გულის ფიზიკა ჯანსაღი ცხოვრების რჩევები

სტატიები გულის ფიზიკის რჩევების შესახებ ჯანსაღი ცხოვრებისთვის

წყალი ბუნებრივად მიედინება უფრო მაღალი სიმაღლიდან უფრო დაბალ სიმაღლეებზე, მაგალითად, წვიმის, მდინარეების ან ონკანის წყალი. თუმცა, წყალს არ შეუძლია ბუნებრივად მოედინება უფრო დაბალი სიმაღლიდან უფრო მაღალ სიმაღლეებზე. მაგალითად, ჭის წყალი არ შეიძლება დამოუკიდებლად მიედინებოდეს ჭიდან წყალსაცავში, რაც მოითხოვს ადამიანურ ან მექანიკურ ძალას. რაც უფრო დიდია სიმაღლეთა სხვაობა ჭასა და წყალსაცავს შორის, მით უფრო მეტი სიმძლავრეა საჭირო.

ფიზიკაში წყალი სითხეა. სითხე არის ნივთიერება, რომელსაც შეუძლია როგორც დინება, ასევე უძრავად დარჩენა. 🙂 სითხის კიდევ ერთი მაგალითია სისხლი.

წაიკითხე მეტი

კონდენსატორის წრედის ფორმულა

კონდენსატორს აქვს კონკრეტული ტევადობა. თუ საჭირო ტევადობა არ არის ხელმისაწვდომი, საჭირო ტევადობის მისაღწევად შესაძლებელია ორი ან მეტი კონდენსატორის შეერთება. კონდენსატორების სწორად შესაერთებლად აუცილებელია კონდენსატორის წრედების საფუძვლიანი გაგება.

კონდენსატორის სქემების შესწავლამდე, ჯერ სიმბოლოები უნდა გაიგოთ. კონდენსატორის წრედის ფორმულა 1შემდეგი. კონდენსატორის სიმბოლოში ორი ვერტიკალური ხაზი წარმოადგენს პარალელურ-ფირფიტიან კონდენსატორში არსებულ ორ გამტარს. აკუმულატორის სიმბოლოში, უფრო გრძელი ვერტიკალური ხაზი წარმოადგენს მაღალ პოტენციალს (+), ხოლო უფრო მოკლე ვერტიკალური ხაზი - დაბალ პოტენციალს (-). როგორც კონდენსატორის, ასევე აკუმულატორის სიმბოლოებში ჰორიზონტალური ხაზები წარმოადგენს მავთულებს.

წაიკითხე მეტი

ელექტროენერგიის შენახვა კონდენსატორში

ელექტროენერგიის შესანახი მასალა კონდენსატორებში

კონდენსატორი შედგება გამტართა ორი ფირფიტის/ფურცლისგან და ორ გამტარს შორის არის დიელექტრიკი . თავდაპირველად, ორივე გამტარი არ არის ელექტრულად დამუხტული. კონდენსატორის ფუნქციონირებისთვის, გამტარის თითოეული ფირფიტა/ფურცელი ელექტრულად უნდა იყოს დამუხტული, სადაც თითოეულ გამტარზე ელექტრული მუხტის რაოდენობა ერთნაირია, მაგრამ განსხვავებული ტიპის. მაგალითად, ერთ გამტარს აქვს Q = +10 კულონის მუხტი, ხოლო მეორე გამტარს აქვს Q = -10 კულონის მუხტი. ორივე გამტარზე ერთი და იგივე სიდიდის, მაგრამ საპირისპირო ტიპის ელექტრული მუხტის არსებობა ქმნის ელექტრულ ველს ორ გამტარ ფირფიტას შორის, სადაც ელექტრული ველის მიმართულება დადებითი მუხტიდან უარყოფით მუხტამდეა. გარდა ამისა, ორ გამტარს შორის ასევე წარმოიქმნება ელექტრული პოტენციალის სხვაობა, სადაც დადებითად დამუხტულ გამტარს აქვს უფრო მაღალი ელექტრული პოტენციალი, ხოლო უარყოფითად დამუხტულ გამტარს - უფრო დაბალი ელექტრული პოტენციალი.

წაიკითხე მეტი

დიელექტრიკი

კონდენსატორს შეუძლია ფუნქციონირება, თუ ორი ფირფიტა/გამტარი ფურცელი ერთმანეთს არ ეხება, რათა ელექტრული მუხტი ერთი გამტარიდან მეორეზე არ გადავიდეს. ანალოგიურად, იმისათვის, რომ ელექტრული მუხტი გამტარიდან ჰაერში არ გადავიდეს, ორ გამტარს შორის სივრცე ვაკუუმი უნდა იყოს. პარალელური ფირფიტური კონდენსატორების შესახებ სტატიაში განხილულია პარალელური ფირფიტური კონდენსატორის ტევადობა, სადაც ორი ფირფიტა ვაკუუმით არის გამოყოფილი. ვაკუუმში კონდენსატორის ტევადობას აქვს შეზღუდვები, ამიტომ ტევადობის გასაზრდელად, ორ ფირფიტას/გამტარ ფურცელს შორის დიელექტრიკი თავსდება.

წაიკითხე მეტი

პარალელური ფირფიტის კონდენსატორები

პარალელური ფირფიტის კონდენსატორის განმარტება

პარალელური ფირფიტის კონდენსატორი 1პარალელური ფირფიტისებრი კონდენსატორი არის კონდენსატორი, რომელიც შედგება ორი პარალელური ფირფიტის ან გამტარი ფირფიტისგან, რომელთაგან თითოეულს აქვს ერთნაირი განივი კვეთის ფართობი (A) და ორი ფირფიტა ერთმანეთისგან გარკვეული მანძილით არის დაშორებული (d), როგორც ეს მარცხენა სურათზეა ნაჩვენები. ამ სტატიაში ვივარაუდოთ, რომ ორი გამტარი ფირფიტა ვაკუუმით არის დაშორებული. სურათზე ერთი გამტარი ფირფიტა დადებითად არის დამუხტული (+Q), ხოლო მეორე გამტარი ფირფიტა უარყოფითად არის დამუხტული (-Q), სადაც თითოეულ ფირფიტაზე ელექტრული მუხტის რაოდენობა იგივეა.

წაიკითხე მეტი

კონდენსატორის სიმძლავრე

ტევადობის გაგება

პატარა ჭიქას შეუძლია მცირე რაოდენობის წყლის დატევა, ხოლო დიდ ჭიქას - მეტის. რაც უფრო დიდია ჭიქა, მით უფრო მეტი წყლის დატევა შეუძლია. ამრიგად, თითოეულ ჭიქას აქვს ტევადობა, ანუ წყლის დატევადობის საზომი. სათვალეების მსგავსად, კონდენსატორებსაც აქვთ ელექტრული მუხტისა და ელექტრული პოტენციური ენერგიის შენახვის უნარი. კონდენსატორის ტევადობას, ანუ ელექტრული მუხტისა და ელექტრული პოტენციური ენერგიის შენახვის უნარის საზომს, ტევადობა ეწოდება.

წაიკითხე მეტი

კონდენსატორის განმარტება

კონდენსატორი არის მოწყობილობა, რომელიც ინახავს ელექტრულ მუხტს და პოტენციურ ენერგიას . მარტივი კონდენსატორი შედგება ორი გამტარი ფირფიტის ან ფურცლისგან, რომლებიც ერთმანეთთან ახლოსაა განლაგებული, მაგრამ არ ეხებიან ერთმანეთს და გამოყოფილია იზოლატორით ან ვაკუუმით. გამტარი არის მასალა, რომელსაც შეუძლია ელექტრული დენის გატარება, მაგალითად, ლითონი, ხოლო იზოლატორი არის მასალა, რომელსაც არ შეუძლია ელექტრული დენის გატარება, მაგალითად, პლასტმასი.

წაიკითხე მეტი

ელექტრული პოტენციალი

გაგება

ელექტრული პოტენციალი განისაზღვრება, როგორც ელექტრული მუხტის ერთეულზე განაწილებული პოტენციური ენერგია . მაგალითად, როდესაც a წერტილში q მუხტს აქვს EP a პოტენციური ენერგია , მაშინ a წერტილში პოტენციალი ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად:

ელექტრული პოტენციალი 1

აღწერა: V = ელექტრული პოტენციალი, EP = ელექტრული პოტენციური ენერგია, q = ელექტრული მუხტი.

V არსებობს არა მხოლოდ a წერტილში, არამედ ელექტრული ველის ყველა წერტილში . მაგალითად, a წერტილია გამოყენებული. როგორც მოგვიანებით აიხსნება, მისი მნიშვნელობა არ არის დამოკიდებული მუხტზე q.

წაიკითხე მეტი

ელექტრული პოტენციური ენერგია

ამ თემის შესწავლამდე, ჯერ უნდა გაეცნოთ ფიზიკის , კონსერვატიული ძალების , ელექტრული მუხტის , კულონის კანონისა და ელექტრული ველების მასალას.

ელექტრული ძალა კონსერვატიული ძალაა

გრავიტაციული ძალისა და ზამბარის ძალის გარდა, კონსერვატიული ძალის კიდევ ერთი მაგალითია ელექტრული ძალა. იმის უკეთ გასაგებად, თუ რატომ ეწოდება ელექტრულ ძალას კონსერვატიული ძალა, წაიკითხეთ შემდეგი ახსნა.

ელექტრული პოტენციური ენერგია 1დავუშვათ, რომ სურათზე ნაჩვენებია ორი ელექტრულად დამუხტული ფირფიტა, მარცხენა ფირფიტა დადებითად არის დამუხტული, ხოლო მარჯვენა ფირფიტა უარყოფითად.n უარყოფითი. ისარი შორის ორივე ფირფიტა არის ელექტრული ველის ხაზები yang დადებითი მუხტიდან უარყოფითი მუხტისკენ. დადებითი მუხტი დადებითად დამუხტულ ფირფიტასთან ახლოსაა.

წაიკითხე მეტი

ელექტრული ველის განსაზღვრა გაუსის კანონის გამოყენებით

ელექტრული ველი ერთი მუხტის გამო

ელექტრული ველის განსაზღვრა გაუსის კანონის 1 გამოყენებითგამოსათვლელად ელექტრული ველი ერთი დადებითი მუხტით გენერირებული, პირველი ნაბიჯი არის სფერული გაუსის ზედაპირის არჩევა რადიუსით r, სადაც სფეროს ცენტრი ერთმუხტზეა. სფეროს ზედაპირის ფართობია 4πr2.

ბურთის ცენტრიდან გამომავალი ელექტრული ველი ბურთის ზედაპირზე პერპენდიკულარულად აღწევს ისე, რომ ელექტრული ნაკადის ფორმულაა Φ = E A. გაუსის კანონის ფორმულაა Φ = Q / ε o.

ელექტრული ველი ერთი მუხტიდან r მანძილზე მდებარე წერტილში არის:

წაიკითხე მეტი