
Απάντηση:
Υπάρχουν πολλές διαφορές, αλλά προκύπτουν από τα μποζόνια των μετρητών που καθορίζουν κάθε δύναμη.
Εξήγηση:
Υπάρχουν τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης,
- Ισχυρή πυρηνική δύναμη
- Αδύναμη πυρηνική δύναμη
- Ηλεκτρομαγνητισμός
- Βαρύτητα
Σύμφωνα με το πρότυπο μοντέλο, τα πρώτα τρία διέπονται από βοσόνια μετρητών. Κάθε φορά που ένα σωματίδιο αλληλεπιδρά με αυτά τα μποζόνια, βιώνει την κατάλληλη δύναμη. Η ισχυρή δύναμη διέπεται από γλουόνια, και η ασθενής δύναμη από το
Όλα αυτά τα μποζόνια έχουν μικρή διάρκεια ζωής και ως τέτοια μπορούν να αλληλεπιδρούν μόνο μέσα στον πυρήνα ενός ατόμου. Η ισχυρή δύναμη κρατά πρωτόνια και νετρόνια μαζί μέσα σε ένα πυρήνα, και η αδύναμη δύναμη μετατρέπει τα πρωτόνια σε νετρόνια και αντίστροφα.
Η ηλεκτρομαγνητική δύναμη από την άλλη πλευρά διέπεται από φωτόνια. Μόνο φορτισμένα σωματίδια, όπως πρωτόνια και ηλεκτρόνια, αισθάνονται την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Επίσης, επειδή κυβερνάται από φωτόνια, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη έχει απεριόριστη εμβέλεια, αν και γρήγορα εξασθενεί σε μεγάλες αποστάσεις.
Δύο φορτισμένα σωματίδια που βρίσκονται στα (3.5, .5) και (-2, 1.5), έχουν φορτίο q_1 = 3μC και q_2 = -4μC. Βρείτε α) το μέγεθος και την κατεύθυνση της ηλεκτροστατικής δύναμης στο q2; Εντοπίστε ένα τρίτο φορτίο q_3 = 4μC έτσι ώστε η καθαρή δύναμη στο q_2 να είναι μηδέν;

Q_3 πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα σημείο P_3 (-8.34, 2.65) περίπου 6.45 cm μακριά από το q_2 απέναντι από την ελκυστική γραμμή Force από q_1 έως q_2. Το μέγεθος της δύναμης είναι | F_ (12) | = | F_ (23) | = 35 N Η Φυσική: Είναι σαφές ότι το q_2 θα προσελκύσει το q_1 με Force, F_e = k (| q_1 || q_2 |) / r ^ 2 όπου k = 8.99xx10 ^ 9 Nm ^ 2 / C ^ q_1 = 3mC; q_2 = -4mC Γι 'αυτό πρέπει να υπολογίσουμε r ^ 2, χρησιμοποιούμε τον τύπο απόστασης: r = sqrt ((x_2- x_1) ^ 2 + (y_2-y_1) ^ 2) r = sqrt 2 + (1,5-.5) ^ 2) = 5,59cm = 5,59xx10 ^ -2m F_e = 8,99xx10 ^ 9 Ncancel (m ^ 2) / cancel (C ^ ) ακυρώνουμε (C ^ 2)) / ((5.59xx10 ^ -2)
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της βαρυτικής δύναμης και της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης;

Η βαρύτητα είναι ασθενέστερη από τον ηλεκτρομαγνητισμό. Οι βαρυτικές δυνάμεις αυξάνονται συνήθως όταν συσσωρεύεται μεγαλύτερη μάζα, ενώ οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις δημιουργούνται όταν υπάρχουν μικρές ανισορροπίες που προκαλούνται από μικρούς διαχωρισμούς φορτίου. 1. Η βαρύτητα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα, μπορούμε να το δούμε αυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε 2 χρόνια με τη συρρίκνωση των εγγραφών. Το πράγμα είναι ότι ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι ισχυρότερος από τις βαρυτικές δυνάμεις, αυτό φαίνεται εύκολα σε ένα ψυγείο, ενώ οι μαγνήτες πέφτουν μόνο όταν αποσπαστούν από αυτό. Η αυξημένη μάζα ενός αντικειμένου, κάμπτετ
Γιατί η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο αυξάνεται κατά τη διάρκεια της πυρηνικής σχάσης και της πυρηνικής σύντηξης;

Επειδή και οι δύο διαδικασίες καθιστούν τον πυρήνα πιο σταθερό. Οι πυρηνικοί δεσμοί, όπως και οι πιο γνωστοί χημικοί δεσμοί, απαιτούν ενέργεια για να τα σπάσουν. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια απελευθερώνεται όταν σχηματίζονται, η ενέργεια στα σταθεροποιητικά πυρήνα προέρχεται από το «μαζικό ελάττωμα». Αυτή είναι η ποσότητα της διαφοράς μάζας μεταξύ ενός πυρήνα και των ελεύθερων νουκλεονίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Το γράφημα που πιθανότατα έχετε δει δείχνει πυρήνες γύρω από Fe-56 είναι το πιο σταθερό, αλλά δείχνει σίδηρο στην κορυφή. Εάν αντιστραφεί αυτό, δείχνοντας την ενέργεια αρνητική, είναι