Διάθλαση κύματος

Άρθρα σχετικά με τη διάθλαση κυμάτων

Ένα χαρακτηριστικό των κυμάτων είναι η διάθλαση. Η διάθλαση συμβαίνει όταν ένα κύμα που αρχικά ταξίδεψε μέσα από ένα μέσο εισέρχεται σε ένα διαφορετικό μέσο. Για παράδειγμα, ένα ηχητικό κύμα αρχικά κινείται στον αέρα και στη συνέχεια συναντά έναν τοίχο, ορισμένα ηχητικά κύματα ανακλώνται από τον τοίχο, άλλα διαθλώνται από τον τοίχο. Διάθλαση σημαίνει ότι τα ηχητικά κύματα απορροφώνται ή μεταδίδονται στον τοίχο, αλλά η κατεύθυνση διάδοσης αλλάζει. Η αλλαγή στην κατεύθυνση διάδοσης συμβαίνει επειδή η ταχύτητα του ηχητικού κύματος αλλάζει όταν εισέρχεται σε ένα διαφορετικό μέσο από το προηγούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός τύπου και οι τύποι μηχανικών κυμάτων

Άρθρα σχετικά με τον ορισμό του τύπου και τους τύπους μηχανικών κυμάτων

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Αν κρατήσετε τη μία άκρη του σχοινιού και το δονήσετε πάνω-κάτω, εμφανίζεται ένα κύμα που διαδίδεται κατά μήκος του σχοινιού. Ή αν ρίξετε μια πέτρα στο νερό, θα εμφανιστούν κύματα στην επιφάνεια του νερού. Το σχοινί και το νερό ταλαντώνονται μόνο πάνω-κάτω, όχι οριζόντια. Τα κύματα σε ένα σχοινί και τα κύματα στο νερό είναι παραδείγματα μηχανικών κυμάτων.

Τα μηχανικά κύματα είναι κύματα που διαδίδονται μέσα σε ένα μέσο. Παραδείγματα μηχανικών κυμάτων είναι τα κύματα σε σχοινιά ή χορδές, τα κύματα στο νερό, τα ηχητικά κύματα που διαδίδονται στο ατμοσφαιρικό μέσο και τα σεισμικά κύματα που διαδίδονται στο εδαφικό μέσο. Τα κύματα μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, ενώ το μέσο στο οποίο τα κύματα δονούνται βρίσκεται γύρω από το σημείο ισορροπίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αντανάκλαση των κυμάτων

Ορισμός του στοχασμού και παραδείγματα στην καθημερινή ζωή

Ένα χαρακτηριστικό των κυμάτων είναι η ανάκλασή τους. Τα κύματα του θαλασσινού νερού διαδίδονται στη θάλασσα όταν χτυπήσουν σε έναν βράχο και στη συνέχεια το κύμα αντιστρέφεται, όπως και το κύμα του νερού στο υδατόλουτρο όταν συναντήσει έναν τοίχο, το κύμα του νερού αντιστρέφεται προς την κατεύθυνση από την οποία προήλθε.

Παραδείγματα ανάκλασης που βιώνουν τα ηχητικά κύματα είναι οι ηχώ και οι ηχώ. Η αντήχηση συμβαίνει όταν ο ήχος ανακλάται ενώ η πηγή ήχου εξακολουθεί να ακούγεται. Συνήθως, η ηχώ συμβαίνει σε κλειστό χώρο. Ενώ η ηχώ συμβαίνει όταν ο ήχος ανακλάται αφού η πηγή ήχου δεν ακούγεται. Η ηχώ συνήθως εμφανίζεται σε εξωτερικούς χώρους και δεν είναι ενοχλητική, αλλά η αντήχηση είναι συχνά ενοχλητική επειδή, για παράδειγμα, όταν κάποιος μιλάει σε ένα κλειστό δωμάτιο, η αντανάκλαση της φωνής του ατόμου από τους τοίχους προκαλεί θόλωση της ομιλίας του. Για να ξεπεραστεί αυτό, συχνά, στους τοίχους κλειστών χώρων, όπως αμφιθέατρα ή μουσικά στούντιο, εγκαθίστανται αποσβεστήρες κραδασμών αέρα που μεταδίδουν ήχο έτσι ώστε ο ήχος να μην ανακλάται.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτρικό φορτίο μαγνητικό πεδίο μαγνητική δύναμη

Άρθρα σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, το ηλεκτρικό φορτίο, το μαγνητικό πεδίο, τη μαγνητική δύναμη

Το 1819, ένας Δανός επιστήμονας ονόματι Χανς Κρίστιαν Έρστεντ (1777-1851) ανακάλυψε τη σχέση μεταξύ μαγνητισμού και ηλεκτρικών ρευμάτων ή κινούμενων φορτίων. Διαπίστωσε ότι όταν η βελόνα της πυξίδας βρίσκεται κοντά σε ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, η βελόνα της πυξίδας εκτρέπεται. Όταν δεν υπάρχει ρεύμα, η βελόνα της πυξίδας δείχνει προς τον βορρά.

Η βελόνα της πυξίδας είναι μαγνήτης, επομένως μπορεί να κινηθεί από μια μαγνητική δύναμη. Από πού προέρχεται η μαγνητική δύναμη (F); Κοντά στη βελόνα της πυξίδας, υπάρχει ένα σύρμα που μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα, επομένως η μαγνητική δύναμη πρέπει να ασκείται από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Διαβάστε περισσότερα

Διηλεκτρικός

Ένα διηλεκτρικό είναι ένας μονωτής που διαχωρίζει τις δύο πλάκες ή φύλλα του αγωγού στον πυκνωτή. Οι μονωτές είναι υλικά που δεν μπορούν να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα, για παράδειγμα, πλαστικό, γυαλί, χαρτί ή ξύλο. Η διηλεκτρική λειτουργία είναι να αυξήσει την χωρητικότητα, έτσι ώστε ο πυκνωτής να μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερο ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.

Ένας πυκνωτής μπορεί να λειτουργήσει εάν και οι δύο πλάκες αγωγών δεν ακουμπούν μεταξύ τους, έτσι ώστε το ηλεκτρικό φορτίο να μην μετακινείται από τον έναν αγωγό στον άλλο. Ομοίως, για να μην μετακινείται το ηλεκτρικό φορτίο από τον αγωγό στον αέρα, ο χώρος μεταξύ των δύο αγωγών πρέπει να είναι κενό. Στο θέμα για την παράλληλη πλάκα, συζητήθηκε η χωρητικότητα των πυκνωτών παράλληλων πλακών που χωρίζονται από κενό. Η χωρητικότητα του πυκνωτή σε κενό έχει περιορισμούς, έτσι ώστε για να αυξηθεί η χωρητικότητα, τοποθετήστε το διηλεκτρικό μεταξύ των δύο πλακών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε πυκνωτές

Άρθρο σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε πυκνωτές

Ο πυκνωτής αποτελείται από πλάκες δύο αγωγών και, μεταξύ των δύο αγωγών, υπάρχει ένα διηλεκτρικό. Αρχικά, οι δύο αγωγοί είναι ηλεκτρικά ουδέτεροι. Για να λειτουργήσει ο πυκνωτής, κάθε πλάκα ή φύλλο του αγωγού πρέπει να είναι ηλεκτρικά φορτισμένη, όπου η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου σε κάθε αγωγό είναι ίση αλλά διαφορετική σε τύπο. Ας υποθέσουμε ότι ένας από τους φορτισμένους αγωγούς είναι Q = +10 Coulomb , ο άλλος αγωγός είναι Q = -10 Coulomb. Η ύπαρξη του ίδιου μεγάλου αλλά αντίθετου τύπου ηλεκτρικού φορτίου και στους δύο αγωγούς δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των δύο πλακών αγωγών, όπου η κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου είναι από το θετικό φορτίο προς το αρνητικό φορτίο. Επιπλέον, υπάρχει επίσης μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ των δύο αγωγών, όπου οι θετικά φορτισμένοι αγωγοί έχουν υψηλότερο ηλεκτρικό δυναμικό, ενώ οι αρνητικά φορτισμένοι αγωγοί έχουν χαμηλότερο ηλεκτρικό δυναμικό.

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση κυκλώματος πυκνωτή

Άρθρο σχετικά με την εξίσωση του κυκλώματος πυκνωτή

Ένας πυκνωτής έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Εάν η απαιτούμενη χωρητικότητα δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να συνδεθεί με δύο ή περισσότερους πυκνωτές για να επιτευχθεί η απαιτούμενη χωρητικότητα. Για να συνδεθεί σωστά ο πυκνωτής, χρειάζεται σωστή γνώση του κυκλώματος του πυκνωτή. 🙂

Εξίσωση κυκλώματος πυκνωτή 1Πριν μελετήσει το πυκνωτή κύκλωμα, πρώτα, κατανοήστε τα ακόλουθα σύμβολα. Δύο κάθετες γραμμές στο σύμβολο του πυκνωτή αντιπροσωπεύουν δύο αγωγούς σε πυκνωτές παράλληλων πλακών. Στο σύμβολο της μπαταρίας, μια μακρύτερη κάθετη γραμμή αντιπροσωπεύει υψηλό δυναμικό (+) και μια κοντύτερη κάθετη γραμμή αντιπροσωπεύει χαμηλό δυναμικό (-). Η οριζόντια γραμμή τόσο του συμβόλου του πυκνωτή όσο και του συμβόλου της μπαταρίας αντιπροσωπεύει το καλώδιο.

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικότητα πυκνωτή

Ορισμός της χωρητικότητας των πυκνωτών

Ένα μικρό ποτήρι μπορεί να περιέχει λίγο νερό, ενώ ένα μεγάλο ποτήρι μπορεί να περιέχει περισσότερο νερό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του γυαλιού, τόσο περισσότερο νερό μπορεί να περιέχει. Έτσι, κάθε ποτήρι έχει την ικανότητα ή το μέγεθος της ικανότητας να περιέχει νερό. Όπως και το γυαλί, οι πυκνωτές μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν τα ηλεκτρικά φορτία και την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. Η ικανότητα του πυκνωτή να αποθηκεύει το ηλεκτρικό φορτίο και την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια ονομάζεται χωρητικότητα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την χωρητικότητα

Το μέγεθος της ικανότητας του γυαλιού να περιέχει νερό καθορίζεται από τον όγκο του γυαλιού. Τι γίνεται με τους πυκνωτές, τι καθορίζει το μέγεθος της ικανότητας του πυκνωτή να αποθηκεύει το ηλεκτρικό φορτίο;

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη διανυσμάτων

Άρθρο σχετικά με την πρόσθεση διανυσμάτων

1. Ποσότητες διανύσματος και βαθμωτού

Εκτός από τα θεμελιώδη και τα παράγωγα μεγέθη, τα φυσικά μεγέθη μπορούν να χωριστούν σε δύο άλλους τύπους, δηλαδή στα βαθμωτά μεγέθη και στα διανυσματικά μεγέθη. Μεγέθη όπως η μάζα, η απόσταση, ο χρόνος και ο όγκος είναι βαθμωτά μεγέθη, δηλαδή μεγέθη που έχουν μόνο μέγεθος αλλά δεν έχουν κατεύθυνση. Ενώ μεγέθη όπως η μετατόπιση, η ταχύτητα, η επιτάχυνση και η δύναμη είναι διανυσματικά μεγέθη, δηλαδή μεγέθη που έχουν μέγεθος και έχουν επίσης κατεύθυνση.

α. Διαφορά μεταξύ s θερμικής και διανυσματικής ποσότητας

Αν πείτε ότι η μάζα μιας μπάλας είναι 400 γραμμάρια, αυτή η δήλωση είναι αρκετή για να μάθετε τη μάζα της μπάλας. Δεν χρειάζεστε κατεύθυνση για να βρείτε τη μάζα της μπάλας. Ομοίως, ισχύει και για τον χρόνο, τη θερμοκρασία, τον όγκο, την πυκνότητα κ.λπ. Υπάρχουν πολλά φυσικά μεγέθη που δεν μπορούν να εκφραστούν μόνο σε μέγεθος. Αν πείτε ότι ένα παιδί κινείται μέχρι και 100 μέτρα, τότε αυτή η δήλωση δεν είναι αρκετή. Μπορεί να ρωτήσετε, πού κινήθηκε; Είναι βόρεια, νότια, ανατολικά ή δυτικά; Ομοίως, αν πείτε ότι σπρώχνετε το τραπέζι με δύναμη 200 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσότητες φυσικής στην γραμμική κίνηση

Άρθρο σχετικά με τις Φυσικές Ποσότητες στην γραμμική κίνηση

1. Χρονικό διάστημα

Όταν ένα αντικείμενο μετακινείται από το ένα μέρος στο άλλο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το σύμβολο του χρόνου είναι t (χρόνος). Η μονάδα χρόνου του διεθνούς συστήματος είναι το δευτερόλεπτο (s).

2. Απόσταση και μετατόπιση

Η απόσταση είναι το μήκος της διαδρομής που διανύει ένα αντικείμενο. Η απόσταση είναι μια βαθμωτή ποσότητα, όπου η ποσότητα δεν εξαρτάται από την κατεύθυνση. Το σύμβολο της απόστασης είναι d και η μονάδα του διεθνούς συστήματος είναι το μέτρο (m).

Διαβάστε περισσότερα