Dalga kırılması

Dalga kırılması hakkında makaleler

Dalgaların özelliklerinden biri kırılmadır. Kırılma, başlangıçta bir ortamdan geçen bir dalganın farklı bir ortama girmesiyle meydana gelir. Örneğin, bir ses dalgası başlangıçta havada hareket eder ve daha sonra bir duvara çarpar; bazı ses dalgaları duvar tarafından yansıtılır, bazıları ise duvar tarafından kırılır. Kırılma, ses dalgalarının duvarda emildiği veya iletildiği anlamına gelir, ancak yayılma yönü değişir. Yayılma yönündeki değişiklik, ses dalgasının hızının önceki ortamdan farklı bir ortama girdiğinde değişmesinden kaynaklanır.

Daha fazla

Mekanik dalgaların tanımı, formülü ve türleri

Mekanik dalgaların tanımı, formülü ve türleri hakkında makaleler.

MEKANİK DALGALARIN TANIMI

İpin bir ucunu tutup yukarı aşağı titreştirirseniz, ip boyunca yayılan bir dalga oluşur. Ya da suya bir taş atarsanız, su yüzeyinde dalgalar belirir. İp ve su sadece yukarı ve aşağı doğru salınım yapar, yatay olarak hareket etmezler. İp üzerindeki dalgalar ve sudaki dalgalar, mekanik dalgalara örneklerdir.

Mekanik dalgalar, bir ortamda ilerleyen dalgalardır. Mekanik dalgalara örnek olarak halat veya ipler üzerindeki dalgalar, sudaki dalgalar, hava ortamında yayılan ses dalgaları ve toprak ortamında yayılan deprem dalgaları verilebilir. Dalgalar, titreştikleri ortam denge noktası civarında olduğu sürece uzun mesafeler kat edebilirler.

Daha fazla

Dalgaların yansıması

Yansıma Tanımı ve Günlük Yaşamdan Örnekleri

Dalgaların özelliklerinden biri de yansıma yaşamalarıdır. Deniz suyu dalgaları denizde ilerlerken bir kayaya çarptığında yön değiştirir; aynı şekilde su banyosundaki su dalgası da bir duvara çarptığında geldiği yöne doğru geri döner.

Ses dalgalarının yaşadığı yansıma örnekleri yankı ve titreşimdir. Titreşim, ses kaynağı hala ses çıkarırken sesin yansımasıyla oluşur. Yankı genellikle kapalı bir alanda meydana gelir. Titreşim ise ses kaynağı ses çıkarmadıktan sonra sesin yansımasıyla oluşur. Yankı genellikle açık havada meydana gelir ve rahatsız edici değildir, ancak titreşim sıklıkla can sıkıcıdır çünkü örneğin, kapalı bir odada biri konuşurken, kişinin sesinin duvarlardan yansıması konuşmanın bulanıklaşmasına neden olur. Bunu önlemek için, genellikle oditoryumlar veya müzik stüdyoları gibi kapalı alanların duvarlarına, sesin yansımasını engelleyecek şekilde sesi ileten hava titreşim sönümleyiciler monte edilir.

Daha fazla

Elektrik akımı, elektrik yükü, manyetik alan, manyetik kuvvet

Elektrik akımı, elektrik yükü, manyetik alan, manyetik kuvvet hakkında makaleler

1819'da Danimarkalı bilim insanı Hans Christian Oersted (1777-1851), manyetizma ile elektrik akımları veya hareketli yükler arasındaki ilişkiyi keşfetti. Pusula iğnesinin canlı bir tele yaklaştığında saptığını, akım olmadığında ise kuzeyi gösterdiğini buldu.

Pusula iğnesi bir mıknatıstır, bu nedenle manyetik kuvvetle hareket ettirilebilir. Manyetik kuvvet (F) nereden gelir? Pusula iğnesinin yakınında elektrik akımı taşıyan bir tel vardır, bu nedenle manyetik kuvvet elektrik akımı tarafından uygulanmalıdır.

Daha fazla

Dielektrik

Dielektrik, kondansatör üzerindeki iletkenin iki plakasını veya tabakasını ayıran bir yalıtkandır. Yalıtkanlar, elektrik akımını iletmeyen malzemelerdir; örneğin plastik, cam, kağıt veya ahşap. Dielektrik malzemenin işlevi, kapasitansın artırılmasıdır, böylece kondansatör daha fazla elektrik yükü ve elektrik potansiyel enerjisi depolayabilir.

A kondansatör İletken plakaların birbirine temas etmemesi ve elektrik yükünün bir iletkenden diğerine geçmemesi koşuluyla, kondansatörler çalışabilir. Benzer şekilde, elektrik yükünün iletkenden havaya geçmemesi için, iki iletken arasındaki boşluğun vakum olması gerekir. Paralel plakalı kondansatörler konusunda, vakumla ayrılmış paralel plakalı kondansatörlerin kapasitansından bahsedilmişti. Vakumdaki kondansatörün kapasitansının sınırlamaları vardır; bu nedenle kapasitansı artırmak için iki plaka arasına dielektrik malzeme yerleştirilir.

Daha fazla

Elektrik enerjisi kondansatörlerde depolanır.

Kondansatörlerde depolanan elektrik enerjisi hakkında makale

MKS kondansatör İki iletken levhadan oluşur ve iki iletken arasında bir dielektrik bulunur. Başlangıçta, iki iletken elektriksel olarak nötrdür. Kondansatörün işlev görmesi için, iletkenin her bir levhası veya tabakası elektriksel olarak yüklenmelidir; her bir iletkendeki elektrik yükü miktarı eşit ancak türü farklıdır. Yüklü iletkenlerden birinin Q = +10 olduğunu varsayalım. kulombDiğer iletkenin yükü Q = -10 Coulomb'dur. Her iki iletkende de aynı büyük ancak zıt tipte elektrik yükünün bulunması, iki iletken plaka arasında bir elektrik alanı oluşturur; bu elektrik alanının yönü pozitif yükten negatif yüke doğrudur. Ayrıca, iki iletken arasında bir elektrik potansiyel farkı da vardır; pozitif yüklü iletkenler daha yüksek elektrik potansiyeline sahipken, negatif yüklü iletkenler daha düşük elektrik potansiyeline sahiptir.

Daha fazla

Kondansatör devresinin denklemi

Kondansatör devresinin denklemi hakkında makale

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

Kondansatör devresinin denklemi 1Çalışmaya başlamadan önce kondansatör Devreyi anlamak için öncelikle aşağıdaki sembolleri inceleyelim. Kondansatör sembolündeki iki dikey çizgi, paralel plakalı kondansatörlerdeki 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 sembolündeki yatay çizgi ise kabloyu temsil eder.

Daha fazla

Kapasitör kapasitansı

Kondansatörlerin kapasitansının tanımı

Küçük bir bardak az miktarda su alabilirken, büyük bir bardak daha fazla su alabilir. Bardağın hacmi ne kadar büyükse, o kadar fazla su alabilir. Dolayısıyla, her bardağın su tutma kapasitesi veya boyutu vardır. Cam gibi, kondansatörler de elektrik yüklerini ve elektriksel potansiyel enerjiyi depolayabilir. Kapasitör Elektrik yükünü ve elektrik potansiyel enerjisini depolama kapasitesine ne ad verilir? kapasitans.

Kapasitansı etkileyen faktörler

Bardağın su tutma kapasitesi, bardağın hacmine bağlıdır. Peki ya kondansatörler? Kondansatörün elektrik yükü depolama kapasitesini ne belirler?

Daha fazla

Vektörlerin Toplanması

Vektörlerin Toplanması Hakkında Makale

1. Vektör ve skalar nicelikler

Temel ve türetilmiş niceliklere ek olarak, fiziksel nicelikler iki başka türe daha ayrılabilir: skalar nicelikler ve vektör nicelikler. Kütle, mesafe, zaman ve hacim gibi nicelikler skalar niceliklerdir; yani sadece büyüklüğe sahip olan ancak yönü olmayan niceliklerdir. Yer değiştirme, hız, ivme ve kuvvet gibi büyüklükler ise vektör niceliklerdir; yani hem büyüklüğe hem de yöne sahip olan niceliklerdir.

a. Fark s arasındakalel ve vektör niceliği

Bir topun kütlesinin 400 gram olduğunu söylerseniz, bu ifade topun kütlesini bilmeniz için yeterlidir. Topun kütlesini bulmak için yön bilgisine ihtiyacınız yoktur. Aynı şekilde zaman, sıcaklık, hacim, yoğunluk vb. için de geçerlidir. Sadece büyüklük olarak ifade edilemeyen birçok fiziksel nicelik vardır. Bir çocuğun 100 metre hareket ettiğini söylerseniz, bu ifade yeterli olmaz. Nereye hareket ettiğini sorabilirsiniz? Kuzeye mi, güneye mi, doğuya mı yoksa batıya mı? Benzer şekilde, masayı 200 N'luk bir kuvvetle ittiğinizi söylerseniz...

Daha fazla

Doğrusal hareketteki fiziksel nicelikler

Doğrusal hareketteki fiziksel nicelikler hakkında makale

1. Zaman aralığı

Bir nesne bir yerden başka bir yere hareket ettiğinde, belirli bir zaman aralığına ihtiyaç duyar. Zaman sembolü t'dir (zaman). Uluslararası zaman birimi saniyedir (s).

2. Mesafe ve yer değiştirme

Mesafe, bir cismin izlediği yolun uzunluğudur. Mesafe, yönle ilgisi olmayan, skaler bir niceliktir. Mesafe sembolü d'dir ve uluslararası sistem birimi metredir (m).

Daha fazla