Физика срца Савети за здрав живот

Чланци о физици срца Савети за здрав живот

Вода природно тече са виших на ниже надморске висине, као што су кишница, реке или вода из славине. Међутим, вода не може природно да тече са нижих на веће надморске висине. На пример, вода из бунара не може сама да тече од бунара до резервоара, већ је потребна људска или механичка снага. Што је већа разлика у надморској висини између бунара и резервоара, то је потребна већа снага.

У физици , вода је флуид. Флуид је супстанца која може да тече, а истовремено да мирује. 🙂 Још један пример флуида је крв.

opširnije

Формула кола кондензатора

Кондензатор има одређени капацитет. Ако потребан капацитет није доступан, могу се повезати два или више кондензатора да би се постигао потребан капацитет. Да бисте правилно повезали кондензаторе, неопходно је темељно разумевање кондензаторских кола.

Пре него што проучите кола кондензатора, прво разумејте симболе. Формула 1 кондензаторског колаСледеће. Две вертикалне линије у симболу кондензатора представљају два проводника у кондензатору са паралелним плочама. У симболу батерије, дужа вертикална линија представља висок потенцијал (+), а краћа вертикална линија представља ниски потенцијал (-). Хоризонталне линије и у симболу кондензатора и у симболу батерије представљају жице.

opširnije

Складиштење електричне енергије у кондензатору

Материјал за складиштење електричне енергије у кондензаторима

Кондензатор је састављен од две плоче/листова проводника, а између два проводника се налази диелектрик . У почетку, оба проводника нису електрично наелектрисана. Да би кондензатор функционисао, свака плоча/лист проводника мора бити електрично наелектрисана, при чему је количина електричног наелектрисања на сваком проводнику иста, али различитих типова. На пример, један проводник има наелектрисање Q = +10 Кулона, а други проводник има наелектрисање Q = -10 Кулона. Присуство исте величине, али супротних типова електричног наелектрисања на оба проводника ствара електрично поље између две плоче проводника, где је смер електричног поља од позитивног ка негативном наелектрисању. Поред тога, између два проводника настаје и разлика електричног потенцијала, где позитивно наелектрисани проводник има већи електрични потенцијал, док негативно наелектрисани проводник има нижи електрични потенцијал.

opširnije

Диелектрик

Кондензатор може да функционише ако се две плоче/проводничке фолије не додирују тако да се електрично наелектрисање не би померало са једног проводника на други. Слично томе, да се електрично наелектрисање не би померало са проводника у ваздух, простор између два проводника мора бити вакуум. У чланку о плочастим кондензаторима, разматран је капацитет плочастог кондензатора , где су две плоче раздвојене вакуумом. Капацитивност кондензатора у вакууму има ограничења, па се да би се повећала, диелектрик се поставља између две плоче/проводничке фолије.

opširnije

Плочасти кондензатори

Дефиниција плочастог кондензатора

Плочасти кондензатор 1Плочасти кондензатор је кондензатор који се састоји од две паралелне плоче или проводне плоче, при чему свака плоча има исту површину попречног пресека (А) и две плоче су раздвојене одређеним растојањем (d), као на слици лево. У овом чланку, претпоставимо да су две проводне плоче раздвојене вакуумом. На слици, једна од проводних плоча је позитивно наелектрисана (+Q), док је друга проводна плоча негативно наелектрисана (-Q), где је количина електричног наелектрисања на свакој плочи иста.

opširnije

Капацитет кондензатора

Разумевање капацитета

Мала чаша може да прими малу количину воде, док велика чаша може да прими више. Што је чаша већа, то може да прими више воде. Дакле, свака чаша има капацитет, односно меру свог капацитета задржавања воде. Као и стакла, кондензатори такође имају способност да складиште електрично наелектрисање и електричну потенцијалну енергију. Капацитет кондензатора, односно мера његове способности да складишти електрично наелектрисање и електричну потенцијалну енергију, назива се капацитет.

opširnije

Дефиниција кондензатора

Кондензатор је уређај који складишти електрично наелектрисање и потенцијалну енергију . Једноставан кондензатор се састоји од две проводне плоче или слоја постављене близу једна другој, али се не додирују, раздвојене изолатором или вакуумом. Проводник је материјал који може да проводи електричну струју, као што је метал, док је изолатор материјал који не може да проводи електричну струју, као што је пластика.

opširnije

Електрични потенцијал

Пенгертиан

Електрични потенцијал је дефинисан као потенцијална енергија по јединици електричног наелектрисања . На пример, када у тачки a, наелектрисање q има потенцијалну енергију од EP a , онда се потенцијал у тачки a формулише на следећи начин:

Електрични потенцијал 1

Опис: V = електрични потенцијал, EP = електрична потенцијална енергија, q = електрично наелектрисање.

V постоји не само у тачки a већ и у свим тачкама електричног поља . Тачка a је коришћена као пример. Као што ће касније бити објашњено, њена вредност не зависи од наелектрисања q.

opširnije

Електрична потенцијална енергија

Пре него што почнете да проучавате ову тему, прво се упознајте са градивом о физици , конзервативним силама , електричном наелектрисању , Кулоновом закону и електричним пољима.

Електрична сила је конзервативна сила

Поред гравитационе силе и силе опруге, још један пример конзервативне силе је електрична сила. Да бисте боље разумели зашто се електрична сила назива конзервативном силом, прочитајте следеће објашњење.

Електрична потенцијална енергија 1Претпоставимо да постоје две електрично наелектрисане плоче као што је приказано на слици, лева плоча је позитивно наелектрисана, а десна плоча негативно наелектрисана.n негативно. Стрелица између обе плоче су линије електричног поља Ианг из позитивног ка негативном наелектрисању. Позитивно наелектрисање је близу позитивно наелектрисане плоче.

opširnije

Одређивање електричног поља помоћу Гаусовог закона

Електрично поље услед једног наелектрисања

Одређивање електричног поља помоћу Гаусовог закона 1За израчунавање електрично поље генерисано једним позитивним наелектрисањем, први корак је избор сферне Гаусове површине полупречника r где је центар сфере на једном наелектрисању. Површина сфере је 4πр2.

Електрично поље које излази из центра лопте продире нормално на површину лопте тако да је формула електричног флукса Φ = E A. Формула за Гаусов закон је Φ = Q / ε o

Електрично поље у тачки на удаљености r од једног наелектрисања је:

opširnije