Бранова рефракција

Статии за прекршување на бранови

Една карактеристика на брановите е прекршувањето. Прекршувањето се случува кога бран кој првично патувал низ една средина влегува во друга средина. На пример, звучниот бран првично се движи низ воздухот, а потоа наидува на ѕид, некои звучни бранови се одбиваат од ѕидот, некои се прекршуваат од ѕидот. Прекршувањето значи дека звучните бранови се апсорбираат или пренесуваат во ѕидот, но насоката на ширење се менува. Промената во насоката на ширење се јавува затоа што брзината на звучниот бран се менува кога влегува во друга средина од претходната.

Прочитај повеќе

Формула за дефиниција и видови на механички бранови

Статии за дефиницијата на формулата и видовите на механички бранови

ДЕФИНИЦИЈА НА МЕХАНИЧКИ БРАНОВИ

Ако го држите едниот крај од јажето и го вибрирате нагоре-надолу, се појавува бран што се шири по јажето. Или ако фрлите камен во водата, на површината на водата ќе се појават бранови. Јажето и водата осцилираат само нагоре-надолу, а не се движат хоризонтално. Брановите на јаже и брановите во вода се примери за механички бранови.

Механички бранови се бранови што патуваат низ медиум. Примери за механички бранови се брановите на јажиња или конци, брановите во вода, звучните бранови што се шират во воздушната средина и земјотресните бранови што се шират во почвената средина. Брановите можат да патуваат на долги растојанија додека медиумот низ кој брановите вибрираат е околу точката на рамнотежа.

Прочитај повеќе

Одраз на бранови

Дефиниција на рефлексија и примери во секојдневниот живот

Една карактеристика на брановите е рефлексијата. Брановите на морската вода се шират во морето кога ќе удрат во карпа, а потоа бранот се враќа во правецот, исто како и водниот бран во водната бања кога ќе наиде на ѕид, водниот бран се враќа во правецот од кој дошол.

Примери за рефлексија што ја доживуваат звучните бранови се ехата и одѕвонувањата. Реверберацијата се јавува кога звукот се рефлектира додека изворот на звук сè уште звучи. Обично, ехото се јавува во затворен простор. Додека ехото се јавува кога звукот се рефлектира откако изворот на звук не се огласува. Ехото обично се јавува на отворено и не е вознемирувачко, но реверберацијата е често досадна затоа што, на пример, кога некој зборува во затворена просторија, рефлексијата на гласот на лицето од ѕидовите предизвикува заматување на говорот на лицето. За да се надмине ова, често, на ѕидовите на затворени простори како што се аудиториуми или музички студија, се инсталираат амортизери за вибрации на воздухот кои го пренесуваат звукот, така што звукот не се рефлектира.

Прочитај повеќе

Електрична струја електричен полнеж магнетно поле магнетна сила

Статии за Електрична струја електричен полнеж магнетно поле магнетна сила

Во 1819 година, данскиот научник Ханс Кристијан Ерстед (1777-1851) ја открил врската помеѓу магнетизмот и електричните струи или подвижните полнежи. Тој открил дека кога иглата на компасот е во близина на напонска жица, иглата на компасот се отклонува. Кога нема струја, иглата на компасот покажува кон север.

Иглата на компасот е магнет, па затоа може да се движи под дејство на магнетна сила. Од каде доаѓа магнетната сила (F)? Во близина на иглата на компасот има жица низ која тече електрична струја, така што магнетната сила мора да биде применета од електричната струја.

Прочитај повеќе

Диелектрик

Диелектрик е изолатор што ги одделува двете плочи или листови од проводникот на кондензаторот. Изолаторите се материјали што не можат да спроведат електрична струја, на пример, пластика, стакло, хартија или дрво. Диелектричната функција е да ја зголеми капацитетот, така што кондензаторот може да складира повеќе електричен полнеж и електрична потенцијална енергија.

Кондензаторот може да функционира ако обете проводни плочи не се допираат една со друга , така што електричниот полнеж не се движи од еден проводник на друг. Слично на тоа, за да не се движи електричниот полнеж од проводникот во воздухот, просторот помеѓу двата проводници мора да биде вакуум. Во темата за паралелната плоча, кондензаторот ја разгледа капацитетот на паралелните плочи кои се одделени со вакуум. Капацитетот на кондензаторот во вакуум има ограничувања, така што за да се зголеми капацитетот, диелектрикот се поставува помеѓу двете плочи.

Прочитај повеќе

Електричната енергија се складира во кондензатори

Статија за електричната енергија складирана во кондензатори

Кондензаторот е составен од плочи со два проводници, а помеѓу двата проводници има диелектрик. Прво, двата проводници се електрично неутрални. За да функционира кондензаторот, секоја плоча или лим од проводникот мора да биде електрично наелектризирана, при што количината на електричен полнеж во секој проводник е еднаква, но различна по тип. Да претпоставиме дека едниот од наелектризираните проводници е Q = +10 Кулон , а другиот проводник е Q = -10 Кулон. Постоењето на ист голем, но спротивен тип на електричен полнеж во двата проводници генерира електрично поле помеѓу двете плочи на проводниците, каде што насоката на електричното поле е од позитивниот полнеж кон негативниот полнеж. Покрај тоа, постои и разлика во електричниот потенцијал помеѓу двата проводници, каде што позитивно наелектризираните проводници имаат поголем електричен потенцијал, додека негативно наелектризираните проводници имаат помал електричен потенцијал.

Прочитај повеќе

Равенка на коло на кондензатор

Статија за равенката на кондензаторското коло

Кондензаторот има одреден капацитет. Доколку потребниот капацитет не е достапен, може да се поврзат два или повеќе кондензатори за да се добие потребниот капацитет. За правилно поврзување на кондензаторот, потребно е правилно познавање на колото на кондензаторот. 🙂

Равенка на кондензаторско коло 1Пред да го проучите Кондензатор коло, прво, разберете ги следните симболи. Две вертикални линии на симболот на кондензаторот претставуваат два спроводници на паралелни плочести кондензатори. Во симболот на батеријата, подолгата вертикална линија претставува висок потенцијал (+), а пократката вертикална линија претставува низок потенцијал (-). Хоризонталната линија и на симболот на кондензаторот и на симболот на батеријата го претставува кабелот.

Прочитај повеќе

Капацитет на кондензаторот

Дефиниција на капацитетот на кондензаторите

Мала чаша може да содржи малку вода, додека голема чаша може да содржи повеќе вода. Колку е поголем волуменот на чашата, толку повеќе вода може да содржи. Значи, секоја чаша има капацитет или големина на способност да содржи вода. Како и стаклото, кондензаторите исто така можат да складираат електрични полнежи и електрична потенцијална енергија. Капацитетот на кондензаторот да складира електричен полнеж и електрична потенцијална енергија се нарекува капацитивност.

Фактори што влијаат на капацитетот

Големината на способноста на стаклото да содржи вода е одредена од волуменот на стаклото. Што е со кондензаторите, што ја одредува големината на способноста на кондензаторот да складира електричен полнеж?

Прочитај повеќе

Додавање вектори

Статија за собирање на вектори

1. Векторски и скаларни величини

Покрај фундаменталните и изведените величини, физичките величини сè уште можат да се поделат на два други вида, имено скаларни величини и векторски величини. Величините како што се масата, растојанието, времето и волуменот се скаларни величини, величини кои имаат само величина, но немаат насока. Додека величините како што се поместувањето, брзината, забрзувањето и силата се векторски величини, величини кои имаат величина, а исто така имаат и насока.

а. Разлика помеѓу s каларна и векторска величина

Ако кажете дека масата на топката е 400 грама, ова тврдење е доволно за да ја знаете масата на топката. Не ви е потребна насока за да ја дознаете масата на топката. Исто така, со времето, температурата, волуменот, густината итн. Постојат неколку физички величини кои не можат да се изразат само во магнитуда. Ако кажете дека детето се движи дури до 100 метри, тогаш ова тврдење не е доволно. Можеби ќе прашате, каде се движело? Дали е север, југ, исток или запад? Исто така, ако кажете дека ја туркате масата со сила од 200 N.

Прочитај повеќе

Количини на физиката во линеарното движење

Статија за величините на физиката во линеарното движење

1. Временски интервал

Кога некој објект се движи од едно место на друго, на објектот му е потребен одреден временски интервал. Симболот за време е t (време). Единицата за време во меѓународниот систем е секунда (s).

2. Растојание и поместување

Растојанието е должината на патеката што ја поминува некој објект. Растојанието е скаларна величина, каде што величината не зависи од насоката. Симболот за растојание е d, а единицата во меѓународниот систем е метар (m).

Прочитај повеќе