လျှပ်စစ်စက်ကွင်း

လျှပ်စစ်စက်ကွင်းနှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါး

လျှပ်စစ်ဓာတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တူညီသောဓာတ်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တွန်းကန်ကြပြီး မတူညီသောဓာတ်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆွဲငင်ကြကြောင်း လေ့လာသိရှိခဲ့ကြသည်။ အပေါင်းဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို အနုတ်ဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုနှင့် နီးကပ်စေပါက အရာဝတ္ထုနှစ်ခုသည် အတူတကွ ဆွဲငင်ကြသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ရွေ့လျားကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အပေါင်းဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို အပေါင်းဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုနှင့် နီးကပ်စေပါက အရာဝတ္ထုနှစ်ခုသည် အချင်းချင်း တွန်းကန်ကြသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဝေးကွာသွားကြသည်။ Coulomb ၏ ဥပဒေဘာသာရပ်တွင် လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများသည် အခြားလျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများအကြားတွင် လျှပ်စစ်အားတစ်ခု သက်ရောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှ အခြားလျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသော အရာဝတ္ထုများအပေါ်တွင် သက်ရောက်သော လျှပ်စစ်အားသည် ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ သက်ရောက်နိုင်သော အား၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကွာအဝေးတွင် သက်ရောက်နိုင်သော အား၏ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာ ဆွဲငင်အား ဖြစ်သည် ။ ဆွဲငင်အားကို ဒြပ်ထုအရာဝတ္ထုတစ်ခုမှ အခြားဒြပ်ထုအရာဝတ္ထုများအပေါ်တွင် သက်ရောက်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ကူးလုံး၏ ဥပဒေ

Coulomb ရဲ့ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါး

လျှပ်စစ်ဓာတ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အမျိုးအစားများအကြောင်းဆောင်းပါးတွင် တူညီသောဓာတ်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တွန်းလှန်ကြပြီး မတူညီသောဓာတ်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆွဲငင်ကြကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော အရာဝတ္ထုများသည် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အရာဝတ္ထုများကို ဆွဲငင်ကြပြီး အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော အရာဝတ္ထုများသည် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော အရာဝတ္ထုများကို တွန်းလှန်ကြပြီး အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အရာဝတ္ထုများသည် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အရာဝတ္ထုများကို တွန်းလှန်ကြသည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော အရာဝတ္ထုများနှင့် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အရာဝတ္ထုများအပေါ်တွင် သက်ရောက်နေသော လျှပ်စစ်အားများ ရှိနေကြောင်း ပြသသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်သော အရာဝတ္ထုများအကြား လျှပ်စစ်အားကို မည်သည့်အချက်များက လွှမ်းမိုးသနည်း။

ဆက်ဖတ်ရန်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထိန်းသိမ်းမှု ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်းပါး

စကြဝဠာ ထဲက ပစ္စည်းတိုင်း ဟာ အက်တမ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အက်တမ်တွေမှာ ပရိုတွန်၊ နျူထရွန်နဲ့ အီလက်ထရွန်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ပရိုတွန်ဟာ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိပြီး အီလက်ထရွန်တွေကတော့ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိပြီး နျူထရွန်တွေကတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရှိပါဘူး။ အက်တမ်ထဲမှာ အီလက်ထရွန်၊ ပရိုတွန်နဲ့ နျူထရွန်တွေ ရှိပါတယ်။ အီလက်ထရွန်အရေအတွက်ဟာ ပရိုတွန်အရေအတွက်နဲ့ ညီမျှရင် အက်တမ်ရဲ့ စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဟာ သုညဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အက်တမ်တွေဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့် ကြားနေဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရွန်အရေအတွက်ဟာ ပရိုတွန်အရေအတွက်ထက် ပိုများရင် အက်တမ်ဟာ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြစ်လာပါတယ်။ အီလက်ထရွန်အရေအတွက်ဟာ ပရိုတွန်အရေအတွက်ထက် နည်းရင် အက်တမ်ဟာ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြစ်လာပါတယ်။

ဆက်ဖတ်ရန်

လျှပ်စစ်အားသွင်းအမျိုးအစားများ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အမျိုးအစားများအကြောင်း ဆောင်းပါး

ပလတ်စတစ်က ပလတ်စတစ်ကို ဘာကြောင့် တွန်းလှန်ပေမယ့် ဖန်ကို ဘာကြောင့် ဆွဲယူတာလဲ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ ဆံပင်ပေါ်မှာ ပလတ်စတစ်ကို ပွတ်ပြီး ပလတ်စတစ်ကို စက္ကူအပိုင်းအစလေးတွေဆီ ယူဆောင်လာရင် ပလတ်စတစ်က စက္ကူအပိုင်းအစတွေကို ဆွဲယူပါတယ်။ ပလတ်စတစ်က ဘာကြောင့် တခြားအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်မထားဘဲ စက္ကူအပိုင်းအစတွေကိုပါ ဆွဲယူနိုင်တာလဲ။ အထက်မှာ သုံးသပ်ထားတဲ့အတိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေအကြောင်း လေ့လာပြီး အောက်က သုံးသပ်ချက်တွေကို နားလည်ပြီးရင် ဖန်၊ ပလတ်စတစ်၊ စက္ကူအပိုင်းအစတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားအရာဝတ္ထုတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို နားလည်ပြီး ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။

ဆံပင်ဆွဲဖန်ဖြင့် ပွတ်တိုက်ထားသော ပလတ်စတစ်များကို အဝတ်ဖြင့်ပွတ်တိုက်သည်။ ပလတ်စတစ်နှင့် ဖန်သည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့် ပလတ်စတစ်နှင့် ဖန်တို့တွင် မတူညီသော လျှပ်စစ်ဓာတ်များ ရှိသည် ။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် ပလတ်စတစ်ကို တွန်းထုတ်သော်လည်း ဖန်ကို ဆွဲယူပါက ဖန်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်နှင့် ဆင်တူသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် ဖန်ကို တွန်းထုတ်သော်လည်း ပလတ်စတစ်ကို ဆွဲယူပါက ပလတ်စတစ်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်နှင့် ဆင်တူသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

လျှပ်စစ်တာဝန်ခံ

အက်တမ်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်းပါး

သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို သတိပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ကျောက်တုံးတစ်တုံးဖြစ်သည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို သင်ဖျက်ဆီးပါက ကျောက်တုံးသည် အပိုင်းအစငယ်များအဖြစ် ကွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျောက်တုံး၏ အစိတ်အပိုင်းကို ထပ်မံဖျက်ဆီးပါက ကျောက်တုံးအပိုင်းအစများသည် အပိုင်းအစငယ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျောက်တုံးကို ထပ်မံဖျက်ဆီးပါကကော။ ကျောက်တုံးသည် ပိုသေးငယ်သည်။ ကျောက်တုံးများကို အပိုင်းအစငယ်များအထိ အဆုံးမရှိ ဖျက်ဆီးနိုင်ပါသလား။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို အပိုင်းအစငယ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားလိုက်သောအခါ အရာဝတ္ထု၏ အသေးငယ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို အပိုင်းအစငယ်များအဖြစ် မပိုင်းခြားနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်တွေ့က ပြသနေသည်။ အရာဝတ္ထု၏ အသေးငယ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို အက်တမ်ဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် အက်တမ်များသည် စကြဝဠာရှိ ပစ္စည်းတိုင်း၏ အသေးငယ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည် ။

ဆက်ဖတ်ရန်

အလင်းတန်းတူရိယာကင်မရာ

Optical instrument ကင်မရာအကြောင်း ဆောင်းပါး

ကင်မရာအစိတ်အပိုင်းများ

ရိုးရှင်းသော ကင်မရာတစ်လုံးတွင် ခုံးနေသော မှန်ဘီလူး၊ ဒိုင်ယာဖရမ်၊ ရှပ်တာ နှင့် ဖလင်တို့ ပါဝင်ပါသည်။

ခုံးပုံမှန်ဘီလူးများသည် ဖလင်ပေါ်တွင် တကယ့်ပုံရိပ်နှင့် ပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ကို ဖန်တီးရန် လုပ်ဆောင်သည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော focal length ရှိသော မျက်လုံးမှန်ဘီလူးနှင့်မတူဘဲ၊ ကင်မရာမှန်ဘီလူးတွင် ပြောင်းလဲ၍မရသော focal length ရှိသည်။ ကင်မရာမှန်ဘီလူးသည် convex မှန်ဘီလူးဖြစ်ပြီး concave မှန်ဘီလူး မဟုတ်ပါ ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် concave မှန်ဘီလူးမှထုတ်လုပ်သော ပုံရိပ်သည် အမြဲတမ်း virtual ဖြစ်သည်။ ယင်းအစား၊ အရာဝတ္ထုအကွာအဝေးသည် focal length ထက်ပိုမိုကြီးသောအခါ convex မှန်ဘီလူးမှထုတ်လုပ်သော ပုံရိပ်သည် အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ တကယ့်ပုံရိပ်ဆိုသည်မှာ ဤပုံရိပ်ကို ဖလင်ပေါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သောကြောင့် ရှိနေသော ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ virtual ပုံရိပ်သည် false ပုံရိပ်ဖြစ်သောကြောင့် ပုံရိပ်ကို ဖလင်ပေါ်တွင် မှတ်တမ်းတင်၍မရပါ။ convex မှန်ဘီလူးမှထုတ်လုပ်သော အစစ်အမှန်နှင့် ပြောင်းပြန်ပုံရိပ်၏ အနေအထားသည် ဖလင်၏ အနေအထားနှင့် တိုက်ဆိုင်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

နက္ခတ္တဗေဒ မှန်ပြောင်း၏ ညီမျှခြင်း

နက္ခတ္တဗေဒ မှန်ပြောင်းများ၏ ညီမျှခြင်း ၃ ခု

နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ တယ်လီစကုပ်များ၏ ညီမျှခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါး

ထောင့်သည် မြင်လွှာပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အရာဝတ္ထု၏ ရုပ်ပုံအရွယ်အစားကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မျက်လုံးမှ အရာဝတ္ထုအကွာအဝေး ဝေးလေ၊ ထောင့်ကျဉ်းလေဖြစ်ပြီး မြင်လွှာပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ရုပ်ပုံအရွယ်အစား သေးငယ်လေဖြစ်သည်။

ရိုးရှင်းသော နက္ခတ္တဗေဒမှန်ပြောင်းတွင် ခုံးနေသောမှန်ဘီလူးနှစ်ခုပါရှိပြီး တစ်ခုကို အရာဝတ္ထုမှန်ဘီလူးနှင့် မျက်စိမှန်ဘီလူးဟုခေါ်သည်။ အရာဝတ္ထုမှန်ဘီလူးသည် မျက်လုံးမှ အကွာအဝေးပိုကြီးပြီး မျက်စိမှန်ဘီလူးသည် မျက်လုံးနှင့် အကွာအဝေးပိုနီးသည်။ အရာဝတ္ထုမှန်ဘီလူးသည် ပုံရိပ်ကို မျက်စိမှန်ဘီလူးနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေရန် လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ထောင့်ပိုကြီးလာသည်။ မျက်စိမှန်ဘီလူးသည် မြင်လွှာပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ပုံရိပ်၏ အရွယ်အစားကို ပိုကြီးစေရန် လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ထောင့်ကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

နက္ခတ္တဗေဒ မှန်ပြောင်း

နက္ခတ္တဗေဒမှန်ပြောင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ တယ်လီစကုပ်များ သို့မဟုတ် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ မှန်ဘီလူးများသည် ကြယ်များ၊ ဂြိုဟ်များ၊ ဂြိုဟ်တုများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ကောင်းကင်ယံရှိ အရာဝတ္ထုများကို မျက်လုံးက မြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် အလင်းတန်းတူရိယာများ ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ယံရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ အရွယ်အစားမှာ ကြီးမားသော်လည်း၊ ကောင်းကင်ယံရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ အကွာအဝေးမှာ အလွန်ဝေးကွာသောကြောင့် မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်ရှုသောအခါ ကောင်းကင်ယံရှိ အရာများသည် သေးငယ်သည်ဟု ထင်ရသည်။ နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ တယ်လီစကုပ်များသည် ကောင်းကင်ယံရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ ပုံရိပ်ကို မျက်လုံးဖြင့် မြင်နိုင်စေရန် ချဲ့ထွင်ပေးသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

မိုက်ခရိုစကုပ်၏ ညီမျှခြင်း

မိုက်ခရိုစကုပ်၏ ညီမျှခြင်း ၃

မိုက်ခရိုစကုပ် များ၏ ညီမျှခြင်းအကြောင်း ဆောင်းပါး

ထောင့်သည် မျက်လုံး၏ မြင်လွှာပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အရာဝတ္ထု၏ ပုံရိပ်၏ အရွယ်အစားကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဘေးဘက်ရှိ ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း အရာဝတ္ထု၏ အရွယ်အစား သေးငယ်လေ၊ ထောင့်နိမ့်လေဖြစ်ပြီး မြင်လွှာပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ပုံရိပ်၏ အရွယ်အစား နိမ့်လေဖြစ်သည်။ မြင်လွှာပေါ်ရှိ ပုံရိပ်၏ အရွယ်အစား သေးငယ်ခြင်းသည် အရာဝတ္ထုများကို အနီးဆုံးနေရာဖြစ်သော ၂၅ စင်တီမီတာ အကွာအဝေးမှ ကြည့်သော်လည်း မျက်လုံးသည် အရာဝတ္ထုငယ်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရန် ခက်ခဲစေသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

မှန်ဘီလူး

မိုက်ခရိုစကုပ်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

မိုက်ခရိုစကုပ်သည် မျက်လုံး သို့မဟုတ် မျက်မှန်ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ခက်ခဲသည့် အလွန်သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုများကို မျက်လုံးမှ မြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် အလင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်သည် ။

အလင်းမိုက်ခရိုစကုပ်နှင့် အီလက်ထရွန်မိုက်ခရိုစကုပ်ဟူ၍ မိုက်ခရိုစကုပ်နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် အလင်းမိုက်ခရိုစကုပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးထားပြီး ဂျီသြမေတြီအလင်းပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏အလုပ်လုပ်ပုံတွင် အလင်း၏ယိုင်ခြင်း၊ ပုံရိပ်များဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြု၍ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ ပုံရိပ်များကို ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်