Заряд на обкладках конденсатора изменяется с течением времени по закону q(t) = 4*cos4πt (Кл). Чему равна фаза колебаний заряда спустя 5с после начала колебаний?
Масса ядра меньше то явление называется "Дефект массы" - уменьшение массы атома по сравнению с суммарной массой всех отдельно взятых составляющих его элементарных частиц, обусловленное энергией их связи в атоме.
Если "разобрать" ядро атома на отдельные протоны и нейтроны (например, с ядерной реакции) , то их масса вновь примет именно те значения, которые нам уже известны: 1,00728 а. е. м. для протона и 1,00867 а. е. м. для нейтрона.
Дефект массы является следствием универсального соотношения E = Mc^2, вытекающего из теории относительности А. Эйнштейна, где E - полная энергия системы, c = 3.1010 см/сек - скорость света в пустоте, M - масса системы (в нашем случае - атома) . Тогда DM = DЕ/c2, где DM - дефект массы, а DE - энергия связи нуклонов в ядре, т. е. энергия, которую необходимо затратить для разделения ядра атома на отдельные протоны и нейтроны. Таким образом, чем больше дефект массы, тем больше энергия связывания нуклонов в ядре и тем устойчивее ядро атома элемента. С увеличением числа протонов в ядре (и массового числа) дефект массы сначала возрастает от нуля (для 1H) до максимума (у 64Ni), а затем постепенно убывает для более тяжелых элементов.
Все вещества ведут себя по-разному во внешнем магнитном поле и после его снятия. По этому признаку их классифицировали. Три основных класса - это ферромагнетики, диамагнетики и парамагнетики.
Ферромагнетики под воздействием внешнего поля становятся магнитами и приобретенное поле в иногда в тысячу раз больше внешнего поля. После снятия внешнего поля сохраняют магнитные свойства. Но если нагревать, при некоторой температуре (разной для разных ферромагнетиков) магнитные свойства теряют. Название получили от (феррум) железа, на котором впервые были обнаружены. Такими свойствами обладают в основном металлы.
Диамагнетики намагничиваются слабо, против внешнего поля (как-будто вытесняя его), не сохраняют свойства после снятия поля. Диамагнитными свойствами обладают большинство материалов (если не все), даже некоторые металлы - к примеру висмут.
Парамагнетики намагничиваются по направлению поля, по величине превосходит внешнее поле, после снятия внешнего поля магнитные свойства не сохраняются. Парамагнетиками становятся и ферромагнитные вещества при температурах, превышающих температуру Кюри. Многие металлы обладают парамагнитными свойствами - алюминий, платина. При не слишком высоких температурах парамагнетики обладают намагниченностью, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий. Если есть внешнее поле - притягиваются к магниту, при его отсутствии не притягиваются.
Если "разобрать" ядро атома на отдельные протоны и нейтроны (например, с ядерной реакции) , то их масса вновь примет именно те значения, которые нам уже известны: 1,00728 а. е. м. для протона и 1,00867 а. е. м. для нейтрона.
Дефект массы является следствием универсального соотношения
E = Mc^2,
вытекающего из теории относительности А. Эйнштейна, где E - полная энергия системы, c = 3.1010 см/сек - скорость света в пустоте, M - масса системы (в нашем случае - атома) . Тогда DM = DЕ/c2, где DM - дефект массы, а DE - энергия связи нуклонов в ядре, т. е. энергия, которую необходимо затратить для разделения ядра атома на отдельные протоны и нейтроны. Таким образом, чем больше дефект массы, тем больше энергия связывания нуклонов в ядре и тем устойчивее ядро атома элемента. С увеличением числа протонов в ядре (и массового числа) дефект массы сначала возрастает от нуля (для 1H) до максимума (у 64Ni), а затем постепенно убывает для более тяжелых элементов.
Все вещества ведут себя по-разному во внешнем магнитном поле и после его снятия. По этому признаку их классифицировали. Три основных класса - это ферромагнетики, диамагнетики и парамагнетики.
Ферромагнетики под воздействием внешнего поля становятся магнитами и приобретенное поле в иногда в тысячу раз больше внешнего поля. После снятия внешнего поля сохраняют магнитные свойства. Но если нагревать, при некоторой температуре (разной для разных ферромагнетиков) магнитные свойства теряют. Название получили от (феррум) железа, на котором впервые были обнаружены. Такими свойствами обладают в основном металлы.
Диамагнетики намагничиваются слабо, против внешнего поля (как-будто вытесняя его), не сохраняют свойства после снятия поля. Диамагнитными свойствами обладают большинство материалов (если не все), даже некоторые металлы - к примеру висмут.
Парамагнетики намагничиваются по направлению поля, по величине превосходит внешнее поле, после снятия внешнего поля магнитные свойства не сохраняются. Парамагнетиками становятся и ферромагнитные вещества при температурах, превышающих температуру Кюри. Многие металлы обладают парамагнитными свойствами - алюминий, платина. При не слишком высоких температурах парамагнетики обладают намагниченностью, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий. Если есть внешнее поле - притягиваются к магниту, при его отсутствии не притягиваются.