Ondrefrakto

Artikoloj pri Ondrefrakto

Unu karakterizaĵo de ondoj estas refrakto. Refrakto okazas kiam ondo, kiu origine vojaĝis tra unu medio, eniras malsaman medion. Ekzemple, sonondo komence moviĝas tra la aero kaj poste renkontas muron, iuj sonondoj estas reflektitaj de la muro, iuj estas refraktitaj de la muro. Refrakto signifas, ke sonondoj estas absorbitaj aŭ transdonitaj en la muro, sed la direkto de disvastiĝo ŝanĝiĝas. La ŝanĝo en la direkto de disvastiĝo okazas ĉar la rapido de la sonondo ŝanĝiĝas kiam ĝi eniras malsaman medion ol la antaŭa medio.

Legu pli

Difina formulo kaj la tipoj de mekanikaj ondoj

Artikoloj pri difina formulo kaj la tipoj de mekanikaj ondoj

DIFINO DE MEKANIKAJ ONDOJ

Se vi tenas unu finon de la ŝnuro kaj vibras ĝin supren kaj malsupren, aperas ondo kiu disvastiĝas laŭlonge de la ŝnuro. Aŭ se vi faligas ŝtonon en la akvon, ondoj aperos sur la akvosurfaco. La ŝnuro kaj akvo nur oscilas supren kaj malsupren, ne moviĝas horizontale. Ondoj sur ŝnuro kaj ondoj en akvo estas ekzemploj de mekanikaj ondoj.

Mekanikaj ondoj estas ondoj kiuj vojaĝas tra medio. Ekzemploj de mekanikaj ondoj estas ondoj sur ŝnuroj aŭ kordoj, ondoj en akvo, sonondoj kiuj disvastiĝas en la aera medio, kaj tertremaj ondoj kiuj disvastiĝas en la grunda medio. Ondoj povas vojaĝi longajn distancojn dum la medio tra kiu la ondoj vibras estas ĉirkaŭ la ekvilibropunkto.

Legu pli

Reflekto de ondoj

Difino de Reflektado kaj Ekzemploj en Ĉiutaga Vivo

Unu karakterizaĵo de ondoj estas la reflekto. Marakvaj ondoj disvastiĝas en la maro kiam ili trafas rokon kaj poste la ondo inversiĝas, same faras la akvondo en la akvobano kiam ĝi renkontas muron, la akvondo inversiĝas al la direkto de kie ĝi venis.

Ekzemploj de reflekto spertata de sonondoj estas eĥoj kaj resonoj. Resonado okazas kiam sono estas reflektita dum la sonfonto ankoraŭ sonas. Kutime, la eĥo okazas en fermita spaco. Dum la eĥo okazas kiam la sono estas reflektita post kiam la sonfonto ĉesas soni. Eĥo tipe okazas ekstere kaj ne ĝenas, sed resonado estas ofte ĝena ĉar, ekzemple, kiam iu parolas en fermita ĉambro, la reflekto de la voĉo de la persono de la muroj kaŭzas malklarecon de la parolado de la persono. Por superi tion, ofte, sur la muroj de fermitaj spacoj kiel aŭditorioj aŭ muzikstudioj, oni instalas aerajn vibro-dampilojn, kiuj transdonas sonon tiel ke la sono ne estas reflektita.

Legu pli

elektra kurento elektra ŝargo magneta kampo magneta forto

Artikoloj pri elektra kurento elektra ŝargo magneta kampo magneta forto

En 1819, dana sciencisto nomita Hans Christian Oersted (1777-1851) malkovris la rilaton inter magnetismo kaj elektraj kurentoj aŭ moviĝantaj ŝargoj. Li trovis, ke kiam kompasa nadlo estas proksime al elektra drato, la kompasa nadlo estas deviigita. Kiam ne estas kurento, la kompasa nadlo montras norden.

Kompasa nadlo estas magneto, do ĝi povas esti movita per magneta forto. De kie venas la magneta forto (F)? Proksime al la kompasa nadlo estas drato, kiu portas elektran kurenton, do la magneta forto devas esti aplikata per la elektra kurento.

Legu pli

Dielektra

Dielektriko estas izolilo, kiu apartigas la du platojn aŭ tavolojn de la konduktilo sur la kondensilo. Izoliloj estas materialoj, kiuj ne povas kondukti la elektran kurenton, ekzemple plasto, vitro, papero aŭ ligno. La funkcio de la dielektriko estas pliigi la kapacitancon, por ke la kondensilo povu stoki pli da elektra ŝargo kaj la elektran potencialan energion.

Kondensilo povas funkcii se ambaŭ konduktilaj platoj ne tuŝas unu la alian , por ke la elektra ŝargo ne moviĝu de unu konduktilo al alia. Simile, por ke la elektra ŝargo ne moviĝu de la konduktilo al la aero, la spaco inter la du konduktiloj devas esti vakuo. En la temo pri la paralela plato, la kondensilo estis diskutita pri la kapacitanco de paralelplataj kondensiloj, kiuj estas apartigitaj per vakuo. La kapacitanco de la kondensilo en vakuo havas limigojn, do por pligrandigi la kapacitancon, oni metu la dielektrikon inter la du platojn.

Legu pli

Elektra energio estas stokita en kondensatoroj

Artikolo pri la elektra energio stokita en kondensatoroj

La kondensilo konsistas el du-konduktilaj platoj, kaj inter la du konduktiloj estas dielektriko. Komence, la du konduktiloj estas elektre neŭtralaj. Por ke la kondensilo funkciu, ĉiu plato aŭ tavolo de la konduktilo devas esti elektre ŝargita, kie la kvanto de la elektra ŝargo en ĉiu konduktilo estas egala sed malsama laŭ tipo. Supozu, ke unu el la ŝargitaj konduktiloj estas Q = +10⁵ kulombo , la alia konduktilo estas Q = -10⁵ kulombo. La ekzisto de la sama granda sed kontraŭa tipo de elektra ŝargo en ambaŭ konduktiloj generas elektran kampon inter la du konduktilaj platoj, kie la direkto de la elektra kampo estas de la pozitiva ŝargo al la negativa ŝargo. Krome, ekzistas ankaŭ elektra potenciala diferenco inter la du konduktiloj, kie pozitive ŝargitaj konduktiloj havas pli altan elektran potencialon, dum negative ŝargitaj konduktiloj havas pli malaltan elektran potencialon.

Legu pli

Ekvacio de kondensatora cirkvito

Artikolo pri La Ekvacio de kondensatora cirkvito

Kondensatoro havas certan kapacitancon. Se la bezonata kapacitanco ne haveblas, oni povas konekti du aŭ pli da du kondensatoroj por atingi la bezonatan kapacitancon. Por ĝuste konekti la kondensatoron, necesas ĝusta scio pri la kondensatora cirkvito. 🙂

Ekvacio de kondensatora cirkvito 1Antaŭ ol studi la kondensilo cirkvito, unue, komprenu la jenajn simbolojn. Du vertikalaj linioj sur la kondensilo-simbolo reprezentas du konduktilojn sur paralelaj platkondensiloj. En la bateria simbolo, pli longa vertikala linio reprezentas altan potencialon (+) kaj pli mallonga vertikala linio reprezentas malaltan potencialon (-). La horizontala linio de ambaŭ la kondensilo-simbolo kaj la bateria simbolo reprezentas la kablon.

Legu pli

Kapacitanco de kondensilo

Difino de la Kapacitanco de kondensatoroj

Malgranda glaso povas enhavi iom da akvo, dum granda glaso povas enhavi pli da akvo. Ju pli granda la volumeno de vitro, des pli da akvo povas esti enhavita. Do, ĉiu glaso havas la kapaciton aŭ grandecon de la kapablo enhavi akvon. Kiel vitro, kondensatoroj ankaŭ povas stoki la elektrajn ŝargojn kaj la elektran potencialan energion. La kapacito de kondensatoro stoki la elektran ŝargon kaj la elektran potencialan energion nomiĝas kapacitanco.

Faktoroj influantaj kapacitancon

La grandeco de la kapablo de vitro enhavi akvon estas determinita de la volumeno de la vitro. Kio pri kondensatoroj, kio difinas la grandecon de la kapablo de la kondensatoro stoki la elektran ŝargon?

Legu pli

Aldono de Vektoroj

Artikolo pri la adicio de vektoroj

1. Kvantoj de vektoro kaj skalaro

Aldone al la fundamentaj kaj derivitaj kvantoj, fizikaj kvantoj ankoraŭ povas esti dividitaj en du aliajn tipojn, nome skalaraj kvantoj kaj vektoraj kvantoj. Kvantoj kiel maso, distanco, tempo kaj volumeno estas skalaraj kvantoj, kvantoj kiuj havas nur magnitudon sed ne havas direkton. Dum grandecoj kiel delokiĝo, rapido, akcelo kaj forto estas vektoraj kvantoj, kvantoj kiuj havas magnitudon kaj ankaŭ havas direkton.

a. Diferenco inter s- kvanto kaj vektora kvanto

Se vi diras, ke la maso de pilko estas 400 gramoj, tiu aserto sufiĉas por ke vi sciu la mason de la pilko. Vi ne bezonas direkton por ekscii la mason de la pilko. Same kun tempo, temperaturo, volumeno, denseco, ktp. Ekzistas pluraj fizikaj kvantoj, kiujn oni ne povas esprimi nur per grando. Se vi diras, ke infano moviĝas ĝis 100 metrojn, tiam tiu aserto ne sufiĉas. Vi eble demandos, kien li moviĝis? Ĉu norden, suden, orienten aŭ okcidenten? Simile, se vi diras, ke vi puŝas la tablon per forto de 200 N.

Legu pli

Kvantoj de fiziko en la lineara movo

Artikolo pri la kvantoj de fiziko en la lineara movo

1. Tempintervalo

Kiam objekto moviĝas de unu loko al alia, la objekto bezonas certan tempintervalon. La temposimbolo estas t (tempo). La internacia sistema mezurunuo de tempo estas sekundo (s).

2. Distanco kaj delokiĝo

Distanco estas la longo de la vojo prenita de objekto. Distanco estas skalara kvanto, kie la kvanto ne dependas de direkto. La distancsimbolo estas d kaj la internaciasistema unuo estas metro (m).

Legu pli