Coulombs lov

Artikkel om Coulombs lov

I artikkelen om elektrisk ladning og typer elektriske ladninger forklarte vi at like ladninger frastøter hverandre, mens ulik ladning tiltrekker hverandre. Med andre ord, positivt ladede objekter tiltrekker negativt ladede objekter, positivt ladede objekter frastøter positivt ladede objekter, og negativt ladede objekter frastøter negativt ladede objekter. Denne hendelsen viser eksistensen av elektriske krefter som virker på positivt ladede objekter og negativt ladede objekter. Hvilke faktorer påvirker den elektriske kraften mellom elektrisk ladede objekter?

Les mer

Loven om bevaring av elektriske ladninger

Artikkel om loven om bevaring av elektriske ladninger

Alt materiale i universet er satt sammen av atomer. Atomer er satt sammen av protoner, nøytroner og elektroner. Protoner er positivt elektrisk ladet; elektroner er negativt elektrisk ladet, nøytroner er ikke elektrisk ladet. Inne i atomet er det noen elektroner, protoner og nøytroner. Hvis antallet elektroner er lik antallet protoner, er den totale elektriske ladningen på atomet null. Slike atomer er elektrisk nøytrale. Hvis antallet elektroner er mer enn antallet protoner, blir atomet negativt elektrisk ladet. Hvis antallet elektroner er mindre enn antallet protoner, blir atomet positivt elektrisk ladet.

Les mer

Typer elektriske ladninger

Artikkel om typer elektriske ladninger

Hvorfor frastøter plast plast, men tiltrekker seg glass? Hvis du gnir plastbiter på tørt hår og fører plasten mot de små papirbitene, vil plasten trekke i papirbitene. Hvorfor kan plast også trekke i papirbiter som ikke har blitt gnidd med andre gjenstander? Du vil forstå og kan til og med forklare årsakene til fenomenene som glass, plast, papirbiter eller andre gjenstander opplever som gjennomgått ovenfor, etter at du har studert emnet elektriske ladninger og forstått gjennomgangene nedenfor.

Plast som gnides med hår og drar i glass som gnides med en klut. Plast og glass er attraktive, så plast og glass har forskjellige elektriske ladninger . Hvis en gjenstand frastøter plast, men trekker i glass, har den en ladning som ligner på ladningen på glasset. Motsatt, hvis en gjenstand frastøter et glass, men trekker i plast, har den en ladning som ligner på ladningen på plasten.

Les mer

Elektrisk ladning

Artikkel om elektrisk ladning i atomer

Vennligst observer et av objektene rundt deg. Hvis du ødelegger et objekt, for eksempel en stein, vil steinen bli delt i mindre biter. Hvis den delen av steinen blir ødelagt igjen, vil steinbitene bli til mindre biter. Hva om steinen blir ødelagt igjen? Steinen er selvfølgelig mindre. Kan steiner bli ødelagt i mindre til uendelige biter? Realiteten viser at et objekt som er delt inn i mindre, vil komme til et punkt der den minste delen av objektet ikke kan deles inn i mindre. Den minste delen av et objekt som ikke kan deles kalles et atom. Så atomer er den minste delen av alt materiale i universet.

Les mer

Optisk instrumentkamera

Artikkel om det optiske instrumentkameraet

Deler av kameraet

Et enkelt kamera består av en konveks linse, blender, lukker og film.

Konvekse linser fungerer for å danne det reelle og inverterte bildet på filmen. I motsetning til øyets linse, som har en brennvidde som kan endres, har kameralinsen en brennvidde som ikke kan endres. Kameralinsen er en konveks linse, ikke en konkav linse, fordi bildet produsert av den konkave linsen alltid er virtuelt. I stedet er bildet produsert av en konveks linse reelt når avstanden til objektet er større enn brennvidden. Et reelt bilde er et bilde som eksisterer fordi dette bildet kan tas opp på film. Tvert imot er det virtuelle bildet et falskt bilde, slik at bildet ikke kan tas opp på film. Plasseringen av det reelle og inverterte bildet produsert av den konvekse linsen sammenfaller med filmens posisjon.

Les mer

Ligning for astronomisk teleskop

Ligning for astronomiske teleskoper 1

Artikkel om ligningen for astronomiske teleskoper

Vinkel bestemmer størrelsen på et bilde av objektet som dannes på netthinnen. Som vist i figuren, jo lenger objektet er fra øyet, desto mindre er vinkelen og dermed desto mindre er bildestørrelsen som dannes på netthinnen.

Det enkle astronomiske teleskopet har to konvekse linser; hver kalt objektivlinsen og okularlinsen. Objektivlinsen har en større avstand fra øyet, mens okularlinsen har en avstand nærmere øyet. Objektivlinsen har som funksjon å bringe bildet nærmere okularlinsen, slik at vinkelen blir større. Okularlinsens funksjon er å øke vinkelen slik at størrelsen på bildet som dannes på netthinnen blir større.

Les mer

Astronomisk teleskop

Definisjon av det astronomiske teleskopet

Astronomiske teleskoper eller astronomiske kikkerter er optiske instrumenter som brukes til å hjelpe øyet med å se himmellegemer som stjerner, planeter, satellitter osv. Selv om størrelsen på himmellegemer er enorm, er avstanden mellom himmellegemer så stor at himmellegemer virker små når de observeres med øynene. Astronomiske teleskoper har som funksjon å forstørre bildet av himmellegemer slik at de kan sees med øynene.

Les mer

Ligning av mikroskop

Ligning for mikroskop 1

Artikkel om ligningen for mikroskoper

Vinkelen bestemmer størrelsen på bildet av objektet som dannes på øyets netthinne. Som vist på figuren ved siden av, jo mindre objektet er, desto lavere er vinkelen og dermed desto mindre er bildet som dannes på netthinnen. Den lille størrelsen på bildet på netthinnen er grunnen til at øyet har vanskelig for å se små objekter tydelig, selv om objekter sees på nært hold, en avstand på 25 cm.

Les mer

Mikroskop

Definisjon av mikroskop

Et mikroskop er et optisk instrument som brukes til å hjelpe øyet med å se minimale objekter, der de små objektene er vanskelige å observere direkte ved hjelp av øynene eller lupen.

Det finnes to typer mikroskoper, nemlig lysmikroskop og elektronmikroskop. Denne leksjonen diskuterer lysmikroskopet, og måten det fungerer på i forbindelse med emnet geometri og optikk, inkludert lysbrytning, dannelse av bilder og forstørrelse av bilder av et objekt ved hjelp av en linse.

Les mer

Ligning av forstørrelsesglass

Artikkel om ligningen av lupe forstørrelsesglass

Som forklart i emnet lupe (forstørrelsesglass), ser et objekt lite ut når det sees på lang avstand, og ser flott ut når det sees på nært hold. Forskjellen i størrelsen på objektet som øyet ser, skyldes forskjellen i vinkel mellom øyet og objektet. Når et objekt er veldig langt unna øyet, er vinkelen mellom øyet og objektet mindre, slik at bildet som dannes på øyets netthinne også er mindre. Omvendt, når objektet er nær øyet, er vinkelen mellom øyet og objektet større, slik at bildet som dannes på øyets netthinne også er mer betydelig. Jo nærmere øyet, desto høyere er vinkelen mellom øyet og objektet, slik at bildet som dannes på netthinnen også blir større. Vær oppmerksom på at et gjennomsnittlig menneskeøye har et nærpunkt på 25 cm, slik at avstanden mellom øyet og objektet ikke kan være mindre enn 25 cm. Det kan konkluderes med at vinkelen mellom det normale øyet til et gjennomsnittlig menneske og et objekt er maksimal når avstanden mellom øyet og objektet er 25 cm.

Les mer