Параллель пластиналык конденсатор

Параллель пластиналуу конденсатордун аныктамасы

Параллель пластиналуу конденсатор 1Параллель пластиналуу конденсатор – бул эки параллель өткөргүч пластинадан турган конденсатор, ар бир пластинанын кесилиш аянты бирдей (A) жана сол жактагы сүрөттө көрсөтүлгөндөй, белгилүү бир аралыкта (d) жайгашкан эки пластина. Өткөргүч пластиналардын бири оң заряддалган (+Q), ал эми экинчи өткөргүч пластина терс заряддалган (-Q), мында көлөмү электр заряды ар бир пластинадагы заряд бирдей. Заряд аба молекуласына өтпөшү үчүн, конденсатор айлана-чөйрөдөн обочолонуп, эки пластинанын ортосунда вакуум пайда болот.

Толук маалымат

Кеплер закону

Макала жөнүндө Кеплер закону

Унааны биринчи жолу айдагандагы эскерүүлөрүңүз дагы эле эсиңиздеби? Жүрүп бараткан унаада дарак же имарат кыймылдап жаткандай сезилет. Ошол учурда, сиз жана унаа тынч турганда дарактар ​​же имараттар кыймылдап жатат деп ойлошуңуз мүмкүн. Чындыгында, сиз жана унаа дарактар ​​же имараттар эс алып жатканда кыймылдайсыз. Бул жасалма кыймыл тажрыйбасы чындыгында күн сайын болот. Ар бир таңда чыгыш горизонтто "күн чыгат", андан кийин батышка жылып, түштөн кийин батыш горизонтто "батат".

Ошо сыяктуу эле, түнкүсүн сиз көп учурда айдын чыгыштан батышты көздөй жылып жатканын көрөсүз. Жер тынч турганда күн менен ай Жердин айланасында айланып жүрөт деп ойлоп же божомолдоп көрдүңүз беле?

Толук маалымат

Күч моменти

Күч моменти жөнүндө макала

1. Рычаг рычагы

Айлануучу нерсени, мисалы, бөлмөнүн эшигин карап чыгыңыз. Эшик ачылганда же жабылганда, эшик айланат. Эшикти дубалга туташтырган илмектер айлануу огу катары кызмат кылат.

Күч моменти 1Эшиктин сүрөтү жогорудан көрүнүп турат. Эшик бирдей чоңдукта жана багытта болгон эки күч менен түртүлгөн, мында күчтүн багыты эшикке перпендикуляр болгон мисалды карап чыгыңыз. Алгач эшик F күчү менен түртүлөт.1р1 айлануу огунан. Андан кийин, эшик F күчү менен түртүлөт2р2 айлануу огунан алыста. F күчүнүн чоңдугу жана багыты1 = Ф2, F күчү2 эшиктин F күчүнөн тезирээк айланышына алып келет1Башкача айтканда, F күчү2 F күчүнө салыштырмалуу чоңураак бурчтук ылдамданууну пайда кылат1Муну далилдей аласыз.

Толук маалымат

Ньютондун айлануу кыймылы жөнүндөгү экинчи закону

Ньютондун айлануу кыймылы жөнүндөгү экинчи закону жөнүндө макала

4.1 Күч моменти, инерция моменти жана бурчтук ылдамдануунун ортосундагы байланыш

Эгерде массасы (m) болгон нерсеге таасир этүүчү натыйжалык күч (ΣF) болсо, анда нерсе белгилүү бир ылдамдануу (a) менен сызыктуу кыймылдайт. Пайда болгон күч, масса жана ылдамдануунун ортосундагы байланыш төмөнкү теңдеме менен туюнтулат:

Σ F = ma

Бул Ньютондун экинчи законунун теңдемеси .

Сызыктуу кыймылдагы пайда болгон күчкө (ΣF) барабар болгон айлануу кыймылынын чоңдуктары күчтүн пайда болгон моменти (Στ) болуп саналат. Сызыктуу кыймылдагы массага (m) барабар болгон айлануу кыймылынын чоңдуктары инерция моменттери (I) болуп саналат. Сызыктуу кыймылдагы ылдамданууга (a) барабар болгон айлануу кыймылынын чоңдуктары бурчтук ылдамдануу (α) болуп саналат.

Толук маалымат

Гравитация борбору

1. Төмөнкүлөрдүн аныктамасы оордук борбору

Катуу дене көптөгөн бөлүкчөлөрдөн турат; ошондуктан, тартылуу күчү бул бөлүкчөлөрдүн ар бирине таасир этет. Башкача айтканда, ар бир бөлүкчөнүн өзүнүн салмагы бар. Объекттин тартылуу борбору - бул объекттин бардык бөлүктөрүнүн салмагы ошол чекитте борборлошкон деп эсептелген объекттин үстүндөгү чекит.

Толук маалымат

Катуу дененин тең салмактуулугунун түрлөрү

Тең салмактуулуктун түрлөрү жөнүндө макала катуу дене

Күнүмдүк жашоодо кездешкен нерселердин баары эле дайыма эле эс ала бербейт. Балким, башында объект эс алат, бирок эгер ал жылдырылса (мисалы, шамал менен), объекттер кыймылдай алат. Маселе, кыймылдагандан кийин объекттер баштапкы абалына кайтып келеби же жокпу, ушунда. Бул объекттин тең салмактуулугунун түрүнө жараша болот. Кыймылдагандан кийин үч мүмкүнчүлүк болот, атап айтканда:

(1) объект баштапкы абалына кайтып келет,

(2) объект баштапкы абалынан алыстайт,

(3) объект жаңы абалында калат.

Толук маалымат

Катуу дененин тең салмактуулугу

Катуу дененин тең салмактуулугу жөнүндө макала

1. Биринчи шарт

Ньютондун экинчи мыйзамында эгерде объектке (бир бөлүкчө катары каралган объектке) таасир этүүчү күч нөлгө барабар болбосо,

анда нерсе туруктуу ылдамдануу менен кыймылдайт, мында нерсенин кыймылынын багыты жалпы күчтүн багыты. Эгерде пайда болгон күч нөлгө барабар болсо, анда нерсе тынч абалда же туруктуу ылдамдыкта кыймылдайт.

ΣF = ma

Нерсе тынч турганда же туруктуу ылдамдыкта кыймылдаганда, анын ылдамдануусу (а) болбойт. Ылдамдануу (а) = 0 болгондуктан, жогорудагы теңдеме төмөнкүдөй өзгөрөт:

Толук маалымат

Пружиналардын удаалаш жана параллель туташуусу

тууралуу макала Пружиналардын удаалаш жана параллель туташуусу

1. Сериядагы пружина

Эгерде пружина капталдагы сүрөттөгүдөй катары менен туташтырылган болсо, анда:

1. Пружинанын узундугунун көбөйүшү = узундуктун 1 көбөйүшү + узундуктун 2 көбөйүшү

Δ y = Δ y 1 + Δ y 1

2. Эквиваленттүү пружина тарабынан кабыл алынган күч = 1-пружина тарабынан кабыл алынган күч = 2-пружина тарабынан кабыл алынган күч

F s = F 1 = F 2

Толук маалымат

Гуктун мыйзамы

1. Пружина үчүн Гуктун закону

Эгерде пружинаны оңго тартса, пружинанын созулуп, узундугу чоңоёт (1-сүрөт). Эгерде тартуу күчү чоң болбосо, пружинанын узундугунун көбөйүшү (Δx) тартуу күчүнүн чоңдугуна (F) пропорционалдуу экени аныкталды. Башкача айтканда, тартуу күчү канчалык чоң болсо, пружинанын узундугу ошончолук чоң болот. Тартуу күчүнүн чоңдугун (F) жана пружинанын узундугунун көбөйүшүн (Δx) салыштыруу туруктуу.

Толук маалымат

Ом мыйзамы

Ом мыйзамынын аныктамасы

Дээрлик бардык металл өткөргүчтөрдө электр талаасы электр тогунун тыгыздыгына пропорционалдуу, мында электр талаасынын электр тогунун тыгыздыгына болгон катышы туруктуу. Математикалык жактан төмөнкү теңдеме аркылуу туюнтулат:

ρ = E / J

E = электр талаасы , ρ = каршылыгы , J = токтун тыгыздыгы

ρ туруктуулугу каршылык деп аталат, анын мааниси туруктуу жана электр тогун пайда кылган электр талаасына көз каранды эмес.

Толук маалымат