磁場はベクトルか: 5 つの重要な事実
私たちは、磁場で観測される磁気相互作用の概念に精通しています。 では、磁場がベクトルかどうかを教えてください。 磁場もベクトルです。 磁場は、磁力線が磁力を受ける磁石の周囲の空間です。 これで…
私たちは、磁場で観測される磁気相互作用の概念に精通しています。 では、磁場がベクトルかどうかを教えてください。 磁場もベクトルです。 磁場は、磁力線が磁力を受ける磁石の周囲の空間です。 これで…
銀は、電気を通す重要な可鍛性金属の 107 つと考えられています。 電気を通すか調べてみましょう。 銀は、電荷担体が存在するため、電気を伝導します。 銀金属の組成は、導電性に役立つ主要成分として機能する109つの安定同位体銀-XNUMXと銀-XNUMXで構成されています...
亜鉛は、電気を通す重要な金属の XNUMX つです。 電気を通すかどうかを調べてみましょう。 亜鉛は、可動電子の存在により電気を伝導します。 この金属の組成は、電気を通す主成分であるスファレライトとスミソナイトからなり、電気伝導度が高く、…
磁束ゼロですか、閉じた表面領域を通過するとき、磁束はゼロであると言えます。 紙面が磁場に対して平行な方向に置かれると、磁力線が紙を通過する通路がなくなり、磁束がゼロになります。 …
分子の動的平衡を理解するには、まず動的平衡の意味を知らなければなりません。 任意の物質の平衡状態は、最も安定した位置に到達するシステムの状態であり、動的平衡は、システムが可逆反応中に到達する形式を指します。 考えると…
求心加速度がゼロになる可能性があることを知る前に、求心加速度の概念を理解する必要があります。 ここで、求心加速度は、円軌道に沿って移動するときに任意の材料で生成される加速度です。 向心加速度がゼロにできるかどうかは、次のように言えます。 求心加速度がゼロの場合、円を描く力は存在しません。
相対という言葉は、通常、比較を指し、速度は、物質/物の時間による変位を指します。つまり、異なる/反対の方向に移動または静止している任意の XNUMX つのオブジェクトの速度の比較は、次のように呼ばれます。反対方向の相対速度。 記事を下にスクロールしてご覧ください…
融点と密度は、物質が持つ重要な物性です。 どちらも、ある物質から別の物質への移行において主要な役割を果たします。 融点と密度の値はオブジェクトごとに異なり、両方が互いにわずかな影響を与える可能性があります。 融点とは何ですか? とろける…
静電気とは、荷電粒子が互いにこすれ合うたびに、ある物体から別の物体に移動するときに発生する電気の一種です。 それが絶縁体の場合であれば、等しい電荷と反対の電荷の移動を見ることができます。 ここに静的の重要なリストがあります…
終端速度は、落下中に体が経験する速度の最高値です。 これは、空気媒体と流体媒体の両方で発生します。 この終端速度のXNUMXつの要素、抗力と浮力を観察できます。これらは重力による引っ張りとほぼ同じです。 落下する物体は、主な終端速度の例です。 で勉強しましょう…