loading...

سیگما

فیزیک

 
فيزيك دريا،‌ امواج سونامي

 

سونامي






سونامي از امواج بسيار بلند اقيانوس بوجود مي‌آيد كه از زمين‌لرزه يا حوادث ديگري كه جابجايي ناگهاني حجم آب را با خود دارد. سونامي نام بندرگاه موج در ژاپن است. سونامي از امواج اقيانوسي كه باد آن را تشديد كرده مي‌آيد كه منبع انرژي است كه آب را جابجا كرده است. منابع فني با عنوان موج كشندي قوياً مخالف هستند زيرا منبع آن‌ها اثر كشندهاي ماه نيست. اگرچه اثر سونامي در مناطق ساحلي ممكن است ناشي از فازهاي كشند ماه در زمان رسيدن سونامي به ساحل باشد. اگر موج موقع بالاترين كشند از راه برسد، طغيان در مناطق ساحلي بسيار بيشتر از حالت عادي خواهد بود.
طول‌موج بلند زنجير وار سونامي با سرعت‌هاي بالا در حركت است. سونامي 1960 از فرورانش منطقه ساحلي شيلي ظرف 15 ساعت به هاوايي و 22 ساعت به ژاپن رسيد.
 
سناريوي توليد سونامي اغلب شامل مناطق فرارانشي مي‌شود كه يك صفحه‌ي جغرافيايي زير ديگري حركت مي‌كند. اگر يك نقطه‌ي اتصال يا مانعي براي حركت وجود داشته باشد، ممكن است تنش باعث حركت ناگهاني شود كه به آن زمين‌لرزه مي‌گوييم. همين‌‌طور يك حركت بالا يا پايين‌رونده بخشي از كف اقيانوس مقدار زيادي آب جابجا مي‌كند و باعث سونامي مي‌شود.

سرعت موج سونامي در آب‌هاي عميق بسيار بالاست. سونامي 24 دسامبر 2004 نزديك جزيره سوماترا به سمت سواحل شرقي آفريقا فقط 7 ساعت طول كشيد. زمين‌لرزه حدود 9 ريشتر در ساحل غربي شمال سوماترا اتفاق افتاد.
عمق
(متر)
سرعت
(km/h)
طول‌موج
(km)
7000
943
282
4000
713
213
2000
504
151
200
159
48
50
79
23
10
36
10.6
 
در سونامي‌ سرعت موج به طول‌موج و عمق آب بستگي دارد. داده‌هاي جدول نشان مي‌دهد كه در آب‌هاي سطحي‌تر طول‌موج‌ و سرعت آن كاهش دارد چون دامنه‌ي آن‌ها افزايش داشته است. سرعت‌هاي مندرج در جدول رابطه‌ي سرعت‌موج را براي امواج ايده‌آل نشان مي‌دهد. مثلاً طول‌موج 282 كيلومتر در عمق 7000 متر. طول‌موج اوليه در اين عمق با طبيعت و اندازه زمين‌لرزه يا هر رويداد ديگري اندازه‌گيري مي‌شود.  
بروشور امواج بزرگ از NOAA نيروي دريايي ايلات متحده خاطرنشان مي‌كند كه امواج سونامي از امواج معمولي با طول و بلند بين دو قله موج‌شان تمييز پذيرند (اغلب 100 كيلومتر (60 مايل) يا در جاهاي عميق‌تر بيشتر و فاصله‌ي زماني بين آن‌ها بين 10 دقيقه تا يك ساعت است. وقتي به آب‌هاي ساحلي مي‌رسند آرام‌تر شده و آب با انباشته شدن و برخورد با ديواره ساحل ده‌ها متر ارتفاع مي‌گيرد. حتي سونامي به بزرگي 3 تا 6 متر هم ميتواند ويران‌كننده باشد و باعث مرگ و آسيب‌هاي زيادي شود.
فون آركس مي‌گويد:« تعدادي از سونامي‌ها يك قله دارند. بقيه موج‌هاي كناري و كوچك‌تر هستند كه به‌طور پيوسته و همراه با موج اصلي مي‌آيند. مردم هم به دليل علاقه‌اي كه به قدم زدن يا نشستن و يا كسب و كار نزديك سواحل كنار دريا دارند در چنين شرايطي كه ناگهاني اتفاق مي‌افتد غافلگير شده و به همين دليل آمار آسيب‌ها بالا مي‌رود. چون اين سواحل حفاظي ندارند.»
 
 
سونامي يونيماك در 1 آوريل 1946 نمونه‌ي تاريخي معروفي است كه آمار قابل توجهي دارد. فون آركس:« اين سونامي امواج پيوسته‌اي از قله‌هاي 60 سانتي با فاصله‌ي حدود 3 متر از هم، با بيش از 400 گره دريايي بطوريكه قله‌ها فاصله زماني 15 دقيقه‌اي باهم داشتند. در هاوايي اين قله‌ها به حدود 17 متر هم مي‌رسيد. وقتي طوفان شده بود شهر هيلو در هاوايي به دليل تراكم كمي موج را شكست و قدرت آن را به نصف رساند. يكي از ناخداي يك كشتي كه آنجا بود، هيچ موج غيرعادي را زير كشتي حس نكرد اگرچه مي‌ديد كه امواج بزرگي به ساحل مي‌رسند. همين اتفاق در بيكيني آتول در جزيره مارشال با دامنه حدود 1 متر اتفاق افتاد. باوجوديكه عده‌اي مي‌دانستند چه اتفاقي در حال روي دادن است ولي آن‌هايي كه نمي‌دانستند متوجه سونامي نشدند».
ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:37 بازدید : 167 نویسنده : بنیامین فضلی
 
اختلاف فاز

 

فاز

 

 

 

 

 

 

 

وقتي در مدار AC مقاومت يا القاگر باشد، جريان و ولتاژ همزمان قله‌ي بيشينه ندارند. كسر تناوب بين قله‌ها برحسب درجه را اختلاف فاز مي‌ناميم. اختلاف فاز كمتر يا مساوي 90 درجه است. معمول است كه زاويه را براي ولتاژ جريان استفاده ‌كنيم. اين باعث مي‌شود القاگر جراين كُند ‌كند و فاز مثبت براي مدار القاگر داشته باشيم. فاز براي مدار خازن منفي است وقتي جريان زياد مي‌شود. براي به‌خاطر سپردن آن از بازي با حروف استفاده مي‌كنيمELI the ICE man تا علامت مثبت و منفي يادمان بماند. فاز را مي‌توانيم با رابطه‌ نموداري فاز نشان دهيم.
نمودارهاي فاز
برخي اوقات اگر فاز را با بردار در صفحه نشان دهيم مفديتر است. چارچوب معمول براي فاز صفر محور مثبت x است كه با مقاومت مدار زماني كه ولتاژ و جريان با مقاومت در يك صفحه هستند ارتباط دارد. طول فاز متناسب است با مقدار كميت و زاويه‌اش با فازش كه با جريان در مقاومت رابطه دارد. نمودار براي RLC سري مشخه‌هاي اصلي نمودار را نشان مي‌دهد.
توجه داريد كه زاويه‌ي فاز، اختلاف فاز بين ولتاژ و جريان در مدار AC زاويه فاز همراه با امپدانس Z مدرا است (زنگ تفريح بعدي).
 
ELI the ICE man 

 

1
ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:37 بازدید : 155 نویسنده : بنیامین فضلی
 
مدار

 

 
امپدانس
 
 
 
 
وقتي قانون اُهم مستقيم به مقاومت‌هايي چون DC يا AC به صورت جريان-ولتاژ در مدارهاي AC اعمال مي‌شود فرمول آن بدين صورت است:
كه I و V مقادير متوسط هستند. كميت Z را امپدانس مي‌ناميم. در يك مقاومت ايده‌ال Z=R است چون فاز روي امپدانس تأثير مي‌گذارد و سهم خازن‌ها و القاگر‌ها در فاز متفاوت از مؤلفه‌هاي مقاومت با بردار 90 درجه‌اي نسبت به دستگاه فاز هستند. حالت عمومي‌تر آن‌ها امپدانس‌هاي كمپلكس (تركيبي) هستند.
تركيب امپدانس‌ها
تركيب امپدانس‌ها ساده‌تر از مقاومت‌هاست ولي روابط فازي طوري است كه بايد از امپدانس كمپكس استفاده كنيم تا همه چيز درست كار كند. با تركيب سري:
 
تركيب موازي امپدانس مشكل‌تر است و توان نهايي امپدانس كمپلكس را نشان مي‌دهد. فرمول‌ها بايد نسبت‌دهي شده و فرم طولي جبري داشته باشند:
.
امپدانس موازي در مدار
وقتي نسبت‌سازي شد،‌ مؤلفه‌ها چنين شكل مي‌گيرند:

واحدها برحسب اُهم است. در مورد فاز مطلب قبلي را بخوانيد.
ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:36 بازدید : 143 نویسنده : بنیامین فضلی
 
مقدمات مدار

 

مدار RLC سري
 
 
 
 
 
 
 
مدار سري RLC مثال مهمي از مدار تشديدي است. حداقل امپدانس را در فركانس تشديد دارد (Z=R) و زاويه‌ي فاز در تشديد برابر صفر است.
 
يك راه براي به تصوير كشيدن رفتار اين نوع مدارها دستگاه نمودار فازي است كه در شكل مي‌بينيد. نمودار فاز در يك فركانس كه تشديد القايي بيش از تشديد خازن است. چنين اتفاقي در فركانس بالاي تشديد اتفاق مي‌افتد.
 
امپدانس سري RLC
فركانس وابسته به امپدانس در مدار سري RLC:
13
ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:35 بازدید : 165 نویسنده : بنیامین فضلی
 
از میان تاسیسات مشابه آن در دنیا، هارپ تنها سیستمی است که عملا قادر است جهت و زاویه پرتو ها را کاملا در کنترل داشته باشد
پديده هارپ چيست؟

 

 

 

 

هارپ یک پروژه تحقیقاتی است برای بررسی و تحقیق درباره لایه یونوسفر و مطالعات معادن زیر زمینی،با استفاده از امواج رادیویی تاسیس شده است.

عده ای معتقدند این پروژه برای کامل کردن یک سلاح جدید پایه گذاری شده است.محل هارپ در نزدیکی استانفورد قرار دارد.این سیستم در حال حاضر از مجموعه ای از آنتن های مخصوص تشکیل شده و روی زمین وسیعی به مساحت 23000 متر مربع در آلاسکا نصب شده است.

این آنتن ها امواج مافوق کوتاه ELF/ULF/VLF را تولید و به یونوسفر پرتاب می کنند. آنتن های هارپ با پرتاب رادیو فرکانس های بالا به یونوسفر می توانند ناحیه وسیعی از آن را گرم کنند. در نتیجه این ناحیه به تپش افتاده و در اثر آن امواجی تولید و به زمین فرستاده می شوند.

از میان تاسیسات مشابه آن در دنیا، هارپ تنها سیستمی است که عملا قادر است جهت و زاویه پرتو ها را کاملا در کنترل داشته باشد و هر ناحیه از یونوسفر را که بخواهد هدف گیری کند. اصولا امواج آنتن ها پس از اصابت به یونوسفر و بازگشت به زمین قادرند نه تنها به عمق دریا بروند بلکه فراتر رفته و به اعماق زمین نیز وارد می شوند و عملکرد آنها مانند رادیو توموگرافی است که امروزه ژئولوژیست ها برای اکتشافات مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند.

وقتی یک موج پایین رادیو توموگرافی به داخل زمین فرستاده می شود به لایه های مختلف برخورد کرده و آن لایه ها را به لرزه در می آورد. لرزش،صدایی با فرکانسی مخصوص تولید و به سطح زمین باز می گرداند و ژئولوژیست ها از صدای بازگشتی، قادرند مخازن زیر زمین را شناسایی کنند.

با این تفاوت که رادیو توموگرافی سیستمی است که با قدرتی به کوچکی 30 وات لایه های زیر زمینی را به لرزی در می آورد و حال آنکه هارپ، سیستم فوق العاده پیشرفته تری است که همان لایه های زمین را می تواند با استفاده از قدرتی برابر با یک میلیارد تا ده میلیارد وات بلرزاند. بدیهی است که هر چه قدرت امواج بیش تر باشد تاثیر آتش روی آ یونوسفر 

ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:33 بازدید : 163 نویسنده : بنیامین فضلی
 
مقدمات مدار

 

مدار RLC موازي
 
 
 
 
 
پيدا كردن امپدانس مدار RLC موازي خيلي سخت‌تر از پيداكردن امپدانس سري RLC است. به اين دليل است كه هر شاخه از مدار يك  زاويه‌ي فاز دارد و نمي‌توان به روش ساده‌اي آنها را تركيب كرد. امپدانس شاخه‌هاي موازي درست مثل بستن مقاومت‌هاي موازي است:
در مدار RL و
در مدار RC
 
ولي اگرچه بزرگي شاخه‌هاي امپدانس قابل محاسبه است. ولي مستقيماً مي‌توان به روش بالا آنها را باهم تركيب كرد چون در فازهاي مختلفي نسبت به هم هستند و مستقيماً بهم اضافه نمي‌شوند. اين معما به روش امپدانس مختلط به‌راحتي قابل انجام است.
 
 RLC موازي: روش امپدانس مختلط
وقتي امپدانس‌هاي مختلط شاخه‌هاي مدار موازي RLC تركيب مي‌شوند، امپدانس معادل به شكل زير در مي‌آيد:
وقتي اين فرمول نسبت‌دهي شد و به شكل استاندارد درآمد:
آنگاه امپدانس برحسب اُهم و فاز را مي‌توان محاسبه كرد. با شرط xeq=0 فراكلنس تشديد را محاسبه مي‌كنيم. فرمولهاي نهايي اين محاسبات كمي طولاني هستند.
فرمول‌هاي RLC موازي
امپدانس‌هاي مختلط مدار RLC موازي به صورت زير در مي‌آيد:
وقتي نسبت‌دهي مي‌شود، مؤلفه به صورت زير در‌مي‌آيند:
....................................................................................................
نسبت‌دهي اعداد مختلط
 
براي يافتن مخرج مشترك مناسب كسر زير از كسر مختلط مخرج استفاده مي‌كنيم تا مخرج مختلط نباشد:
 
در نهايت فرمول زير بدست مي‌آيد كه كسرها از هم جدا شده‌اند و براي راحتي و كوتاه شدن صورت مختط يك رابطه‌ي مستقيم جبري و نه يك كسر بدست بيايد. هرچند در محاسبات بايد كسر را حساب كنيم. ولي در محاسبات و ضربو تقسيم‌ها و صورت فرمول ها اين روش بسيار مفيد است.

1
ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:32 بازدید : 143 نویسنده : بنیامین فضلی
 
مدار DC، بقاي بار، بقاي انرژي، الكتريسيته
پرنده روي سيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون جريان و ميزان شار

 

 

 

 

براي هر جرياني،‌ مايع يا الكتريكي،‌كه عناصر و شاخه‌هاي مختلفي هم دارند، ميزان شارش آب در هر شاخه يا آبراه ممكن است يكسان باشد. اين را گاهي اصل پيوستگي هم مي‌ناميم.

 

 

قانون ولتاژ و فشار
 

 

 

 

 

 

قانون  اهم- قانون پويسويل (Poiseuille)

قانون اهم براي جريان الكتريكي و پويسويل براي شارش سيالات به يك صورت عمل مي‌كنند. 
 

 

شار جريان الكتريكي متناسب است با اختلاف ولتاژ در قانون اُهم و هردوپاي پرنده ولتاژ يكساني دارند. اگر نياز به شوك الكتريكي در شار جريان باشد، ‌پرنده همچنان در شرايط ايمن به سر خواهد برد مگر اينكه يك پايش روي يك سيم و پاي ديگر روي سيم ديگري با ولتاژ متفاوت باشد.
 

 

حفظ خطوط اننتقال برق ولتاژ بالا گاهي  با ولتاژ آني كه از صفحات فلزي روي هليكوپتر گرفته مي‌شود انجام مي‌شود!! هليكوپتر بايد مطمئن باشد كه هيچ سيمي نزديك سيم‌هاي در حال كار ولتاژ متفاوتي ندارند.

 

اساس روابط مدار DC

 

مدارهاي DC مي‌توانند كاملاً با اين چهار رابطه تجزيه و تحليل شوند. 
قانون اُهم   I=V/R
رابطه توان    P=VI
قانون ولتاژ : تغيير ولتاژ اطراف حلقه بايد صفر باشد (اين يكي از نتياج قانون بقاي انرژي است).
قانون جريان: جريان الكتريكي برابر است با جريان الكتريكي خارج از هر تقاطع مداري (بقاي بار).

ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:31 بازدید : 151 نویسنده : بنیامین فضلی
 
پديده‌ي سراب، اپتيك

 

سراب
 
 
 
 
 
 
پديده‌ايست اُپتيكي و طبيعي كه پرتوهاي نور تصويري غير حقيقي از اجرام دوردست يا آسمان مي‌سازند. ريشه‌ي اين كلمه از فرانسه است( ميراژ) و لاتين آن (mirare) به معناي نگاه كردن به يا شگفت زده شدن از. در عربي هم معنا را دارد و ريشه‌‌ي كلمه‌ي آينه است.
سراب با تجسم كردن كاملاً فرق دارد، تصويري كه ايجاد مي‌شود تجسم نيست و يك تصوير اُپتيكي واقعي است و با دوربين قابل عكاسي. پرتوهاي نور شكسته شده و تصويري غيرحقيقي براي بيننده ايجاد مي‌كنند. مثلاً تصاوير پاييني سراب (inferior) به‌راحتي بيننده را به اشتباه مي‌اندازد كه شخصيدر دوردست‌ ديده مي‌شود.
سراب را به سه دسته تقسيم مي كنيم: پاييني (inferior)، بالايي (superior)، ساحره (Fata Morgana) كه كلمه‌اي ايتاليايي است و به نوعي همان نوع بالايي است كه به شكل غيرمعمولي جزييات بيشتري دارد و تصاوير عمودي هستند و مي توانند سرابي با تغييرات سريع بسازند.
 
 
دليل
 
هواي سرد چگال‌تر از هواي گرم است و در نتيجه انعكاس بيشتري دارد. وقتي نور از هواي سرد عبور مي‌كند از مرز مشخص خود با هواي گرم عبور مي‌كند. پرتوهاي نور از مسير تغييرات لايه‌هاي مختلف دمايي هوا خم مي‌شوند. وقتي پرتوهاي نور از منطقه‌ي گرم‌تر به سردتر مي‌روند، پرتوهاي نور در مسير تغيير دمايي خم مي‌شوند. اگر هواي نزديك زمين گرم‌‌تر از ارتفاع بالاتر از خود باشد،‌پرتوهاي نور به‌شكل مقعر خم مي‌شوند. يعني جهت رو به بالا (شكل2).
 
وقتي پرتو به چشم بيننده مي‌رسد، لايه بيروني مجازي در خط ديد به‌صورت برعكس ديده مي‌شود. نتيجه اينست كه تصوير پاييني آسمان گويي روي زمين است. بيننده به اشتباه فكر مي‌كند آب مي‌بيند كه تصوير آسمان را منعكس مي‌‌كند.
در حالتي كه هواي نزديك زمين سردتر باشد، پرتوهاي نور منحي رو به پايين دارند و تصوير بالاي را ايجاد مي‌كند.
 
 
 
دماي معمول جو زمين در گراديان (تغييرات) عمودي، 1- درجه سانتي‌گراد در متر در ارتفاع است (عدد منفي است زيرا با افزايش ارتفاع سردتر مي‌شود). براي اينكه سراب اتفاق بيافتد، گراديان دما بايد بيش‌از اين مقدار باشد. مقدار گراديان دما بايد حداقل 2 درجه در متر باشد. ولي تا به 4 تا 5 درجه در متر نرسد، سراب قابل ملاحظه نيست. اين شرايط زماني اتفاق مي‌افتد كه گرماي سطحي زمين زياد باشد. مثلاً وقتي خورشيد روي شن يا آسفالت در حال تابيدن باشد. در نتيجه تصوير پاييني ايجاد مي‌شود.
 
 
 
 
 
تصوير پاييني
 
دليل اين نام اينست كه تصوير زير جسم حقيقي نسبت به زمين است. جسم حقيقي آسمان آبي يا هر جسمي در دوردست در جهت خط ديد است. اگر در كوير يا بيابان سفر كرده باشيد حتماً چنين تصويري را ديده‌ايد كه حتي شبيه درياچه به‌نظر مي‌رسد. در جاده‌هاي آسفالت حتي به نظر مي‌رسد آب و يا روغن روي زمين ريخته است. به اين تصوير سراب بيابان يا جاده‌اي گفته مي‌شود. توجه داشته باشيد كه شن و سنگفرش مي‌توانند بسيار گرم شوند و بيش از 10 درجه برسند كه از هواي بالاي خود گرم تر هستند و اين دليل بسيار خوبي براي سراب است.
 
 
 
 
تصوير بالايي
 
وقتي اتفاق مي‌افتد كه هواي زير خط ديد سردتر از بالاي آن (واروني دما) باشد. دراين حالت پرتوهاي نور به سمت پايين خم مي‌شوند و بنابراين تصوير بالاي جسم ديده مي‌شود. خيلي كم‌تر از حالت پاييني اتفاق مي‌افتد. در مناطق قطبي بسيار ديده مي‌شود، بخصوص لايه‌هاي يخي بزرگ با دماي يكنواخت كم. در عرضهاي مياني نازك‌تر، ضعيف‌تر و پايا تر هستند. مثلاً در سواحل ارتفاع بيشتري از جسم واقعي دارند چون تغييرات دمايي باعث نوعي حركت در آن‌ها مي‌شود. اين نوع را ساحره مي‌ناميم.
 
 
ساحره
 
پرتوها خم شده و قوس درست مي‌كنند. تغييرات سريعي دارند. در روزهاي سرد هر منطقه‌اي هم ممكن است ديده شود. ناظر بايد در خط سير جوي باشد تا آن را ببيند.
 
سراب اجرام نجومي
 
سراب اجرام نجومي هم پديده‌ي اُپتيكي طبيعي است كه پرتوهاي نور خم شده و اعوجاج توليد مي‌كنند و يا چند تصوير از يك جسم مي‌بينيم. سراب‌هاي اين‌چنيني را براي خورشيد، ماه، سيارات ستارگان روشن و دنباله دارهاي بسيار پُرنور مي‌بينيم. معروف‌ترين سراب‌ها طلوع و غروب خورشيد هستند.
 
 
 
 

 
ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:31 بازدید : 117 نویسنده : بنیامین فضلی
 
نيرو محركه، كاردبرد مدار AC، مولد، موتور

 

AC موتور و مولد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موتور AC

درست مثل موتور DC (زنگ تفريح بعدي)، با گشتاور روي سيم‌پيچ، جريان از سيم‌پيچ مي‌گذرد. وقتي جريان نوسان دارد، موتور به نرمي با فركانس موج سينوسي شروع به حركت مي‌كند. اين را موتور سينكروتون مي‌ناميم. بيشتر معمول است كه از موتور القايي استفاده شودكه جريان الكتريكي با چرخش سيم‌پيچ توليد مي‌شود و از روش مستقيم براي توليد جريان استفاده نمي‌كنند.
يكي از اشكالات اين نوع موتور AC جريان بالايي است كه بايد در نقاط تماس در حال چرخش جريان يابد. گرم شدن نقاط تماس باعث هدر رفتن انرژي و كاهش زمان كاركرد موتور مي‌شود. در موتورهاي AC معمولي ميدان مغناطيسي را آهنرباي مغناطيسي با همان ولتاژ سيم‌پيچ موتور توليد مي‌كند. سيم‌پيچ‌ها كه ميدان مغناطيسي توليد مي‌كنند، گاهي استاتور (بخش بدون حركت موتور) شناخته مي‌شوند و سيم‌پيچ‌ها و هسته‌ي جامد در حال چرخش آرماتور ناميده مي‌شود.
 در يك موتور AC تغييرات ميدان مغناطيسي هم سينوسي است.
 
 
 
 
ژنراتور (مولد) AC
با چرخش سيم‌پيچ در ميدان مغناطيسي نيرو محركه‌ در هردو طرف سيم‌پيچ ايجاد مي‌شود. وقتي مؤلفه‌ي سرعت عمود بر تغييرات سينوسي با حركتِ ميدان مغناطيسي مي‌شود، ولتاژ توليدي سينوسي يا AC است. اين روند را مي‌توان با قانون فارادي موقع چرخش سيم‌پيچ با تغييرات شار مغناطيسي از سيم‌پيچ توصيف كرد.
 
 
 
ژنراتور و موتور
 
هندل را مي‌توان براي توليد ولتاژ و راه انداختن موتور استفاده كرد. اين خود مثالي است از تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي و برعكس.
 
 
 
وقتي موتور در حال كار است، درست مانند مولد عمل كرده و توليد نيروي محركه درجهت عكس مي‌‌كند. از طريق قانون لنز نيروي محركه‌ي توليد شده در مقابل تغييراتي كه ايجاد مي‌شود مقاومت مي‌كند. اگر موتور بارگذاري نشود، نيروي محركه‌ي توليدي تقريبا با ولتاژ ورودي به تعادل مي‌رسد و فقط كمي جريان ايجاد مي‌شود. كه در سيم‌پيچ جريان يافته و توان الكتريكي به مكانيكي تبديل مي‌شود.
ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:30 بازدید : 189 نویسنده : بنیامین فضلی
موج سينوسي، دياپازون، اسيلوسكوپ، صوت، باريكه الكترون
 اسيلوسكوپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در فروشگاه‌هاي لوازم برقي و الكتريكي،‌ اسيلوسكوپ يكي از ابزار كاري است. اين ابزار از باريكه الكترون براي دنبال كردن ولتاژ به‌صورت تابعي از زمان استفاده مي‌كند. ولتاژ ثانويه‌اي را مي‌توان به صفحات منحرف كنند‌ه افقي بجاي ولتاژ متغير براي توليد نمودار xy استفاده كرد.
 
 
الكترون‌ها با تابش گرمايي از فيلامان‌ داغ در تفنگ الكتروني با ولتاژ بالا شتاب‌داده شده و متمركز مي‌شوند تا باريكه‌ي الكترون توليد كنند. فسفر در نقطه‌ي برخورد باريكه‌ي الكترون به صفحه‌نمايش مي‌درخشد و آنقدر باقي‌مي‌ماند كه شما مي‌توانيد مسير باريكه‌ي الكترون را ببينيد.
 
 
 
مدهاي دياپازون
 
دياپازون پايه ثابتي دارد و به عنوان ابزاري براي صداي زير و بم در دوره‌ي باروك استفاده مي‌شد.
 
 

 مد جرينگ (كه صرفا اداي صداست) فركانسي وابسته به جزييات ساختار دياپازون دارد ولي معمولاً حدود 6 برابر فركانس پايه است. اين فركانس به اولين صداي فرعي (Overtone) ميله‌ي دياپازون است. اين صدا ميرايي سريعي دارد.

 

 

در اين دوره كه موسيقي‌داناني چون باخ، ويوالدي، آركانجلو كورللي و كلوديو مونتوردي در اين سبك موسيقي خود را تنظيم مي‌‌كردند مربوط به دوران رنسانس بعد از قرون‌وسطا در اروپا است كه تقريباً همان موسيقي كلاسيك است و بين 1600 تا1750 دوران اوجش بود.

 

يوهان سباستين باخ (1685-1750)

 
دو طرف دياپازون فركانس مشابهي دارند ولي در جهت‌هاي مخالف حركت مي‌كنند. دو صدا پديده‌اي بنام تداخل ايجاد مي‌‌كنند. صداي دياپازون را با ميكروفون مي‌توان ضبط و روي صفحه‌ي اسيلوسكوپ نمايش داد. وقتي دياپازون به مُد پايه مي‌رود، موج سينوسي ايجاد مي‌كند كه در صفحه نمايش ديده مي‌شود. 
 
  
1
ادامه مطلب ...
نظرات (0) تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت 1394 زمان : 10:29 بازدید : 153 نویسنده : بنیامین فضلی

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • جستجو



    در اين وبلاگ
    در كل اينترنت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 3326
  • کل نظرات : 43
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 8
  • آی پی امروز : 11
  • آی پی دیروز : 156
  • بازدید امروز : 28
  • باردید دیروز : 374
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 26
  • بازدید هفته : 28
  • بازدید ماه : 11,801
  • بازدید سال : 81,323
  • بازدید کلی : 1,031,472
  • کدهای اختصاصی
    Instagram