Wetenschap
Mechanica en beweging:
* auto's:
* de bewegingswetten van Newton: Leg uit hoe de auto versnelt, vertraagt en van richting verandert.
* Wrijving: Belangrijk in remmen en tractie.
* Energiebesparing: Heeft betrekking op brandstofefficiëntie en motorontwerp.
* fietsen:
* Koppel en rotatiebeweging: Gebruikt bij het trappen om de fiets te verplaatsen.
* Wrijving: Belangrijk voor het remmen en het behouden van evenwicht.
* achtbanen:
* zwaartekracht en potentiële energie: Wordt gebruikt om de achtbaan heuvels en hellingen in te stuwen.
* Centripetal Force: Houdt de achtbaan tijdens bochten op de baan.
* klokken:
* Pendulums: Gebruikt in grootvaderklokken om de tijd te behouden op basis van de reguliere swing van een slinger.
* oscillaties: Het basisprincipe achter hoe klokmechanismen werken.
elektriciteit en magnetisme:
* smartphones:
* elektromagnetisme: Gebruikt in motoren, luidsprekers en het aanraakscherm.
* elektriciteit: Voedt de telefoon en zijn componenten.
* computers:
* halfgeleiders: Gebruikt in processors, geheugen en andere componenten.
* elektromagnetisme: Gebruikt in harde schijven, RAM en netwerken.
* elektrische voertuigen:
* elektrische motoren: Zet elektrische energie om in mechanische energie voor beweging.
* batterijen: Bewaar elektrische energie.
* Microgolfovens:
* Elektromagnetische straling: Microgolven worden gebruikt om voedsel te verwarmen.
* Reflectie en absorptie: Hoe magnetrons omgaan met voedselmoleculen.
Licht en optica:
* camera's:
* breking: Hoe lenzen licht buigen om een afbeelding op de sensor te concentreren.
* Reflectie: Gebruikt in spiegels en enkele lenscoatings.
* telescopen:
* breking: Gebruikt in het brekeren van telescopen om licht te concentreren op verre objecten.
* Reflectie: Gebruikt bij het reflecteren van telescopen om licht te focussen met een spiegel.
* laserscanners:
* Lichtemissie: Lasers genereren een gerichte lichtstraal.
* Reflectie: Gebruikt om afstanden te meten en objecten te scannen.
* Vezeloptische kabels:
* Totale interne reflectie: Gebruikt om gegevens over lange afstanden te verzenden met minimaal signaalverlies.
geluid en akoestiek:
* hoofdtelefoons:
* geluidsgolven: Overgebracht door de lucht en vervolgens in het oor.
* resonantie: Gebruikt om bepaalde geluidsfrequenties te versterken.
* muziekinstrumenten:
* geluidsgolven: Gemaakt door trillende snaren, membranen of luchtkolommen.
* resonantie: Gebruikt om verschillende notities en geluiden te maken.
* Sonar:
* geluidsgolven: Gebruikt om objecten onder water te detecteren.
* Reflectie: Geluidsgolven stuiteren van objecten en worden gedetecteerd door het sonarsysteem.
Andere voorbeelden:
* koelkasten: Gebruik thermodynamica om voedsel koud te houden.
* airconditioners: Gebruik thermodynamica om de lucht te koelen.
* verwarmingssystemen: Gebruik thermodynamica om de lucht te verwarmen.
* zonnepanelen: Gebruik het foto -elektrische effect om zonlicht om te zetten in elektriciteit.
* GPS -apparaten: Gebruik radiogolven en satellieten om de locatie te bepalen.
Dit is slechts een kort overzicht. Er zijn veel andere voorbeelden van gadgets die fysica -concepten gebruiken. Leren over deze concepten kan u helpen begrijpen hoe de wereld om u heen werkt.
Mangroven essentieel voor milieusanering
Hoe eutrofiëring en klimaatverandering de voedselketens in de Oostzee veranderen
Wetenschapper leidt aanstaande NASA-veldstudie van sneeuwstormen aan de oostkust
Groene daken effectief voor aanpassing aan klimaatverandering
Het geschenk van de delicate dadelpalmdrank uit Tunesië
Natuurkundigen tonen de haalbaarheid van het bouwen van een ingesloten Rydberg-ionenkwantumcomputer
Hoe zweefvliegtuigen werken
Hoeveel organen heeft een dierencel?
Welke man zag de kraters van de maan voor het eerst.?
Kan NH4Br een covalente en ionische binding zijn?
Wat is de wrijving in gassen en vloeistoffen?
Welke energiebronnen zullen de komende 200 jaar het minst op zijn?
Wat is opwaartse kracht tijdens vloeistofwrijving? 
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com