Толқын сынуы

Толқын сынуы туралы мақалалар

Толқындардың бір сипаттамасы - сыну. Сыну бастапқыда бір орта арқылы өткен толқын басқа ортаға енгенде пайда болады. Мысалы, дыбыс толқыны алдымен ауа арқылы қозғалады, содан кейін қабырғаға соғылады, кейбір дыбыс толқындары қабырғамен шағылысады, ал кейбіреулері қабырғамен сынады. Сыну дегеніміз дыбыс толқындарының қабырғада жұтылатынын немесе берілетінін, бірақ таралу бағытының өзгеретінін білдіреді. Таралу бағытының өзгеруі дыбыс толқынының жылдамдығы алдыңғы ортадан басқа ортаға енгенде өзгеретіндіктен болады.

Ары қарай оқу

Механикалық толқындардың анықтамасы және түрлері

Анықтама формуласы және механикалық толқындардың түрлері туралы мақалалар

МЕХАНИКАЛЫҚ ТОЛҚЫНДАРДЫҢ АНЫҚТАМАСЫ

Егер сіз арқанның бір ұшын ұстап, жоғары-төмен тербелтсеңіз, арқан бойымен таралатын толқын пайда болады. Немесе суға тас лақтырсаңыз, су бетінде толқындар пайда болады. Арқан мен су тек жоғары-төмен тербеледі, көлденең қозғалмайды. Арқандағы толқындар және судағы толқындар механикалық толқындардың мысалдары болып табылады.

Механикалық толқындар - орта арқылы таралатын толқындар. Механикалық толқындардың мысалдары - арқандардағы немесе жіптердегі толқындар, судағы толқындар, ауа ортасында таралатын дыбыс толқындары және топырақ ортасында таралатын жер сілкінісі толқындары. Толқындар тербелетін орта тепе-теңдік нүктесінің айналасында болған кезде толқындар ұзақ қашықтыққа тарала алады.

Ары қарай оқу

Толқындардың шағылысуы

Күнделікті өмірдегі рефлексияның анықтамасы және мысалдар

Толқындардың бір ерекшелігі - шағылысуды сезіну. Теңіз суының толқындары тасқа соғылған кезде теңізде таралады, содан кейін толқын кері бұрылады, су моншасындағы су толқыны қабырғаға соқтығысқан кезде кері бұрылады, су толқыны шыққан бағытына қарай бұрылады.

Дыбыс толқындарының шағылысуына мысал ретінде жаңғырық пен жаңғырықты айтуға болады. Дыбыс көзі әлі дыбыстап тұрған кезде дыбыс шағылысқан кезде жаңғырық пайда болады. Әдетте жаңғырық жабық кеңістікте пайда болады. Ал жаңғырық дыбыс көзі дыбыс шығармағаннан кейін дыбыс шағылысқан кезде пайда болады. Жаңғырық әдетте ашық ауада пайда болады және мазасыздық тудырмайды, бірақ жаңғырық жиі тітіркендіргіш болады, себебі, мысалы, біреу жабық бөлмеде сөйлесіп тұрғанда, адамның дауысының қабырғалардан шағылуы адамның сөйлеуінің бұлыңғырлануына әкеледі. Мұны жеңу үшін көбінесе аудиториялар немесе музыкалық студиялар сияқты жабық кеңістіктердің қабырғаларына дыбыс шағылыспайтындай етіп дыбыс өткізетін ауа дірілін басатын құрылғылар орнатылады.

Ары қарай оқу

Электр тогы электр зарядының магнит өрісінің магниттік күші

Электр тогы туралы мақалалар электр заряды магнит өрісінің магниттік күші

1819 жылы даниялық ғалым Ханс Кристиан Эрстед (1777-1851) магнетизм мен электр токтары немесе қозғалатын зарядтар арасындағы байланысты ашты. Ол компас инесі ток өткізетін сымға жақын болғанда, компас инесі ауытқитынын анықтады. Ток болмаған кезде, компас инесі солтүстікке бағытталған.

Компас стрелкасы магнит болып табылады, сондықтан оны магниттік күшпен жылжытуға болады. Магниттік күш (F) қайдан пайда болады? Компас стрелкасының жанында электр тогы өтетін сым бар, сондықтан магниттік күш электр тогы арқылы әсер етуі керек.

Ары қарай оқу

Диэлектрик

Диэлектрик - конденсатордағы өткізгіштің екі пластинасын немесе парақтарын бөлетін оқшаулағыш. Оқшаулағыштар - электр тогын өткізе алмайтын материалдар, мысалы, пластик, шыны, қағаз немесе ағаш. Диэлектриктің функциясы - конденсатордың көбірек электр заряды мен электрлік потенциал энергиясын сақтай алатындай етіп сыйымдылықты арттыру.

Конденсатор екі өткізгіш пластинасы бір-біріне тиіп кетпесе, электр заряды бір өткізгіштен екіншісіне ауыспаса, жұмыс істей алады. Сол сияқты, электр заряды өткізгіштен ауаға ауыспауы үшін екі өткізгіш арасындағы кеңістік вакуум болуы керек. Параллель пластина тақырыбында конденсатор вакууммен бөлінген параллель пластиналы конденсаторлардың сыйымдылығы талқыланды. Вакуумдағы конденсатордың сыйымдылығының шектеулері бар, сондықтан сыйымдылықты арттыру үшін диэлектрикті екі пластинаның арасына орналастыру керек.

Ары қарай оқу

Электр энергиясы конденсаторларда сақталады

Конденсаторларда сақталатын электр энергиясы туралы мақала

Конденсатор екі өткізгішті пластиналардан тұрады және екі өткізгіштің арасында диэлектрик бар. Алдымен екі өткізгіш электрлік бейтарап болады. Конденсатордың жұмыс істеуі үшін өткізгіштің әрбір пластинасы немесе парағы электрлік зарядталған болуы керек, мұнда әр өткізгіштегі электр зарядының мөлшері тең, бірақ түрі әртүрлі. Зарядталған өткізгіштердің бірі Q = +10 Кулон, ал екіншісі Q = -10 Кулон болсын . Екі өткізгіште де бірдей үлкен, бірақ қарама-қарсы электр зарядының болуы екі өткізгіш пластинасы арасында электр өрісін тудырады, мұнда электр өрісінің бағыты оң зарядтан теріс зарядқа қарай болады. Сонымен қатар, екі өткізгіш арасында электрлік потенциалдар айырмашылығы да бар, мұнда оң зарядталған өткізгіштердің электрлік потенциалы жоғары, ал теріс зарядталған өткізгіштердің электрлік потенциалы төмен.

Ары қарай оқу

Конденсатор тізбегінің теңдеуі

Конденсатор тізбегінің теңдеуі туралы мақала

Конденсатордың белгілі бір сыйымдылығы бар. Қажетті сыйымдылық болмаса, қажетті сыйымдылықты алу үшін екі немесе одан да көп екі конденсаторды қосуға болады. Конденсаторды дұрыс қосу үшін конденсатор тізбегі туралы дұрыс білім қажет. 🙂

Конденсатор тізбегінің теңдеуі 1Зерттемес бұрын конденсатор Алдымен, келесі белгілерді түсініңіз. Конденсатор белгісіндегі екі тік сызық параллель пластиналы конденсаторлардағы екі өткізгішті білдіреді. Батарея белгісінде ұзынырақ тік сызық жоғары потенциалды (+), ал қысқарақ тік сызық төмен потенциалды (-) білдіреді. Конденсатор белгісі мен батарея белгісінің көлденең сызығы кабельді білдіреді.

Ары қарай оқу

Конденсатордың сыйымдылығы

Конденсаторлардың сыйымдылығын анықтау

Кішкентай стаканда аздап су болуы мүмкін, ал үлкен стаканда көбірек су болуы мүмкін. Стаканның көлемі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым көп су сыйымды болады. Демек, әрбір стаканның суды сыйдыру сыйымдылығы немесе өлшемі бар. Стакан сияқты, конденсаторлар да электр зарядтары мен электрлік потенциал энергиясын сақтай алады. Электр заряды мен электрлік потенциал энергиясын сақтауға арналған конденсатор сыйымдылығы сыйымдылық деп аталады.

Сыйымдылыққа әсер ететін факторлар

Шынының суды сыйдыру қабілетінің өлшемі шынының көлемімен анықталады. Ал конденсаторлар туралы не деуге болады, конденсатордың электр зарядын сақтау қабілетінің өлшемін не анықтайды?

Ары қарай оқу

Векторларды қосу

Векторларды қосу туралы мақала

1. Векторлық және скалярлық шамалар

Негізгі және туынды шамалармен қатар, физикалық шамаларды тағы екі түрге бөлуге болады, атап айтқанда скалярлық шамалар және векторлық шамалар. Масса, қашықтық, уақыт және көлем сияқты шамалар скалярлық шамалар болып табылады, олар тек шамасы бар, бірақ бағыты жоқ шамалар. Ал ығысу, жылдамдық, үдеу және күш сияқты шамалар векторлық шамалар болып табылады, оларда шамасы бар және бағыты да бар шамалар.

a. s калярлық және векторлық шама арасындағы айырмашылық

Егер сіз доптың массасын 400 грамм деп айтсаңыз, бұл тұжырым сізге доптың массасын білу үшін жеткілікті. Доптың массасын білу үшін бағыт қажет емес. Сол сияқты уақыт, температура, көлем, тығыздық және т.б. туралы. Тек шамамен өрнектелмейтін бірнеше физикалық шамалар бар. Егер сіз бала 100 метрге дейін қозғалады десеңіз, онда бұл тұжырым жеткіліксіз. Сіз сұрауыңыз мүмкін, ол қайда қозғалды? Солтүстікке, оңтүстікке, шығысқа немесе батысқа қарай ма? Сол сияқты, егер сіз үстелді 200 Н күшпен итеремін десеңіз.

Ары қарай оқу

Сызықтық қозғалыстағы физиканың шамалар

Сызықтық қозғалыстағы физиканың шамалар туралы мақала

1. Уақыт аралығы

Нысан бір жерден екінші жерге ауысқанда, оған белгілі бір уақыт аралығы қажет. Уақыт белгісі - t (уақыт). Халықаралық уақыт жүйесінің бірлігі - секунд (с).

2. Қашықтық және ығысу

Қашықтық - объект жүріп өткен жолдың ұзындығы. Қашықтық - скалярлық шама, мұндағы шама бағытқа тәуелді емес. Қашықтық белгісі d, ал халықаралық жүйелік бірлік - метр (м).

Ары қарай оқу