Paralēlo plākšņu kondensators

Paralēlplākšņu kondensatora definīcija

Paralēlo plākšņu kondensators 1Paralēlo plākšņu kondensators ir kondensators, kas sastāv no divām paralēlām vadītāja plāksnēm, katrai plāksnei ir vienāds šķērsgriezuma laukums (A), un divām plāksnēm, kas atrodas noteiktā attālumā (d), kā parādīts attēlā kreisajā pusē. Viena no vadītāja plāksnēm ir pozitīvi lādēta (+Q), bet otra vadītāja plāksne ir negatīvi lādēta (-Q), kur elektriskais lādiņš uz katras plāksnes ir vienāds. Lai lādiņš nepārvietotos uz gaisa molekulu, kondensators ir izolēts no apkārtējās vides, un starp abām plāksnēm ir vakuums.

Vairāk

Keplera likums

Raksts par Keplera likums

Vai vēl atceraties atmiņas par pirmo braucienu ar automašīnu? Atrodoties kustībā esošā automašīnā, jūs redzat, it kā koks vai ēka kustētos. Tajā brīdī jums varētu šķist, ka koki vai ēkas kustas, kamēr jūs un automašīna stāvat miera stāvoklī. Patiesībā jūs un automašīna kustaties, kamēr koki vai ēkas stāv miera stāvoklī. Šī mākslīgās kustības pieredze patiesībā tiek piedzīvota katru dienu. Katru rītu "saullēkts" pie austrumu horizonta, tad virzās uz rietumiem un pēcpusdienā "riet" pie rietumu horizonta.

Tāpat naktī bieži var redzēt mēnesi pārvietojamies no austrumiem uz rietumiem. Vai esat kādreiz domājuši vai minējuši, ka saule un mēness pārvietojās ap zemi, kamēr zeme atradās miera stāvoklī?

Vairāk

Spēka moments

Raksts par spēka momentu

1. Sviras roka

Apskatiet rotējošu objektu, piemēram, istabas durvis. Atverot vai aizverot durvis, tās rotē. Eņģes, kas savieno durvis ar sienu, darbojas kā rotācijas ass.

Spēka moments 1Durvju attēls ir redzams no augšas. Apskatiet piemēru, kur durvis tiek stumtas ar diviem vienādiem spēkiem, kuriem ir vienāds lielums un virziens, kur spēka virziens ir perpendikulārs durvīm. Sākumā durvis tiek stumtas ar spēku F.1, r1 no rotācijas ass. Pēc tam durvis tiek nospiestas ar spēku F2, r2 prom no rotācijas ass. Lai gan spēka F lielums un virziens1 =F2, F spēks2 liek durvīm griezties ātrāk nekā F spēks1Citiem vārdiem sakot, F spēks2 izraisa lielāku leņķisko paātrinājumu salīdzinājumā ar F spēku1Jūs to varat pierādīt.

Vairāk

Ņūtona otrais likums par rotācijas kustību

Raksts par Ņūtona otro rotācijas kustības likumu

4.1 Spēka momenta, inerces momenta un leņķiskā paātrinājuma savstarpējā saistība

Ja uz objektu ar masu (m) iedarbojas rezultējošais spēks (ΣF), tad objekts pārvietojas lineāri ar noteiktu paātrinājumu (a). Rezultējošā spēka, masas un paātrinājuma savstarpējo saistību izsaka šāds vienādojums:

Σ F = ma

Šis ir Ņūtona otrā likuma vienādojums .

Rotācijas kustības lielumi, kas ir vienādi ar rezultējošo spēku (ΣF) lineārā kustībā, ir rezultējošais spēka moments (Στ). Rotācijas kustības lielumi, kas ir vienādi ar masu (m) lineārā kustībā, ir inerces momenti (I). Rotācijas kustības lielumi, kas ir vienādi ar paātrinājumu (a) lineārā kustībā, ir leņķiskais paātrinājums (α).

Vairāk

Smaguma centrs

1. Definīcija smaguma centrs

Stingrs ķermenis sastāv no daudzām daļiņām; tāpēc gravitācijas spēks iedarbojas uz katru no šīm daļiņām. Citiem vārdiem sakot, katrai daļiņai ir savs svars. Objekta smaguma centrs ir punkts uz objekta, kurā tiek uzskatīts, ka visu objekta daļu svars ir centrēts.

Vairāk

Cieta ķermeņa līdzsvara veidi

Raksts par līdzsvara veidiem stingrs korpuss

Ne visas lietas, ko sastopam ikdienas dzīvē, vienmēr atrodas miera stāvoklī. Varbūt sākumā objekts stāv miera stāvoklī, bet, ja to izkustina (piemēram, vējš), objekti var kustēties. Problēma ir tā, vai pēc pārvietošanās objekti atgriežas sākotnējā stāvoklī vai nē. Tas ir atkarīgs no objekta līdzsvara veida. Pēc pārvietošanās būs trīs iespējas, proti:

(1) objekts atgriežas sākotnējā pozīcijā,

(2) objekts pārvietojas prom no savas sākotnējās pozīcijas,

(3) objekts paliek savā jaunajā pozīcijā.

Vairāk

Cieta ķermeņa līdzsvars

Raksts par stingra ķermeņa līdzsvaru

1. Pirmais nosacījums

Ņūtona otrais likums nosaka, ka, ja rezultējošais spēks, kas iedarbojas uz objektu (objektu, kas tiek uzskatīts par atsevišķu daļiņu), nav nulle,

tad objekts pārvietosies ar nemainīgu paātrinājumu, kur objekta kustības virziens = kopējā spēka virziens. Ja iegūtais spēks ir nulle, tad objekts atrodas miera stāvoklī vai pārvietojas ar nemainīgu ātrumu.

ΣF = ma

Kad objekts atrodas miera stāvoklī vai pārvietojas ar nemainīgu ātrumu, tam nav paātrinājuma (a). Tā kā paātrinājums (a) = 0, iepriekš minētais vienādojums mainās uz:

Vairāk

Atsperes virknē un paralēli

Raksts par Atsperes virknē un paralēli

1. Atsperes virknē

Ja atspere ir savienota virknē, kā parādīts attēlā sānos, tad:

1. Atsperes garuma palielinājums = 1. garuma palielinājums + 2. garuma palielinājums

Δy = Δy1 + Δy1​​​​

2. Ekvivalentās atsperes radītais spēks = 1. atsperes radītais spēks = 2. atsperes radītais spēks

Fs = F1 = F2​

Vairāk

Huka likums

1. Hūka likums atsperēm

Ja atsperi pavelk pa labi, tā izstiepjas un palielinās tās garums (1. attēls). Ja vilkšanas spēks nav liels, tiek konstatēts, ka atsperes garuma palielinājums (Δx) ir proporcionāls vilkšanas spēka (F) lielumam. Citiem vārdiem sakot, jo lielāks vilkšanas spēks, jo lielāks atsperes garums. Vilkšanas spēka (F) lieluma un atsperes garuma palielinājuma (Δx) salīdzinājums ir konstants.

Vairāk

Ohma likums

Oma likuma definīcija

Gandrīz visos metāla vadītājos elektriskais lauks ir proporcionāls elektriskās strāvas blīvumam, kur elektriskā lauka attiecība pret elektriskās strāvas blīvumu ir nemainīga. Matemātiski to izsaka ar vienādojumu:

ρ = E / J

E = elektriskais lauks , ρ = pretestība , J = strāvas blīvums

Konstanti ρ sauc par pretestību, kuras vērtība ir nemainīga un nav atkarīga no elektriskā lauka, kas rada elektrisko strāvu.

Vairāk