Lom vĺn

Články o lome vĺn

Jednou z charakteristík vĺn je lom. K lomu dochádza, keď vlna, ktorá pôvodne prešla jedným médiom, vstúpi do iného média. Napríklad zvuková vlna sa najprv pohybuje vzduchom a potom narazí na stenu, niektoré zvukové vlny sa od steny odrážajú, niektoré sa od steny lámu. Lom znamená, že zvukové vlny sa v stene absorbujú alebo prenášajú, ale smer šírenia sa mení. K zmene smeru šírenia dochádza preto, že sa mení rýchlosť zvukovej vlny, keď vstúpi do iného média ako predchádzajúce médium.

Čítaj viac

Definičný vzorec a typy mechanických vĺn

Články o definičnom vzorci a typoch mechanických vĺn

DEFINÍCIA MECHANICKÝCH VLN

Ak držíte jeden koniec lana a vibrujete ním hore a dole, objaví sa vlna, ktorá sa šíri pozdĺž lana. Alebo ak hodíte kameň do vody, na hladine vody sa objavia vlny. Lano a voda kmitajú iba hore a dole, nepohybujú sa horizontálne. Vlny na lane a vlny vo vode sú príkladmi mechanických vĺn.

Mechanické vlny sú vlny, ktoré sa šíria médiom. Príkladmi mechanických vĺn sú vlny na lanách alebo strunách, vlny vo vode, zvukové vlny, ktoré sa šíria vo vzduchu, a zemetrasné vlny, ktoré sa šíria v pôde. Vlny sa môžu šíriť na veľké vzdialenosti, zatiaľ čo médium, ktorým vlny vibrujú, sa nachádza okolo rovnovážneho bodu.

Čítaj viac

Odraz vĺn

Definícia reflexie a príklady v každodennom živote

Jednou z charakteristík vĺn je ich odraz. Morské vlny sa šíria v mori, keď narazia na skalu, a potom sa obrátia, rovnako ako vodná vlna vo vodnom kúpeli, keď narazí na stenu, vodná vlna sa obráti do smeru, z ktorého prišla.

Príkladmi odrazu zvukových vĺn sú ozveny a dozvuky. Dozvuk nastáva, keď sa zvuk odráža, zatiaľ čo zdroj zvuku ešte znie. Zvyčajne sa ozvena vyskytuje v uzavretom priestore. Ozvena nastáva, keď sa zvuk odráža po tom, čo zdroj zvuku už neznie. Ozvena sa zvyčajne vyskytuje vonku a nie je rušivá, ale dozvuk je často nepríjemný, pretože napríklad keď niekto hovorí v uzavretej miestnosti, odraz hlasu osoby od stien spôsobuje rozmazanie reči osoby. Aby sa to prekonalo, často sa na stenách uzavretých priestorov, ako sú auditóriá alebo hudobné štúdiá, inštalujú vzduchové tlmiče vibrácií, ktoré prepúšťajú zvuk tak, aby sa zvuk neodrážal.

Čítaj viac

Elektrický prúd elektrický náboj magnetické pole magnetická sila

Články o elektrickom prúde, elektrickom náboji, magnetickom poli, magnetickej sile

V roku 1819 dánsky vedec Hans Christian Oersted (1777-1851) objavil vzťah medzi magnetizmom a elektrickými prúdmi alebo pohybujúcimi sa nábojmi. Zistil, že keď sa ihla kompasu nachádza v blízkosti vodiča pod napätím, ihla kompasu sa vychýli. Keď nie je prúd, ihla kompasu ukazuje na sever.

Ihla kompasu je magnet, takže sa môže pohybovať magnetickou silou. Odkiaľ pochádza magnetická sila (F)? V blízkosti ihly kompasu sa nachádza vodič, ktorým preteká elektrický prúd, takže magnetická sila musí byť vyvíjaná elektrickým prúdom.

Čítaj viac

dielektrikum

Dielektrikum je izolant, ktorý oddeľuje dva plechy alebo vrstvy vodiča na kondenzátore. Izolanty sú materiály, ktoré nevedú elektrický prúd, napríklad plast, sklo, papier alebo drevo. Funkciou dielektrika je zvýšiť kapacitu, aby kondenzátor mohol ukladať viac elektrického náboja a elektrickej potenciálnej energie.

Kondenzátor môže fungovať , ak sa obe vodivé dosky navzájom nedotýkajú, aby sa elektrický náboj nepresúval z jedného vodiča do druhého. Podobne, aby sa elektrický náboj nepresúval z vodiča do vzduchu, priestor medzi týmito dvoma vodičmi musí byť vákuum. V téme o rovnobežných doskách sa diskutovalo o kapacite rovnobežných doskových kondenzátorov, ktoré sú oddelené vákuom. Kapacita kondenzátora vo vákuu má svoje obmedzenia, takže na zväčšenie kapacity je potrebné medzi dve dosky umiestniť dielektrikum.

Čítaj viac

Elektrická energia sa ukladá v kondenzátoroch

Článok o elektrickej energii uloženej v kondenzátoroch

Kondenzátor sa skladá z dvojvodičových dosiek a medzi týmito dvoma vodičmi sa nachádza dielektrikum. Po prvé, oba vodiče sú elektricky neutrálne. Aby kondenzátor fungoval, každá doska alebo vrstva vodiča musí byť elektricky nabitá, pričom množstvo elektrického náboja v každom vodiči je rovnaké, ale rôzneho typu. Predpokladajme, že jeden z nabitých vodičov má Q = +10 Coulombov a druhý vodič má Q = -10 Coulombov. Existencia rovnakého veľkého, ale opačného typu elektrického náboja v oboch vodičoch generuje elektrické pole medzi dvoma vodivými doskami, kde smer elektrického poľa je od kladného k zápornému náboju. Okrem toho existuje medzi týmito dvoma vodičmi aj rozdiel elektrického potenciálu, pričom kladne nabité vodiče majú vyšší elektrický potenciál, zatiaľ čo záporne nabité vodiče majú nižší elektrický potenciál.

Čítaj viac

Rovnica kondenzátorového obvodu

Článok o rovnici kondenzátorového obvodu

Kondenzátor má určitú kapacitu. Ak požadovaná kapacita nie je k dispozícii, je možné pripojiť dva alebo viac kondenzátorov, aby sa dosiahla požadovaná kapacita. Na správne pripojenie kondenzátora je potrebné poznať jeho obvod. 🙂

Rovnica kondenzátorového obvodu 1Pred štúdiom kondenzátor obvode, najprv pochopte nasledujúce symboly. Dve zvislé čiary na symbole kondenzátora predstavujú dva vodiče na doskových kondenzátoroch. Na symbole batérie predstavuje dlhšia zvislá čiara vysoký potenciál (+) a kratšia zvislá čiara nízky potenciál (-). Vodorovná čiara na symbole kondenzátora aj na symbole batérie predstavuje kábel.

Čítaj viac

Kapacita kondenzátora

Definícia kapacity kondenzátorov

Malý pohár môže obsahovať trochu vody, zatiaľ čo veľký pohár môže obsahovať viac vody. Čím väčší je objem skla, tým viac vody sa doň zmestí. Každý pohár má teda kapacitu alebo veľkosť, ktorá mu umožňuje udržať vodu. Rovnako ako sklo, aj kondenzátory dokážu ukladať elektrické náboje a elektrickú potenciálnu energiu. Kapacita kondenzátora na ukladanie elektrického náboja a elektrickej potenciálnej energie sa nazýva kapacita.

Faktory ovplyvňujúce kapacitu

Veľkosť schopnosti skla zadržať vodu je určená objemom skla. A čo kondenzátory, čo určuje veľkosť schopnosti kondenzátora ukladať elektrický náboj?

Čítaj viac

Pridanie vektorov

Článok o sčítaní vektorov

1. Vektorové a skalárne veličiny

Okrem základných a odvodených veličín možno fyzikálne veličiny rozdeliť ešte na dva ďalšie typy, a to skalárne veličiny a vektorové veličiny. Veličiny ako hmotnosť, vzdialenosť, čas a objem sú skalárne veličiny, teda veličiny, ktoré majú iba veľkosť, ale nemajú smer. Zatiaľ čo veličiny ako posunutie, rýchlosť, zrýchlenie a sila sú vektorové veličiny, teda veličiny, ktoré majú veľkosť a aj smer.

a. Rozdiel medzi kalárnou a vektorovou veličinou s

Ak poviete, že hmotnosť lopty je 400 gramov, toto tvrdenie vám stačí na to, aby ste zistili hmotnosť lopty. Na zistenie hmotnosti lopty nepotrebujete smer. Podobne je to s časom, teplotou, objemom, hustotou atď. Existuje niekoľko fyzikálnych veličín, ktoré nemožno vyjadriť iba veľkosťou. Ak poviete, že sa dieťa posunulo až o 100 metrov, potom toto tvrdenie nestačí. Môžete sa opýtať, kam sa posunulo? Je to na sever, juh, východ alebo západ? Podobne, ak poviete, že tlačíte na stôl silou 200 N.

Čítaj viac

Fyzikálne veličiny v lineárnom pohybe

Článok o fyzikálnych kvantitách v lineárnom pohybe

1. Časový interval

Keď sa objekt pohybuje z jedného miesta na druhé, potrebuje určitý časový interval. Symbol času je t (čas). Medzinárodná systémová jednotka času je sekunda (s).

2. Vzdialenosť a posunutie

Vzdialenosť je dĺžka dráhy, ktorú prejde objekt. Vzdialenosť je skalárna veličina, ktorá nezávisí od smeru. Symbol vzdialenosti je d a medzinárodná jednotka systému je meter (m).

Čítaj viac