bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Έχει κάθε αντικείμενο ένα βαρυτικό έλξη σε άλλο αντικείμενο;

Ναι, αυτό είναι σωστό! Κάθε αντικείμενο στο σύμπαν έχει μια βαρυτική έλξη σε κάθε άλλο αντικείμενο.

Εδώ είναι γιατί:

* Η βαρύτητα είναι μια θεμελιώδης δύναμη: Είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης (μαζί με τον ηλεκτρομαγνητισμό, την ισχυρή πυρηνική δύναμη και την αδύναμη πυρηνική δύναμη).

* Η μάζα δημιουργεί βαρύτητα: Όσο πιο τεράστιο είναι το αντικείμενο, τόσο ισχυρότερο είναι το βαρυτικό έλξης του.

* Κάθε αντικείμενο έχει μάζα: Ακόμη και μικροσκοπικά αντικείμενα όπως ένα μολύβι ή ένα κόκκο άμμου κατέχουν μάζα και ως εκ τούτου έχουν μια βαρυτική έλξη.

Ωστόσο, η βαρυτική δύναμη μεταξύ των καθημερινών αντικειμένων είναι εξαιρετικά αδύναμη. Είναι μόνο αξιοσημείωτο όταν ένα από τα αντικείμενα είναι απίστευτα τεράστια, όπως ένας πλανήτης ή ένα αστέρι.

Σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο:εσείς και ο φίλος σας ασκείτε μια βαρυτική έλξη ο ένας στον άλλο, αλλά είναι τόσο μικρό που δεν θα το παρατηρήσετε καν. Ωστόσο, η μαζική βαρύτητα της Γης είναι αρκετά ισχυρή για να σας κρατήσει σταθερά φυτευμένα στο έδαφος.

Ανακύκλωση πυρηνικών αποβλήτων:Γιατί δεν μπορούν τα ραδιενεργά απόβλητα να επαναχρησιμοποιηθούν;

Ανακύκλωση πυρηνικών αποβλήτων:Γιατί δεν μπορούν τα ραδιενεργά απόβλητα να επαναχρησιμοποιηθούν;

Ανάλογα με τον τύπο ραδιενεργών «απόβλητων» για τα οποία μιλάτε, μπορούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν/ανακυκλωθούν είτε να απορριφθούν με ασφάλεια. Υπάρχουν πολλές κοινές παρανοήσεις σχετικά με τα πυρηνικά απόβλητα, αλλά μπορεί να είναι το κλειδί για ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Κάποια στιγμή

Μήκος κύματος και ενέργεια Παράδειγμα Πρόβλημα

Μήκος κύματος και ενέργεια Παράδειγμα Πρόβλημα

Αυτό το πρόβλημα παραδείγματος μήκους κύματος και ενέργειας θα δείξει πώς να βρείτε την ενέργεια ενός φωτονίου από το μήκος κύματός του. Αρχικά, ας δούμε τη φυσική του προβλήματος. Η ενέργεια ενός φωτονίου φωτός εξαρτάται από τη συχνότητά του. Αυτή η σχέση εκφράζεται στην εξίσωση E =hƒ όπου Ε εί

Η μετατόπιση ως συνάρτηση του χρόνου

Η μετατόπιση ως συνάρτηση του χρόνου

Για να εξηγήσουμε τη μετατόπιση ως συνάρτηση του χρόνου, πρέπει πρώτα να εξαγάγουμε μια έκφραση μετατόπισης, κοινώς γνωστή ως δεύτερη εξίσωση κίνησης. Σκεφτείτε ένα σώμα που κινείται σε v1 τη χρονική στιγμή t1, υπόκειται σε σταθερές επιταχύνσεις, με αποτέλεσμα v2 τη στιγμή t2. Οι βασικές υποθέσεις