází dielektrikum . Zpočátku nejsou oba vodiče elektricky nabité. Aby kondenzátor fungoval, musí být každá deska/vrstva vodiče elektricky nabitá, přičemž množství elektrického náboje na každém vodiči je stejné, ale různého typu. Například jeden vodič má náboj Q = +10 Coulombů, zatímco druhý vodič má náboj Q = -10 Coulombů. Přítomnost stejné velikosti, ale opačných typů elektrického náboje na obou vodičích vytváří elektrické pole mezi oběma deskami vodiče, kde směr elektrického pole je od kladného k zápornému náboji. Kromě toho mezi oběma vodiči vzniká také rozdíl elektrického potenciálu, kde kladně nabitý vodič má vyšší elektrický potenciál, zatímco záporně nabitý vodič má nižší elektrický potenciál.

Více informací

Dielektrikum

Kondenzátor může fungovat, pokud se dvě desky/vodičové vrstvy vzájemně nedotýkají, aby se elektrický náboj nepohyboval z jednoho vodiče do druhého. Stejně tak, aby se elektrický náboj nepohyboval z vodiče do vzduchu, musí být prostor mezi oběma vodiči vakuum. V článku o deskových kondenzátorech byla diskutována kapacita deskového kondenzátoru , kde jsou dvě desky odděleny vakuem. Kapacita kondenzátoru ve vakuu má svá omezení, takže pro zvýšení kapacity se mezi dvě desky/vodičové vrstvy umístí dielektrikum.

Více informací

Deskové kondenzátory

Definice deskového kondenzátoru

Deskový kondenzátor 1Deskový kondenzátor je kondenzátor sestávající ze dvou rovnoběžných desek nebo vodivých desek, přičemž každá deska má stejnou plochu průřezu (A) a obě desky jsou od sebe vzdáleny určitou vzdáleností (d), jako na obrázku vlevo. V tomto článku předpokládejme, že dvě vodivé desky jsou odděleny vakuem. Na obrázku je jedna z vodivých desek kladně nabitá (+Q), zatímco druhá vodivá deska je záporně nabitá (-Q), přičemž množství elektrického náboje na každé desce je stejné.

Více informací

Kapacita kondenzátoru

Pochopení kapacity

Malá sklenice pojme malé množství vody, zatímco velká sklenice pojme více. Čím větší je sklenice, tím více vody pojme. Každá sklenice má tedy kapacitu neboli míru své schopnosti zadržovat vodu. Stejně jako sklo mají i kondenzátory schopnost ukládat elektrický náboj a elektrickou potenciální energii. Kapacita kondenzátoru neboli míra jeho schopnosti ukládat elektrický náboj a elektrickou potenciální energii se nazývá kapacita.

Více informací

Definice kondenzátoru

Kondenzátor je zařízení, které ukládá elektrický náboj a potenciální energii . Jednoduchý kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek nebo vrstev umístěných blízko sebe, ale nedotýkajících se, oddělených izolantem nebo vakuem. Vodič je materiál, který může vést elektrický proud, například kov, zatímco izolant je materiál, který nemůže vést elektrický proud, například plast.

Více informací

Elektrický potenciál

Definice

Elektrický potenciál je definován jako potenciální energie na jednotku elektrického náboje . Předpokládejme, že v bodě a má náboj q potenciální energii EP a , pak je potenciál v bodě a formulován následovně:

Elektrický potenciál 1

Popis: V = elektrický potenciál, EP = elektrická potenciální energie, q = elektrický náboj.

Napětí V existuje nejen v bodě a, ale také ve všech bodech elektrického pole . Bod a je použit jako příklad. Jak bude vysvětleno později, jeho hodnota nezávisí na náboji q.

Více informací

Elektrická potenciální energie

Než se začnete věnovat tomuto tématu, nejprve si prostudujte látku z fyziky , konzervativních sil , elektrického náboje , Coulombova zákona a elektrických polí.

Elektrická síla je konzervativní síla

Kromě gravitační síly a síly pružiny je dalším příkladem konzervativní síly elektrická síla. Abychom lépe pochopili, proč se elektrická síla nazývá konzervativní silou, přečtěte si následující vysvětlení.

Elektrická potenciální energie 1Předpokládejme, že máme dvě elektricky nabité desky, jak je znázorněno na obrázku, levá deska je kladně nabitá a pravá deska je záporně nabitá.n negativní. Šipka mezi obě desky jsou siločáry elektrického pole Yang z kladného náboje směrem k zápornému náboji. Kladný náboj se nachází v blízkosti kladně nabité desky.

Více informací

Určení elektrického pole pomocí Gaussova zákona

Elektrické pole v důsledku jediného náboje

Určení elektrického pole pomocí Gaussova zákona 1Pro výpočet elektrické pole generovaný jediným kladným nábojem, prvním krokem je výběr sférické Gaussovské plochy o poloměru r, kde střed koule leží v místě jediného náboje. Povrch koule je 4nebo2.

Elektrické pole vycházející ze středu koule proniká kolmo k povrchu koule, takže vzorec pro elektrický tok je Φ = E A. Vzorec pro Gaussův zákon je Φ = Q / ε o

Elektrické pole v bodě vzdáleném r od jednoho náboje je:

Více informací