कूलम्ब का नियम

कूलम्ब के नियम के बारे में लेख

विद्युत आवेश और उसके प्रकारों पर लिखे गए लेख में यह बताया गया है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरे शब्दों में, धनात्मक आवेशित वस्तुएँ ऋणात्मक आवेशित वस्तुओं को आकर्षित करती हैं, धनात्मक आवेशित वस्तुएँ धनात्मक आवेशित वस्तुओं को प्रतिकर्षित करती हैं, और ऋणात्मक आवेशित वस्तुएँ ऋणात्मक आवेशित वस्तुओं को प्रतिकर्षित करती हैं। यह घटना धनात्मक आवेशित वस्तुओं और ऋणात्मक आवेशित वस्तुओं पर कार्य करने वाले विद्युत बलों के अस्तित्व को दर्शाती है। विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?

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विद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम

विद्युत आवेशों के संरक्षण के नियम के बारे में लेख

ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है। परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं; इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन आवेशित नहीं होते। परमाणु के भीतर कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो, तो परमाणु पर कुल विद्युत आवेश शून्य होता है। इस प्रकार के परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो, तो परमाणु ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो, तो परमाणु धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है।

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विद्युत आवेशों के प्रकार

विद्युत आवेशों के प्रकारों के बारे में लेख

प्लास्टिक प्लास्टिक को प्रतिकर्षित क्यों करता है जबकि कांच को आकर्षित करता है? यदि आप सूखे बालों पर प्लास्टिक रगड़ें और फिर उसे कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो प्लास्टिक कागज के टुकड़ों को खींच लेता है। प्लास्टिक उन कागज के टुकड़ों को भी क्यों खींच सकता है जिन्हें किसी अन्य वस्तु से नहीं रगड़ा गया है? विद्युत आवेशों के विषय का अध्ययन करने और नीचे दिए गए विवरणों को समझने के बाद, आप कांच, प्लास्टिक, कागज के टुकड़ों या अन्य वस्तुओं द्वारा अनुभव की जाने वाली इन घटनाओं के कारणों को समझ पाएंगे और यहां तक ​​कि उनकी व्याख्या भी कर पाएंगे।

बालों से रगड़ने पर प्लास्टिक और कपड़े से रगड़ने पर कांच एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लास्टिक और कांच एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए प्लास्टिक और कांच पर अलग-अलग विद्युत आवेश होते हैं । यदि कोई वस्तु प्लास्टिक को प्रतिकर्षित करती है लेकिन कांच को आकर्षित करती है, तो उस वस्तु का आवेश कांच के आवेश के समान होता है। इसके विपरीत, यदि कोई वस्तु कांच को प्रतिकर्षित करती है लेकिन प्लास्टिक को आकर्षित करती है, तो उस वस्तु का आवेश प्लास्टिक के आवेश के समान होता है।

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आवेश

परमाणुओं में विद्युत आवेश के बारे में लेख

कृपया अपने आस-पास की किसी एक वस्तु का अवलोकन करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी वस्तु को तोड़ते हैं, तो वह पत्थर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। यदि पत्थर के उस हिस्से को फिर से तोड़ा जाए, तो वे टुकड़े और भी छोटे हो जाएंगे। यदि पत्थर को दोबारा तोड़ा जाए तो क्या होगा? ज़ाहिर है, पत्थर और भी छोटा हो जाएगा। क्या पत्थरों को अनंत टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है? वास्तविकता यह दर्शाती है कि किसी वस्तु को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ वस्तु के सबसे छोटे हिस्से को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। वस्तु का वह सबसे छोटा हिस्सा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु कहलाता है। अतः, परमाणु ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा है ।

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ऑप्टिकल उपकरण कैमरा

ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैमरा के बारे में लेख

कैमरे के भाग

एक साधारण कैमरे में उत्तल लेंस, डायाफ्राम, शटर और फिल्म होती है।

उत्तल लेंस फिल्म पर वास्तविक और उलटा प्रतिबिंब बनाते हैं। आंख के लेंस के विपरीत, जिसकी फोकस दूरी बदल सकती है, कैमरे के लेंस की फोकस दूरी स्थिर रहती है। कैमरे का लेंस उत्तल लेंस है, अवतल लेंस नहीं , क्योंकि अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। इसके विपरीत, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक होता है जब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अधिक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो फिल्म पर अंकित किया जा सकता है। इसके विपरीत, आभासी प्रतिबिंब एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसलिए इसे फिल्म पर अंकित नहीं किया जा सकता। उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए वास्तविक और उलटे प्रतिबिंब की स्थिति फिल्म की स्थिति के साथ मेल खाती है।

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खगोलीय दूरबीन का समीकरण

खगोलीय दूरबीनों का समीकरण 1

खगोलीय दूरबीनों के समीकरण के बारे में लेख

कोण से रेटिना पर बनने वाली वस्तु की छवि का आकार निर्धारित होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आंख से वस्तु की दूरी जितनी अधिक होगी, कोण उतना ही छोटा होगा और इसलिए रेटिना पर बनने वाली छवि का आकार भी उतना ही छोटा होगा।

साधारण खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस होते हैं; इन्हें क्रमशः ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्युलर लेंस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस आंख से अधिक दूरी पर होता है, जबकि ऑक्युलर लेंस आंख के निकट होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस प्रतिबिंब को ऑक्युलर लेंस के निकट लाता है, जिससे कोण बड़ा हो जाता है। ऑक्युलर लेंस कोण को बढ़ाता है, जिससे रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाता है।

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खगोलीय दूरबीन

खगोलीय दूरबीन की परिभाषा

खगोलीय दूरबीनें या खगोलीय बाइनोकुलर ऐसे प्रकाशीय उपकरण हैं जिनका उपयोग तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि जैसे खगोलीय पिंडों को देखने में आंखों की सहायता के लिए किया जाता है। यद्यपि खगोलीय पिंड आकार में विशाल होते हैं, लेकिन उनकी दूरी इतनी अधिक होती है कि आंखों से देखने पर वे छोटे दिखाई देते हैं। खगोलीय दूरबीनें खगोलीय पिंडों की छवि को बड़ा करने का कार्य करती हैं ताकि उन्हें आंखों से देखा जा सके।

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सूक्ष्मदर्शी का समीकरण

सूक्ष्मदर्शी का समीकरण 1

सूक्ष्मदर्शी के समीकरण के बारे में लेख

कोण से आंख के रेटिना पर बनने वाली वस्तु की छवि का आकार निर्धारित होता है। जैसा कि बगल के चित्र में दिखाया गया है, वस्तु का आकार जितना छोटा होगा, कोण उतना ही कम होगा और इसलिए रेटिना पर बनने वाली छवि का आकार भी उतना ही छोटा होगा। रेटिना पर बनने वाली छवि का छोटा आकार ही वह कारण है कि आंख को छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल होता है, भले ही वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर की निकट दूरी से देखा जाए।

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माइक्रोस्कोप

सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा

माइक्रोस्कोप एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग आंखों को सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में मदद करने के लिए किया जाता है, जहां छोटी वस्तुओं को आंखों या आवर्धक लेंस का उपयोग करके सीधे देखना मुश्किल होता है।

सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं: प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इस पाठ में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और उसकी कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई है। ज्यामितीय प्रकाशिकी के इस विषय में प्रकाश का अपवर्तन, प्रतिबिंबों का निर्माण और लेंस का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रतिबिंबों का आवर्धन शामिल है।

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आवर्धक लेंस के लूप का समीकरण

समीकरण के बारे में लेख ताल ताल

जैसा कि आवर्धक लेंस (लूप) विषय में बताया गया है, दूर से देखने पर कोई वस्तु छोटी दिखाई देती है और पास से देखने पर बड़ी दिखाई देती है। आँख द्वारा देखी जाने वाली वस्तु के आकार में यह अंतर आँख और वस्तु के बीच के कोण में अंतर के कारण होता है। जब कोई वस्तु आँख से बहुत दूर होती है, तो आँख और वस्तु के बीच का कोण छोटा होता है, जिससे आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब भी छोटा होता है। इसके विपरीत, जब वस्तु आँख के पास होती है, तो आँख और वस्तु के बीच का कोण बड़ा होता है, जिससे आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब भी बड़ा होता है। वस्तु जितनी आँख के पास होती है, आँख और वस्तु के बीच का कोण उतना ही अधिक होता है, जिससे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब भी बड़ा होता जाता है। कृपया ध्यान दें कि एक औसत मनुष्य की आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए आँख और वस्तु के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक औसत मनुष्य की सामान्य आँख और वस्तु के बीच का कोण अधिकतम तब होता है जब आँख और वस्तु के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।

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