Momentum sudut

Momentum sudut Kuantiti gerakan putaran, yang sama dengan jisim (m) dalam gerakan linear, ialah momen inersia (I). Kuantiti gerakan putaran, yang sama dengan halaju (v) dalam gerakan linear, ialah halaju sudut (ω). Oleh itu, objek yang berputar mempunyai momentum sudut yang boleh … Baca lebih lanjut

Momen inersia

1. Momen inersia zarah

Momen inersia 1Semak semula zarah yang berputar. Zarah dengan jisim m diberi daya F supaya zarah itu berputar mengelilingi paksi O. Zarah itu terpisah r daripada paksi putaran. Pertama, zarah itu dalam keadaan pegun (v = 0). Selepas bergerak dengan daya F, zarah-zarah itu bergerak dengan kelajuan tertentu supaya zarah-zarah itu mempunyai pecutan tangen. Hubungan antara daya (F), jisim (m), dan pecutan tangen zarah dinyatakan oleh persamaan 3:

Maklumat Lanjut

Arus elektrik

Definisi Arus elektrik

Dalam konduktor seperti kuprum, terdapat elektron yang bergerak secara rawak pada kelajuan tinggi dengan bebas tetapi tidak terlepas dari logam. Elektron yang boleh bergerak bebas dipanggil elektron bebas. Walaupun elektron bergerak bebas ke semua arah, tiada aliran elektron sepenuhnya dalam arah tertentu. Keadaan ini berlaku apabila tiada perbezaan keupayaan antara kedua-dua hujung dawai kuprum.

Apabila wayar disambungkan kepada sumber elektrik, perbezaan keupayaan timbul antara kedua-dua hujung wayar kuprum, supaya medan elektrik muncul di dalam wayar kuprum. Kewujudan medan elektrik menyebabkan elektron bebas mengalami daya elektrik F = q E = e E, dengan F = daya elektrik , e = cas elektron, E = medan elektrik . Daya elektrik ini menyebabkan semua elektron yang bergerak bebas memecut bersama-sama, yang merupakan arah yang sama dengan daya elektrik.

Maklumat Lanjut

Gerakan parabola Kerja dan tenaga kinetik Momentum linear Gerakan linear dan sudut Masalah dan Penyelesaian

5 Gerakan parabola Kerja dan tenaga kinetik Momentum linear Gerakan linear dan sudut Masalah dan Penyelesaian

1. Sebiji bola dibaling dari atas sebuah bangunan dengan laju awal 8 m/s pada sudut 20 ° di bawah ufuk. Bola itu mencecah tanah 3 saat kemudian.

a) Berapa jauh bola menyentuh tanah dari bahagian bawah bangunan

b) Berapakah tinggi bola yang dilambung dari tempat itu

c) Berapa lama bola mencapai ketinggian 10 m dari tempat lontaran

Maklumat Lanjut

Definisi kapasitor

Artikel tentang Definisi kapasitor

Takrif kapasitor ialah peranti yang menyimpan cas elektrik dan tenaga keupayaan elektrik. Kapasitor ringkas terdiri daripada plat atau kepingan dua konduktor yang diletakkan berdekatan tetapi tidak bersentuhan antara satu sama lain dan dipisahkan oleh penebat atau vakum. Konduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik seperti logam, manakala penebat ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik seperti plastik.

Pada mulanya, kedua-dua konduktor tidak bercas elektrik atau neutral elektrik. Agar satu konduktor bercas positif dan konduktor yang satu lagi bercas negatif, maka mesti ada pemindahan elektron dari satu konduktor ke konduktor yang lain. Elektron berada di permukaan atom, jadi ia mudah digerakkan. Selepas elektron bergerak dari satu konduktor ke konduktor yang lain, salah satu konduktor mempunyai lebihan elektron (kekurangan proton).

supaya ia menjadi bercas negatif, manakala konduktor yang satu lagi mempunyai kekurangan elektron (proton berlebihan) supaya ia menjadi bercas positif. Huraian terperinci tentang proses pengecasan cas elektrik pada kapasitor diulas mengenai topik penyimpanan tenaga elektrik dalam kapasitor.

Maklumat Lanjut

Potensi elektrik

Takrifan potensi elektrik

Potensi elektrik ditakrifkan sebagai tenaga keupayaan elektrik per unit cas. Katakan apabila ia berada di titik a, cas q mempunyai tenaga keupayaan elektrik sama dengan EP a , maka potensi elektrik pada titik a dirumuskan seperti berikut:

Potensi elektrik 1

V = keupayaan elektrik, EP = tenaga keupayaan elektrik, q = cas elektrik

V bukan sahaja berada pada titik a tetapi juga pada semua titik dalam medan elektrik. Titik a digunakan sebagai contoh. Seperti yang akan dijelaskan kemudian, V tidak bergantung pada cas q.

Maklumat Lanjut

Tenaga keupayaan elektrik

Artikel tentang tenaga keupayaan elektrik

Sebelum mempelajari topik ini, fahami dahulu kerja, daya konservatif, hubungan antara daya konservatif dengan tenaga keupayaan , daya elektrik dan medan elektrik.

Daya elektrik ialah daya konservatif

Selain daya graviti dan daya spring, satu lagi contoh daya konservatif ialah daya elektrik. Untuk lebih memahami mengapa daya elektrik dipanggil daya konservatif, fahami penjelasan berikut.

Maklumat Lanjut

Menentukan medan elektrik menggunakan hukum Gauss

Artikel tentang Menentukan medan elektrik menggunakan hukum Gauss

Medan elektrik dengan cas titik tunggal

Menentukan medan elektrik menggunakan hukum Gauss 1Untuk mengira medan elektrik yang dihasilkan oleh satu cas positif, langkah pertama ialah memilih permukaan Gauss sfera dengan jejari r di mana pusat sfera berada pada cas tunggal. Luas permukaan bola ialah 4πr2.

Medan elektrik yang keluar dari pusat sfera menembusi serenjang dengan permukaan sfera supaya formula fluks elektrik ialah Φ = EA. Formula hukum Gauss ialah Φ = Q/ε o

Maklumat Lanjut

Hukum Gauss

Artikel tentang hukum Gauss

Berkenaan hukum Coulomb , daya antara cas elektrik telah dikaji. Dalam kajian semula medan elektrik, satu lagi bentuk hukum Coulomb telah dibincangkan, yang dinyatakan oleh persamaan F = q E,

di mana F ialah daya elektrik, q ialah cas elektrik dan E ialah medan elektrik. Boleh dikatakan bahawa hukum Coulomb ialah hukum fizik yang menjelaskan hubungan antara cas elektrik (q) dan medan elektrik (E).

Hukum Gauss merupakan satu lagi hukum fizik yang menjelaskan hubungan antara cas elektrik dan medan elektrik. Hukum Gauss telah dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss (1777-1855), seorang ahli fizik teori dan ahli matematik Jerman.

Maklumat Lanjut

Fluks elektrik

Takrifan fluks elektrik

Berkenaan medan elektrik, telah dibincangkan definisi dan persamaan medan elektrik yang boleh digunakan untuk mengira kekuatan medan elektrik yang dihasilkan oleh cas elektrik, beberapa cas elektrik atau oleh taburan cas elektrik. Pengiraan kekuatan medan elektrik yang dihasilkan oleh satu atau dua cas elektrik mudah diselesaikan menggunakan formula kekuatan medan elektrik. Jika yang dikira ialah kekuatan medan elektrik yang dihasilkan oleh taburan cas elektrik, pengiraannya lebih rumit jika formula untuk kekuatan medan elektrik digunakan, tetapi lebih mudah menggunakan hukum Gauss . Sebelum mempelajari hukum Gauss secara mendalam, fahami dahulu fluks elektrik kerana konsep fluks elektrik yang digunakan dalam hukum Gauss.

Maklumat Lanjut