Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


EVDE EĞLENCE DENEYİMLERİ
Rehber / Eğlenceli deneyimler / Fizikte deneyler

Dünyanın karmaşıklığı. Fiziksel deneyler

Fizikte eğlenceli deneyler

Evde eğlenceli deneyimler / Çocuklar için fizik deneyleri

makale yorumları makale yorumları

Okulda "Optik" adı verilen fizik bölümüne geldiğinizde ışığın bir dalga süreci olduğunu öğreneceksiniz. Elbette dalgaların ne olduğunu (örneğin su üzerinde) çok iyi biliyorsunuz. Muhtemelen elektromanyetik dalgaları duymuşsunuzdur: Sonuçta televizyon ve radyo yayınlarının TV ekranlarında veya radyo alıcılarında nereden geldiğini bilmek kimin ilgisini çekmez ki? Soruya: "Bu nasıl oluyor?" - size çok kısaca cevap verdiler: "Radyo dalgalarının (veya elektromanyetik dalgaların) yardımıyla." Radyo dalgaları merkezi bir televizyon istasyonundan veya radyo istasyonundan iletilir ve bir televizyon veya alıcı tarafından alınır.

Yani elektromanyetik dalgaların var olduğunu biliyorsunuz. Işık da elektromanyetik dalgadır. Ancak ışığın dalga boyu radyo dalgalarının dalga boyundan çok daha kısadır. Ve ilk bakışta çok basit görünen beyaz renk aslında çok karmaşıktır. Yedi ana renkten oluşur: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor. Ve bu renklerin her birinin kendi dalga boyu vardır. Yedi rengin tümü mevcut olduğunda beyaz görünüm yaratılır. Bazen tüm bu renkleri ayrı ayrı görebilirsiniz: ya gökyüzünde gökkuşağı şeklinde ya da evde, duvarda bir yerde, aynanın kenarında kırılan parlak bir güneş ışını parlak, çoklu bir renk verdiğinde. renkli şerit.

Böyle bir şeridi veya spektrumu, yani bileşen renklerine ayrılmış beyaz bir ışını gözlemlemenin birkaç yolu vardır. Örneğin, uzun süre çalan bir gramofon plağına parlak bir ışık kaynağının önünde baktığınızda onu yatay olarak tutup burun köprüsüne doğru bastırırsınız. Yeni gramofon plağı özellikle güzel bir "iris" yaratma yeteneğine sahiptir.

Işık dalgaları, herhangi bir titreşim gibi, belirli koşullar altında toplanıp çıkarılabilir. Aynı uzunluktaki dalgalar toplandığında ışık artar, birbirlerinden çıkarıldığında ışık zayıflar veya tamamen kaybolur. Artık bundan emin olacağız.

Deney için oldukça basit bir cihaz yapmanız gerekiyor. Bir parça kalın siyah kağıt alın ve bir tıraş bıçağı kullanarak üzerinde üç santimetre uzunluğunda bir yarık açın. Sonuç çok dar bir boşluktur - bu bizim cihazımızdır.

Bu yarık ışık dalgalarını toplama ve çıkarma özelliğine sahiptir. Gündüzleri gökyüzüne bakın. Boşluk boyunca birçok siyah paralel şerit göreceksiniz. Siyah çizgiler ışığın olmadığı yerler. Boşluğun siyah bir şeridin olduğu yerlerinde ışık dalgaları birbirini "yiyor" gibi görünüyor. Aynı uzunluktaki ışık dalgalarının birbirinden çıkarıldığını ve buradaki ışığın kaybolduğunu söylemek daha doğru olur: karanlık oluştu - küçük siyah bir şerit.

Şimdi bu yarıktan daha parlak bir ışık kaynağına - yanan bir elektrik ampulünün filamanına bakın (mümkünse yarığı sıcak filaman boyunca çevirin). Siyah şeritlere ek olarak ampul filamanının her iki yanında çok sayıda gökkuşağı renginde iplik göreceksiniz. Parlak kısımdan, ortadan uzaklaştıkça bu gökkuşağı iplikleri sönükleşiyor. Dar bir yarık, ışık dalgalarını toplayıp çıkararak bunları ayrı ayrı renklere (yani dalga boyuna göre) ayırma yeteneğine sahiptir.

Bu deneyleri yaparken yarığın genişliğini ayarlayın. Çok dar, son derece dar olmalı. Bu, kağıdın kenarlarının farklı yönlere hareket ettirilmesiyle kolaylıkla başarılabilir.

Optik inceleyerek bu kadar dar bir yarıkta neler olduğuna daha aşina olacak ve ışığı neden bileşen renklerine ayırma yeteneğine sahip olduğunu öğreneceksiniz.

İnce filmler aynı zamanda ışığı gökkuşağının tüm renklerine bölme özelliğine de sahiptir. Burada doğada bulunabilecek veya kendi ellerinizle yaratabileceğiniz en ince filmleri kastediyoruz. Örneğin sabunlu suyun baloncuk üflemesi, ıslak asfalt ve su birikintilerindeki makine yağı lekeleri ve en ince pullardan oluşan sedef kabukların yüzeyi ile oluşurlar. Bir damla oje su yüzeyine yayıldığında oluşan filmler çok güzeldir. Bir tabağa temiz su dökün ve oraya bir damla vernik damlatın: suyun üzerine ince bir tabaka halinde yayılacaktır. Telden bir halka (yaklaşık altı ila sekiz santimetre çapında) ve kolaylık sağlamak için bir sap yapın. Vernik filmini halkayla kaldırın ve hafifçe eğerek filmi çıkarın. Bir yusufçuğun kanatlarına benzeyen gökkuşağının tüm renkleriyle oynayacak. Bu film oldukça uzun süre saklanabilir.

İnce bir film veya pul üzerine düşen beyaz ışık ışını kısmen ondan yansıtılır ve kısmen daha derine geçerek iç yüzeyinden yansıtılır. Bu yansımaların ikisi de gözümüze düşüyor. Her iki yansıyan ışının da birbirinden biraz farklı olduğu açıktır: farklı yollar izlediler. Seyahatteki fark, tahmin ettiğiniz gibi, filmin kalınlığının yaklaşık iki katına eşittir. Işık dalga boyları gibi küçük miktarlarla uğraşırken, en ince filmin kalınlığının bile çok büyük olduğu ve yansıyan ışınların yol farkının büyük olduğu ortaya çıkar.

Yansıyan bu iki ışına ne olur? Bir araya gelirler, daha doğrusu dalgaları toplanır ve artık beyaz bir ışın şeklinde değil, bir tür renkli ışın şeklinde gözümüze düşerler. Renk, filmin kalınlığına (sonuç olarak ortaya çıkan yol farkının ne olduğuna) ve bu filme baktığımız açıya bağlıdır.Böylece filmin tüm yüzeyinin gökkuşağının farklı renkleriyle parıldadığı ortaya çıkar.

Gökkuşağı yaratmanın başka bir yolu daha var - bir prizma, üçgen şeffaf bir prizma kullanmak. Bu deney için ideal cihaz elbette bir cam prizma olacaktır. Ancak evinizde buna benzer bir şey bulmanız pek mümkün değildir. Şeffaf bir üçgen prizma, bir pleksiglas parçasının uygun aletlerle işlenip daha sonra yüzeylerinin zımparalanmasıyla da yapılabilir. Ancak herkesin bunu yapabilmesi pek olası değil, bu yüzden farklı bir yol seçeceğiz: basit bir malzemeden - sudan şeffaf bir üçgen prizma yapacağız.

Küçük, ucuz bir ayna alın, belki yuvarlak bir tane. Küçük bir kasenin dibine yerleştirin. İçine su dökün ve eğin, altına bir şey yerleştirin. Havzadaki suyun yüzeyi aynayla yaklaşık 25° açı oluşturmalıdır (şekle bakın). Artık ışık kaynağına dikkat etmeniz gerekiyor. Deneyi akşamları karanlıkta yapmak en iyisidir, böylece elde ettiğiniz gökkuşağı açıkça görülebilir.

Işığın karmaşıklığı

Bir ışık kaynağı olarak, örneğin fotoğraf çalışmaları için bir el feneri kullanın, kırmızı filtreyi kartonla değiştirin ve içinde kartondan biraz daha dar ve bir santimetre genişliğinde bir yuva açın. Sadece yuvanın ampul filamanı seviyesinde olmaması önemlidir. Eğer böyle bir feneriniz yoksa ışığın yukarı doğru geçişine izin vermeyen abajurlu bir masa lambası kullanabilirsiniz. Deneylerin sonuçları birbirinden biraz farklı olacağından bunları ayrı ayrı açıklayacağız.

El feneri kullanıyorsanız, yarığın ışığını, aynanın daha derine daldığı tarafta, suda bulunan aynaya yönlendirin (şekle bakın). Şimdi aynaya yukarıdan bakarsanız, spektrumun parlak renklerinden oluşan bir gökkuşağı şeridi göreceksiniz. Çatlaktan çıkan ışık suyun içinden geçerek içinde kırıldı, aynaya çarptı, oradan yansıdı ve renkli ışınlar halinde sudan çıktı.

Daha önce de söylediğimiz gibi, başka bir homojen olmayan ortama giren ışık, burada kırılır. Ancak ışık farklı renklerden oluştuğundan ve her renkli ışın, böyle bir üç yüzlü prizma sonucunda kendi yolunda, farklı şekillerde kırıldığı için (deneyimlerimizde olduğu gibi cam veya su olması önemli değildir) ışık gökkuşağının tüm renklerine ayrıştırılmış olarak ortaya çıkar.

Deney bir masa lambasıyla yapılırsa boşluk kalmaz, ampulün kendisi gökkuşağı tavşanı oluşturmalıdır. Lambayı aynadan yaklaşık bir metre uzakta tutun. Tavanın bir lambayla aydınlatılmadığını ve gölgede bulunduğunu lütfen unutmayın. Gölgeli tavanda aynadan gökkuşağı yansıması görünecektir. Lambayı hareket ettirerek tavanda sanki bir ekranda görünen güzel bir spektrum elde edebilirsiniz.

Ayna ile su yüzeyi arasındaki diğer açılarda tavanda değil duvarda gökkuşağı görünebilir. Duvar duvar kağıdıyla kaplıysa gökkuşağının düştüğü yere bir sayfa beyaz kağıt asmanız gerekir.

Bu deney, eğer güneşli bir tarafınız varsa, güneş ışınlarını kullanarak gün içinde başarıyla gerçekleştirilebilir. Pencereleri kapatarak odada karanlık yaratmanız gerekiyor. Güneş ışığı için pencerelerden birinde boşluk bırakın. Her birinizin farklı koşulları olabilir, bu nedenle deneyi bu koşullar altında nasıl gerçekleştireceğinizi kendiniz düşünmelisiniz.

Yazar: Rabiza F.V.

 Fizikte ilginç deneyler öneriyoruz:

▪ toplam yansıma

▪ Pervanelerin modellenmesi

▪ Şekline bağlı olarak güç

 Kimyada ilginç deneyler öneriyoruz:

▪ ev yapımı hamuru

▪ Mürekkeplerin ve diğer renklendiricilerin aktif kömürle ağartılması

▪ Ev yapımı boyalarla kumaş ve iplik boyama

Diğer makalelere bakın bölüm Evde eğlenceli deneyimler.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Akşamları yağlar yakılır. 22.11.2018

Vücudumuz her şeyde günlük ritimlere uyar ve elbette metabolizma burada bir istisna değildir: organ sistemleri günün farklı saatlerinde farklı çalışır ve bu nedenle enerji tüketimi de farklı olacaktır. Harvard araştırmacıları, günün farklı saatlerinde vücudumuzun farklı kaynaklar kullanarak farklı miktarlarda kalori yaktığını buldu.

Bilim adamları yedi gönüllüyle şu deneyi kurdular: Üç hafta boyunca penceresiz bir odada, günün hangi saatinde olduğunu bilmeden oturmak zorunda kaldılar; her gün, bir önceki günden dört saat sonra yatağa gidiyorlardı - sanki dünyanın dört bir yanındaki zaman dilimlerinde seyahat ediyorlardı. Ve hepsi, günün ve gecenin farklı saatlerinde vücudun dinlenirken ne kadar kalori yaktığını ölçtüler.

Dünyayı dolaşmanın simülasyonu sayesinde, enerji harcama takvimini net bir şekilde görmek mümkün oldu. Toplamda, metabolizma, bireysel özelliklere sahip olmasına rağmen, biyolojik saate açıkça tabiydi. Genel olarak, öğleden sonra ve akşam, sabaha göre 129 daha fazla kalori yakıldı ve ortalama bir zirve yaklaşık 5:2'de meydana geldi - ancak bazıları için bu metabolik zirve öğleden sonra 8'de ve hatta akşam 5'de meydana geldi. Vücut en az enerjiyi sabahın erken saatlerinde, saat 2 civarında harcadı, ancak yine en az 8 ve XNUMX'de gönüllüler vardı.

Böyle bir yayılmada şaşırtıcı bir şey yok, sonuçta hepimiz çok iyi biliyoruz ki farklı insanlar farklı kronotiplere sahip, biri sabah daha aktif, biri öğleden sonra, biri akşam. Ve söylendiği gibi, günün farklı saatlerinde vücut farklı maddelerden kalori alır: sabahları en çok karbonhidrat harcanırsa, o zaman akşamları esas olarak yağlar metabolik fırına gönderilir.

Diğer ilginç haberler:

▪ BGA5L1BN6 - 868 MHz bandı için düşük gürültülü amplifikatör

▪ Masaüstü cep telefonu

▪ Giyilebilir Elektronik Cihazlar için Ara Modüler Akıllı Telefon Bileşenlerinin Uygulanması

▪ Mıknatıs malzemeyi yumuşaktan serte çevirir

▪ yenilebilir pamuk

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Radyo kontrolü bölümü. Makale seçimi

▪ makale halı üzerinde arayın. Popüler ifade

▪ Neden bazı insanların alerjisi varken diğerlerinin yok? ayrıntılı cevap

▪ makale Dut ağacı. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale TDA7285 çipindeki amplifikatör, 2x0,05 watt. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Üç basamaklı bir sayı tahmin etme. Odak Sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024