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如果電纜足夠長,那麼停電以後,用電裝置在一段時間內還有電嗎?
如果電源的電壓足夠高,那麼電子所受到的電場力就會很大,從而掙脫原子核的束縛而移動,把這種現象叫作“絕緣體擊穿”
閱讀更多你有沒有想過,這個世界為什麼是這樣的?人類為什麼會出現?
也就是說,這個宇宙所有存在於其中的東西,所得到的資訊,都是在宇宙的地平面中的投影
閱讀更多核磁共振NMR分析
核磁共振(NMR)光譜技術已經成為有機化合物和生物大分子結構資訊的主要分析技術,因為在許多情況下它可以透過一系列的分析測試來提供整個分子的有價值的結構資訊
閱讀更多氫的同位素都有啥用?
農業氫元素有三種自然同位素氕、氘和氚,它們的原子核中都只有一個質子,但中子數不同
閱讀更多為什麼要做人工太陽?可控核聚變為什麼是終極能源?
不過氦三除了要去月球上開採比較費勁之外,還有另外一個缺點,咱們剛才也提到了,說原子核當中的質子越多,在結合的時候啊排斥力就越大,就越難結合,氫是一個質子氦是兩個質子,所以用氦三的話就得需要更高的反應溫度,這對裝置來說要求更高,不過目前可控核
閱讀更多黃金從哪來:宇宙的鍊金術 | 天問專欄
有科學家猜想,在最終的合併過程中,雙中子星會將部分物質拋射出來,形成一個富含中子,可以煉製重元素的環境[8]
閱讀更多量子的本質及其物理意義淺析
娛樂但用光具有同頻率的變化電場和磁場來解釋的話,則可以解決這些矛盾:無論電子是運動的還是靜止的,其使電子在X射線產生的電場和磁場同一週期內的加速度變化量是相同的,但原子核同時期的加速度變化量比電子小得多(與質量成反比,至少小1830倍以上),再
閱讀更多萬物皆空無,唯留音樂聲——趣話《道德經》十一
人文這個宇宙除了空間本身之外真的是什麼也沒有,你和我,世間萬物,到頭來,一切都是空無,以及由空無構成的橡皮筋圈彈奏出的宏大的音樂
閱讀更多核裂變與核聚變是兩個相反的過程,為何都能釋放能量?
於是核聚變就能釋放巨大的能量,但是要引發核聚變並不容易,因為強力的作用範圍非常小,原子核間必須克服質子的排斥力(電磁力),使質子間的距離達到強力作用範圍後才能結合,比較直觀的辦法就是增加原子核的撞擊速度和撞擊頻率,宏觀條件就是增加溫度和壓力
閱讀更多一篇文章帶你瞭解“毀滅之源”-各式各樣的核武器
農業主要是早期和輻射和放射性沾染比較難以處理,但原子彈和氫彈的爆炸,這種放射性元素也不會存留太長時間否則廣島和長崎在如今也不會發展成大都市
閱讀更多任何一個原子放大,裡面都有一個星球,住著智慧生物!
電子是第一個發現的基本粒子,它已經無法再分,如果把它當成行星,那麼將會有很多有趣的性質,比如我們這個宇宙的能量釋放形式,大都是透過電子的能級躍遷和跌落進行的能量釋放,而且這個能量的釋放是電子能級的整數倍出現的
閱讀更多微觀世界的一個非常好的認識:折射光為什麼不是太陽最初發出的光?
因為從太陽表面出來的光子含有的伽馬射線非常少,這些“超級光子”被太陽巨大的,厚厚的原子層層吸收拆解,變成了各種頻段都有的光子,所以你可能聽說過這樣一句話:“太陽光是所有光的疊加”,這句話在不是太較真的情況下是正確的
閱讀更多【物理】暗線光譜是不是線狀譜牛頓三大定律奠定了經典力學的基礎!
藝術我們認為光子質量越大其內部結合力越小是有實驗根據的,質量極大的光子由於內部結合力較小在與其它粒子作用時會被其它粒子“掠奪”一部分質量,比如在康普頓散射實驗中能量較高的X射線光子被物質散射後波長變長(能量變小,實際上是質量有損失),而當我們用
閱讀更多鑽石金剛石真的是世界上硬度最高的物質嗎?鑽石遇到它也是小巫見大
遊戲中子星的內部形成了一種硬度堪稱宇宙第一的物質,因為它的幾何圖形與義大利麵非常相似,所以被科學家生動形象地叫做核麵食,它在運動的過程中會呈現出來獨特的狀態,不同形狀的核麵食還得到了可愛的稱呼,比如華夫餅、義大利薯丸、烤寬麵條等等
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