- Come prefisso per le misure da rappresentare (
#1*10^-6# ) - Rappresenta il coefficiente di attrito
- Rappresentare la massa ridotta in un problema di due corpi
- Per rappresentare la massa per unità di lunghezza in stringhe e altri oggetti che appaiono monodimensionali
- Per rappresentare la permeabilità di un materiale, quanto bene può supportare la formazione di un campo magnetico dentro di sé.
- Per rappresentare il momento magnetico.
- Per rappresentare la viscosità dinamica
- Per rappresentare la mobilità elettrica di una particella carica
- Per rappresentare il muone (
# Mu # ) e antimuon (#bar (mu) # ) - In termodinamica per rappresentare il potenziale chimico di un sistema o componente di un sistema.
Mostra che cos²π / 10 + cos²4π / 10 + cos² 6π / 10 + cos²9π / 10 = 2. Sono un po 'confuso se creo Cos²4π / 10 = cos² (π-6π / 10) e cos²9π / 10 = cos² (π-π / 10), diventerà negativo come cos (180 ° -theta) = - costheta in il secondo quadrante. Come faccio a dimostrare la domanda?
Vedi sotto. LHS = cos ^ 2 (pi / 10) + cos ^ 2 ((4pi) / 10) + cos ^ 2 ((6pi) / 10) + cos ^ 2 ((9pi) / 10) = cos ^ 2 (pi / 10) + cos ^ 2 ((4pi) / 10) + cos ^ 2 (pi- (4pi) / 10) + cos ^ 2 (pi- (pi) / 10) = cos ^ 2 (pi / 10) + cos ^ 2 ((4pi) / 10) + cos ^ 2 (pi / 10) + cos ^ 2 ((4pi) / 10) = 2 * [cos ^ 2 (pi / 10) + cos ^ 2 ((4pi) / 10)] = 2 * [cos ^ 2 (pi / 2- (4pi) / 10) + cos ^ 2 ((4pi) / 10)] = 2 * [sin ^ 2 ((4pi) / 10) + cos ^ 2 ((4pi) / 10)] = 2 * 1 = 2 = RHS
Cos'è una libreria cDNA? è una biblioteca fisica o una base di dati?
Le librerie di cDNA sono informazioni di sequenza generate da DNA complementare (trascritto inverso dall'mRNA di un organismo) e vengono solitamente prodotte per identificare i prodotti genetici da organismi con informazioni minime disponibili.
Che cos'è una funzione d'onda e quali sono i requisiti per essere ben educata, cioè per rappresentare correttamente la realtà fisica?
La funzione d'onda è una funzione di valore complesso di cui l'ampiezza (valore assoluto) fornisce la distribuzione di probabilità. Tuttavia non si comporta allo stesso modo di un'onda ordinaria. Nella meccanica quantistica, parliamo dello stato di un sistema. Uno degli esempi più semplici è una particella che può essere in una rotazione verso l'alto o verso il basso, ad esempio un elettrone. Quando misuriamo la rotazione di un sistema, lo misuriamo in alto o in basso. Uno stato con il quale siamo certi dell'esito della misurazione, chiamiamo un eigenstate (uno stato up uarr e u