அலை விலகல்

அலை விலகல் பற்றிய கட்டுரைகள்

அலைகளின் ஒரு பண்பு ஒளிவிலகல் ஆகும். தொடக்கத்தில் ஒரு ஊடகத்தின் வழியே பயணித்த அலை, வேறொரு ஊடகத்திற்குள் நுழையும்போது ஒளிவிலகல் ஏற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஒலி அலை தொடக்கத்தில் காற்றின் வழியே பயணித்து, பின்னர் ஒரு சுவரை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​சில ஒலி அலைகள் சுவரால் எதிரொளிக்கப்படுகின்றன, சில சுவரால் ஒளிவிலகல் அடைகின்றன. ஒளிவிலகல் என்பது, ஒலி அலைகள் சுவரில் உறிஞ்சப்படுகின்றன அல்லது கடத்தப்படுகின்றன, ஆனால் அவை பரவும் திசை மாறுகிறது என்பதாகும். ஒலி அலை முந்தைய ஊடகத்திலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு ஊடகத்திற்குள் நுழையும்போது அதன் வேகம் மாறுவதால், பரவும் திசையில் இந்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

மேலும் படிக்க

இயந்திர அலைகளின் வரையறை சூத்திரம் மற்றும் வகைகள்

வரையறை சூத்திரம் மற்றும் இயந்திர அலைகளின் வகைகள் பற்றிய கட்டுரைகள்

இயந்திர அலைகளின் வரையறை

கயிற்றின் ஒரு முனையைப் பிடித்து மேலும் கீழும் அசைத்தால், கயிற்றின் நெடுகிலும் பரவும் ஒரு அலை தோன்றும். அல்லது, தண்ணீரில் ஒரு கல்லைப் போட்டால், நீரின் மேற்பரப்பில் அலைகள் தோன்றும். கயிறும் தண்ணீரும் மேலும் கீழும் மட்டுமே அலைவுறும், கிடைமட்டமாக நகராது. கயிற்றில் தோன்றும் அலைகளும் தண்ணீரில் தோன்றும் அலைகளும் இயந்திர அலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

இயந்திர அலைகள் என்பவை ஒரு ஊடகத்தின் வழியே பயணிக்கும் அலைகள் ஆகும். கயிறுகள் அல்லது இழைகளில் ஏற்படும் அலைகள், நீரில் ஏற்படும் அலைகள், காற்று ஊடகத்தில் பரவும் ஒலி அலைகள், மற்றும் மண் ஊடகத்தில் பரவும் நிலநடுக்க அலைகள் ஆகியவை இயந்திர அலைகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். அலைகள் அதிர்வுறும் ஊடகம் சமநிலைப்புள்ளியைச் சுற்றி இருக்கும்போது, ​​அலைகளால் நீண்ட தூரம் பயணிக்க முடியும்.

மேலும் படிக்க

அலைகளின் பிரதிபலிப்பு

பிரதிபலிப்பின் வரையறை மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் எடுத்துக்காட்டுகள்

அலைகளின் ஒரு பண்பு எதிரொளிப்புக்கு உள்ளாவதாகும். கடலில் பரவும் கடல்நீர் அலைகள் ஒரு பாறையின் மீது மோதும்போது திசைமாறுகின்றன. அதேபோல, நீர்த்தொட்டியில் உள்ள நீர் அலை ஒரு சுவரை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​அது வந்த திசையை நோக்கியே திரும்புகிறது.

ஒலி அலைகள் எதிரொலிக்கும்போது ஏற்படும் எதிரொலிப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் எதிரொலிப்பு மற்றும் எதிரொலிப்பு எதிரொலிப்பு ஆகும். ஒலி மூலம் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கும்போதே ஒலி எதிரொலித்தால் எதிரொலிப்பு ஏற்படுகிறது. பொதுவாக, எதிரொலிப்பு ஒரு மூடிய இடத்தில் நிகழ்கிறது. அதேசமயம், ஒலி மூலம் ஒலிப்பதை நிறுத்திய பிறகு ஒலி எதிரொலிக்கும்போது எதிரொலிப்பு ஏற்படுகிறது. எதிரொலிப்பு பொதுவாக வெளிப்புறங்களில் நிகழ்கிறது மற்றும் தொந்தரவு செய்வதில்லை, ஆனால் எதிரொலிப்பு அடிக்கடி எரிச்சலூட்டுகிறது, ஏனெனில், உதாரணமாக, ஒருவர் ஒரு மூடிய அறையில் பேசும்போது, ​​சுவர்களில் இருந்து அவரது குரல் எதிரொலிப்பதால், அவரது பேச்சு மங்கலாகிறது. இதைச் சமாளிக்க, பெரும்பாலும், அரங்கங்கள் அல்லது இசை ஸ்டுடியோக்கள் போன்ற மூடிய இடங்களின் சுவர்களில், ஒலி எதிரொலிக்காதவாறு ஒலியைக் கடத்தும் காற்று அதிர்வு தணிப்பான்கள் நிறுவப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க

மின்னோட்டம், மின் மின்னூட்டம், காந்தப்புலம், காந்த விசை

மின்னோட்டம், மின் மின்னூட்டம், காந்தப்புலம், காந்த விசை பற்றிய கட்டுரைகள்

1819-ஆம் ஆண்டில், ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஓர்ஸ்டெட் (1777-1851) என்ற டேனிஷ் விஞ்ஞானி, காந்தத்திற்கும் மின்னோட்டங்களுக்கும் அல்லது நகரும் மின்னூட்டங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பைக் கண்டுபிடித்தார். ஒரு திசைகாட்டி ஊசியானது நேரடி மின்சாரம் பாயும் கம்பிக்கு அருகில் இருக்கும்போது, ​​அந்த ஊசி விலகுகிறது என்பதையும், மின்னோட்டம் இல்லாதபோது, ​​அந்த ஊசி வடக்கு திசையைக் காட்டுகிறது என்பதையும் அவர் கண்டறிந்தார்.

திசைகாட்டி ஊசி ஒரு காந்தம், எனவே அதை ஒரு காந்த விசையால் நகர்த்த முடியும். காந்த விசை (F) எங்கிருந்து வருகிறது? திசைகாட்டி ஊசிக்கு அருகில், மின்சாரத்தைக் கடத்தும் ஒரு கம்பி உள்ளது, அதனால் காந்த விசையானது மின்சாரத்தால் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மேலும் படிக்க

மின்கடத்தாப்

மின்காப்புப் பொருள் என்பது மின்தேக்கியில் உள்ள கடத்தியின் இரண்டு தகடுகளைப் பிரிக்கும் ஒரு மின்காப்புப் பொருளாகும். மின்காப்புப் பொருட்கள் என்பவை மின்சாரத்தைக் கடத்த முடியாத பொருட்களாகும், எடுத்துக்காட்டாக, நெகிழி, கண்ணாடி, காகிதம் அல்லது மரம். மின்காப்புப் பொருளின் செயல்பாடு, மின்தேக்குத்திறனை அதிகரிப்பதாகும், இதன் மூலம் மின்தேக்கியானது அதிக மின்னூட்டத்தையும் நிலை மின்னழுத்தத்தையும் சேமிக்க முடியும்.

A மின்தேக்கி இரு கடத்தித் தகடுகளும் ஒன்றையொன்று தொடாமல் இருந்தால், மின்னூட்டம் ஒரு கடத்தியிலிருந்து மற்றொன்றிற்குச் செல்லாது. அதேபோல், மின்னூட்டம் கடத்தியிலிருந்து காற்றுக்குச் செல்லாமல் இருக்க, இரு கடத்திகளுக்கும் இடையேயான இடைவெளி வெற்றிடமாக இருக்க வேண்டும். இணைத் தகடு பற்றிய தலைப்பில், வெற்றிடத்தால் பிரிக்கப்பட்ட இணைத் தகடு மின்தேக்கிகளின் மின்தேக்குத்திறன் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றிடத்தில் உள்ள மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறனுக்கு வரம்புகள் உள்ளன, எனவே மின்தேக்குத்திறனை அதிகரிக்க, இரு தகடுகளுக்கும் இடையில் மின்காப்புப் பொருளை வைக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க

மின் ஆற்றல் மின்தேக்கிகளில் சேமிக்கப்படுகிறது.

மின்தேக்கிகளில் சேமிக்கப்படும் மின் ஆற்றல் பற்றிய கட்டுரை

தி மின்தேக்கி இது இரண்டு கடத்தித் தகடுகளால் ஆனது, மேலும் அந்த இரண்டு கடத்திகளுக்கு இடையில் ஒரு மின்காப்பு உள்ளது. தொடக்கத்தில், அந்த இரண்டு கடத்திகளும் மின் நடுநிலைத்தன்மையுடன் உள்ளன. மின்தேக்கி செயல்படுவதற்கு, கடத்தியின் ஒவ்வொரு தகடும் அல்லது தாளும் மின்னூட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும், இங்கு ஒவ்வொரு கடத்தியிலும் உள்ள மின்னூட்டத்தின் அளவு சமமாகவும் ஆனால் வகையில் வேறுபட்டதாகவும் இருக்கும். மின்னூட்டம் பெற்ற கடத்திகளில் ஒன்று Q = +10 என்று வைத்துக்கொள்வோம். கூலொம்ப்மற்றொரு கடத்தியின் மின்னூட்டம் Q = -10 கூலும் ஆகும். இரண்டு கடத்திகளிலும் ஒரே பெரிய ஆனால் எதிர் வகையான மின்னூட்டம் இருப்பதால், இரண்டு கடத்தித் தகடுகளுக்கு இடையில் ஒரு மின்புலம் உருவாகிறது, இதில் மின்புலத்தின் திசையானது நேர்மின்னூட்டத்திலிருந்து எதிர்மின்னூட்டத்தை நோக்கியதாக உள்ளது. மேலும், இரண்டு கடத்திகளுக்கு இடையில் ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடும் உள்ளது, இதில் நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற கடத்திகள் அதிக மின்னழுத்தத்தையும், எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற கடத்திகள் குறைந்த மின்னழுத்தத்தையும் கொண்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க

மின்தேக்கி சுற்றின் சமன்பாடு

மின்தேக்கி சுற்றின் சமன்பாடு பற்றிய கட்டுரை

ஒரு மின்தேக்கிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மின்தேக்குத்திறன் உண்டு. தேவையான மின்தேக்குத்திறன் கிடைக்கவில்லை என்றால், தேவையான மின்தேக்குத்திறனைப் பெறுவதற்காக இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்தேக்கிகளை இணைக்கலாம். மின்தேக்கியைச் சரியாக இணைப்பதற்கு, மின்தேக்கிச் சுற்று பற்றிய சரியான அறிவு தேவைப்படுகிறது. 🙂

மின்தேக்கி சுற்று 1 இன் சமன்பாடுபடிப்பதற்கு முன் மின்தேக்கி மின்சுற்றைப் பற்றி அறிய, முதலில் பின்வரும் குறியீடுகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். மின்தேக்கி குறியீட்டில் உள்ள இரண்டு செங்குத்துக் கோடுகள், இணைத் தட்டு மின்தேக்கிகளில் உள்ள இரண்டு கடத்திகளைக் குறிக்கின்றன. மின்கலக் குறியீட்டில், ஒரு நீண்ட செங்குத்துக் கோடு உயர் மின்னழுத்தத்தையும் (+) ஒரு குட்டையான செங்குத்துக் கோடு குறைந்த மின்னழுத்தத்தையும் (-) குறிக்கிறது. மின்தேக்கி மற்றும் மின்கலக் குறியீடு இரண்டிலும் உள்ள கிடைக்கோடானது மின்வடம்பைக் குறிக்கிறது.

மேலும் படிக்க

மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன்

மின்தேக்கிகளின் மின்தேக்குத்திறன் வரையறை

ஒரு சிறிய குவளையில் சிறிதளவு நீரையும், ஒரு பெரிய குவளையில் அதிக நீரையும் கொள்ள முடியும். குவளையின் கொள்ளளவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அதில் கொள்ளக்கூடிய நீரின் அளவும் அதிகரிக்கும். எனவே, ஒவ்வொரு குவளைக்கும் நீரைத் தேக்கி வைக்கும் திறனுக்கேற்ப அதன் கொள்ளளவு அல்லது அளவு மாறுபடும். கண்ணாடியைப் போலவே, மின்தேக்கிகளாலும் மின்னூட்டங்களையும் நிலைமின் ஆற்றலையும் சேமித்து வைக்க முடியும். தேக்கி மின்னூட்டம் மற்றும் நிலை ஆற்றலைச் சேமிக்கும் திறன் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. மின்தேக்கம்.

மின்தேக்கத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

ஒரு கண்ணாடிக் குவளையின் நீரைத் தேக்கி வைக்கும் திறன், அதன் கன அளவைப் பொறுத்து அமைகிறது. மின்தேக்கிகளைப் பொறுத்தவரை, ஒரு மின்தேக்கியின் மின்னூட்டத்தைச் சேமிக்கும் திறனை எது தீர்மானிக்கிறது?

மேலும் படிக்க

திசையன்கள் சேர்த்தல்

திசையன்களின் கூட்டல் பற்றிய கட்டுரை

1. திசையன் மற்றும் ஸ்கேலரின் அளவுகள்

அடிப்படை மற்றும் வகைக்கெழு அளவுகளுக்குக் கூடுதலாக, இயற்பியல் அளவுகளை திசையிலா அளவுகள் மற்றும் திசையளவு அளவுகள் என மேலும் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். நிறை, தொலைவு, நேரம் மற்றும் கன அளவு போன்ற அளவுகள் திசையிலா அளவுகள் ஆகும்; இவை எண்மதிப்பை மட்டுமே கொண்டிருக்கும், ஆனால் திசையற்றவை. அதேசமயம், இடப்பெயர்வு, திசைவேகம், முடுக்கம் மற்றும் விசை போன்ற எண்மதிப்புகள் திசையளவு அளவுகள் ஆகும்; இவை எண்மதிப்பையும் திசையையும் கொண்டிருக்கும் அளவுகள்.

a. வேற்றுமை களுக்கு இடையில்கலார் மற்றும் வெக்டர் அளவு

ஒரு பந்தின் நிறை 400 கிராம் என்று நீங்கள் கூறினால், அந்த பந்தின் நிறையை அறிந்துகொள்ள இந்தக் கூற்றே போதுமானது. பந்தின் நிறையைக் கண்டறிய உங்களுக்கு திசை தேவையில்லை. இதேபோல்தான் நேரம், வெப்பநிலை, கன அளவு, அடர்த்தி போன்றவற்றிற்கும் பொருந்தும். பல இயற்பியல் அளவுகளை எண் மதிப்பில் மட்டுமே வெளிப்படுத்த முடியாது. ஒரு குழந்தை 100 மீட்டர் தூரம் நகர்கிறது என்று நீங்கள் கூறினால், இந்தக் கூற்று மட்டும் போதாது. அவன் எங்கே நகர்ந்தான் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். அது வடக்கா, தெற்கா, கிழக்கா அல்லது மேற்கா? இதேபோல்தான், நீங்கள் மேசையை 200 நியூட்டன் விசையுடன் தள்ளுகிறீர்கள் என்று கூறினால்...

மேலும் படிக்க

நேரியல் இயக்கத்தில் உள்ள இயற்பியலின் அளவுகள்

நேரியல் இயக்கத்தில் உள்ள இயற்பியலின் அளவுகள் பற்றிய கட்டுரை

1. நேர இடைவெளி

ஒரு பொருள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகரும்போது, ​​அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி தேவைப்படுகிறது. நேரத்தின் குறியீடு t (நேரம்) ஆகும். நேரத்தின் பன்னாட்டு அலகு வினாடி (s) ஆகும்.

2. தூரம் மற்றும் இடப்பெயர்வு

தொலைவு என்பது ஒரு பொருள் பயணிக்கும் பாதையின் நீளம் ஆகும். தொலைவு ஒரு திசையிலா அளவு (scalar quantity) ஆகும், மேலும் இந்த அளவு திசையைச் சார்ந்தது அல்ல. தொலைவின் குறியீடு d மற்றும் அதன் பன்னாட்டு அலகு மீட்டர் (m) ஆகும்.

மேலும் படிக்க