اسم المؤلف: ديكشا دينيش

مرحبًا ، أنا Deeksha Dinesh ، أتابع حاليًا التخرج في الفيزياء مع تخصص في مجال الفيزياء الفلكية. أحب تقديم المفاهيم بطريقة أبسط للقراء.

الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية: كيفية التحويل ، أسئلة وأجوبة وحقائق

المحركات الحرارية هي الأجهزة الأكثر شيوعًا التي تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. تدور المناقشة الرئيسية في هذه المقالة حول كيفية تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. في محرك حراري ، يتم استغلال الخصائص الحرارية للغازات مثل التمدد أو الانضغاط ، أو الخصائص المرتبطة أثناء انتقالات الطور للمواد من أجل ...

الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية: كيفية التحويل ، أسئلة وأجوبة وحقائق اقرأ المزيد »

11 مثال على الطاقة الكامنة للطاقة المشعة: تفسيرات مفصلة

الطاقة المشعة ، وهي شكل من أشكال الطاقة الحركية ، هي طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي. سنناقش هنا عدة أمثلة للطاقة الكامنة لتحويل الطاقة المشعة. احتراق النار في المدفأة الحرارة الناتجة عن الجسم طاقة مشعة من احتراق الغاز الطبيعي لهب الشمعة المصابيح المتوهجة الهواتف المحمولة احتراق الفحم أ ...

11 مثال على الطاقة الكامنة للطاقة المشعة: تفسيرات مفصلة اقرأ المزيد »

9 مثال على الطاقة الكيميائية إلى طاقة الصوت: تفسيرات مفصلة

نواجه العديد من الأحداث في حياتنا اليومية حيث يحدث تحول الطاقة. تمت مناقشة بعض الأمثلة على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة صوتية أدناه: الألعاب النارية والمفرقعات النارية التحدث والغناء صوت محرك السيارة مكبرات الصوت لأعمال البناء انفجارات الأسطوانة العرضية نظام صوتي يعمل بالبطارية رجل يعزف على الجيتار أو أي ...

9 مثال على الطاقة الكيميائية إلى طاقة الصوت: تفسيرات مفصلة اقرأ المزيد »

9 مثال من الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية: تفسيرات مفصلة

سوف نتعامل مع حالات قليلة يتم فيها تحويل الطاقة المخزنة في روابط الذرات أو الجزيئات إلى طاقة بسبب حركة الجسيمات المشحونة ، أي مثال على الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. خلية وقود كلفانية خلية وقود كهربائي ثعبان البحر محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم Leclanche بطاريات خلية جافة بطارية ليثيوم اليود بطارية نيكل كادميوم ...

9 مثال من الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية: تفسيرات مفصلة اقرأ المزيد »

13 مثال على الطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية: تفسيرات مفصلة

يساعد تحويل الطاقة الموجودة في الطبيعة من شكل إلى آخر البشر على منع نقص الطاقة. نناقش أدناه أمثلة قليلة من الطاقة الكيميائية لتحويل الطاقة الضوئية. احتراق الفحم احتراق الخشب احتراق الشمس البترولية - المصدر الطبيعي للضوء بريق الألعاب النارية والمفرقعات النارية تلألؤ بيولوجي كيميائي متوهج مشاعل احتراق ...

13 مثال على الطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية: تفسيرات مفصلة اقرأ المزيد »

هل يتغير تردد الصوت مع متوسط: لماذا لا

سرعة الصوت في الهواء 330 م / ث ، بينما في الماء 1480 م / ث في الظروف النموذجية. لكن هل يتغير تردد الصوت مع المتوسط؟ دعونا نناقش بالتفصيل. يظل تردد الصوت كما هو ولكن يتغير الطول الموجي والسرعة في الوسائط المختلفة. التردد يعتمد فقط على مصدر الموجة الصوتية ، بينما ...

هل يتغير تردد الصوت مع متوسط: لماذا لا اقرأ المزيد »

كيف تجد قوة التوتر مع الاحتكاك: خطوات ، أمثلة مشكلة

نحن نفترض عمومًا أن السطح عديم الاحتكاك والحبل عديم الكتلة أثناء حساب التوتر. توضح هذه المقالة كيفية إيجاد قوة التوتر مع الاحتكاك. عندما يكون هناك اتصال بين سطح وجسم ، يحدث الاحتكاك. ستكون هناك دائمًا قوة صغيرة من الاحتكاك الحركي أو الاحتكاك الساكن ويتم تحديد قوة الشد ...

كيف تجد قوة التوتر مع الاحتكاك: خطوات ، أمثلة مشكلة اقرأ المزيد »

كيف تجد قوة التوتر مع التسارع: خطوات ، أمثلة على المشاكل

نتعامل في الفيزياء مع العديد من أنواع القوى مثل الوزن ، والاصطدام ، والقوة العادية ، وما إلى ذلك. تتناول هذه المقالة كيفية إيجاد قوة التوتر مع التسارع. قوة الشد هي قوة تلامس تدخل حيز التنفيذ عندما يكون هناك أي شيء يتم سحبه باستخدام كابل أو خيط أو حبل أو سلك. إنها …

كيف تجد قوة التوتر مع التسارع: خطوات ، أمثلة على المشاكل اقرأ المزيد »

هل تردد الضوء ثابت: متى ولماذا وكيف وحقائق مفصلة

كما نعلم ، الضوء هو إشعاع كهرومغناطيسي. هل يمكن أن يتغير تواتر الضوء؟ دعنا نتعمق في مزيد من التفاصيل في هذه المقالة. يتم تحديد التردد من خلال كمية الطاقة التي يمتلكها الضوء. طالما لم يكن هناك تغيير في طاقة الضوء ، فإن التردد يظل كما هو حتى عندما ينتقل عبر ...

هل تردد الضوء ثابت: متى ولماذا وكيف وحقائق مفصلة اقرأ المزيد »

كيف يحدث الانعكاس الداخلي الكلي: مقارنة كيانات متعددة ، حقائق

يحدث الانعكاس الداخلي الكلي للضوء عندما ينتقل شعاع ضوئي من وسط أكثر كثافة إلى وسط أكثر ندرة ويجعل زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة عند الحد الفاصل بين الوسيطتين. نتيجة لذلك ، ينعكس شعاع الضوء تمامًا إلى نفس الوسط الأكثر كثافة دون الدخول إلى الوسط الأكثر ندرة.

انتقل إلى الأعلى