bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού;

Φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών:

Τα υλικά μπορούν να περιγραφούν με διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ευρέως σε:

1. Μηχανικές ιδιότητες: Αυτά περιγράφουν πώς συμπεριφέρεται ένα υλικό υπό εφαρμοσμένες δυνάμεις.

* δύναμη: Δυνατότητα αντιστημονικής παραμόρφωσης ή θραύσης υπό φορτίο.

* Αντοχή απόδοσης: Άγχος στο οποίο ένα υλικό αρχίζει να παραμορφώνεται μόνιμα.

* αντοχή σε εφελκυσμό: Μέγιστη τάση Ένα υλικό μπορεί να αντέξει πριν σπάσει.

* Αντοχή συμπίεσης: Αντίσταση στη σύνθλιψη ή τη συμπίεση.

* ακαμψία: Αντίσταση στην παραμόρφωση κάτω από το φορτίο. Μετράται από το modulus του Young .

* Οκκύνειας: Δυνατότητα παραμόρφωσης κάτω από τάση εφελκυσμού χωρίς κάταγμα. Μετράται με την επιμήκυνση .

* Μαλλιδοιμία: Δυνατότητα παραμόρφωσης κάτω από συμπιεστική τάση χωρίς κάταγμα.

* σκληρότητα: Δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας πριν από το κάταγμα.

* σκληρότητα: Αντίσταση στο ξύσιμο, την εσοχή ή τη φθορά. Μετρείται από τις κλίμακες σκληρότητας BRINELL, ROCKWELL ή VICKERS .

* Αντοχή κόπωσης: Δυνατότητα αντοχής σε επανειλημμένους κύκλους στρες.

* Creep: Η τάση να παραμορφώνεται αργά κάτω από ένα σταθερό φορτίο με την πάροδο του χρόνου.

2. Θερμικές ιδιότητες: Αυτά περιγράφουν πώς ένα υλικό αλληλεπιδρά με τη θερμότητα.

* Θερμική αγωγιμότητα: Βαθμολογία με την οποία η θερμότητα ρέει μέσα από ένα υλικό.

* Ειδική θερμική χωρητικότητα: Η ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για την αύξηση της θερμοκρασίας ενός υλικού κατά μια συγκεκριμένη ποσότητα.

* Θερμική επέκταση: Αλλαγή μεγέθους ή όγκου υλικού λόγω αλλαγής θερμοκρασίας.

* Σημείο τήξης: Θερμοκρασία στην οποία ένα στερεό αλλάζει σε ένα υγρό.

* σημείο βρασμού: Θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό αλλάζει σε αέριο.

3. Ηλεκτρικές ιδιότητες: Αυτά περιγράφουν πώς ένα υλικό διεξάγει ηλεκτρική ενέργεια.

* Ηλεκτρική αγωγιμότητα: Δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αντίσταση: Αντίσταση στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Διευθυντική δύναμη: Ικανότητα να αντέχει ένα ηλεκτρικό πεδίο χωρίς να σπάσει.

* μαγνητισμός: Ικανότητα να προσελκύεται ή να απωθείται από έναν μαγνήτη.

4. Οπτικές ιδιότητες: Αυτά περιγράφουν πώς ένα υλικό αλληλεπιδρά με το φως.

* Διαφάνεια: Δυνατότητα μετάδοσης φωτός.

* αδιαφάνεια: Ικανότητα να μπλοκάρει το φως.

* Ανακλασία: Ικανότητα να αντικατοπτρίζει το φως.

* Δείκτης διάθλασης: Αναλογία της ταχύτητας του φωτός σε κενό προς την ταχύτητα του φωτός στο υλικό.

* χρώμα: Η αντίληψη του φωτός αντανακλάται ή μεταδίδεται από ένα υλικό.

5. Άλλα φυσικά χαρακτηριστικά:

* Πυκνότητα: Μάζα ανά όγκο μονάδας.

* πορώδες: Ποσοστό του κενού χώρου σε ένα υλικό.

* επιφάνεια: Συνολική επιφάνεια της επιφάνειας ενός υλικού.

* Μέγεθος κόκκων: Μέγεθος των κρυστάλλων σε ένα υλικό.

* υφή: Οπτική εμφάνιση της επιφάνειας ενός υλικού.

Αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για την επιλογή του σωστού υλικού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάπτυξη νέων υλικών με επιθυμητές ιδιότητες.

Σημείωση: Αυτό δεν είναι μια εξαντλητική λίστα και υπάρχουν πολλά άλλα φυσικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το υλικό και την επιδιωκόμενη χρήση του.

Ευθύγραμμη Κίνηση

Ευθύγραμμη Κίνηση

Η ευθύγραμμη κίνηση είναι επίσης γνωστή ως ευθύγραμμη κίνηση. Η κίνηση ενός σωματιδίου ή ενός σώματος περιγράφεται από αυτόν τον τύπο κίνησης. Ένα σώμα θεωρείται ότι κινείται ευθύγραμμα εάν δύο από τα σωματίδια του διανύουν την ίδια απόσταση κατά μήκος δύο παράλληλων ευθειών. Τα παρακάτω διαγράμματα

Ηλεκτρική ζύμη παιχνιδιού – Διασκέδαση με στριμωγμένα κυκλώματα

Ηλεκτρική ζύμη παιχνιδιού – Διασκέδαση με στριμωγμένα κυκλώματα

Τα στριμωγμένα κυκλώματα συνδυάζουν δύο από τις αγαπημένες πρακτικές δραστηριότητες των παιδιών μου:παιχνίδι ζύμης και ηλεκτρικά κυκλώματα. Μπορείτε είτε απλώς να χρησιμοποιήσετε αγώγιμη ζύμη παιχνιδιού στα κυκλώματά σας. Ή, για να επεκτείνετε την εκμάθηση, θα μπορούσατε να αναμίξετε μια παρτίδα μο

Η Ann Nelson ασχολήθηκε με τα μεγαλύτερα προβλήματα στη φυσική

Η Ann Nelson ασχολήθηκε με τα μεγαλύτερα προβλήματα στη φυσική

Το Καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής απαριθμεί όλα τα σωματίδια που έχουμε δει ποτέ και αποτυπώνει το μεγαλύτερο μέρος του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτό το σύνολο εξισώσεων θεωρείται σημαντικός θρίαμβος, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Για παράδειγμα, το Καθιερωμένο Μον