Legea lui Coulomb

Articol despre legea lui Coulomb

În articolul despre sarcina electrică și tipurile de sarcini electrice s-a explicat faptul că sarcinile similare se resping reciproc, în timp ce sarcinile diferite se atrag reciproc. Cu alte cuvinte, obiectele încărcate pozitiv atrag obiectele încărcate negativ, obiectele încărcate pozitiv resping obiectele încărcate pozitiv, iar obiectele încărcate negativ resping obiectele încărcate negativ. Acest eveniment demonstrează existența forțelor electrice care acționează asupra obiectelor încărcate pozitiv și asupra obiectelor încărcate negativ. Ce factori influențează forța electrică dintre obiectele încărcate electric?

Află mai multe

Legea conservării sarcinilor electrice

Articol despre legea conservării sarcinilor electrice

Fiecare material din univers este compus din atomi. Atomii sunt compuși din protoni, neutroni și electroni. Protonul este încărcat electric pozitiv; electronii sunt încărcați electric negativ, neutronii nu sunt încărcați electric. În interiorul atomului, există câțiva electroni, protoni și neutroni. Dacă numărul de electroni este egal cu numărul de protoni, sarcina electrică totală a atomului este zero. Atomii de acest fel sunt neutri din punct de vedere electric. Dacă numărul de electroni este mai mare decât numărul de protoni, atunci atomul devine încărcat electric negativ. Dacă numărul de electroni este mai mic decât numărul de protoni, atunci atomul devine încărcat electric pozitiv.

Află mai multe

Tipuri de sarcini electrice

Articol despre tipurile de sarcini electrice

De ce plasticul respinge plasticul, dar atrage sticla? Dacă freci un plastic pe părul uscat și aduci plasticul la bucățile mici de hârtie, plasticul trage bucățile de hârtie. De ce poate plasticul să tragă și bucățile de hârtie care nu au fost frecate de alte obiecte? Vei înțelege și chiar poți explica motivele fenomenelor experimentate de sticlă, plastic, bucăți de hârtie sau alte obiecte, așa cum s-a discutat mai sus, după ce vei studia subiectul sarcinilor electrice și vei înțelege recenziile de mai jos.

Materiale plastice care sunt frecate cu o cârpă care smulge părul din sticlă. Materialele plastice și sticla sunt atractive, așadar plasticul și sticla au sarcini electrice diferite . Dacă un obiect respinge plasticul, dar trage sticla, are o sarcină similară cu sarcina de pe sticlă. Invers, dacă un obiect respinge sticlă, dar trage plasticul, are o sarcină similară cu sarcina de pe plastic.

Află mai multe

Incarcare electrica

Articol despre sarcina electrică a atomilor

Te rog să observi unul dintre obiectele din jurul tău. Dacă distrugi un obiect, de exemplu, o piatră, piatra va fi împărțită în bucăți mai mici. Dacă o parte a pietrei este distrusă din nou, bucățile de piatră se vor transforma în bucăți mai mici. Ce se întâmplă dacă piatra este distrusă din nou? Desigur, piatra este mai mică. Pot fi pietrele distruse în bucăți mai mici sau la o infinită de bucăți? Realitatea arată că un obiect, împărțit în bucăți mai mici, va ajunge într-un punct în care cea mai mică parte a obiectului nu poate fi divizată în bucăți mai mici. Cea mai mică parte a unui obiect care nu poate fi divizată se numește atom. Așadar, atomii sunt cea mai mică parte a fiecărui material din univers.

Află mai multe

Cameră pentru instrumente optice

Articol despre camera instrumentului optic

Părți ale camerei

Un aparat foto simplu este alcătuit dintr-o lentilă convexă, diafragmă, obturator și film.

Lentilele convexe au rolul de a forma imaginea reală și inversată pe film. Spre deosebire de lentila ochiului, care are o distanță focală ce se poate schimba, lentila camerei de filmat are o distanță focală ce nu se poate schimba. Obiectivul camerei de filmat este o lentilă convexă, nu o lentilă concavă, deoarece imaginea produsă de lentila concavă este întotdeauna virtuală. În schimb, imaginea produsă de o lentilă convexă este reală atunci când distanța față de obiect este mai mare decât distanța focală. O imagine reală este o imagine care există deoarece această imagine poate fi înregistrată pe film. Dimpotrivă, imaginea virtuală este o imagine falsă, astfel încât imaginea nu poate fi înregistrată pe film. Poziția imaginii reale și inversate produse de lentila convexă coincide cu poziția filmului.

Află mai multe

Ecuația telescopului astronomic

Ecuația telescoapelor astronomice 1

Articol despre ecuația telescoapelor astronomice

Unghiul determină dimensiunea imaginii obiectului formată pe retină. După cum se arată în figură, cu cât obiectul este mai departe de ochi, cu atât unghiul este mai mic și, prin urmare, cu atât dimensiunea imaginii formate pe retină este mai mică.

Telescopul astronomic simplu are două lentile convexe; fiecare numită lentilă obiectiv și lentilă oculară. Lentila obiectivă are o distanță mai mare față de ochi, în timp ce lentila oculară are o distanță mai apropiată de ochi. Lentila obiectivă are rolul de a aduce imaginea mai aproape de lentila oculară, astfel încât unghiul să devină mai mare. Funcția lentilei oculare este de a mări unghiul, astfel încât dimensiunea imaginii formate pe retină să fie mai mare.

Află mai multe

Telescop astronomic

Definiția telescopului astronomic

Telescoapele astronomice sau binoclurile astronomice sunt instrumente optice folosite pentru a ajuta ochiul să vadă obiecte cerești, cum ar fi stelele, planetele, sateliții etc. Deși dimensiunea obiectelor cerești este imensă, distanța până la acestea este atât de mare încât, atunci când sunt observate cu ochii, corpurile cerești par mici. Telescoapele astronomice au rolul de a mări imaginea obiectelor cerești, astfel încât acestea să poată fi văzute cu ochii.

Află mai multe

Ecuația microscopului

Ecuația microscopului 1

Articol despre ecuația microscoapelor

Unghiul determină dimensiunea imaginii obiectului formată pe retina ochiului. După cum se arată în figura alăturată, cu cât dimensiunea obiectului este mai mică, cu atât unghiul este mai mic și, prin urmare, cu atât dimensiunea imaginii formate pe retină este mai mică. Dimensiunea mică a imaginii de pe retină este motivul pentru care ochiul are dificultăți în a vedea clar obiectele mici, chiar dacă obiectele sunt privite dintr-un punct apropiat, de la o distanță de 25 cm.

Află mai multe

Microscop

Definiția microscopului

Un microscop este un instrument optic folosit pentru a ajuta ochiul să vadă obiecte mici, în timp ce obiectele minuscule sunt dificil de observat direct cu ochii sau cu lupa.

Există două tipuri de microscoape, și anume microscopul optic și microscopul electronic. Această lecție discută despre microscopul optic și modul în care acesta funcționează pe tema opticii geometrice, inclusiv refracția luminii, formarea imaginilor și mărirea imaginilor unui obiect folosind o lentilă.

Află mai multe

Ecuația lupei cu lupă

Articol despre ecuația lui loupe lupă

Așa cum s-a explicat în subiectul lupei, un obiect pare mic atunci când este privit de la o distanță mare și arată grozav atunci când este privit de aproape. Diferența de dimensiune a obiectului văzut de ochi este cauzată de diferența de unghi dintre ochi și obiect. Când un obiect este foarte departe de ochi, unghiul dintre ochi și obiect este mai mic, astfel încât imaginea formată pe retină este, de asemenea, mai mică. În schimb, când obiectul este aproape de ochi, unghiul dintre ochi și obiect este mai mare, astfel încât imaginea formată pe retină este, de asemenea, mai semnificativă. Cu cât este mai aproape de ochi, cu atât unghiul dintre ochi și obiect este mai mare, astfel încât imaginea care se formează pe retină devine, de asemenea, mai mare. Vă rugăm să rețineți că ochiul uman mediu are un punct de apropiere de 25 cm, astfel încât distanța dintre ochi și obiect nu poate fi mai mică de 25 cm. Se poate concluziona că unghiul dintre ochiul normal al unui om mediu și un obiect este maxim atunci când distanța dintre ochi și obiect este de 25 cm.

Află mai multe