Formule Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude

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La masse en UR est la quantité de matière dans un corps quel que soit son volume ou les forces agissant sur lui. Vérifiez FAQs
mUR=mbΔxBΔvBΔxAΔvA
mUR - Masse en UR?mb - Masse b?ΔxB - Incertitude en position b?ΔvB - Incertitude de la vitesse b?ΔxA - Incertitude de la position a?ΔvA - Incertitude de vitesse a?

Exemple Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude.

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Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude ?

Premier pas Considérez la formule
mUR=mbΔxBΔvBΔxAΔvA
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
mUR=8kg15m150m/s20m200m/s
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
mUR=81515020200
Dernière étape Évaluer
mUR=4.5kg

Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude Formule Éléments

Variables
Masse en UR
La masse en UR est la quantité de matière dans un corps quel que soit son volume ou les forces agissant sur lui.
Symbole: mUR
La mesure: LesterUnité: kg
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Masse b
La masse b est la mesure de la quantité de matière que contient une particule microscopique.
Symbole: mb
La mesure: LesterUnité: kg
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Incertitude en position b
L'incertitude en position b est la précision de la mesure de la particule microscopique B.
Symbole: ΔxB
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Incertitude de la vitesse b
L'incertitude de la vitesse b est la précision de la vitesse de la particule microscopique B.
Symbole: ΔvB
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Incertitude de la position a
L'incertitude de la position a est la précision de la mesure de la particule microscopique A.
Symbole: ΔxA
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Incertitude de vitesse a
L'incertitude de la vitesse a est la précision de la vitesse de la particule microscopique A.
Symbole: ΔvA
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules dans la catégorie Principe d'incertitude de Heisenberg

​va Incertitude de position donnée Incertitude de vitesse
Δxp=[hP]2πMassflight pathΔv
​va Incertitude de la quantité de mouvement étant donné l'incertitude de la vitesse
Um=Massflight pathΔv
​va Incertitude de la vitesse
ΔVu=[hP]4πMassflight pathΔx
​va Masse dans le principe d'incertitude
mUP=[hP]4πΔxΔv

Comment évaluer Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude ?

L'évaluateur Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude utilise Mass in UR = (Masse b*Incertitude en position b*Incertitude de la vitesse b)/(Incertitude de la position a*Incertitude de vitesse a) pour évaluer Masse en UR, La masse de particule microscopique en relation d'incertitude est définie comme la quantité de matière contenue dans la particule microscopique. Masse en UR est désigné par le symbole mUR.

Comment évaluer Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude, saisissez Masse b (mb), Incertitude en position b (ΔxB), Incertitude de la vitesse b (ΔvB), Incertitude de la position a (ΔxA) & Incertitude de vitesse a (ΔvA) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude

Quelle est la formule pour trouver Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude ?
La formule de Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude est exprimée sous la forme Mass in UR = (Masse b*Incertitude en position b*Incertitude de la vitesse b)/(Incertitude de la position a*Incertitude de vitesse a). Voici un exemple : 4.5 = (8*15*150)/(20*200).
Comment calculer Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude ?
Avec Masse b (mb), Incertitude en position b (ΔxB), Incertitude de la vitesse b (ΔvB), Incertitude de la position a (ΔxA) & Incertitude de vitesse a (ΔvA), nous pouvons trouver Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude en utilisant la formule - Mass in UR = (Masse b*Incertitude en position b*Incertitude de la vitesse b)/(Incertitude de la position a*Incertitude de vitesse a).
Le Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude peut-il être négatif ?
Oui, le Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude, mesuré dans Lester peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude ?
Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude est généralement mesuré à l'aide de Kilogramme[kg] pour Lester. Gramme[kg], Milligramme[kg], Ton (métrique)[kg] sont les quelques autres unités dans lesquelles Masse de particules microscopiques en relation d'incertitude peut être mesuré.
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