Pembiasan gelombang

Artikel tentang Pembiasan gelombang

Satu ciri gelombang ialah pembiasan. Pembiasan berlaku apabila gelombang yang pada asalnya melalui satu medium memasuki medium yang berbeza. Contohnya, gelombang bunyi pada mulanya bergerak melalui udara dan kemudian bertemu dengan dinding, sebahagian gelombang bunyi dipantulkan oleh dinding, sebahagian lagi dibiaskan oleh dinding. Pembiasan bermaksud gelombang bunyi diserap atau dihantar di dinding, tetapi arah perambatan berubah. Perubahan arah perambatan berlaku kerana kelajuan gelombang bunyi berubah apabila ia memasuki medium yang berbeza daripada medium sebelumnya.

Maklumat Lanjut

Formula definisi dan jenis gelombang mekanikal

Artikel tentang formula Definisi dan jenis gelombang mekanikal

TAKRIFAN GELOMBANG MEKANIKAL

Jika anda memegang satu hujung tali dan menggetarkannya ke atas dan ke bawah, gelombang akan muncul yang merambat di sepanjang tali. Atau jika anda menjatuhkan batu ke dalam air, gelombang akan muncul di permukaan air. Tali dan air hanya berayun ke atas dan ke bawah, tidak bergerak secara mendatar. Gelombang pada tali dan gelombang di dalam air adalah contoh gelombang mekanikal.

Gelombang mekanikal ialah gelombang yang merambat melalui medium. Contoh gelombang mekanikal ialah gelombang pada tali atau tali, gelombang dalam air, gelombang bunyi yang merambat dalam medium udara, dan gelombang gempa bumi yang merambat dalam medium tanah. Gelombang boleh merambat jarak jauh manakala medium yang dilalui gelombang bergetar berada di sekitar titik keseimbangan.

Maklumat Lanjut

Pantulan gelombang

Definisi Refleksi dan Contoh dalam kehidupan seharian

Satu ciri gelombang ialah mengalami pantulan. Gelombang air laut merambat di laut apabila ia melanggar batu kemudian gelombang itu berbalik, begitu juga gelombang air dalam mandian air apabila ia melanggar dinding, gelombang air berbalik ke arah asalnya.

Contoh pantulan yang dialami oleh gelombang bunyi adalah gema dan gema. Gema berlaku apabila bunyi dipantulkan semasa sumber bunyi masih berbunyi. Biasanya, gema berlaku di ruang tertutup. Manakala gema berlaku apabila bunyi dipantulkan selepas sumber bunyi tidak berbunyi. Gema biasanya berlaku di luar dan tidak mengganggu, tetapi gema sering menjengkelkan kerana, sebagai contoh, apabila seseorang bercakap di dalam bilik tertutup, pantulan suara seseorang dari dinding menyebabkan pertuturan seseorang menjadi kabur. Untuk mengatasinya, selalunya, pada dinding ruang tertutup seperti auditorium atau studio muzik, peredam getaran udara dipasang yang menghantar bunyi supaya bunyi tidak dipantulkan.

Maklumat Lanjut

Arus elektrik cas elektrik medan magnet daya magnet

Artikel tentang Arus elektrik cas elektrik medan magnet daya magnet

Pada tahun 1819, seorang saintis Denmark bernama Hans Christian Oersted (1777-1851) menemui hubungan antara kemagnetan dan arus elektrik atau cas bergerak. Beliau mendapati bahawa apabila jarum kompas berada berhampiran wayar hidup, jarum kompas akan terpesong. Apabila tiada arus, jarum kompas menghala ke utara.

Jarum kompas ialah magnet, jadi ia boleh digerakkan oleh daya magnet. Dari manakah datangnya daya magnet (F)? Berhampiran jarum kompas, terdapat dawai yang membawa arus elektrik supaya daya magnet mesti dikenakan oleh arus elektrik.

Maklumat Lanjut

Dielektrik

Dielektrik ialah penebat yang memisahkan dua plat atau kepingan konduktor pada kapasitor. Penebat ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik, contohnya, plastik, kaca, kertas atau kayu. Fungsi dielektrik adalah untuk meningkatkan kapasitans supaya kapasitor boleh menyimpan lebih banyak cas elektrik dan tenaga keupayaan elektrik.

Kapasitor boleh berfungsi jika kedua-dua plat konduktor tidak bersentuhan antara satu sama lain supaya cas elektrik tidak bergerak dari satu konduktor ke konduktor yang lain. Begitu juga, supaya cas elektrik tidak bergerak dari konduktor ke udara, ruang antara kedua-dua konduktor mestilah vakum. Dalam topik tentang plat selari, kapasitor telah dibincangkan tentang kapasitans kapasitor plat selari yang dipisahkan oleh vakum. Kapasitans kapasitor dalam vakum mempunyai batasan supaya untuk membesarkan kapasitans, letakkan dielektrik di antara kedua-dua plat.

Maklumat Lanjut

Tenaga elektrik disimpan dalam kapasitor

Artikel tentang Tenaga elektrik yang disimpan dalam kapasitor

Kapasitor terdiri daripada plat dua konduktor dan, di antara kedua-dua konduktor tersebut , terdapat dielektrik. Pada mulanya, kedua-dua konduktor tersebut adalah neutral elektrik. Agar kapasitor berfungsi, setiap plat atau kepingan konduktor mesti dicas secara elektrik, di mana jumlah cas elektrik dalam setiap konduktor adalah sama tetapi berbeza jenisnya. Katakan salah satu konduktor yang dicas ialah Q = +10 Coulomb , konduktor yang satu lagi ialah Q = -10 Coulomb. Kewujudan cas elektrik yang sama besar tetapi bertentangan jenisnya dalam kedua-dua konduktor menghasilkan medan elektrik antara dua plat konduktor, di mana arah medan elektrik adalah dari cas positif ke cas negatif. Di samping itu, terdapat juga perbezaan keupayaan elektrik antara kedua-dua konduktor, di mana konduktor yang bercas positif mempunyai keupayaan elektrik yang lebih tinggi manakala konduktor yang bercas negatif mempunyai keupayaan elektrik yang lebih rendah.

Maklumat Lanjut

Persamaan litar kapasitor

Artikel tentang Persamaan litar kapasitor

Kapasitor mempunyai kapasitans tertentu. Jika kapasitans yang diperlukan tidak tersedia, boleh disambungkan kepada dua atau lebih dua kapasitor untuk mendapatkan kapasitans yang diperlukan. Untuk menyambungkan kapasitor dengan betul, ia memerlukan pengetahuan yang betul tentang litar kapasitor. 🙂

Persamaan litar kapasitor 1Sebelum mengkaji kapasitor Litar ini, pertama sekali, fahami simbol-simbol berikut. Dua garis menegak pada simbol kapasitor mewakili dua konduktor pada kapasitor plat selari. Dalam simbol bateri, garis menegak yang lebih panjang mewakili potensi tinggi (+) dan garis menegak yang lebih pendek mewakili potensi rendah (-). Garis mendatar bagi kedua-dua simbol kapasitor dan simbol bateri mewakili kabel.

Maklumat Lanjut

Kapasitans kapasitor

Takrifan Kapasitans kapasitor

Sebuah gelas kecil boleh mengandungi sedikit air, manakala gelas besar boleh mengandungi lebih banyak air. Lebih besar isipadu gelas, lebih banyak air yang boleh terkandung. Jadi, setiap gelas mempunyai kapasiti atau saiz keupayaan untuk mengandungi air. Seperti kaca, kapasitor juga boleh menyimpan cas elektrik dan tenaga keupayaan elektrik. Kapasiti kapasitor untuk menyimpan cas elektrik dan tenaga keupayaan elektrik dipanggil kapasitans.

Faktor yang mempengaruhi kapasitans

Saiz keupayaan kaca untuk mengandungi air ditentukan oleh isipadu kaca. Bagaimana pula dengan kapasitor, apakah yang menentukan saiz keupayaan kapasitor untuk menyimpan cas elektrik?

Maklumat Lanjut

Penambahan Vektor

Artikel tentang Penambahan Vektor

1. Kuantiti vektor dan skalar

Selain kuantiti asas dan kuantiti terbitan, kuantiti fizikal masih boleh dibahagikan kepada dua jenis lain, iaitu kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Kuantiti seperti jisim, jarak, masa dan isipadu, adalah kuantiti skalar, kuantiti yang hanya mempunyai magnitud tetapi tidak mempunyai arah. Manakala magnitud seperti sesaran, halaju, pecutan, dan daya adalah kuantiti vektor, kuantiti yang mempunyai magnitud dan juga mempunyai arah.

a. Perbezaan antara kuantiti kalar dan vektor

Jika anda mengatakan jisim bola ialah 400 gram, pernyataan ini sudah cukup untuk anda mengetahui jisim bola tersebut. Anda tidak memerlukan arah untuk mengetahui jisim bola tersebut. Begitu juga dengan masa, suhu, isipadu, ketumpatan, dan sebagainya. Terdapat beberapa kuantiti fizik yang tidak boleh dinyatakan dalam magnitud sahaja. Jika anda mengatakan seorang kanak-kanak bergerak sejauh 100 meter, maka pernyataan ini tidak mencukupi. Anda mungkin bertanya, ke mana dia bergerak? Adakah ia ke utara, selatan, timur, atau barat? Begitu juga, jika anda mengatakan bahawa anda menolak meja dengan daya 200 N.

Maklumat Lanjut

Kuantiti fizik dalam gerakan linear

Artikel tentang Kuantiti fizik dalam gerakan linear

1. Selang masa

Apabila sesuatu objek bergerak dari satu tempat ke tempat lain, objek tersebut memerlukan selang masa tertentu. Simbol masa ialah t (masa). Unit sistem masa antarabangsa ialah saat (s).

2. Jarak dan anjakan

Jarak ialah panjang laluan yang diambil oleh sesuatu objek. Jarak ialah kuantiti skalar, di mana kuantiti tersebut tidak bergantung pada arah. Simbol jarak ialah d dan unit sistem antarabangsa ialah meter (m).

Maklumat Lanjut