Рефракција таласа

Чланци о преламању таласа

Једна од карактеристика таласа је рефракција. Рефракција се јавља када талас који је првобитно путовао кроз једну средину уђе у другу средину. На пример, звучни талас се првобитно креће кроз ваздух, а затим наилази на зид, неки звучни таласи се рефлектују од зида, а неки се преламају од зида. Рефракција значи да се звучни таласи апсорбују или преносе у зиду, али се смер простирања мења. Промена смера простирања се дешава зато што се брзина звучног таласа мења када уђе у другу средину од претходне.

opširnije

Формула дефиниције и врсте механичких таласа

Чланци о формули за дефиницију и врстама механичких таласа

ДЕФИНИЦИЈА МЕХАНИЧКИХ ТАЛАСА

Ако држите један крај ужета и вибрирате га горе-доле, појављује се талас који се шири дуж ужета. Или ако испустите камен у воду, таласи ће се појавити на површини воде. Уже и вода осцилују само горе-доле, не крећу се хоризонтално. Таласи на ужету и таласи у води су примери механичких таласа.

Механички таласи су таласи који путују кроз средину. Примери механичких таласа су таласи на конопцима или жицама, таласи у води, звучни таласи који се шире у ваздушној средини и земљотресни таласи који се шире у земљишту. Таласи могу да путују на велике удаљености док се средина кроз коју таласи вибрирају налази око тачке равнотеже.

opširnije

Одраз таласа

Дефиниција рефлексије и примери у свакодневном животу

Једна од карактеристика таласа је њихова рефлексија. Морски таласи се шире у мору када ударе у стену, а затим се талас окреће уназад, исто се дешава и са воденим таласом у воденом купатилу када наиђе на зид, водени талас се окреће у смеру из којег је дошао.

Примери рефлексије коју доживљавају звучни таласи су одјеци и одјеци. Реверберација се јавља када се звук рефлектује док извор звука још увек звучи. Обично се одјек јавља у затвореном простору. Док се одјек јавља када се звук рефлектује након што извор звука више не звучи, одјек се обично јавља на отвореном и није узнемирујући, али је реверберација често досадна јер, на пример, када неко говори у затвореној просторији, одјек гласа особе од зидова доводи до замућења говора особе. Да би се ово превазишло, често се на зидовима затворених простора као што су аудиторијуми или музички студији постављају пригушивачи вибрација ваздуха који преносе звук тако да се звук не рефлектује.

opširnije

Електрична струја електрично набој магнетно поље магнетна сила

Чланци о електричној струји електрично набој магнетно поље магнетна сила

Године 1819, дански научник по имену Ханс Кристијан Ерстед (1777-1851) открио је везу између магнетизма и електричних струја или покретних наелектрисања. Открио је да када је игла компаса близу жице под напоном, она се скреће. Када нема струје, игла компаса показује север.

Игла компаса је магнет, тако да је може померати магнетна сила. Одакле долази магнетна сила (F)? У близини игле компаса налази се жица којом тече електрична струја, тако да магнетна сила мора бити деловање електричне струје.

opširnije

Диелецтриц

Диелектрик је изолатор који раздваја две плоче или слојеве проводника на кондензатору. Изолатори су материјали који не могу да проводе електричну струју, на пример, пластика, стакло, папир или дрво. Диелектрична функција је да повећа капацитет како би кондензатор могао да складишти више електричног наелектрисања и електричне потенцијалне енергије.

A кондензатор може да функционише ако се обе проводне плоче 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 теми о паралелној плочи, кондензатору је разматран капацитет паралелних плочастих кондензатора који су раздвојени вакуумом. Капацитивност кондензатора у вакууму има ограничења, тако да да би се повећала капацитивност, диелектрик се поставља између две плоче.

opširnije

Електрична енергија се складишти у кондензаторима

Чланак о електричној енергији ускладиштеној у кондензаторима

кондензатор је састављен од двопроводних плоча, а између два проводника налази се диелектрик. У почетку, два проводника су електрично неутрална. Да би кондензатор функционисао, свака плоча или слој проводника мора бити електрично наелектрисана, при чему је количина електричног наелектрисања у сваком проводнику једнака, али различита по типу. Претпоставимо да је један од наелектрисаних проводника Q = +10 Цоуломб, други проводник је Q = -10 Кулона. Постојање истог великог, али супротног типа електричног наелектрисања у оба проводника генерише електрично поље између две проводне плоче, где је смер електричног поља од позитивног ка негативном наелектрисању. Поред тога, постоји и разлика електричног потенцијала између два проводника, где позитивно наелектрисани проводници имају већи електрични потенцијал, док негативно наелектрисани проводници имају нижи електрични потенцијал.

opširnije

Једначина кондензаторског кола

Чланак о једначини кондензаторског кола

Кондензатор има одређени капацитет. Ако потребан капацитет није доступан, може се повезати са два или више кондензатора да би се добио потребан капацитет. Да би се кондензатор правилно повезао, потребно је тачно познавање кола кондензатора. 🙂

Једначина кола кондензатора 1Пре него што проучите кондензатор Да бисте разумели следеће симболе, прво, разумејте следеће симболе. Две вертикалне линије на симболу кондензатора представљају два проводника на плочастим кондензаторима. Код симбола батерије, дужа вертикална линија представља висок потенцијал (+), а краћа вертикална линија представља низак потенцијал (-). Хоризонтална линија и на симболу кондензатора и на симболу батерије представља кабл.

opširnije

Капацитет кондензатора

Дефиниција капацитета кондензатора

Мала чаша може да садржи мало воде, док велика чаша може да садржи више воде. Што је већа запремина стакла, то више воде може да се садржи. Дакле, свака чаша има капацитет или величину способности да задржи воду. Као и стакло, кондензатори такође могу да складиште електрична наелектрисања и електричну потенцијалну енергију. Кондензатор Капацитет за складиштење електричног набоја и електричне потенцијалне енергије назива се капацитет.

Фактори који утичу на капацитет

Величину способности стакла да задржи воду одређена је запремином стакла. Шта је са кондензаторима, шта одређује величину способности кондензатора да складишти електрично наелектрисање?

opširnije

Сабирање вектора

Чланак о сабирању вектора

1. Величине вектора и скалара

Поред основних и изведених величина, физичке величине се још увек могу поделити на два друга типа, наиме скаларне величине и векторске величине. Величине као што су маса, растојање, време и запремина су скаларне величине, величине које имају само величину, али немају правац. Док су величине као што су померање, брзина, убрзање и сила векторске величине, величине које имају и величину и правац.

a. Разлика између скаларна и векторска количина

Ако кажете да је маса лопте 400 грама, ова изјава је довољна да знате масу лопте. Не треба вам правац да бисте сазнали масу лопте. Слично је са временом, температуром, запремином, густином итд. Постоји неколико физичких величина које се не могу изразити само величином. Ако кажете да се дете померило чак 100 метара, онда ова изјава није довољна. Можда се питате, где се померило? Да ли је на север, југ, исток или запад? Слично, ако кажете да гурате сто силом од 200 N.

opširnije

Величине физике у линеарном кретању

Чланак о величинама физике у линеарном кретању

1. Временски интервал

Када се објекат креће са једног места на друго, потребан му је одређени временски интервал. Симбол времена је t (време). Међународна системска јединица времена је секунда (s).

2. Удаљеност и померање

Растојање је дужина путање коју пређе објекат. Растојање је скаларна величина, где величина не зависи од правца. Симбол за растојање је d, а јединица међународног система је метар (m).

opširnije