物理学

いくつかのシナリオの空気抵抗式と例

空気と他の物体との間の摩擦は、空気抵抗として知られています。 物体が落下するときの空気抵抗を求める方法を調べてみましょう。 落下する物体の空気抵抗は、空気密度×抗力係数×面積に XNUMX を掛け、次に速度を掛けることで計算できます。 重力と空気…

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金属用ハンマー ドリル: 何を、いつ、どのように (背後の科学)

ハンマードリルは基本的にハンマー機構を利用した電動ドリルです。 金属用ハンマードリルについてさらに説明しましょう。 ハンマードリルは回転運動を利用して穴あけ加工を行います。 ハンマードリルには、パーカッションドリルやインパクトドリルなど、いくつかの用語があります。 このプロセス全体で、電気エネルギーが機械エネルギーに変換されます…

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光のドップラー効果に関する 3 つの事実:何、どのように、例と FAQ

ドップラー効果は、音波だけでなく光波にも適用されます。 では、まず光のドップラー効果とは何かを分析してみましょう。 光のドップラー効果は、観察者の相対運動の結果として観察者が見る光の周波数の変化として定義され、…

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核融合は再生可能か: 知っておくべき 5 つの要素 !

核融合は、XNUMX つの比較的軽い原子核が互いに融合して、より重い原子核を生成する反応です。 核融合が再生可能かどうか教えてください。 核融合は、豊富なエネルギーを生成し、それがさらに核融合反応を促進するため、本質的に再生可能です。 こうして核融合は…

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滑り摩擦は静的ですか : 知っておくべき 3 つの事実!

すべり摩擦とは、XNUMXつの物体が互いに抵抗するためにすべり合う現象です。 滑り摩擦が静的かどうかに注目しましょう。 滑り摩擦は静的ではありません。なぜなら、滑り摩擦ではXNUMXつのオブジェクトが動いていて、それらが互いに滑っているのに対し、静的は…を意味するからです。

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バナジウムは磁性を持っていますか? 知っておくべき5つの事実!

バナジウムは原子番号23の銀灰色の遷移金属で、非常に硬いです。 バナジウムが磁性かどうか教えてください. バナジウムは本質的に常磁性であり、255 K の温度で 10 x 6-3 cm298/mol のモル磁化率を持ちます。バナジウムは、外部から印加された磁場によって弱く引き付けられます…

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核融合は無制限で自由なエネルギーですか

核融合反応は、XNUMX つの軽い原子核が融合して重い原子核になる結合反応です。 核融合が無限で自由なエネルギーかどうかに注目してみましょう。 核融合は、化学反応の副産物として無限の自由エネルギーを放出するため、無限です。 核融合は累積的なプロセスなので…

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電子レンジの通気孔のしくみ: その背後にある科学

通気孔は、毒素や煙を抽出して家の外に追い払うために使用されます。 電子レンジの通気孔がオーブンからの煙をきれいにします。 マイクロ波ベントの働きを調べてみましょう。 通気口から空気が流れるファンを備えた電子レンジの通気口。 吹き出された空気は、煙、蒸気の臭い、および作業中に発生した熱を運びます…

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マイクロ波センサーのしくみ: その背後にある科学

私たちは食品を調理するための電子レンジに精通しています。 調理過程をサポートするセンサーを搭載。 そんなマイクロ波センサーの働きを学びましょう。 マイクロ波センサーは、360°で動作する高周波電波を使用しています。 マイクロ波センサーの動作原理は、波を発するレーダーと同じです…

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ドリルの方向を逆にする方法: その背後にある科学

ドリルの回転方向を逆にすることができます。 詳細な事実とその背後にある科学に基づいて、ドリルの方向を逆にする方法について説明しましょう。 ドリルの方向を逆にするプロセスは次のとおりです。 ドリル マシンに電流を供給します。 ドリルの左ボタンを押します。 モーターを流れる電流の方向…

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