Kalp fiziği Sağlıklı yaşam ipuçları

Kalp Fiziği Hakkında Makaleler Sağlıklı Yaşam İpuçları

Su, yağmur suyu, nehirler veya musluk suyu gibi doğal olarak yüksek rakımlardan alçak rakımlara doğru akar. Ancak su, doğal olarak alçak rakımlardan yüksek rakımlara doğru akamaz. Örneğin, kuyu suyu kuyudan rezervuara kendi kendine akamaz; insan gücü veya mekanik güç gerektirir. Kuyu ile rezervuar arasındaki rakım farkı ne kadar büyükse, gereken güç de o kadar büyük olur.

Fizikte su bir akışkandır. Akışkan, hem akabilen hem de durgun kalabilen bir maddedir. 🙂 Bir diğer akışkan örneği de kandır.

Daha fazla

Kondansatör devresi formülü

Bir kondansatörün belirli bir kapasitansı vardır. Gerekli kapasitans mevcut değilse, gerekli kapasitansı elde etmek için iki veya daha fazla kondansatör bağlanabilir. Kondansatörleri doğru şekilde bağlamak için, kondansatör devreleri hakkında kapsamlı bir anlayış şarttır.

Kondansatör devrelerini incelemeden önce, öncelikle sembolleri anlamak önemlidir. Kondansatör devresi formülü 1Aşağıdakiler: Kondansatör sembolündeki iki dikey çizgi, paralel plakalı bir kondansatördeki iki iletkeni temsil eder. Pil sembolünde, daha uzun dikey çizgi yüksek potansiyeli (+) ve daha kısa dikey çizgi düşük potansiyeli (-) temsil eder. Hem kondansatör hem de pil sembollerindeki yatay çizgiler telleri temsil eder.

Daha fazla

Elektrik enerjisinin bir kondansatörde depolanması

Kondansatörlerde elektrik enerjisi depolama malzemesi

Bir kondansatör, iki iletken levha/tabakadan oluşur ve bu iki iletken arasında bir dielektrik bulunur . Başlangıçta, her iki iletken de elektriksel olarak yüklü değildir. Kondansatörün çalışması için, her bir iletken levha/tabakanın elektriksel olarak yüklü olması gerekir; burada her iletken üzerindeki elektriksel yük miktarı aynıdır ancak farklı türdedir. Örneğin, bir iletkenin yükü Q = +10 Coulomb ise, diğer iletkenin yükü Q = -10 Coulomb'dur. Her iki iletkende de aynı büyüklükte ancak zıt türde elektriksel yükün bulunması, iki iletken levha arasında bir elektrik alanı oluşturur ; burada elektrik alanının yönü pozitif yükten negatif yüke doğrudur. Ek olarak, iki iletken arasında bir elektriksel potansiyel farkı da oluşur; burada pozitif yüklü iletken daha yüksek elektriksel potansiyele sahipken, negatif yüklü iletken daha düşük elektriksel potansiyele sahiptir.

Daha fazla

Dielektrik

İki plaka/iletken levha birbirine temas etmediği ve elektrik yükünün bir iletkenden diğerine geçmediği sürece bir kondansatör çalışabilir. Benzer şekilde, elektrik yükünün iletkenden havaya geçmemesi için iki iletken arasındaki boşluğun vakum olması gerekir. Paralel plakalı kondansatörler hakkındaki makalede, iki plakanın vakumla ayrıldığı paralel plakalı bir kondansatörün kapasitansı ele alınmıştır. Vakumdaki bir kondansatörün kapasitansının sınırları vardır, bu nedenle kapasitansı artırmak için iki plaka/iletken levha arasına bir dielektrik malzeme yerleştirilir.

Daha fazla

Paralel plakalı kondansatörler

Paralel plakalı kondansatörün tanımı

Paralel plakalı kondansatör 1Paralel plakalı kondansatör, her bir plakanın aynı kesit alanına (A) sahip olduğu ve iki plakanın belirli bir mesafe (d) ile ayrıldığı iki paralel plakadan veya iletken plakadan oluşan bir kondansatördür (soldaki resimde olduğu gibi). Bu makalede, iki iletken plakanın vakumla ayrıldığını varsayalım. Resimde, iletken plakalardan biri pozitif yüklü (+Q), diğeri ise negatif yüklüdür (-Q), her plaka üzerindeki elektrik yükü miktarı aynıdır.

Daha fazla

Kondansatör kapasitesi

Kapasitansın Anlaşılması

Küçük bir bardak az miktarda su alabilirken, büyük bir bardak daha fazla su alabilir. Bardak ne kadar büyükse, o kadar çok su alabilir. Dolayısıyla, her bardağın bir kapasitesi veya su tutma kapasitesinin bir ölçüsü vardır. Bardaklar gibi, kondansatörler de elektrik yükü ve elektrik potansiyel enerjisi depolama yeteneğine sahiptir. Bir kondansatörün kapasitesi veya elektrik yükü ve elektrik potansiyel enerjisi depolama yeteneğinin ölçüsü, kapasitans olarak adlandırılır.

Daha fazla

Elektrik potansiyeli

Tanım

Elektrik potansiyeli , birim elektrik yükü başına düşen potansiyel enerji olarak tanımlanır . Diyelim ki a noktasında q yükünün potansiyel enerjisi EP a olsun , o zaman a noktasındaki potansiyel şu şekilde formüle edilir:

Elektrik potansiyeli 1

Açıklama: V = elektrik potansiyeli, EP = elektrik potansiyel enerjisi, q = elektrik yükü.

V, yalnızca a noktasında değil, elektrik alanının tüm noktalarında mevcuttur . a noktası örnek olarak kullanılmıştır. Daha sonra açıklanacağı gibi, değeri q yüküne bağlı değildir.

Daha fazla

Elektriksel potansiyel enerji

Bu konuyu incelemeye başlamadan önce, öncelikle fizik , koruyucu kuvvetler , elektrik yükü , Coulomb yasası ve elektrik alanları hakkındaki bilgileri anlamanız gerekmektedir.

Elektrik kuvveti, koruyucu bir kuvvettir.

Yerçekimi kuvveti ve yay kuvvetinin yanı sıra, koruyucu kuvvetlere bir diğer örnek de elektrik kuvvetidir. Elektrik kuvvetinin neden koruyucu kuvvet olarak adlandırıldığını daha iyi anlamak için aşağıdaki açıklamayı okuyun.

Elektriksel potansiyel enerji 1Resimde gösterildiği gibi, elektrik yüklü iki levha olduğunu varsayalım; sol levha pozitif yüklü, sağ levha ise negatif yüklüdür.n negatif. Aradaki ok her iki tabak da elektrik alan çizgileri yang Pozitif yüklü bir cisimden negatif yüklü bir cisme doğru hareket eder. Pozitif yüklü bir cisim, pozitif yüklü bir cismin yakınındadır.

Daha fazla

Gauss yasasını kullanarak elektrik alanının belirlenmesi

Tek bir yükün neden olduğu elektrik alanı

Gauss yasasını kullanarak elektrik alanının belirlenmesi 1Saymak elektrik alanı Tek bir pozitif yük tarafından oluşturulan bir elektrik alanını tespit etmek için ilk adım, kürenin merkezinin tek yük noktasında olduğu r yarıçaplı küresel bir Gauss yüzeyi seçmektir. Kürenin yüzey alanı 4'tür.πr2.

Topun merkezinden çıkan elektrik alanı, topun yüzeyine dik olarak nüfuz eder, bu nedenle elektrik akısı formülü Φ = E A'dır . Gauss yasasının formülü ise Φ = Q / ε o'dur.

Tek bir yükten r mesafedeki bir noktadaki elektrik alanı şöyledir:

Daha fazla