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Physics Senior High

物理です (1),(2)がわかりません 答えを見て解いてみると、3枚目のピンクの解き方になるのですが、私は青の解き方で考えました。 青で書いてある考え方ではなぜ間違っているのでしょうか? 教えてください🙇‍♀️ 1枚目 問題 2枚目 解答 3枚目 自分の解答    です!

8. 円運動 707 204. 円雛面内での等速円運動 図のように, 内面がなめらかな < 円名形容器が, 中心軸が鉛直方向と一致するよう! 人E員 頂点を計 (に して園定されている。 頂点を原点とし, 鉛直 上向きに々軸をとる。 る軸と側面とのなす角(半頂角)は 9である。円鑑形容器の内側の にある <z。 の点Aから, 面に沿って水平方向に, 質量放の 小球を速さ ヵ。で打ち出したところ,. 小球は一定の高きを保った まま等速円運動をした。 重力加速度の大きさをとする。 d) 小球が容器の面から受ける垂直抗力の大きさを. 7の, の のを 用いて表せ。 (②) 等速円運動の向心力の大きさを, 放, の。 2を いて表せ。 (3) を々A, 9を用いて表せ。 (4) 等速円運動の周期を, z。, 9, のを用いて表せ。 ッ g屋婦め (3 () 小球は, 重力と帯直抗力を受けて, 等速円運動をしている。水平面内を運動するので. 重直所 力の鉛直成分と重力はつりあっている。(2) 水平面内で等束 運動をするので, 向心力は水平面 内での円の中心を向いている。 敵 コE+開 取申w

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Physics Senior High

量子力学モデル(quantum mechanical model) とは何か簡単に概要だけでも教えてもらえませんか? 高校何年生でやるのかだけでも構わないので教えてください🙇‍♂️

The Bohring World of Niels Bohr In 1913WBohr proposed that electrons are arranged in concentric circular paths or orbits around the nucleus. Bohr answered in a novel way why electrons which are attracted to protons, never crash into the nucleus. He proposed that electrons in a particular path have a fixed energy. Thus they do not lose energy and crash into the nucleus. 7カje energy /eve/ of g/) e/ecro7 5 太e 7eg/O7 g7Ounの のe 70C7eus Were た5がeルfo pe. These energy levels are like rungs on a ladder, lower levels have less energy and work. The opposite is also true if an electron loses energy it falls to a lower level. Also an electron can only be found rungs of a ladder. The amount of energy gained or lost by every electron is not always the same. Unlike the rungs of a ladder, the energy levels are not evenly spaced. 4 gug/fg77 O7 ene79y 75 妨e 977Ou7た Oげ ener9y ee0eg ro 77oVe 7 e/ecfron廊O77 745 prese7t _ene/rgy 7eve/ 7O je exf jgカer oe or to make a quantum leap- The Quantum Mechanical Model Like the Bohr model, the ggg74777 776c7g77Co/ 777Oe/ leads to gugn67ze9 energy levels for an electron. However the Quantum Mechanical model does not define the exact path an electron takes around the nucleus. It is concerned with the likelihood of finding an electron in a certain position. This probability can be portrayed as a (oto sale) o @ ら oプ @ Figure 3A Classical Alomic Schematic of Carbon 党 Figure 3B New Atomic Schematic of Carbon 1 nucleus while Gtrostatc equivalents keep Envelopes separale Figure 3C New Atomic Schematic of Oxygen (Electron Envelope above page not shown) blurry cloud of negative charge (electron cloud). The cloud is most dense where the electron is likely to 人M be. ーーーーーー" 午

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