Սրտի ֆիզիկա Առողջ ապրելակերպի խորհուրդներ

Հոդվածներ սրտի ֆիզիկայի վերաբերյալ՝ առողջ ապրելակերպի խորհուրդների վերաբերյալ

Ջուրը բնականաբար հոսում է ավելի բարձրից դեպի ավելի ցածր բարձրություններ, ինչպիսիք են անձրևաջուրը, գետերը կամ ծորակի ջուրը: Սակայն ջուրը չի կարող բնականաբար հոսել ավելի ցածր բարձրություններից դեպի ավելի բարձր բարձրություններ: Օրինակ, ջրհորի ջուրը չի կարող ինքնուրույն հոսել ջրհորից դեպի ջրամբար, ինչը պահանջում է մարդկային կամ մեխանիկական ուժ: Որքան մեծ է ջրհորի և ջրամբարի միջև բարձրության տարբերությունը, այնքան մեծ է պահանջվող հզորությունը:

Ֆիզիկայում ջուրը հեղուկ է։ Հեղուկը նյութ է , որը կարող է հոսել և մնալ անշարժ։ 🙂 Հեղուկի մեկ այլ օրինակ է արյունը։

Կարդալ ավելին

Կոնդենսատորի միացման բանաձև

Կոնդենսատորն ունի որոշակի տարողություն։ Եթե անհրաժեշտ տարողությունը հասանելի չէ, անհրաժեշտ տարողությունը ստանալու համար կարելի է միացնել երկու կամ ավելի կոնդենսատորներ։ Կոնդենսատորները ճիշտ միացնելու համար կարևոր է կոնդենսատորային սխեմաների մանրակրկիտ ըմբռնումը։

Կոնդենսատորային սխեմաները ուսումնասիրելուց առաջ նախ հասկացեք դրանց խորհրդանիշները։ Կոնդենսատորի սխեմայի բանաձև 1Հետևյալը։ Կոնդենսատորի խորհրդանիշի երկու ուղղահայաց գծերը ներկայացնում են զուգահեռ թիթեղյա կոնդենսատորի երկու հաղորդիչները։ Մարտկոցի խորհրդանիշում ավելի երկար ուղղահայաց գիծը ներկայացնում է բարձր պոտենցիալը (+), իսկ ավելի կարճ ուղղահայաց գիծը՝ ցածր պոտենցիալը (-)։ Կոնդենսատորի և մարտկոցի խորհրդանիշների հորիզոնական գծերը ներկայացնում են լարերը։

Կարդալ ավելին

Էլեկտրական էներգիայի կուտակումը կոնդենսատորում

Էլեկտրական էներգիայի կուտակիչ նյութեր կոնդենսատորներում

Կոնդենսատորը կազմված է հաղորդիչների երկու թիթեղներից/շերտերից, և երկու հաղորդիչների միջև կա դիէլեկտրիկ ։ Սկզբում երկու հաղորդիչներն էլ էլեկտրական լիցքավորված չեն։ Որպեսզի կոնդենսատորը գործի, հաղորդչի յուրաքանչյուր թիթեղ/շերտ պետք է էլեկտրական լիցքավորված լինի, որտեղ յուրաքանչյուր հաղորդչի էլեկտրական լիցքի քանակը նույնն է, բայց տարբեր տեսակի։ Օրինակ, մեկ հաղորդիչն ունի Q = +10 Կուլոն լիցք, ապա մյուս հաղորդիչն ունի Q = -10 Կուլոն լիցք։ Երկու հաղորդիչների վրա նույն մեծության, բայց հակառակ տեսակի էլեկտրական լիցքերի առկայությունը ստեղծում է էլեկտրական դաշտ երկու հաղորդիչների թիթեղների միջև, որտեղ էլեկտրական դաշտի ուղղությունը դրական լիցքից դեպի բացասական լիցք է։ Բացի այդ, երկու հաղորդիչների միջև առաջանում է նաև էլեկտրական պոտենցիալների տարբերություն, որտեղ դրական լիցքավորված հաղորդիչն ունի ավելի բարձր էլեկտրական պոտենցիալ, մինչդեռ բացասական լիցքավորված հաղորդիչն ունի ավելի ցածր էլեկտրական պոտենցիալ։

Կարդալ ավելին

Դիէլեկտրիկ

Կոնդենսատորը կարող է գործել, եթե երկու թիթեղները/հաղորդիչ թերթերը չեն դիպչում միմյանց, որպեսզի էլեկտրական լիցքը չտեղափոխվի մեկ հաղորդչից մյուսը։ Նմանապես, որպեսզի էլեկտրական լիցքը չտեղափոխվի հաղորդչից օդ, երկու հաղորդիչների միջև ընկած տարածությունը պետք է լինի վակուում։ Զուգահեռ թիթեղային կոնդենսատորների մասին հոդվածում քննարկվել է զուգահեռ թիթեղային կոնդենսատորի տարողունակությունը, որտեղ երկու թիթեղները բաժանված են վակուումով։ Վակուումում կոնդենսատորի տարողունակությունն ունի սահմանափակումներ, ուստի տարողունակությունը մեծացնելու համար երկու թիթեղների/հաղորդիչ թերթերի միջև տեղադրվում է դիէլեկտրիկ ։

Կարդալ ավելին

Զուգահեռ թիթեղային կոնդենսատորներ

Զուգահեռ ափսեի կոնդենսատորի սահմանումը

Զուգահեռ թիթեղային կոնդենսատոր 1Զուգահեռ թիթեղային կոնդենսատորը կոնդենսատոր է, որը բաղկացած է երկու զուգահեռ թիթեղներից կամ հաղորդիչ թիթեղներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի նույն լայնական հատույթի մակերեսը (A) և երկու թիթեղները միմյանցից բաժանված են որոշակի հեռավորությամբ (d), ինչպես ձախ կողմում գտնվող նկարում: Այս հոդվածում ենթադրենք, որ երկու հաղորդիչ թիթեղները իրարից բաժանված են վակուումով: Նկարում հաղորդիչ թիթեղներից մեկը դրական լիցքավորված է (+Q), մինչդեռ մյուս հաղորդիչ թիթեղը՝ բացասական լիցքավորված (-Q), որտեղ յուրաքանչյուր թիթեղի վրա էլեկտրական լիցքի քանակը նույնն է:

Կարդալ ավելին

Կոնդենսատորի հզորությունը

Հզորության հասկացումը

Փոքր բաժակը կարող է պարունակել փոքր քանակությամբ ջուր, մինչդեռ մեծ բաժակը՝ ավելի շատ: Որքան մեծ է բաժակը, այնքան ավելի շատ ջուր կարող է պարունակել: Այսպիսով, յուրաքանչյուր բաժակ ունի իր տարողությունը կամ ջուր պահելու իր տարողության չափը: Ինչպես բաժակները, կոնդենսատորները նույնպես ունեն էլեկտրական լիցք և էլեկտրական պոտենցիալ էներգիա պահելու ունակություն: Կոնդենսատորի տարողությունը կամ էլեկտրական լիցք և էլեկտրական պոտենցիալ էներգիա պահելու նրա ունակության չափը կոչվում է տարողունակություն :

Կարդալ ավելին

Կոնդենսատորի սահմանումը

Կոնդենսատորը սարք է, որը կուտակում է էլեկտրական լիցք և պոտենցիալ էներգիա : Պարզ կոնդենսատորը բաղկացած է երկու հաղորդիչ թիթեղներից կամ թերթերից, որոնք տեղադրված են միմյանց մոտ, բայց չեն դիպչում միմյանց, բաժանված մեկուսիչով կամ վակուումով: Հաղորդիչը նյութ է, որը կարող է անցկացնել էլեկտրական հոսանք, օրինակ՝ մետաղը, մինչդեռ մեկուսիչը նյութ է, որը չի կարող անցկացնել էլեկտրական հոսանք, օրինակ՝ պլաստմասը:

Կարդալ ավելին

Էլեկտրական պոտենցիալ

Հասկանալը

Էլեկտրական պոտենցիալը սահմանվում է որպես էլեկտրական լիցքի մեկ միավորի պոտենցիալ էներգիա ։ Ենթադրենք, որ a կետում q լիցքն ունի EP a պոտենցիալ էներգիա , ապա a կետում պոտենցիալը ձևակերպվում է հետևյալ կերպ՝

Էլեկտրական պոտենցիալ 1

Նկարագրություն՝ V = էլեկտրական պոտենցիալ, EP = էլեկտրական պոտենցիալ էներգիա, q = էլեկտրական լիցք։

V-ն գոյություն ունի ոչ միայն a կետում, այլև էլեկտրական դաշտի բոլոր կետերում ։ a կետը օգտագործվում է որպես օրինակ։ Ինչպես կբացատրվի ավելի ուշ, դրա արժեքը կախված չէ q լիցքից։

Կարդալ ավելին

Էլեկտրական պոտենցիալ էներգիա

Այս թեման ուսումնասիրելուց առաջ նախ հասկացեք ֆիզիկայի , պահպանողական ուժերի , էլեկտրական լիցքի , Կուլոնի օրենքի և էլեկտրական դաշտերի վերաբերյալ նյութը ։

Էլեկտրական ուժը պահպանողական ուժ է

Բացի ձգողականության ուժից և զսպանակային ուժից, պահպանողական ուժի մեկ այլ օրինակ է էլեկտրական ուժը։ Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, թե ինչու է էլեկտրական ուժը կոչվում պահպանողական ուժ, կարդացեք հետևյալ բացատրությունը։

Էլեկտրական պոտենցիալ էներգիա 1Ենթադրենք, որ նկարում պատկերված է երկու էլեկտրական լիցքավորված թիթեղ, ձախ թիթեղը դրական լիցքավորված է, իսկ աջը՝ բացասական։n բացասական։ Սլաքը միջև երկու թիթեղներն էլ էլեկտրական դաշտի գծեր yang դրական լիցքից դեպի բացասական լիցք։ Դրական լիցքը գտնվում է դրական լիցքավորված թիթեղի մոտ։

Կարդալ ավելին

Էլեկտրական դաշտի որոշումը Գաուսի օրենքի միջոցով

Մեկ լիցքի պատճառով առաջացած էլեկտրական դաշտ

Էլեկտրական դաշտի որոշումը Գաուսի օրենքի 1-ի միջոցովՀաշվարկելու համար էլեկտրական դաշտ Մեկ դրական լիցքով առաջացած, առաջին քայլը գնդաձև գաուսյան մակերևույթի ընտրությունն է r շառավղով, որտեղ գնդի կենտրոնը գտնվում է մեկ լիցքի վրա: Գնդի մակերևույթի մակերեսը 4 էπr2.

Գնդակի կենտրոնից դուրս եկող էլեկտրական դաշտը թափանցում է գնդակի մակերեսին ուղղահայաց, այնպես որ էլեկտրական հոսքի բանաձևը Φ = E A է ։ Գաուսի օրենքի բանաձևը ՝ Φ = Q / ε o։

Մեկ լիցքից r հեռավորության վրա գտնվող կետում էլեկտրական դաշտը հետևյալն է՝

Կարդալ ավելին