Video: Ի՞նչ է էլեկտրականությունը և ինչպես է այն շարժվում:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Էլեկտրական էներգիան առաջանում է շարժվող մասնիկներ, որոնք ունեն բացասական կամ դրական լիցք: Այս լիցքավորված մասնիկները են կոչվում են էլեկտրոններ: Որքան արագ են էլեկտրոնները շարժվում են , այնքան ավելի շատ էլեկտրական էներգիա են կրում: Էլեկտրական էներգիա սովորաբար շարժվում է Էլեկտրական շղթայում գտնվող մետաղալարով:
Պարզապես, ինչի՞ց է շարժվում էլեկտրականությունը:
-ի սահմանումը էլեկտրաէներգիա է հոսքը գանձել։ Սովորաբար մեր լիցքերը կրելու են ազատ հոսող էլեկտրոններ։ Բացասական լիցքավորված էլեկտրոնները թույլ են պահում հաղորդիչ նյութերի ատոմներին:
Նմանապես, ինչպես է էլեկտրականությունը շարժվում մետաղալարով: Տանը, էլեկտրաէներգիա անցկացվում է պղնձի միջոցով մետաղալարեր ունի շրջող էլեկտրոններ: Առանձին էլեկտրոններ ճանապարհորդություն միջոցով մետաղալար դանդաղորեն և պետք է անցնեն բազմաթիվ ատոմների միջով մետաղալար . Թեև էլեկտրոնները շարժվել դանդաղ միջով մետաղալար , է էլեկտրաէներգիա արագությունը հավասարվում է լույսի արագությանը։
Բացի այդ, ի՞նչ է էլեկտրաէներգիան և ինչպե՞ս է այն աշխատում։
Էլեկտրականություն էներգիայի ձև է, որն առաջանում է այդ փոքրիկ, բացասական լիցքավորված մասնիկներից, որոնք հայտնի են որպես էլեկտրոններ: Երբ էլեկտրաէներգիա կուտակվում է մեկ տեղում, գիտնականներն այն անվանում են ստատիկ էլեկտրաէներգիա . Երբ այն տեղափոխվում է մի վայրից մյուսը, այն կոչվում է ընթացիկ էլեկտրաէներգիա.
Ի՞նչ է կոնկրետ էլեկտրաէներգիան:
Էլեկտրականություն ներկայությունն ու հոսքն է էլեկտրական լիցքավորում (էլեկտրոններ) մեկ ուղղությամբ. Օգտագործելով էլեկտրաէներգիա մենք կարող ենք էներգիա փոխանցել այնպիսի եղանակներով, որոնք թույլ են տալիս մեզ ընդհանուր գործեր անել: Երբ էլեկտրական մեղադրանքները չեն շարժվում, էլեկտրաէներգիա կոչվում է ստատիկ էլեկտրաէներգիա.
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ի՞նչ է ռեոստատը և ինչպես է այն աշխատում:
Ռեոստատը փոփոխական ռեզիստոր է, որն օգտագործվում է հոսանքը վերահսկելու համար: Նրանք ի վիճակի են փոփոխել դիմադրությունը շղթայում առանց ընդհատումների: Ռեոստատները հաճախ օգտագործվում էին որպես էներգիայի կառավարման սարքեր, օրինակ՝ լույսի ինտենսիվությունը (մթնեցնող), շարժիչների, ջեռուցիչների և վառարանների արագությունը վերահսկելու համար։
Ի՞նչ է դիմադրությունը և ինչպես է այն գործում:
Դիմադրությունը նյութի մեջ էլեկտրոնների հոսքի խոչընդոտն է: Թեև հաղորդիչի միջով պոտենցիալ տարբերությունը խրախուսում է էլեկտրոնների հոսքը, դիմադրությունը հուսահատեցնում է այն: Երկու տերմինալների միջև լիցքի հոսքի արագությունը այս երկու գործոնների համակցությունն է
Ի՞նչ է բարակ շերտի քրոմատոգրաֆիան և ինչպես է այն աշխատում:
Բարակ շերտով քրոմատոգրաֆիան (TLC) քրոմատոգրաֆիայի մեթոդ է, որն օգտագործվում է ոչ ցնդող խառնուրդները առանձնացնելու համար։ Նմուշը ափսեի վրա դնելուց հետո լուծիչ կամ լուծիչի խառնուրդ (հայտնի է որպես շարժական փուլ) ափսեից դուրս է բերվում մազանոթային գործողության միջոցով:
Ի՞նչ է քվորումի զգայությունը, ինչպես է այն կապված բիոֆիլմերի հետ:
Ինչպե՞ս է դա կապված բիոֆիլմերի հետ: Բակտերիաների բջիջները արտազատում են մոլեկուլներ, որոնք կարող են հայտնաբերվել այլ բակտերիաների կողմից: Քվորումի զգայությունը բակտերիաներին թույլ է տալիս զգալ այս ազդանշանային մոլեկուլների կոնցենտրացիան՝ վերահսկելու բջիջների տեղական խտությունը: Բակտերիաներն օգտագործում են քվորումի զգայությունը՝ որոշակի վարքագիծը համակարգելու համար, օրինակ՝ կենսաֆիլմի արտադրությունը
Ինչ տեսք ուներ ԴՆԹ-ն իր քիմիական կառուցվածքը կապում է այն տեսքի հետ, թե ինչպես է այն երևում, երբ դրանցից շատերը հավաքվում են:
Նրա քիմիական կառուցվածքը կապեք այն տեսքի հետ, երբ շատերը հավաքվում են: ԴՆԹ-ն սարդոստայնի տեսք ուներ: ԴՆԹ-ն լուծելի էր ԴՆԹ-ի արդյունահանման բուֆերում, ուստի մենք չէինք կարող տեսնել այն: Երբ այն խառնվեց էթանոլի մեջ, այն հավաքվեց և ձևավորեց ավելի ու ավելի հաստ թելեր, այնքան մեծ, որ տեսանելի էր: