ශ්‍රේණි සහ සමාන්තර විද්‍යුත් ගාමක බලය (EMF)

ශ්‍රේණි සහ සමාන්තර විද්‍යුත් ගාමක බලය (EMF) ද්‍රව්‍ය

ශ්‍රේණි විද්‍යුත් ගාමක බලය (EMF)

පැත්තේ ඇති පින්තූරයේ මෙන් විද්‍යුත් වෝල්ටීයතා (emf) ප්‍රභව දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ වී ඇත්නම්, emf ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වේ.

ප්‍රතිස්ථාපන වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය ( ε ) වන්නේ:

ε = ε 1 + ε 2 + ε n

(r) ආදේශනයේ ප්‍රතිරෝධය වන්නේ:

වැඩිදුර කියවන්න

කර්චොෆ්ගේ දෙවන නියමය

කර්චොෆ්ගේ දෙවන නියමය තේරුම් ගැනීම

කර්චොෆ්ගේ දෙවන නියමය පවසන්නේ සංවෘත පරිපථයක් වටා විද්‍යුත් විභවයේ වෙනස්වීම්වල එකතුව ශුන්‍ය බවයි. කර්චොෆ්ගේ දෙවන නියමය පදනම් වී ඇත්තේ ශක්තිය සංරක්ෂණය කර ඇති බව පවසන ශක්ති සංරක්ෂණය පිළිබඳ නියමය මත ය.

කර්චොෆ්ගේ දෙවන නියමය - 1මෙය වඩා හොඳින් තේරුම් ගැනීමට, දකුණු පස ඇති රූපයේ පරිදි, සංවෘත පරිපථයක චලනය වන විද්‍යුත් ආරෝපණයක් සිතන්න. විදුලි ආරෝපණය හරහා යන්න විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය (R), ප්‍රතිරෝධය තුළ එය භාවිතා වන නිසා විද්‍යුත් විභව ශක්තිය අඩු වේ. විද්‍යුත් ආරෝපණය තවත් විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් හරහා ගමන් කරන්නේ නම්, එම ප්‍රතිරෝධය තුළ එය නැවත භාවිතා වන නිසා විද්‍යුත් විභව ශක්තිය නැවත අඩු වේ. තවද, විද්‍යුත් ආරෝපණය අඩු විභවයක සිට ඉහළ විභවයක් දක්වා විද්‍යුත් වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක් හරහා ගමන් කරන විට, විද්‍යුත් විභව ශක්තිය වැඩි වේ. එය එහි මුල් ලක්ෂ්‍යයට නැවත පැමිණෙන විට, විද්‍යුත් විභව ශක්තිය පෙර පරිදිම, එහිදී විද්‍යුත් විභව ශක්තියේ වෙනස ශුන්‍ය වේ. කර්චොෆ්ගේ දෙවන නියමය විද්‍යුත් පරිපථයකට යොදන විට, අපි විද්‍යුත් විභව ශක්තියේ වෙනස නොව විද්‍යුත් වෝල්ටීයතාවයේ වෙනස භාවිතා කරමු.

වැඩිදුර කියවන්න

කර්චොෆ්ගේ පළමු නියමය

කර්චොෆ්ගේ පළමු නියමය -කර්චොෆ්ගේ පළමු නියමය, ශාඛා ලක්ෂ්‍ය නියමය ලෙසද හැඳින්වේ, එහි සඳහන් වන්නේ ශාඛා ලක්ෂ්‍යයකට ඇතුළු වන විද්‍යුත් ධාරාව එම ශාඛා ලක්ෂ්‍යයෙන් පිටවන විද්‍යුත් ධාරාවට සමාන බවයි. විද්‍යුත් පරිපථයක ශාඛා ලක්ෂ්‍යයක් යනු සන්නායක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් හමුවන ලක්ෂ්‍යයකි. පැත්තේ තියෙන පින්තූරයේ a ලක්ෂ්‍යය වගේ.

I යනු ශාඛා ලක්ෂ්‍යයට ඇතුළු වන විද්‍යුත් ධාරාව වන අතර, I 1 සහ I 2 යනු ශාඛා ලක්ෂ්‍යයෙන් පිටවන විද්‍යුත් ධාරා වන අතර, I = I 1 + I 2. තවත් උදාහරණයක්, පහත රූපය නිරීක්ෂණය කරන්න.

වැඩිදුර කියවන්න

පර්යන්ත වෝල්ටීයතාවයේ විද්‍යුත් ගාමක බල (emf) ප්‍රතිරෝධය

ද්‍රව්‍යමය විද්‍යුත් ගාමක බල (EMF) ප්‍රතිරෝධය පර්යන්ත වෝල්ටීයතාවයේ දී

සංවෘත පරිපථයක, ඉහළ විභවයක සිට අඩු විභවයක් දක්වා විද්‍යුත් ධාරාව ගලා යයි. විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයේ සංරචකයක් හරහා විද්‍යුත් ධාරාව ගමන් කරන විට, ප්‍රතිරෝධයේ දී විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතා වන බැවින් විද්‍යුත් විභව ශක්තියේ අඩුවීමක් සිදු වේ . ඉහළ විභවයක සිට අඩු විභවයක් දක්වා විද්‍යුත් ධාරාව අඛණ්ඩව ගලා යන බව සහතික කිරීම සඳහා, විද්‍යුත් චලන බලය (EMF) හෝ වඩාත් නිවැරදිව, විද්‍යුත් වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක් වැනි විද්‍යුත් විභව ශක්තිය වැඩි කිරීමට උපකරණයක් තිබිය යුතුය. EMF හෝ විද්‍යුත් වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක් යනු යම් ආකාරයක ශක්තියක් විද්‍යුත් ශක්තියක් බවට පරිවර්තනය කරන සංරචකයකි, උදාහරණයක් ලෙස බැටරියක්, සමුච්චකයක්, සූර්ය කෝෂයක් හෝ විද්‍යුත් උත්පාදකයක්.

වැඩිදුර කියවන්න

තන්තු මත ස්ථාවර තරංග අත්හදා බැලීම

තත් මත ස්ථාවර තරංග පිළිබඳ අත්හදා බැලීම් සඳහා උපදෙස්

අත්හදා බැලීමේ මාතෘකාව: නූල් මත ස්ථාවර තරංග (ස්ථාවර තරංග) පිළිබඳ අත්හදා බැලීම

අත්හදා බැලීමේ අරමුණු:

- නිශ්චල තරංග නිරීක්ෂණය කිරීම

– ස්ථිතික තරංග ආයාමය තීරණය කරන්න

මෙවලම් සහ ද්‍රව්‍ය: ටිකර් ටයිමරය , කඹය, පුලිය, ග්‍රෑම් 100 බර, බල සැපයුම.

වැඩිදුර කියවන්න

මෙල්ඩේගේ අත්හදා බැලීම

අත්හදා බැලීමේ මාතෘකාව: මෙල්ඩේ අත්හදා බැලීම

පර්යේෂණාත්මක අරමුණ: කඹ ආතතිය, තරංග ආයාමය සහ තරංග ප්‍රචාරණ වේගය අතර සම්බන්ධතාවය විමර්ශනය කිරීම.

මෙවලම් සහ ද්‍රව්‍ය: ටිකර් ටයිමරය, කඹය, පුලිය, ග්‍රෑම් 50 බර, බල සැපයුම, තරාදිය, පාලකය.

මූලික සිද්ධාන්තය:

වැඩිදුර කියවන්න

නිශ්චිත තාප අත්හදා බැලීම

අත්හදා බැලීමේ මාතෘකාව: නිශ්චිත තාප අත්හදා බැලීම

පර්යේෂණාත්මක අරමුණ: ලෝහයේ නිශ්චිත තාපය තීරණය කිරීම.

මෙවලම් සහ ද්‍රව්‍ය: උෂ්ණත්වමානය, ලෝහ, තාපකය, බීකරය, කැලරිමීටරය, ශේෂය

පර්යේෂණාත්මක පියවර:

වැඩිදුර කියවන්න

උෂ්ණත්වය සහ වස්තූන්ගේ තත්ත්වය මත තාපයේ බලපෑම පිළිබඳ අත්හදා බැලීම

අත්හදා බැලීමේ මාතෘකාව : වස්තූන්ගේ උෂ්ණත්වය හා තත්ත්වය කෙරෙහි තාපයේ බලපෑම

අත්හදා බැලීමේ අරමුණ : වස්තූන්ගේ උෂ්ණත්වය හා තත්ත්වය කෙරෙහි තාපයේ බලපෑම තීරණය කිරීම.

මෙවලම් සහ ද්‍රව්‍ය : උෂ්ණත්වමානය, විදුලි හීටරය, අයිස්.

පර්යේෂණාත්මක පියවර:

1. අයිස් සකස් කරන්න

2. විදුලි තාපන භාජනයට අයිස් දමන්න.

වැඩිදුර කියවන්න

දෛශික ප්‍රතිඵල අත්හදා බැලීම

දෛශික ප්‍රතිඵල අත්හදා බැලීම සඳහා උපදෙස්

අත්හදා බැලීමේ මාතෘකාව : ප්‍රතිඵල දෛශිකය

පර්යේෂණාත්මක අරමුණ : දෛශික දෙකක ප්‍රතිඵලය තීරණය කිරීම.

මෙවලම් සහ ද්‍රව්‍ය : ස්ටෑන්ඩ් (2), ඩයිනමෝමීටර (2), ප්‍රෝට්‍රැක්ටරය (1), නූල්, ග්‍රෑම් 50 බර, HVS කඩදාසි.

පර්යේෂණාත්මක පියවර:

වැඩිදුර කියවන්න

මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු පාලක වර්නියර් කැලිපර අත්හදා බැලීම

පර්යේෂණාත්මක ද්‍රව්‍ය: වර්නියර් කැලිපරය, මයික්‍රෝමීටරය, ඉස්කුරුප්පු පාලකය

අත්හදා බැලීම් මාතෘකා : වර්නියර් කැලිපර්, මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු, පාලකයන්

අත්හදා බැලීමේ අරමුණ : පාලකයෙකු, වර්නියර් කැලිපරයක් සහ මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු මාපකයක් භාවිතයෙන් දිග මැනීම.

මෙවලම් සහ ද්‍රව්‍ය : වර්නියර් කැලිපර්, මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු, පාලකය, බ්ලොක්, බෝතලය, කිරිගරුඬ

පර්යේෂණාත්මක පියවර :

වැඩිදුර කියවන්න