Elektrisch veld

Artikel over het elektrische veld

Wat betreft elektrische lading, werd geleerd dat gelijke ladingen elkaar afstoten, terwijl tegengestelde ladingen elkaar aantrekken. Als een positief geladen object dicht bij een negatief geladen object wordt gebracht, trekken de twee objecten elkaar aan en bewegen ze naar elkaar toe. Omgekeerd, als een positief geladen object dicht bij een positief geladen object wordt gebracht, stoten de twee objecten elkaar af en bewegen ze van elkaar af. Zoals bestudeerd in het kader van de wet van Coulomb, kunnen elektrisch geladen objecten andere elektrisch geladen objecten versnellen, omdat er een elektrische kracht tussen deze objecten werkt. De elektrische kracht die een elektrisch geladen object uitoefent op andere elektrisch geladen objecten is een voorbeeld van een kracht die zonder contact kan werken. Een ander voorbeeld van een kracht die op afstand kan werken, is de zwaartekracht . De zwaartekracht wordt uitgeoefend door een object met massa op andere objecten met massa.

Lees meer

de wet van Coulomb

Artikel over de wet van Coulomb

In het artikel over elektrische lading en de soorten elektrische lading werd uitgelegd dat gelijke ladingen elkaar afstoten, terwijl tegengestelde ladingen elkaar aantrekken. Met andere woorden, positief geladen objecten trekken negatief geladen objecten aan, positief geladen objecten stoten positief geladen objecten af ​​en negatief geladen objecten stoten negatief geladen objecten af. Dit verschijnsel toont het bestaan ​​aan van elektrische krachten die inwerken op positief en negatief geladen objecten. Welke factoren beïnvloeden de elektrische kracht tussen elektrisch geladen objecten?

Lees meer

De wet van behoud van elektrische ladingen

Artikel over de wet van behoud van elektrische ladingen

Elk materiaal in het universum is opgebouwd uit atomen. Atomen bestaan ​​uit protonen, neutronen en elektronen. Een proton is positief geladen; elektronen zijn negatief geladen; neutronen zijn niet geladen. Binnenin een atoom bevinden zich elektronen, protonen en neutronen. Als het aantal elektronen gelijk is aan het aantal protonen, is de totale elektrische lading van het atoom nul. Dergelijke atomen zijn elektrisch neutraal. Als het aantal elektronen groter is dan het aantal protonen, wordt het atoom negatief geladen. Als het aantal elektronen kleiner is dan het aantal protonen, wordt het atoom positief geladen.

Lees meer

Soorten elektrische ladingen

Artikel over de soorten elektrische ladingen

Waarom stoot plastic plastic af, maar trekt het glas aan? Als je plastic over droog haar wrijft en het vervolgens tegen kleine stukjes papier houdt, trekt het plastic de papiertjes aan. Waarom kan plastic ook papiertjes aantrekken die niet met andere voorwerpen zijn gewreven? Je zult de redenen voor deze verschijnselen, die je ervaart bij glas, plastic, papiertjes of andere voorwerpen, begrijpen en zelfs kunnen verklaren nadat je het onderwerp elektrische ladingen hebt bestudeerd en de onderstaande uitleg hebt begrepen.

Plastic dat met een haar wordt gewreven, trekt glas aan dat met een doek is gewreven. Plastic en glas trekken elkaar aan, dus plastic en glas hebben verschillende elektrische ladingen . Als een voorwerp plastic afstoot maar glas aantrekt, heeft het een lading die vergelijkbaar is met de lading van het glas. Omgekeerd, als een voorwerp glas afstoot maar plastic aantrekt, heeft het een lading die vergelijkbaar is met de lading van het plastic.

Lees meer

Elektrische lading

Artikel over de elektrische lading in atomen

Kijk eens naar een van de objecten om je heen. Als je een object vernietigt, bijvoorbeeld een steen, zal de steen in kleinere stukjes uiteenvallen. Als je dat deel van de steen opnieuw vernietigt, zullen de steenstukjes weer in kleinere stukjes uiteenvallen. Wat gebeurt er als de steen nogmaals wordt vernietigd? Natuurlijk is de steen dan kleiner. Kunnen stenen in oneindig veel kleinere stukjes uiteenvallen? De realiteit laat zien dat een object, wanneer het in kleinere stukjes wordt verdeeld, op een punt komt waarop het kleinste deel van het object niet meer verder kan worden verdeeld. Het kleinste deel van een object dat niet verder kan worden verdeeld, noemen we een atoom. Atomen zijn dus de kleinste deeltjes van alle materie in het universum.

Lees meer

Optische instrumentcamera

Artikel over de camera van het optisch instrument

Onderdelen van de camera

Een eenvoudige camera bestaat uit een bolle lens, een diafragma, een sluiter en film.

Bolle lenzen hebben als functie het vormen van een reëel en een omgekeerd beeld op de film. In tegenstelling tot de lens van het oog, waarvan de brandpuntsafstand kan veranderen, heeft een cameralens een vaste brandpuntsafstand. De cameralens is een bolle lens, geen holle lens , omdat het beeld dat door een holle lens wordt geproduceerd altijd virtueel is. Het beeld dat door een bolle lens wordt geproduceerd, is daarentegen reëel wanneer de afstand tot het object groter is dan de brandpuntsafstand. Een reëel beeld is een beeld dat bestaat, omdat dit beeld op film kan worden vastgelegd. Het virtuele beeld daarentegen is een vals beeld dat niet op film kan worden vastgelegd. De positie van het reële en het omgekeerde beeld dat door de bolle lens wordt geproduceerd, valt samen met de positie van de film.

Lees meer

Vergelijking van een astronomische telescoop

Vergelijking van astronomische telescopen 1

Artikel over de vergelijking van astronomische telescopen

De hoek bepaalt de grootte van het beeld van een object dat op het netvlies wordt gevormd. Zoals in de afbeelding te zien is, geldt: hoe verder het object van het oog verwijderd is, hoe kleiner de hoek en dus hoe kleiner het beeld op het netvlies.

Een eenvoudige astronomische telescoop heeft twee bolle lenzen: de objectieflens en de oculairlens. De objectieflens bevindt zich verder van het oog, terwijl de oculairlens zich dichter bij het oog bevindt. De objectieflens zorgt ervoor dat het beeld dichter bij de oculairlens komt, waardoor de beeldhoek groter wordt. De oculairlens vergroot de beeldhoek, waardoor het beeld op het netvlies groter wordt.

Lees meer

Astronomische telescoop

Definitie van een astronomische telescoop

Astronomische telescopen of verrekijkers zijn optische instrumenten die het oog helpen hemellichamen zoals sterren, planeten, satellieten, enzovoort te zien. Hoewel hemellichamen enorm groot zijn, zijn ze vaak zo ver van elkaar verwijderd dat ze met het blote oog klein lijken. Astronomische telescopen vergroten het beeld van hemellichamen, zodat ze met het blote oog zichtbaar worden.

Lees meer

Vergelijking van de microscoop

Vergelijking van microscoop 1

Artikel over de vergelijking van microscopen

De hoek bepaalt de grootte van het beeld van een object dat op het netvlies van het oog wordt gevormd. Zoals in de afbeelding hiernaast te zien is, geldt: hoe kleiner het object, hoe kleiner de hoek en dus hoe kleiner het beeld op het netvlies. De kleine beeldgrootte op het netvlies is de reden waarom het oog kleine objecten moeilijk scherp kan zien, zelfs als ze van dichtbij worden bekeken, bijvoorbeeld op een afstand van 25 cm.

Lees meer

Microscoop

Definitie van een microscoop

Een microscoop is een optisch instrument dat het oog helpt om minuscule objecten te zien, objecten die moeilijk direct met het blote oog of een loep te observeren zijn.

Er bestaan ​​twee soorten microscopen: de lichtmicroscoop en de elektronenmicroscoop. In deze les wordt de lichtmicroscoop besproken, en de werking ervan in relatie tot geometrische optica, zoals lichtbreking, beeldvorming en beeldvergroting met behulp van een lens.

Lees meer