ತರಂಗ ವಕ್ರೀಭವನ

ತರಂಗ ವಕ್ರೀಭವನ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳು

ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಕ್ರೀಭವನ. ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ತರಂಗವು ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ವಕ್ರೀಭವನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಧ್ವನಿ ತರಂಗವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಗೋಡೆಯಿಂದ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಕ್ರೀಭವನ ಎಂದರೆ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹರಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸರಣದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸರಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ವನಿ ತರಂಗವು ಹಿಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೇಗವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಲೆಗಳ ವಿಧಗಳು

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳು

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಲೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀವು ಹಗ್ಗದ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಂಪಿಸಿದರೆ, ಹಗ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡುವ ಅಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದರೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ನೀರು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಗ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಲೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಲೆಗಳು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಅಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಗ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಲೆಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು, ವಾಯು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಲೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲೆಗಳು ಕಂಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಮತೋಲನ ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಾಗ ಅಲೆಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಅಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನ

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳು ಬಂಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅಲೆಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನೀರಿನ ಅಲೆಯೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಅಲೆಯು ಅದು ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು. ಧ್ವನಿ ಮೂಲವು ಇನ್ನೂ ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಮೂಲವು ಧ್ವನಿಸದ ನಂತರ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಂತಹ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸದಂತೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಗಾಳಿಯ ಕಂಪನ ಡ್ಯಾಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಾಂತೀಯ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳು

1819 ರಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ (1777-1851) ಎಂಬ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸೂಜಿಯು ನೇರ ತಂತಿಯ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸೂಜಿಯು ವಿಚಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸೂಜಿಯು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸೂಜಿ ಒಂದು ಆಯಸ್ಕಾಂತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಂತೀಯ ಬಲದಿಂದ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಕಾಂತೀಯ ಬಲ (F) ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸೂಜಿಯ ಬಳಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ತಂತಿಯಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಂತೀಯ ಬಲವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಡೈಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್

ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಹಕದ ಎರಡು ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ನಿರೋಧಕ. ಅವಾಹಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗಾಜು, ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಮರ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

A ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡೂ ವಾಹಕ ಫಲಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ವಾಹಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಹಕದಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಚಲಿಸದಂತೆ, ಎರಡು ವಾಹಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಳವು ನಿರ್ವಾತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಾನಾಂತರ ಫಲಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಾತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ

ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು-ವಾಹಕ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ವಾಹಕಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಎರಡು ವಾಹಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ವಾಹಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಹಾಳೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾಹಕದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು Q = +10 ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಕೂಲಂಬ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹಕವು Q = -10 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆದರೆ ವಿರುದ್ಧ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಿಕೆಯು ಎರಡು ವಾಹಕ ಫಲಕಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕು ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದಿಂದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡು ವಾಹಕಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ವಾಹಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ವಾಹಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಸಮೀಕರಣ

ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನ ಸಮೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ

ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 🙂

ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 ರ ಸಮೀಕರಣಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಮೊದಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ದವಾದ ಲಂಬ ರೇಖೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭವವನ್ನು (+) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಲಂಬ ರೇಖೆಯು ಕಡಿಮೆ ವಿಭವವನ್ನು (-) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಿಹ್ನೆ ಎರಡರ ಸಮತಲ ರೇಖೆಯು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್

ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್‌ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೋಟವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಗಾಜಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನಂತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತಸ್ಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯ.

ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗಾಜಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಗಾಜಿನ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ವಾಹಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ

ವೆಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ

1. ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲಾರ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು

ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ದೂರ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ಕೇವಲ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಾಂತರ, ವೇಗ, ವೇಗವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.

a. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೆ ನಡುವೆಕ್ಯಾಲಾರ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ 400 ಗ್ರಾಂ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, ಚೆಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕು. ಚೆಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಯ, ತಾಪಮಾನ, ಪರಿಮಾಣ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಲವಾರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಮಗು 100 ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಲಿಸಿದನು? ಅದು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮವೇ? ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು 200 N ಬಲದಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ರೇಖೀಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು

ರೇಖೀಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ

1. ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರ

ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಸಂಕೇತವು t (ಸಮಯ). ಸಮಯದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕವು ಸೆಕೆಂಡ್ (ಗಳು) ಆಗಿದೆ.

2. ದೂರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರ

ದೂರವು ಒಂದು ವಸ್ತುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ದೂರವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರ ಚಿಹ್ನೆ d ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕವು ಒಂದು ಮೀಟರ್ (ಮೀ).

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು