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	<title>Bobbie &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Bobbie &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Wie viel Arbeit haben die Mover (horizontal) geleistet, um eine 46.0-kg-Kiste 10.3 m ohne Beschleunigung über einen unebenen Boden zu schieben, wenn der effektive Reibungskoeffizient .50 war?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wie-viel-arbeit-haben-die-mover-horizontal-geleistet-um-eine-46-0-kg-kiste-10-3-m-ohne-beschleunigung-uber-einen-unebenen-boden-zu-schieben-wenn-der-effektive-reibungskoeffizient-50-war/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bobbie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 18:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie viel Arbeit haben die Mover (horizontal) geleistet, um eine 46.0-kg-Kiste 10.3 m ohne Beschleunigung über einen unebenen Boden zu schieben, wenn der effektive Reibungskoeffizient .50 war? Antworten: #W = 2300# #"J"# Erläuterung: Wir werden gebeten, die zu finden Arbeit erledigt von den Movern auf einer Kiste, wie es bewegt wird #10.3# #"m"#. Es gibt ... <a title="Wie viel Arbeit haben die Mover (horizontal) geleistet, um eine 46.0-kg-Kiste 10.3 m ohne Beschleunigung über einen unebenen Boden zu schieben, wenn der effektive Reibungskoeffizient .50 war?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-viel-arbeit-haben-die-mover-horizontal-geleistet-um-eine-46-0-kg-kiste-10-3-m-ohne-beschleunigung-uber-einen-unebenen-boden-zu-schieben-wenn-der-effektive-reibungskoeffizient-50-war/" aria-label="Mehr dazu unter Wie viel Arbeit haben die Mover (horizontal) geleistet, um eine 46.0-kg-Kiste 10.3 m ohne Beschleunigung über einen unebenen Boden zu schieben, wenn der effektive Reibungskoeffizient .50 war?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle"> Wie viel Arbeit haben die Mover (horizontal) geleistet, um eine 46.0-kg-Kiste 10.3 m ohne Beschleunigung über einen unebenen Boden zu schieben, wenn der effektive Reibungskoeffizient .50 war?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>#W = 2300# #"J"#</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Wir werden gebeten, die zu finden <a href="https://socratic.org/physics/work-and-energy/work">Arbeit</a> erledigt <strong>von den Movern</strong> auf einer Kiste, wie es bewegt wird #10.3# #"m"#.</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block">Es gibt <strong>zwei Kräfte</strong> hier auf die Kiste einwirken:</p>
<ul>
<li>
<p class="gt-block">an  <strong>angewandte Kraft</strong> von den Machern</p>
</li>
<li>
<p class="gt-block">eine Verzögerung <strong>kinetische Reibungskraft</strong>,  #f_k#gleich #f_k = mu_kn = mu_kmg#</p>
</li>
</ul>
<p class="gt-block">Und wir sind dort gegeben <strong>Null <a href="https://socratic.org/physics/1d-motion/acceleration">Beschleunigung</a></strong>, so ist die Nettokraft #0#.</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block">Die <strong>Nettokraft</strong> Gleichung ist also</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#sumF_x = F_"applied" - mu_kmg = 0#</p>
</blockquote>
<p>Und so</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#ul(F_"applied" = mu_kmg#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
</blockquote>
<p>Wir wissen:</p>
<ul>
<li>
<p>#mu_k =0.50#</p>
</li>
<li>
<p>#m = 46.0# #"kg"#</p>
</li>
<li>
<p>#g = 9.81# #"m/s"^2#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
</li>
</ul>
<p>Stecken Sie diese in:</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#F_"applied" = 0.50(46.0color(white)(l)"kg")(9.81color(white)(l)"m/s"^2) = color(red)(ul(226color(white)(l)"N"#</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
</blockquote>
<p class="gt-block">Die <strong>Arbeit</strong> erledigt <strong><em>durch diese Kraft</em></strong> ist gegeben durch</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#ul(W = Fs#</p>
</blockquote>
<p>Wir haben die Distanz #s = 10.3# #"m"#, also haben wir</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#W = (color(red)(226color(white)(l)"N"))(10.3color(white)(l)"m") = color(blue)(ulbar(|stackrel(" ")(" "2300color(white)(l)"J"" ")|)#</p>
<p>rounded to #2# significant figures.</p>
</blockquote>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist das Molekülorbitaldiagramm für # B_2 #?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/was-ist-das-molekulorbitaldiagramm-fur-b_2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bobbie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 18:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organische Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Was ist das Molekülorbitaldiagramm für # B_2 #? Bevor wir ein Molekülorbitaldiagramm für B &#38; sub2; zeichnen können, müssen wir die In-Phase- und Out-Phase-Überlappungskombinationen für Bor-Atomorbitale finden. Dann ordnen wir sie nach zunehmender Energie. Wir können das ignorieren #1s# Orbitale, weil sie keine Valenzelektronen enthalten. Jedes Boratom hat eines #2s# und drei #2p# Valenzorbitale. Die ... <a title="Was ist das Molekülorbitaldiagramm für # B_2 #?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/was-ist-das-molekulorbitaldiagramm-fur-b_2/" aria-label="Mehr dazu unter Was ist das Molekülorbitaldiagramm für # B_2 #?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Was ist das Molekülorbitaldiagramm für # B_2 #?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerDescription">
<div>
<div class='markdown'>
<p>Bevor wir ein Molekülorbitaldiagramm für B &amp; sub2; zeichnen können, müssen wir die In-Phase- und Out-Phase-Überlappungskombinationen für Bor-Atomorbitale finden.</p>
<p>Dann ordnen wir sie nach zunehmender Energie.</p>
<p>Wir können das ignorieren #1s# Orbitale, weil sie keine Valenzelektronen enthalten.</p>
<p>Jedes Boratom hat eines #2s# und drei #2p# Valenzorbitale.</p>
<p>Die #2s# Orbitale überlappen sich zu bilden #2sσ# und #2sσ"*"# Orbitale.</p>
<p>Die #2p_x# Orbitale können sich endständig überlappen und bilden #2pσ# und #2pσ"*"# Orbitale.</p>
<p>Die #2p_y# und #2p_z# Orbitale können sich seitlich überlappen, um degenerierte Paare von zu bilden #2pπ# und #2pπ"*"# Orbitale.</p>
<p>Die Reihenfolge der Energien ist #2sσ &lt; 2sσ^<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2733.png" alt="✳" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> &lt; 2pπ &lt; 2pσ &lt; 2pπ^<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2733.png" alt="✳" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> &lt; 2pσ^<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/2733.png" alt="✳" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />#.</p>
<p>Wir haben drei Valenzelektronen von jedem B-Atom, also wird B &amp; sub2; sechs Valenzelektronen haben.</p>
<p>Wir verwenden das Pauli-Ausschlussprinzip und die Hundsche Regel, um die Orbitale in einem Aufbauprozess zu füllen.</p>
<p>Das Molekülorbitaldiagramm für B &amp; sub2; wird dann</p>
<p><img alt="img.sparknotes.com" src="https://img.sparknotes.com/figures/8/83ce1fb7be648ede5785ea60c96b495c/b2correlate.gif" /></p>
<p>Das folgende Video beschreibt, wie aus den Elementen der Zeile 2 des Periodensystems Molekülorbitaldiagramme für B &amp; sub2; und andere zweiatomige Moleküle erzeugt werden.</p>
</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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