ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການທົດລອງແຮງສຽດທານແບບຄົງທີ່ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ
ຫົວຂໍ້ການທົດລອງ: ແຮງສຽດທານສະຖິດ ແລະ ແຮງສຽດທານຈົນ
ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງ:
- ຮູ້ເຖິງແຮງສຽດທານສະຖິດ
- ຮູ້ເຖິງແຮງສຽດທານຂອງການເຄື່ອນໄຫວ
ບົດຄວາມຟີຊິກສາດກ່ຽວກັບປະກົດການທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຟີຊິກສາດ.
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການທົດລອງແຮງສຽດທານແບບຄົງທີ່ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ
ຫົວຂໍ້ການທົດລອງ: ແຮງສຽດທານສະຖິດ ແລະ ແຮງສຽດທານຈົນ
- ຮູ້ເຖິງແຮງສຽດທານສະຖິດ
- ຮູ້ເຖິງແຮງສຽດທານຂອງການເຄື່ອນໄຫວ
ຄຳແນະນຳໃນການທົດລອງກ່ຽວກັບຄ່າສຳປະສິດແຮງສຽດທານສະຖິດ
ຫົວຂໍ້ການທົດລອງ : ສຳປະສິດແຮງສຽດທານສະຖິດ
ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງ : ເພື່ອກຳນົດຄ່າສຳປະສິດຂອງແຮງສຽດທານສະຖິດຂອງວັດຖຸ
ເຄື່ອງມື ແລະ ວັດສະດຸ : ແຜ່ນລານອຽງ, ເຂັມວັດແທກ, ໄມ້, ອາລູມິນຽມ, ເຊລາມິກ, ເຫຼັກ, ພາດສະຕິກ, ຢາງ, ແລະອື່ນໆ.
ທິດສະດີພື້ນຖານ :
ແຮງສຽດທານແບບຄົງທີ່ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການທົດລອງການສັ່ນສະເທືອນແບບລູກຕຸ້ມງ່າຍໆ
ຫົວຂໍ້ການທົດລອງ: ການສັ່ນສະເທືອນຂອງລູກຕຸ້ມງ່າຍໆ
ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງ: ເພື່ອກຳນົດຜົນກະທົບຂອງຄວາມຍາວຂອງເຊືອກ (l), ມວນສານຂອງນ້ຳໜັກ (m) ແລະ ຄວາມຜັນຜວນ (A) ຕໍ່ໄລຍະເວລາການສັ່ນ (T).
ເຄື່ອງມື ແລະ ວັດສະດຸ: ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ນ້ຳໜັກ 50 ກຣາມ ຫຼາຍໆອັນ, ໂມງຈັບເວລາ, ໄມ້ບັນທັດ.
ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ:
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການທົດລອງການສັ່ນສະເທືອນຂອງສະປິງ
ຫົວຂໍ້ການທົດລອງ : ການສັ່ນສະເທືອນຂອງລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ
ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງ : ເພື່ອກຳນົດຜົນກະທົບຂອງມວນສານ (m) ແລະ ການຍົກຍ້າຍ (A) ຕໍ່ໄລຍະເວລາ (T) ຂອງການສັ່ນສະເທືອນ.
ເຄື່ອງມື ແລະ ວັດສະດຸ : ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ນ້ຳໜັກ 50 ກຣາມ ຫຼາຍໆອັນ, ສະປິງ, ໂມງຈັບເວລາ
ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ :
1. ປະກອບຂາຕັ້ງກ້ອງດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ.
2. ແຂວນສະປິງໃສ່ຂາຕັ້ງກ້ອງ
ຫົວຂໍ້ການທົດລອງ : ຈຸດໃຈກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ
ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງ :
- ກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງຈຸດໃຈກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງວັດຖຸທີ່ເປັນເອກະພາບ
- ກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງຈຸດໃຈກາງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ
ເຄື່ອງມື ແລະ ວັດສະດຸ : ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ເສັ້ນດ້າຍ 50 ກຣາມ ແລະ ນ້ຳໜັກ, ກະດານແຂງໃນຮູບຊົງສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, ສີ່ຫຼ່ຽມມຸມສາກ, ວົງມົນ, ສາມຫຼ່ຽມ ແລະ ຮູບຊົງບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.
ສຶກສາ ຕົວຢ່າງຂອງຕົວຕ້ານທານແບບຂະໜານ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງຕົວຕ້ານທານແບບອະນຸກົມ.
ວັດສະດຸຕ້ານທານຄວາມຕ້ານທານຂະໜານ

ຖ້າຕົວຕ້ານທານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຄືກັບໃນຮູບຂ້າງຄຽງ, ຕົວຕ້ານທານຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານ.
ປະຈຸໄຟຟ້າ ຖືກຮັກສາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ ກະແສໄຟຟ້າ (ກະແສໄຟຟ້າ = ປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼໃນຊ່ວງເວລາ) ທີ່ເຂົ້າສູ່ຈຸດກິ່ງແມ່ນຄືກັນກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກຈາກຈຸດກິ່ງ. ມີຫຼາຍກິ່ງ ດັ່ງນັ້ນກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ = ຜົນບວກຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼໃນແຕ່ລະກິ່ງ. ໃນທາງຄະນິດສາດ I = I 1 + I 2 + I 3. ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານທ່າແຮງໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າ (V) ໃນແຕ່ລະກິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັນ.
ສຶກສາ ຕົວຢ່າງຂອງຕົວຕ້ານທານແບບຂະໜານ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງຕົວຕ້ານທານແບບອະນຸກົມ.
ວັດສະດຸຕ້ານທານຊຸດຄວາມຕ້ານທານ

ຖ້າຕົວຕ້ານທານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດຂ້າງເທິງ, ພວກມັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ. ຕົວຕ້ານທານທີ່ກ່າວເຖິງສາມາດເປັນອົງປະກອບຂອງຕົວຕ້ານທານ, ໂຄມໄຟ, ຫຼືອຸປະກອນສນວນໄຟຟ້າອື່ນໆ.
ປະຈຸໄຟຟ້າ (Q) ແມ່ນຄົງທີ່ ດັ່ງນັ້ນປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຄວາມຕ້ານທານ 1 (R1 ) = ປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຄວາມຕ້ານທານ 2 (R2 ) = ປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຄວາມຕ້ານທານ 3 (R3 ) . ກະແສໄຟຟ້າ (I) ແມ່ນປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ (I = Q/t), ດັ່ງນັ້ນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານຄວາມຕ້ານທານ 1 (I1 ) = ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານຄວາມຕ້ານທານ 2 (I2 ) = ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານຄວາມຕ້ານທານ 3 (I3 ) . ໃນທາງຄະນິດສາດ, ກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ (I) = I1 = I2 = I3.
ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງເມກຈຶ່ງຢູ່ເທິງສູງ ແລະ ລົງມາເທິງເນີນພູ ຫຼື ເນີນພູໃນລະດູຝົນ? ເມື່ອລະດູຝົນມາຮອດ, ເມກສາມາດລົງມາເທິງເນີນພູ ຫຼື ເນີນພູ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນສູ່ຈຸດສູງສຸດໄດ້. ເປັນຫຍັງເມກຈຶ່ງລົງມາ, ແລະ ສິ່ງໃດເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄປເທິງອີກ?
ເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້, ກ່ອນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດ ຂອງຄວາມໜາແໜ້ນ ກ່ອນ. ຄວາມໜາແໜ້ນແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງມວນຕໍ່ປະລິມານ, ເຊິ່ງສະແດງອອກທາງຄະນິດສາດຜ່ານສົມຜົນ ρ = m / V, ບ່ອນທີ່ ρ ແມ່ນສັນຍາລັກສຳລັບຄວາມໜາແໜ້ນ, m ແມ່ນສັນຍາລັກສຳລັບມວນ ແລະ V ແມ່ນສັນຍາລັກສຳລັບປະລິມານ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າມວນ = 1 kg ແລະປະລິມານ = 1 m3 ແລ້ວ ຄວາມໜາແໜ້ນ = 1/1 = 1 kg / m3 . ຖ້າມວນ = 1 kg ແລະປະລິມານ = 2 m3 ແລ້ວ ຄວາມໜາແໜ້ນ = 1/2 = 0,5 kg / m3 . ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າມວນ = 1 kg ແລະປະລິມານ = 4 m3 ແລ້ວ ຄວາມໜາແໜ້ນ = 1/4 = 0,25 kg / m3 . ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຖ້າປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມວນຍັງຄົງທີ່ ຄວາມໜາແໜ້ນຈະຫຼຸດລົງ.
ພະລັງງານ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ສຶກສາໃນພາກສ່ວນວຽກ ແລະ ພະລັງງານ, ຖືກນິຍາມວ່າເປັນວຽກທີ່ເຮັດໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ. ວຽກແມ່ນຂະບວນການປ່ຽນພະລັງງານ, ສະນັ້ນພະລັງງານສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ.
ພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ. ການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ທ່າແຮງໄຟຟ້າ ອະທິບາຍວ່າການປ່ຽນແປງ ຂອງພະລັງງານທ່າແຮງໄຟຟ້າ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອປະຈຸໄຟຟ້າຜ່ານຄວາມແຕກຕ່າງທ່າແຮງໄຟຟ້າ.
ຕົວຕ້ານທານແມ່ນອົງປະກອບໃນວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມປະລິມານ ກະແສໄຟຟ້າ . ຕົວຕ້ານທານທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກມັກຈະມີຮູບຮ່າງເປັນຮູບຊົງກະບອກທີ່ມີສາຍຢູ່ທັງສອງສົ້ນ. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານຖືກສະແດງດ້ວຍລະຫັດສີ ແລະ ສະແດງຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງຕົວຕ້ານທານ.
ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານສາມາດກຳນົດໄດ້ໂດຍການຕີ ຄວາມໝາຍລະຫັດສີຂອງຕົວຕ້ານທານ . ເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງນີ້, ກ່ອນອື່ນໃຫ້ກວດສອບຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້, ຈາກນັ້ນສຶກສາບັນຫາຕົວຢ່າງສຳລັບການກຳນົດຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕ້ານທານ.