Steht die Beugung in Beziehung zur Wellenlänge?

Steht die Beugung in Beziehung zur Wellenlänge? Brechung tritt auf, wenn sich das Licht biegt, wenn es eine Grenze zwischen zwei verschiedenen Medien mit jeweils unterschiedlichem Brechungsindex überschreitet. Im Gegensatz dazu tritt eine Beugung auf, wenn sich das Licht in demselben Medium biegt. Das Biegen ist das Ergebnis von Lichtwellen, die durch kleine Öffnungen "gequetscht" … Weiterlesen

Wenn IA + BI = IA-BI, ermitteln Sie den Winkel zwischen dem Vektor A und B und zeigen Sie, dass die beiden Vectos senkrecht zueinander stehen. Wie beantworte ich diese Frage?

Wenn IA + BI = IA-BI, ermitteln Sie den Winkel zwischen dem Vektor A und B und zeigen Sie, dass die beiden Vectos senkrecht zueinander stehen. Wie beantworte ich diese Frage? Lassen Sie den Winkel zwischen zwei Vektoren #A and B# be #theta# So #abs(A+B)^2=abs(A)^2+abs(B)^2+2abs(A)abs(B)costheta# Wieder #abs(A-B)^2=abs(A)^2+abs(B)^2+2abs(A)abs(B)cos(180-theta)# Bei gegebener Bedingung #abs(A+B)=abs(A-B)# So #costheta=cos(180-theta)# #=>theta=180-theta# #=>theta=90^@#

Wie ist die Beziehung zwischen Lineargeschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit?

Wie ist die Beziehung zwischen Lineargeschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit? Antworten: #v=omegaR# Erläuterung: Lineargeschwindigkeit #v# ist gleich der Winkelgeschwindigkeit #omega# mal den Radius von der Mitte der Bewegung #R#. Wir können diese Beziehung aus der Bogenlängengleichung ableiten #S=thetaR# woher #theta# wird im Bogenmaß gemessen. Beginnen mit #S=thetaR# Nehmen Sie auf beiden Seiten eine Ableitung in Bezug auf … Weiterlesen

Die Dichte von Messing beträgt #8.89 „g / cm“ ^ 3 #. Was ist die Dichte in Kilogramm pro Kubikmeter?

Die Dichte von Messing beträgt #8.89 "g / cm" ^ 3 #. Was ist die Dichte in Kilogramm pro Kubikmeter? Antworten: #8890″ kg/m“^3# Erläuterung: Beginnen Sie mit der Dimensionsanalyse, indem Sie die Angabe als Bruch schreiben: #(8.89″ g“)/“cm“^3# Mit dem Umrechnungsfaktor von Gramm in Kilogramm multiplizieren: #(8.89″ g“)/“cm“^3(1″ kg“)/(1000″ g“)# Mit dem Umrechnungsfaktor von Kubikzentimeter … Weiterlesen

Wie unterscheidet sich die Quantenmechanik von der klassischen Mechanik?

Wie unterscheidet sich die Quantenmechanik von der klassischen Mechanik? Kurz gesagt, der Hauptunterschied zwischen Quanten- und klassischer Physik ist der Unterschied zwischen einer Rampe und einer Treppe. In der klassischen Mechanik sind Ereignisse (im Allgemeinen) kontinuierlich, dh sie bewegen sich in glatten, geordneten und vorhersehbaren Mustern. Die Projektilbewegung ist ein gutes Beispiel für die klassische … Weiterlesen

Was bedeutet Serienschaltung?

Was bedeutet Serienschaltung? Eine Reihenschaltung ist eine, bei der nur ein Pfad zwischen allen Komponenten fließt, wie im Diagramm gezeigt: Dies steht im Gegensatz zu einer Parallelschaltung, die in mehrere Pfade verzweigt, wie gezeigt:

Sie führen einen 100-yd-Gedankenstrich in 9.8-Sekunden aus. Was ist Ihre Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde?

Sie führen einen 100-yd-Gedankenstrich in 9.8-Sekunden aus. Was ist Ihre Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde? Antworten: 20.90 mph Erläuterung: Dies ist ein Problem, bei dem Umrechnung und Umrechnungsfaktoren verwendet werden. Wir haben eine Geschwindigkeit von Yards pro Sekunde angegeben, müssen also Yards in Meilen und Sekunden in Stunden umrechnen. #(100 y)/1# ##x## #(5.68E ^ -4m) … Weiterlesen

Was für ein Hebel ist die Wippe?

Was für ein Hebel ist die Wippe? Antworten: Hebel erster Art. Erläuterung: Bild einer Wippe Ein Hebel besteht aus drei Teilen. 1. Drehpunkt, F 2. Gewicht, W 3. Anstrengung, E (erforderlich, um dieses Gewicht zu heben). Alle Hebel lassen sich in drei Typen einteilen. Da kann einer von oben drei in der Mitte sein. Je … Weiterlesen

Das Gewicht eines Astronauten auf der Erde ist 800 N. Wie groß ist sein Gewicht auf dem Mars, wobei g = 3.76 m / s2 ist?

Das Gewicht eines Astronauten auf der Erde ist 800 N. Wie groß ist sein Gewicht auf dem Mars, wobei g = 3.76 m / s2 ist? Antworten: #“weight of astronaut is 306.63 N“# Erläuterung: #G_e:“weight on earth“# #G_e=m*g# #800=m*9.81# #G_m:“weight on mars“# #G_m=m*3.76# #800/G_m=(cancel(m)*9.81)/(cancel(m)*3.76)# #G_m=800*(3.76)/(9.81)# #G_m=306.63″ N“#

Wie werden Sie beweisen, dass die Arbeit im isothermen Prozess immer größer ist als im adiabatischen Prozess?

Wie werden Sie beweisen, dass die Arbeit im isothermen Prozess immer größer ist als im adiabatischen Prozess? Ich nehme an, Sie meinen für ein ideales Gas. Es ist viel schwieriger für ein echtes Gas … Wir werden uns darauf konzentrieren reversibel Arbeit, weil es die maximale Arbeit ist, die getan werden kann. Dies ist der … Weiterlesen