Elektrické pole

Článek o elektrickém poli

V souvislosti s elektrickým nábojem se zjistilo, že stejné náboje se navzájem odpuzují, zatímco odlišné náboje se navzájem přitahují. Pokud se kladně nabitý objekt přiblíží k záporně nabitému objektu, oba objekty se k sobě přitahují, takže se pohybují směrem k sobě. Naopak, pokud se kladně nabitý objekt přiblíží k kladně nabitému objektu, oba objekty se navzájem odpuzují, takže se od sebe vzdalují. Jak bylo studováno v souvislosti s Coulombovým zákonem, elektricky nabité objekty mohou urychlovat jiné elektricky nabité objekty, protože mezi těmito elektricky nabitými objekty působí elektrická síla. Elektrická síla, kterou vyvíjí elektricky nabitý objekt na jiné elektricky nabité objekty, je jedním z příkladů síly, která může působit bez kontaktu. Dalším příkladem síly, která může působit na dálku, je gravitační síla . Gravitační síla je vyvíjena hmotným objektem na jiné hmotné objekty.

Více informací

Coulombův zákon

Článek o Coulombově zákonu

V článku o elektrickém náboji a typech elektrických nábojů bylo vysvětleno, že stejné náboje se navzájem odpuzují, zatímco odlišné náboje se navzájem přitahují. Jinými slovy, kladně nabité objekty přitahují záporně nabité objekty, kladně nabité objekty odpuzují kladně nabité objekty a záporně nabité objekty odpuzují záporně nabité objekty. Tento jev ukazuje existenci elektrických sil působících na kladně nabité a záporně nabité objekty. Jaké faktory ovlivňují elektrickou sílu mezi elektricky nabitými objekty?

Více informací

Zákon zachování elektrických nábojů

Článek o zákonu zachování elektrických nábojů

Každý materiál ve vesmíru se skládá z atomů. Atomy se skládají z protonů, neutronů a elektronů. Proton je kladně elektricky nabitý; elektrony jsou záporně elektricky nabité, neutrony nejsou elektricky nabité. Uvnitř atomu se nachází několik elektronů, protonů a neutronů. Pokud je počet elektronů roven počtu protonů, celkový elektrický náboj na atomu je nulový. Takové atomy jsou elektricky neutrální. Pokud je počet elektronů větší než počet protonů, pak se atom stane záporně elektricky nabitým. Pokud je počet elektronů menší než počet protonů, pak se atom stane kladně elektricky nabitým.

Více informací

Typy elektrických nábojů

Článek o typech elektrických nábojů

Proč plast odpuzuje plast, ale přitahuje sklo? Pokud potřete plast o suché vlasy a přiložíte ho k malým kouskům papíru, plast k sobě kousky papíru přitáhne. Proč může plast přitahovat i kousky papíru, které nebyly třeny jinými předměty? Po prostudování tématu elektrických nábojů a pochopení níže uvedených informací pochopíte a dokonce i vysvětlíte důvody jevů, které se vyskytují u skla, plastu, kousků papíru nebo jiných předmětů, jak je uvedeno výše.

Plasty, které se třou o vlasy, tahají za sklo třené hadříkem. Plasty a sklo jsou přitažlivé, takže plast a sklo mají odlišné elektrické náboje . Pokud předmět odpuzuje plast, ale přitahuje sklo, má náboj podobný náboji na skle. Naopak, pokud předmět odpuzuje sklo, ale přitahuje plast, má náboj podobný náboji na plastu.

Více informací

Elektrický náboj

Článek o elektrickém náboji v atomech

Pozorujte prosím jeden z objektů kolem vás. Pokud zničíte nějaký objekt, například kámen, rozdělí se na menší kousky. Pokud se část kamene znovu zničí, kousky kamene se promění v menší kousky. Co když se kámen znovu zničí? Samozřejmě, že kámen je menší. Mohou být kameny zničeny na menší až nekonečné kousky? Realita ukazuje, že rozdělením objektu na menší části se dostaneme do bodu, kdy nejmenší část objektu nelze rozdělit na menší. Nejmenší část objektu, kterou nelze rozdělit, se nazývá atom. Atomy jsou tedy nejmenší částí každé látky ve vesmíru.

Více informací

Optická přístrojová kamera

Článek o optické přístrojové kameře

Části fotoaparátu

Jednoduchý fotoaparát se skládá z konvexní čočky, clony, závěrky a filmu.

Konvexní čočky slouží k vytvoření skutečného a invertovaného obrazu na filmu. Na rozdíl od čočky oka, která má ohniskovou vzdálenost, která se může měnit, má čočka fotoaparátu ohniskovou vzdálenost, která se měnit nemůže. Čočka fotoaparátu je konvexní čočka, nikoli konkávní čočka, protože obraz vytvořený konkávní čočkou je vždy virtuální. Obraz vytvořený konvexní čočkou je skutečný, když je vzdálenost objektu větší než ohnisková vzdálenost. Skutečný obraz je obraz, který existuje, protože tento obraz lze zaznamenat na film. Naopak virtuální obraz je falešný obraz, takže obraz nelze zaznamenat na film. Poloha skutečného a invertovaného obrazu vytvořeného konvexní čočkou se shoduje s polohou filmu.

Více informací

Rovnice astronomického dalekohledu

Rovnice astronomických dalekohledů 1

Článek o rovnici astronomických dalekohledů

Úhel určuje velikost obrazu objektu vytvořeného na sítnici. Jak je znázorněno na obrázku, čím dále je objekt od oka, tím menší je úhel a tím menší je velikost obrazu vytvořeného na sítnici.

Jednoduchý astronomický dalekohled má dvě konvexní čočky; každá se nazývá objektiv a okulár. Objektiv má větší vzdálenost od oka, zatímco okulár má vzdálenost blíže k oku. Objektiv slouží ke zvětšení úhlu, takže obraz vytvořený na sítnici je větší.

Více informací

Astronomický dalekohled

Definice astronomického dalekohledu

Astronomické dalekohledy neboli astronomické binokulární přístroje jsou optické přístroje používané k tomu, aby pomohly oku vidět nebeské objekty, jako jsou hvězdy, planety, družice atd. Přestože je velikost nebeských objektů obrovská, vzdálenost nebeských objektů je tak velká, že při pozorování očima se nebeská tělesa jeví jako malá. Astronomické dalekohledy slouží ke zvětšení obrazu nebeských objektů tak, aby je bylo možné vidět očima.

Více informací

Rovnice mikroskopu

Rovnice mikroskopu 1

Článek o rovnici mikroskopů

Úhel určuje velikost obrazu objektu vytvořeného na sítnici oka. Jak je znázorněno na obrázku na boku, čím menší je objekt, tím menší je úhel a tím menší je velikost obrazu vytvořeného na sítnici. Malá velikost obrazu na sítnici je důvodem, proč je pro oko obtížné jasně vidět malé objekty, i když jsou pozorovány z blízkého bodu, tedy ze vzdálenosti 25 cm.

Více informací

Mikroskop

Definice mikroskopu

Mikroskop je optický přístroj , který pomáhá oku vidět drobné objekty, které je obtížné pozorovat přímo pomocí očí nebo lupy.

Existují dva typy mikroskopů, a to světelný mikroskop a elektronový mikroskop. Tato lekce pojednává o světelném mikroskopu a jeho fungování v rámci tématu geometrie a optiky, včetně lomu světla, tvorby obrazů a zvětšení obrazů objektu pomocí čočky.

Více informací