विद्युत चुम्बकीय तरंगहरूको अवधारणा

विद्युत चुम्बकीय तरंगहरूको अवधारणा: अन्तरिक्ष र समय मार्फत यात्रा विद्युत चुम्बकीय तरंगहरू ब्रह्माण्डको हाम्रो बुझाइ र हाम्रो दैनिक प्राविधिक प्रगतिको लागि आधारभूत भएका छन्। प्राचीन अनुमानात्मक सिद्धान्तहरूदेखि आजको परिष्कृत वैज्ञानिक प्रतिमानसम्म, विद्युत चुम्बकीय तरंगहरूको अवधारणा पर्याप्त विकासबाट गुज्रिएको छ। यो लेखले उत्पत्ति, गुणहरू, अनुप्रयोगहरू, र ... थप पढ्नुहोस्

पिण्ड र तौल बीचको सम्बन्ध

# द्रव्यमान र तौल बीचको सम्बन्ध: भौतिकशास्त्रमा एक जटिल नृत्य द्रव्यमान र तौलको अवधारणा बुझ्नु भौतिक विज्ञान र भौतिक संसारको हाम्रो व्याख्याको मुटुमा निहित छ। दैनिक भाषामा तिनीहरूको बारम्बार आदानप्रदानयोग्यताको बावजुद, द्रव्यमान र तौल अद्वितीय विशेषताहरू भएका फरक अस्तित्वहरू हुन्। यो लेखले ... थप पढ्नुहोस्

सम्भाव्य ऊर्जा कसरी गणना गर्ने

सम्भाव्य ऊर्जा कसरी गणना गर्ने सम्भाव्य ऊर्जा (PE) भौतिकशास्त्रको आधारभूत अवधारणाहरू मध्ये एक हो। यसले वस्तुको स्थिति, संरचना वा अवस्थाको कारणले गर्दा हुने ऊर्जाको वर्णन गर्दछ। गुरुत्वाकर्षण सम्भाव्य ऊर्जा, लोचदार सम्भाव्य ऊर्जा, र रासायनिक सम्भाव्य ऊर्जा सहित सम्भाव्य ऊर्जाका विभिन्न रूपहरू छन्। सम्भाव्य ऊर्जा कसरी गणना गर्ने भनेर बुझ्दै ... थप पढ्नुहोस्

भौतिकशास्त्रमा स्केलर र भेक्टर बीचको भिन्नता

भौतिकशास्त्रमा स्केलर र भेक्टर बीचको भिन्नता भौतिकशास्त्रको क्षेत्रमा, भौतिक घटनाहरूको सही विश्लेषण र वर्णनको लागि स्केलर र भेक्टर परिमाणहरूको आधारभूत अवधारणाहरू बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। यी दुई प्रकारका परिमाणहरूले आधार बनाउँछन् जसमा भौतिकशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्तहरू र नियमहरू निर्माण हुन्छन्। यो लेखले ... थप पढ्नुहोस्

आइन्स्टाइनको सापेक्षता सिद्धान्तको व्याख्या

आइन्स्टाइनको सापेक्षता सिद्धान्तको व्याख्या अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षता सिद्धान्त, जसमा विशेष सापेक्षता सिद्धान्त (१९०५) र सामान्य सापेक्षता सिद्धान्त (१९१५) समावेश थिए, ले अन्तरिक्ष, समय र गुरुत्वाकर्षणको हाम्रो बुझाइमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो। यी सिद्धान्तहरू आधुनिक भौतिकशास्त्रका स्तम्भहरू हुन्, जसले ब्रह्माण्ड विज्ञानदेखि क्वान्टम मेकानिक्ससम्मका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पार्छन्। यस लेखमा, हामी यी सिद्धान्तहरूको आधारभूत कुराहरूको अन्वेषण गर्छौं, ... थप पढ्नुहोस्

एकरूप रेखीय गति समस्याहरूको उदाहरणहरू

# एकरूप रेखीय गति समस्याहरूको उदाहरणहरू एकरूप रेखीय गति, जसलाई एकरूप रेक्टिलाइनर गति पनि भनिन्छ, ले सिधा बाटोमा स्थिर गतिमा वस्तुको गतिलाई जनाउँछ। यस प्रकारको गति स्थिर वेगद्वारा विशेषता हुन्छ, जसको अर्थ कुनै त्वरण हुँदैन। भौतिक विज्ञान, इन्जिनियरिङ, र दैनिक जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा ... थप पढ्नुहोस्

न्यूटनको पहिलो नियम बुझ्दै

न्युटनको पहिलो नियम बुझ्ने सर आइज्याक न्युटनको विज्ञानमा योगदान अभूतपूर्व थियो, र उनको गतिको पहिलो नियम, जसलाई प्रायः जडत्वको नियम भनेर चिनिन्छ, भौतिकशास्त्रमा सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्तहरू मध्ये एकको रूपमा खडा छ। यो नियमले शास्त्रीय मेकानिक्सको लागि जग स्थापित गर्दछ र हामीलाई गतिमा रहेका वस्तुहरूको व्यवहार बुझ्न मद्दत गर्दछ वा ... थप पढ्नुहोस्

गुरुत्वाकर्षण समीकरण

गुरुत्वाकर्षण समीकरण बारे ३ प्रश्नहरू

१. १ किलोग्राम पिण्ड भएका तीन कणहरू समबाहु त्रिकोणको शिरोबिन्दूमा छन् जसको भुजा १ मिटर लामो छ। प्रत्येक बिन्दु कणले अनुभव गर्ने गुरुत्वाकर्षण बल कति ठूलो छ (G मा)?

समाधानगुरुत्वाकर्षण समीकरण १

कुनै एक कणले अनुभव गरेको गुरुत्वाकर्षण बलको परिमाण।

F १३ = G (m १ )(m ३ ) / r २ = G (१)(१) / १ २ = G/१ = G

F १३ = G (m १ )(m ३ ) / r २ = G (१)(१) / १ २ = G/१ = G

बिन्दु १ मा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल:

थप पढ्नुहोस्

विद्युत क्षेत्र समीकरण

विद्युत क्षेत्र समीकरणहरूको बारेमा ३ प्रश्नहरू

१. १० सेमीको त्रिज्या भएको एउटा प्रवाहकीय बलमा ५०० μC को विद्युतीय चार्ज हुन्छ। बिन्दु A, B, र C बलको केन्द्रबाट क्रमशः १२ सेमी, १० सेमी र ८ सेमीको दूरीमा बलको केन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छन्। बिन्दु A, B, र C मा विद्युतीय क्षेत्रको बल गणना गर्नुहोस्!

ज्ञात:विद्युत क्षेत्र समीकरण १

चालक बल (R) को त्रिज्या = १० सेमी = ०.१ मिटर

विद्युतीय चार्ज (q) = ५०० μC = ५०० x १० -६ C

r A = १२ सेमी = ०.१२ मिटर

r B = १० सेमी = ०.१ मिटर

r C = ८ सेमी = ०.०८ मिटर

कुलम्ब स्थिरांक (k) = ९ x १० ९

चाहिएको: बिन्दु A (E A ), बिन्दु B (E B ) र बिन्दु C (E C ) मा विद्युतीय क्षेत्र शक्ति

समाधान:

थप पढ्नुहोस्

वसन्त स्थिरांक समीकरण

वसन्त स्थिरांक समीकरणको बारेमा ३ प्रश्नहरू

१. फ्री सस्पेन्सनमा भएको स्प्रिङको लम्बाइ १० सेमी हुन्छ। फ्री एन्डमा २०० ग्राम तौललाई निलम्बन गरिन्छ जसले गर्दा स्प्रिङको लम्बाइ ११ सेमी हुन्छ। यदि g = १० m/s २ , स्प्रिङ बल स्थिरांक कति हुन्छ?

ज्ञात:

स्प्रिङको सुरुवाती लम्बाइ (y 1 ) = १० सेमी = ०.१० मिटर

स्प्रिङको अन्तिम लम्बाइ (y 2 ) = ११ सेमी = ०.११ मिटर

वसन्त लम्बाइ परिवर्तन (Δy) = ०.११ – ०.१० = ०.०१ मिटर

भारको पिण्ड (m) = २०० ग्राम = ०.२ किलोग्राम

भार तौल (w) = mg = (0,2)(10) = २ न्यूटन

चाहिएको: वसन्त स्थिरांक (k)

समाधान:

थप पढ्नुहोस्