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物理 高校生

私はフレミングの法則で考えて正解を出せたのですが解説はレンツの法則を用いています。フレミングを使うのは間違いでしょうか? また、レンツの法則を用いる場合、どのような磁束の変化を考えているのですか?

2「 で理生9る剛体秩 (寺) 量本問題 588, 529 図のように、 間隔 7 の2 本の平行導線と抵抗を接続して, 尊線に導体衝PQ を垂直に渡す。この回路を磁東容度おの 4 / 一様な磁場が垂直に貫いており、 導線と棒の問の涯接は舞視 / できるとする。傘Q を石向きに一定の速き ゅで動かした。 () P, Qのどちらの電位が高いか。 (2) 株PQ を流れる誘導電流の大ききはいくらか。 3 (3) 棒PQ を一定の如き ヵで動かし続けるのに, 磁東鶴度及は一定なので 磁東の変 化 は, の@ニ8x29と表きれる。また, PQ を流れる講導電流は, 磁場から電磁力を受けるの で, 一定の速きで動かすには。 これと同じ大きき で遂向きの力を加える必要がある。 (1) 誘導電流は 権PQと抵抗 からなる閉回路を流れ, その向きは。 レンツの 法則から, 俸PQ をPつQに流れる向きである 欄PQ を電池とみなすと、Qが高電位である。 (2) 診導起電力の大きさをとすると pg7 玉 ) 秩PQを流れる電流が磁場から受ける力万 は, フ グの左隆の法則から、 左向きであ る。この力万と同じ大きさの力を右向 加 zz えればよい。 カカは, デニーニ

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物理 高校生

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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