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物理 高校生

(3)がどこの何を求めてるのかがわかりません。 よろしくお願いしますします(>人<;)

基木例題17 記『3 F ES 図のような, 水平となす角が 30'* のなめらかな面 AC がある。 質量 40kg の物体を斜面上でゆっくりと AからCまで引き上げた。 重力加加度の大きさを9.8 10m m/s* としで, 決の各則に答えよ。 と (1) 物体を引き上げるカカ万の大きさは何Nか。 * (2) カががした仕事は何 」か。 (3) 物体にはたらく重力がした仕事は何Jか。 (⑫) 物体は、力の向きに 10m 移動しているの で, 仕事呼は。 ニ(1.96X10)) x10=1.96x10J 20x10J (3) 重力と物体が移動する向きとのなす角は 120' である。重力がする仕事 P" は。 呈(40x9.8)X10 xcos120* ニー1.96 x10J ー2.0xi0J 孔夢 (3) 重力は保存力であり. その仕 事は。 重力による位置エネルギーの差か求め (⑪ 「ゅっくりと引き上げた」 とは。 力がつりあったままの状態で。 物体を引き上げ たことを意味する。 斜面に平行な方向ののつ りあいの式を立て, 万の大ききを求める。 (②③) ニーがscosの を用いる。 ⑪) 物体にはたらく力は図のよ うになる。 作画に平行な方向の力のつりあいか gsin30* が 1 やて られる。点Aを高きの基准とすると, 点Cの高 =1.96x1N させは 10sin30"=5.0m であり仕事は 2.0x10N ゼ=0-mg4ニ0一40X9.8X5.0 -96x10J 2

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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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