Fyzika srdca Tipy pre zdravý životný štýl

Články o fyzike srdca Tipy pre zdravý životný štýl

Voda prirodzene tečie z vyšších do nižších nadmorských výšok, napríklad dažďová voda, rieky alebo voda z vodovodu. Voda však nemôže prirodzene tiecť z nižších nadmorských výšok do vyšších. Napríklad studničná voda nemôže tiecť zo studne do nádrže sama, vyžaduje si ľudskú alebo mechanickú silu. Čím väčší je výškový rozdiel medzi studňou a nádržou, tým väčšia energia je potrebná.

In fyzika, voda je tekutina. Tekutina je látka, ktorá môže tiecť a zároveň môže byť v pokoji 🙂 Ďalším príkladom tekutiny je krv.

Čítaj viac

Vzorec obvodu kondenzátora

Kondenzátor má špecifickú kapacitu. Ak požadovaná kapacita nie je k dispozícii, je možné zapojiť dva alebo viac kondenzátorov, aby sa dosiahla požadovaná kapacita. Pre správne zapojenie kondenzátorov je nevyhnutné dôkladné pochopenie kondenzátorových obvodov.

Pred štúdiom kondenzátorových obvodov najprv pochopte symboly. Vzorec obvodu kondenzátora 1Nasledujúce. Dve zvislé čiary v symbole kondenzátora predstavujú dva vodiče v doskovom kondenzátore. V symbole batérie predstavuje dlhšia zvislá čiara vysoký potenciál (+) a kratšia zvislá čiara nízky potenciál (-). Vodorovné čiary v symbole kondenzátora aj batérie predstavujú vodiče.

Čítaj viac

Ukladanie elektrickej energie v kondenzátore

Materiál na akumuláciu elektrickej energie v kondenzátoroch

Kondenzátor sa skladá z dvoch dosiek/vrstiev vodičov a medzi týmito dvoma vodičmi sa nachádza dielektrikum . Spočiatku nie sú oba vodiče elektricky nabité. Aby kondenzátor fungoval, každá doska/vrstiev vodiča musí byť elektricky nabitá, pričom množstvo elektrického náboja na každom vodiči je rovnaké, ale rôzneho typu. Napríklad jeden vodič má náboj Q = +10 Coulombov, zatiaľ čo druhý vodič má náboj Q = -10 Coulombov. Prítomnosť rovnakej veľkosti, ale opačných typov elektrického náboja na oboch vodičoch vytvára elektrické pole medzi dvoma doskami vodiča, kde smer elektrického poľa je od kladného náboja k zápornému náboju. Okrem toho medzi týmito dvoma vodičmi vzniká aj rozdiel elektrického potenciálu, kde kladne nabitý vodič má vyšší elektrický potenciál, zatiaľ čo záporne nabitý vodič má nižší elektrický potenciál.

Čítaj viac

Dielektrikum

Kondenzátor môže fungovať, ak sa dve dosky/vodičové vrstvy navzájom nedotýkajú, aby sa elektrický náboj neprenášal z jedného vodiča na druhý. Podobne, aby sa zabránilo prenosu elektrického náboja z vodiča do vzduchu, priestor medzi týmito dvoma vodičmi musí byť vákuum. V článku o doskových kondenzátoroch sa hovorilo o kapacite. Kondenzátory s paralelnými doskami Dve dosky sú oddelené vákuom. Kapacita kondenzátora vo vákuu má obmedzenia, takže na zvýšenie kapacity sa medzi dve dosky/vrstvy umiestni vodič. dielektrikum.

Čítaj viac

Kondenzátory s paralelnými doskami

Definícia doskového kondenzátora

Doskový kondenzátor 1Doskový kondenzátor je kondenzátor pozostávajúci z dvoch rovnobežných dosiek alebo vodivých dosiek, pričom každá doska má rovnakú prierezovú plochu (A) a tieto dve dosky sú od seba vzdialené určitou vzdialenosťou (d), ako je znázornené na obrázku vľavo. V tomto článku predpokladajme, že dve vodivé dosky sú oddelené vákuom. Na obrázku je jedna z vodivých dosiek kladne nabitá (+Q), zatiaľ čo druhá vodivá doska je záporne nabitá (-Q), pričom množstvo elektrického náboja na každej doske je rovnaké.

Čítaj viac

Kapacita kondenzátora

Pochopenie kapacity

Malý pohár pojme malé množstvo vody, zatiaľ čo veľký pohár pojme viac. Čím väčší je pohár, tým viac vody pojme. Každý pohár má teda kapacitu alebo mieru svojej schopnosti zadržiavať vodu. Rovnako ako sklá, aj kondenzátory majú schopnosť ukladať elektrický náboj a elektrickú potenciálnu energiu. Kapacita kondenzátora alebo miera jeho schopnosti ukladať elektrický náboj a elektrickú potenciálnu energiu sa nazýva kapacita.

Čítaj viac

Definícia kondenzátora

Definícia kondenzátora alebo kondenzátor je zariadenie, ktoré ukladá elektrický náboj dan elektrická potenciálna energiaJednoduchý kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých dosiek alebo fólií umiestnených blízko seba, ale nedotýkajúcich sa, oddelených izolantom alebo vákuom. Vodič je materiál, ktorý môže viesť elektrinu, napríklad kov, zatiaľ čo izolant je materiál, ktorý elektrinu viesť nemôže, napríklad plast.

Čítaj viac

Elektrický potenciál

Pengertian

Elektrický potenciál je definovaný ako potenciálna energia na jednotku elektrického náboja . Predpokladajme, že v bode a má náboj q potenciálnu energiu EP a , potom je potenciál v bode a formulovaný takto:

Elektrický potenciál 1

Popis: V = elektrický potenciál, EP = elektrická potenciálna energia, q = elektrický náboj.

Napätie V existuje nielen v bode a, ale aj vo všetkých bodoch elektrického poľa . Bod a je použitý ako príklad. Ako bude vysvetlené neskôr, jeho hodnota nezávisí od náboja q.

Čítaj viac

Elektrická potenciálna energia

Pred štúdiom tejto témy si najprv preštudujte látku z fyziky , konzervatívnych síl , elektrického náboja , Coulombovho zákona a elektrických polí.

Elektrická sila je konzervatívna sila

Okrem gravitačnej sily a sily pružiny je ďalším príkladom konzervatívnej sily aj elektrická sila. Pre lepšie pochopenie toho, prečo sa elektrická sila nazýva konzervatívna sila, si prečítajte nasledujúce vysvetlenie.

Elektrická potenciálna energia 1Predpokladajme, že máme dve elektricky nabité platne, ako je znázornené na obrázku, pričom ľavá platňa je kladne nabitá a pravá platňa je záporne nabitá.n negatív. Šípka medzi obe dosky sú čiary elektrického poľa Yang z kladného náboja smerom k zápornému náboju. Kladný náboj sa nachádza v blízkosti kladne nabitej platne.

Čítaj viac

Určenie elektrického poľa pomocou Gaussovho zákona

Elektrické pole spôsobené jedným nábojom

Určenie elektrického poľa pomocou Gaussovho zákona 1Vypočítať elektrické pole generovaný jedným kladným nábojom, prvým krokom je výber sférického Gaussovho povrchu s polomerom r, kde stred gule je v mieste jedného náboja. Povrch gule je 4πr2.

Elektrické pole vychádzajúce zo stredu gule preniká kolmo na povrch gule, takže vzorec elektrický tok je Φ = E A. Vzorec Gaussov zákon je Φ = Q / εo

Elektrické pole v bode vzdialenom r od jedného náboja je:

Čítaj viac