Fizica inimii Sfaturi pentru un stil de viață sănătos

Articole despre fizica inimii, sfaturi pentru un stil de viață sănătos

Apa curge în mod natural de la altitudini mai mari la altitudini mai mici, cum ar fi apa de ploaie, râurile sau apa de la robinet. Cu toate acestea, apa nu poate curge în mod natural de la altitudini mai mici la altitudini mai mari. De exemplu, apa de fântână nu poate curge singură de la fântână la rezervor, necesitând forță umană sau mecanică. Cu cât diferența de altitudine dintre fântână și rezervor este mai mare, cu atât este mai mare puterea necesară.

În fizică , apa este un fluid. Un fluid este o substanță care poate curge și, în același timp, să rămână nemișcată. 🙂 Un alt exemplu de fluid este sângele.

Află mai multe

Formula circuitului condensatorului

Un condensator are o capacitate specifică. Dacă capacitatea necesară nu este disponibilă, se pot conecta două sau mai multe condensatoare pentru a obține capacitatea necesară. Pentru a conecta corect condensatoarele, este esențială o înțelegere aprofundată a circuitelor condensatoarelor.

Înainte de a studia circuitele condensatoarelor, înțelegeți mai întâi simbolurile. Formula 1 a circuitului condensatoruluiUrmătorul. Cele două linii verticale din simbolul condensatorului reprezintă cei doi conductori dintr-un condensator cu plăci paralele. În simbolul bateriei, linia verticală mai lungă reprezintă potențialul ridicat (+), iar linia verticală mai scurtă reprezintă potențialul scăzut (-). Liniile orizontale din simbolul condensatorului și al bateriei reprezintă firele.

Află mai multe

Stocarea energiei electrice într-un condensator

Material de stocare a energiei electrice în condensatoare

Un condensator este compus din două plăci/foi de conductori, iar între cei doi conductori există un dielectric . Inițial, ambii conductori nu sunt încărcați electric. Pentru ca condensatorul să funcționeze, fiecare placă/foi de conductor trebuie să fie încărcată electric, iar sarcina electrică de pe fiecare conductor este de aceeași mărime, dar de tipuri diferite. De exemplu, un conductor are o sarcină de Q = +10 Coulomb, iar celălalt conductor are o sarcină de Q = -10 Coulomb. Prezența aceleiași magnitudini, dar de tipuri opuse, de sarcină electrică pe ambii conductori creează un câmp electric între cele două plăci conductoare, unde direcția câmpului electric este de la sarcina pozitivă la sarcina negativă. În plus, apare și o diferență de potențial electric între cei doi conductori, conductorul încărcat pozitiv având un potențial electric mai mare, în timp ce conductorul încărcat negativ are un potențial electric mai mic.

Află mai multe

Dielectric

Un condensator poate funcționa dacă cele două plăci/foi conductoare nu se ating una de cealaltă, astfel încât sarcina electrică să nu se deplaseze de la un conductor la altul. De asemenea, pentru ca sarcina electrică să nu se deplaseze de la conductor în aer, spațiul dintre cei doi conductori trebuie să fie vid. În articolul despre condensatoarele cu plăci paralele, s-a discutat despre capacitatea unui condensator cu plăci paralele , unde cele două plăci sunt separate de un vid. Capacitatea unui condensator în vid are limitări, așa că, pentru a crește capacitatea, se plasează un dielectric între cele două plăci/foi conductoare.

Află mai multe

Condensatoare cu plăci paralele

Definiția condensatorului cu plăci paralele

Condensator cu plăci paralele 1Un condensator cu plăci paralele este un condensator format din două plăci paralele sau plăci conductoare, fiecare placă având aceeași secțiune transversală (A) și cele două plăci fiind separate de o anumită distanță (d), ca în imaginea din stânga. În acest articol, presupunem că cele două plăci conductoare sunt separate de un vid. În imagine, una dintre plăcile conductoare este încărcată pozitiv (+Q), în timp ce cealaltă placă conductoare este încărcată negativ (-Q), unde cantitatea de sarcină electrică de pe fiecare placă este aceeași.

Află mai multe

Capacitatea condensatorului

Înțelegerea capacității

Un pahar mic poate conține o cantitate mică de apă, în timp ce un pahar mare poate conține mai multă. Cu cât paharul este mai mare, cu atât poate conține mai multă apă. Așadar, fiecare pahar are o capacitate sau o măsură a capacității sale de reținere a apei. La fel ca paharele, condensatoarele au și ele capacitatea de a stoca sarcină electrică și energie potențială electrică. Capacitatea unui condensator sau măsura capacității sale de a stoca sarcină electrică și energie potențială electrică se numește capacitate.

Află mai multe

Definiția condensatorului

Un condensator este un dispozitiv care stochează sarcină electrică și energie potențială . Un condensator simplu este alcătuit din două plăci sau foi conductoare plasate aproape una de alta, dar fără a se atinge, separate printr-un izolator sau vid. Un conductor este un material care poate conduce curentul electric, cum ar fi metalul, în timp ce un izolator este un material care nu poate conduce curentul electric, cum ar fi plasticul.

Află mai multe

Potențial electric

Definiție

Potențialul electric este definit ca energia potențială pe unitatea de sarcină electrică . Presupunând că în punctul a, sarcina q are o energie potențială de EP a , atunci potențialul în punctul a este formulat după cum urmează:

Potențial electric 1

Descriere: V = potențial electric, EP = energie potențială electrică, q = sarcină electrică.

V există nu doar în punctul a, ci și în toate punctele din câmpul electric . Punctul a este folosit ca exemplu. După cum se va explica mai târziu, valoarea sa nu depinde de sarcina q.

Află mai multe

Energie potențială electrică

Înainte de a studia acest subiect, trebuie să înțelegeți mai întâi materialul despre fizică , forțe conservative , sarcină electrică , legea lui Coulomb și câmpuri electrice.

Forța electrică este o forță conservativă

Pe lângă forța gravitațională și forța elastică, un alt exemplu de forță conservativă este forța electrică. Pentru a înțelege mai bine de ce forța electrică este numită forță conservativă, citiți următoarea explicație.

Energie potențială electrică 1Să presupunem că există două plăci încărcate electric, așa cum se arată în imagine, placa din stânga este încărcată pozitiv, iar placa din dreapta este încărcată negativ.n negativ. Săgeata dintre ambele plăci sunt linii de câmp electric Yang dintr-o sarcină pozitivă către o sarcină negativă. O sarcină pozitivă se află în apropierea unei plăci încărcate pozitiv.

Află mai multe

Determinarea câmpului electric folosind legea lui Gauss

Câmp electric datorat unei singure sarcini

Determinarea câmpului electric folosind legea lui Gauss 1A calcula câmp electric generat de o singură sarcină pozitivă, primul pas este alegerea unei suprafețe gaussiene sferice de rază r unde centrul sferei se află la sarcina unică. Aria suprafeței sferei este de 4πr2.

Câmpul electric care iese din centrul bilei pătrunde perpendicular pe suprafața bilei, astfel încât formula fluxului electric este Φ = E A. Formula legii lui Gauss este Φ = Q / ε o

Câmpul electric într-un punct aflat la o distanță r de o singură sarcină este:

Află mai multe