Električno polje

Članak o električnom polju

Što se tiče električnog naboja, naučeno je da se istovrsni naboji odbijaju, dok se različiti naboji privlače. Ako se pozitivno nabijeni objekt približi negativno nabijenom objektu, dva objekta se privlače tako da se kreću jedan prema drugome. Obrnuto, ako se pozitivno nabijeni objekt približi pozitivno nabijenom objektu, tada se dva objekta odbijaju tako da se udaljavaju jedan od drugoga. Kao što je proučavano na temu Coulombovog zakona, električno nabijeni objekti mogu ubrzavati druge električno nabijene objekte jer postoji električna sila koja djeluje između tih električno nabijenih objekata. Električna sila koju električno nabijeni objekt vrši na druge električno nabijene objekte jedan je primjer sile koja može djelovati bez kontakta. Drugi primjer sile koja može djelovati na udaljenosti je sila gravitacije . Gravitacijska sila se vrši od tijela mase na druga tijela mase.

Pročitaj više

Coulombov zakon

Članak o Coulombovoj zakonu

U članku o električnom naboju i vrstama električnih naboja objašnjeno je da se isti naboji odbijaju, dok se različiti naboji privlače. Drugim riječima, pozitivno nabijeni objekti privlače negativno nabijene objekte, pozitivno nabijeni objekti odbijaju pozitivno nabijene objekte, a negativno nabijeni objekti odbijaju negativno nabijene objekte. Ovaj događaj pokazuje postojanje električnih sila koje djeluju na pozitivno i negativno nabijene objekte. Koji čimbenici utječu na električnu silu između električno nabijenih objekata?

Pročitaj više

Zakon očuvanja električnih naboja

Članak o zakonu očuvanja električnih naboja

Svaki materijal u svemiru sastoji se od atoma. Atomi se sastoje od protona, neutrona i elektrona. Proton je pozitivno električno nabijen; elektroni su negativno električno nabijeni, neutroni nisu električno nabijeni. Unutar atoma nalaze se elektroni, protoni i neutroni. Ako je broj elektrona jednak broju protona, ukupni električni naboj na atomu je nula. Atomi poput ovog su električno neutralni. Ako je broj elektrona veći od broja protona, tada atom postaje negativno električno nabijen. Ako je broj elektrona manji od broja protona, tada atom postaje pozitivno električno nabijen.

Pročitaj više

Vrste električnih naboja

Članak o vrstama električnih naboja

Zašto plastika odbija plastiku, a privlači staklo? Ako protrljate plastiku o suhu kosu i prinesete plastiku malim komadićima papira, plastika povlači komadiće papira. Zašto plastika može povući i komadiće papira koji nisu trljani o druge predmete? Razumjet ćete, pa čak i objasniti razloge pojava koje doživljavaju staklo, plastika, komadići papira ili drugi predmeti kao što je gore navedeno, nakon što proučite temu električnih naboja i razumijete dolje navedene opise.

Plastika koja se trlja dlakom, staklo trljano krpom. Plastika i staklo su privlačne, pa plastika i staklo imaju različite električne naboje . Ako predmet odbija plastiku, ali privlači staklo, ima naboj sličan naboju na staklu. Obrnuto, ako predmet odbija staklo, ali privlači plastiku, ima naboj sličan naboju na plastici.

Pročitaj više

Električno punjenje

Članak o električnom naboju u atomima

Molimo vas da promatrate jedan od objekata oko sebe. Ako uništite neki objekt, na primjer kamen, kamen će se podijeliti na manje komade. Ako se dio kamena ponovno uništi, komadi kamena će se pretvoriti u manje komade. Što ako se kamen ponovno uništi? Naravno, kamen je manji. Može li se kamenje uništiti na manje do beskonačne komade? Stvarnost pokazuje da će se objekt dijeljenjem na manje doći do točke u kojoj se najmanji dio objekta ne može podijeliti na još manje. Najmanji dio objekta koji se ne može podijeliti naziva se atom. Dakle, atomi su najmanji dio svakog materijala u svemiru.

Pročitaj više

Optička instrumentalna kamera

Članak o optičkoj instrumentalnoj kameri

Dijelovi kamere

Jednostavan fotoaparat sastoji se od konveksne leće, dijafragme, zatvarača i filma.

Konveksne leće služe za stvaranje stvarne i invertirane slike na filmu. Za razliku od leće oka koja ima žarišnu duljinu koja se može mijenjati, leća kamere ima žarišnu duljinu koja se ne može mijenjati. Leća kamere je konveksna leća, a ne konkavna leća jer je slika koju proizvodi konkavna leća uvijek virtualna. Umjesto toga, slika koju proizvodi konveksna leća je stvarna kada je udaljenost objekta veća od žarišne duljine. Prava slika je slika koja postoji jer se ta slika može snimiti na film. Naprotiv, virtualna slika je lažna slika tako da se slika ne može snimiti na film. Položaj stvarne i invertirane slike koju proizvodi konveksna leća podudara se s položajem filma.

Pročitaj više

Jednadžba astronomskog teleskopa

Jednadžba astronomskih teleskopa 1

Članak o jednadžbi astronomskih teleskopa

Kut određuje veličinu slike objekta koja se formira na mrežnici. Kao što je prikazano na slici, što je objekt udaljeniji od oka, to je kut manji i stoga je manja veličina slike koja se formira na mrežnici.

Jednostavni astronomski teleskop ima dvije konveksne leće; svaka se naziva objektiv i okular. Objektiv je na većoj udaljenosti od oka, dok je okular na manjoj udaljenosti od oka. Objektiv služi za približavanje slike okularnoj leći, pa se kut povećava. Okularna leća služi za povećanje kuta tako da je veličina slike formirane na mrežnici veća.

Pročitaj više

Astronomski teleskop

Definicija astronomskog teleskopa

Astronomski teleskopi ili astronomski dalekozori su optički instrumenti koji pomažu oku da vidi nebeska tijela poput zvijezda, planeta, satelita itd. Iako je veličina nebeskih tijela ogromna, udaljenost nebeskih tijela je toliko velika da se, kada se promatraju očima, nebeska tijela čine malima. Astronomski teleskopi služe za povećanje slike nebeskih tijela kako bi se mogla vidjeti očima.

Pročitaj više

Jednadžba mikroskopa

Jednadžba mikroskopa 1

Članak o jednadžbi mikroskopa

Kut određuje veličinu slike objekta koja se formira na mrežnici oka. Kao što je prikazano na slici sa strane, što je manja veličina objekta, to je manji kut i time manja veličina slike koja se formira na mrežnici. Mala veličina slike na mrežnici razlog je zašto je oku teško jasno vidjeti male objekte, čak i ako se objekti gledaju iz blizine, s udaljenosti od 25 cm.

Pročitaj više

Mikroskop

Definicija mikroskopa

Mikroskop je optički instrument koji pomaže oku da vidi sitne objekte, gdje je sitne objekte teško promatrati izravno očima ili lupom.

Postoje dvije vrste mikroskopa, i to svjetlosni mikroskop i elektronski mikroskop. Ova lekcija raspravlja o svjetlosnom mikroskopu i načinu na koji on funkcionira u vezi s temom geometrije i optike, uključujući lom svjetlosti, stvaranje slika i povećanje slika objekta pomoću leće.

Pročitaj više