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让我们说清楚。
豆腐的第一个问题在当前的物理系统中是无稽之谈,与相对论背道而驰。 当然,以目前的理论不可能给出合理的答案。
第二个问题;
1。铀被包装成块,以确保每个块都低于临界体积。 引爆时,在常规炸药的帮助下,这些核材料在很短的时间内合成,当超过临界体积时,就会发生核**。
2。其他任何事情都很好,它在技术上更复杂,没有实际意义。 为了提高产量,可以使用氢弹,也可以在外部添加贫铀弹,这样可以达到无限的产量。
3。铀产量仍然丰富。 就是同位素235少了,但也有一种方法可以人工转化。
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如果你计算一下,如果豆腐以光速飞行,它早就被空气溶解了。
一:根据动量守恒定理MV=FT,豆腐会因为相当大的冲击力而被撞成小颗粒,如果与铁相撞,有的会粘在铁上绕过铁。
二:1压缩铀,只有这样才能发生裂变的链式反应; 不,2还可以,我只是问了我的老师,他说最好使用铀,因为它的质量足以战斗,而且它也可以相对稳定。
3 不多,所以价格昂贵; 它可以被人为地改造。
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首先,三楼的第一个问题完全不正确。
第一个问题不能用牛顿的运动学来研究。 牛顿的理论在这一点上被提到是无效的,需要相对论来研究。
但是相对论不承认物体的速度就是光速,它只能无限接近光速,所以我不知道第一个问题。
问题 2 1 加压就是做功 做功后中子增加动能,总之中子的速度足够大 2 其他东西也可以比如钚 但是钚是剧毒的,原来中国在制造原子弹时考虑过使用钚,但出于种种原因......
3 理论上不多,可以由其他元素人工产生,,,但“合成”二字用得不好,不能说是合成,合成二字多用在化学中。
这是物理变化。
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至于为什么原子弹需要压缩铀,可以这样理解:
一个中子浓缩铀原子,分裂两个中子并撞击其他铀原子。 如果铀没有在固定空间中积累,产生的中子可能无法浓缩铀原子并逃逸到铀块之外,从而不会产生链式反应,从而使所有铀原子都浓缩并释放中子。
似乎当铀原子被击中并产生中子时,一部分质量被转化为能量,这就是裂变反应。 核**的能量主要来自这种反应。
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楼上那些说豆腐变成渣的,看得一清二楚,说的是外太空。
什么豆腐更快是粉状的,在外太空没有那么大的阻力。
我不知道如果光速这样安装会发生什么。
第二个答案是可用的,我不回答。
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如果你回答这些问题。
深入研究,恭喜你,你有希望获得诺贝尔奖。
我说真的。
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1 全部变成豆腐渣。
2、压缩体积小,一直进行衰减,235质能快? 我没有挖到产量不高的地步,可以合成。
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第一个问题:101次,其实是100个间隔,也就是50米,所以是50秒
第二个问题:满载的客流是2人s,现在载客量是20%,自然是人s(如果单位时间是s)。
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1)1、(对面)(两个固定滑轮)。
2.(不能)(两个力平衡的条件)。
3.将小卡移动一个角度,松开,看看小卡是否能平衡) 4.A 是正确的。在萧明的实验中,木块在水平方向上也会受到摩擦,不利于验证水平方向上两力的平衡。 所以还不如小花的实验。
2)水杯的总重量保持静止,由两个力的平衡所知,摩擦力必须等于重力,所以改变握力,摩擦力不变。(不变)。
2n)3)匀速运动是一种平衡状态,在平衡状态下有两个力,所以两种情况下的空气阻力相等,都等于重力。
d1:1 是正确的。
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1 个气柱。
2 因为位置 A 的气柱最短,振动频率最高,所以音调最高。 同样,c 是最低的。
3支长笛。
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1 个气柱。
2:最高音调:A 最低音调:C
3:肖,黑烟斗。
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1. 竹笛中的空气(可能不是标准答案,但意思正确) 2.最高音调为A,最低音调为C,(共振腔越小,声音越尖锐,即音高越高)。
3.同样的原理也有萧盛、葫芦丝等。
让我们把它放在一边!
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选择d,因为两个实心球大小相同,形状相同,初始加速度也相同,即重力加速度相同,所以阻力相同,所以1是错误的。 设阻力为f,实心球的重力为g1,质量为m1,空心球的重力为g2,质量为m2
那么实心球的加速度a1=(g1-f) m1=g-f m1空心球的加速度a2=(g2-f) m2=g-f m2,因为m1>m2所以-f m1>-f m2,所以a1>a2所以加速度不同,2是错误的。
加速度不同,高度相同,着陆时速度明显不同,下落时间也不同。
所以 3 是对的,4 是错的。
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(1)根据力分析,当场强最大时,电场力最大,因为块体不能与斜面分离,所以垂直斜面方向上的电场力分量不能超过重力分量。
即当电场力最大时,沿斜面的组合外力为0
mg cosα=qe sinα
e=mgcosα/qsinα
2)动能定理,从a到b,只有重力和电场力做功。(因为没有支撑,所以没有摩擦)。
mgxsin +qexcos =1 2mv2-1 2mv02 即可求解。
如果不使用此算法,AB 是否恰恰相反? 如果是,请提供其他问题。 )
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垂直 = mgcosa-qesina
设 uf vertical=mgsina+qecosa....摩擦力 = 沿斜面的分力。
E=(ufvertical-mgsina) qcosa=(u(mgcosa-qesina)-mgsina) qcosa
2.上升距离 s
1/2mv0^2=(mgsina+qecosa+u(mgcosa-qesina))*s
w Mo = -u (mgcosa-qesina) * (2s + x)。
W 重量 = mgxsina
W 电力 = QEXCOSA
EB-EA = W 重量 + W 电 + W Mo = MGXSINA + QEXCOSA-U (MGCOSA-QESINA) * (2S + X)。
eb=mgxsina+qexcosa-u(mgcosa-qesina)*(2s+x)+1/2mv0^2...S=(1 2MV0 2) (mgsina+qecosa+u(mgcosa-qesina))。
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首先,高温是由于电路故障造成的,所以问题比较复杂1如果这种高温持续一段时间,就意味着暂时对电力传输的影响不大,因为变压器加压后电流变得很小,如果只考虑电阻变化引起的误差,与整条线路的供能效率相比,这太小了,不容忽视。 而且,如果这个电阻真的产生足够的功率来影响整个电路,它怎么可能达到300度呢?
2.加上这个300度是突然的,比如说10秒前还是正常温度,10秒后突然升温,可能真的有问题,估计电路很快就要坏了。
总之,你在这张图中给出的条件还是不够的,但就是以上两种情况。
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高温超导电缆的导电部分为多层结构,每一导电层由一定数量的高温超导条以一定间距缠绕在一起形成。 由于每层阻抗不同,各导电层的电流分布不均匀,阻抗较小的外层自然会通过较大的电流。 因此,随着总电流的增加,外层的流动电流在内层之前达到临界电流值,使超导电缆的交流损耗增加,负载能力降低。
反过来,它会影响电缆的安全稳定运行。
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会有影响。
房东说的317摄氏度一定不正常!
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当温度较高时,导体内部分子的热不规则运动会更强烈,使其沿定向方向移动所消耗的电压会更大,这简直就是更大的电阻。
这个地方的温度比其他地方高,这本身就意味着由于各种原因(比如:这里电线弯曲,不紧,或者这里可能被很大的外力挤压),导电性比其他地方差, 然后由于长时间的高温,电阻又变大了,热量会更大,氧化速度会加快,问题会越来越严重。
短时间内没有冲击,只是多了一点能量损失,电缆的熔点更高,317度仍然可以加载,这一段线刚好在节点上,线几乎没有拉力。
在一楼,一种叫做趋肤效应,将电缆分成许多细线,然后捻成一根,只是为了解决这个问题,从长远来看,它有一定的影响,但短期内没有问题。
纯手工制作,希望对您有所帮助。
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目前看来,影响可能不是很大,但可以肯定的是,那段线路有问题,正常传输温度不会那么高。 如果你不处理它,它可能会在以后产生很大的影响。
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当然,电阻增加,电阻两端的电压增加,输送的电压降低。
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。。。弄瞎了我的狗的眼睛。 有图片???
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1.可以产生电感电路。
2.效率低取决于磁通量、硅钢磁路的磁导率和硅钢片的截面积(面积小、涡流损耗小、效率高)。
3.关于磁通量:变压器之所以没有像你图中那样设计,硅钢(电磁铁)的磁导率远高于空气(真空),磁场扩散会小得多,也就是说漏磁会很小,磁能会很大,效率会很高。
PS:一个误区,所谓切割磁力线,并不一定是真正需要将导线从磁场的一侧切到另一侧,导线可以穿过磁力线(高中教科书只讲切割磁力线)。 一个更理论化的定义是:
闭环电路中磁通量的变化率(每单位时间的变化量)与产生的电流成正比。 从字面上看,一个非常小的磁铁以一定的高速飞过O导体的中间,产生的电流会烧毁O导体,因为磁通量的变化率太高。 同样非常大的磁铁以非常慢(接近零)的速度通过这个 O 导体,产生的电流非常小,可以忽略不计。
4.从您的图表中可以看出,线圈中电磁铁(磁路部分)的磁通量和变化率保持不变(通电线圈保持不变,交流电的频率保持不变)。 那么效率仅与漏磁量成反比。 如果泄漏为零,则效率会很高。
如果线圈中使用的导线是电超导体,电磁铁中的硅钢片是磁性超导体,二次线圈也是电超导体,那么恭喜,效率达到了100%。
注意:在实践中,它永远不可能是100%,更不用说超过...... 否则,2012 年真的要来了,想象一下,如果你输入 1J 的能量并产生 2J 的能量输出,那么用这个 2J 的输入来产生 4J 的输出。
这只是2012年吗? 宇宙被烧毁了。
5.玩火时要小心。 为了大家。
6.你可以做到50%,这被认为是一个非常高的水平。
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实际上,无需切断电磁感应线,可以产生相同的感应电流。 由于电磁铁由交流电供电,因此产生的磁场不断变化,并且在变化的磁场中在闭合线圈中产生感应电流。
此外,电磁感应法拉第定律的公式为:e=n*d dt,其中 e 是感应电动势,即感应电压,n 是线圈的扎带数,是磁场的磁通量,t 是时间。 D DT代表磁通量的变化率,可以理解为磁通量变化得越快,产生的电压就越高。
得到的功率 w=e2r=n2*(d dt)2r。 即产生的功率与线圈扎带数的平方成正比,与磁通量的变化率成正比,与线圈的电阻成反比。
关于磁路和磁阻,我在大学里不再谈论物理专业了,我真的无能为力。 今天的变压器设计得非常好,简单实用。 如果要提高,主要从材料方面入手。 最后,鼓励LZ的创新精神。
我只能说:谁也不能肯定说状态,就像中国男篮最近对阵加拿大队的比赛也是半场半眠; 或者雷·艾伦,他在短暂的决赛后完全陷入低迷...... >>>More
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