Svar:
Den svage atomkraft er hverken attraktiv eller afstødende.
Forklaring:
Den svage atomkraft er normalt ansvarlig for at dreje protoner til neutroner eller omvendt. Det gælder også for mere eksotiske partikler indeholdende mærkelige, charme, op og ned kvarker.
Når et atom gennemgår beta henfald, bliver en neutron, der indeholder 1 up quark og 2 down quark, omdannet til en proton, der indeholder 2 op kvark og 1 ned kvark.
En ned kvark i en neutron bliver en up quark plus a
Det
Så den svage kraft er ikke en kraft i form af tiltrækning og afstødning. Det er nøglen til radioaktivt henfald og atomfusionsprocessen finder sted i stjerner.
Hvad virker stærk atomkraft og svag atomkraft?
De to atomkræfter virker på forskellige partikler. Den svage kraft virker på kvarker og leptoner, mens den stærke kraft kun virker på kvarker. I tilfælde af den stærke kraft er der en udvekslingspartikel kaldet en gluon, der kun virker på partikler lavet af kvarker, der har egenskaben kaldet farveladning, som ikke har noget at gøre med den velkendte forestilling om farve). Dette omfatter både protoner og neutroner. Den stærke kraft tjener til at overmanne den enorme elektriske afstødning, der eksisterer inden for kernen, og gøre den til en stabil konfiguratio
Hvad er en stærk atomkraft og hvad er en svag atomkraft?
Sterke og svage nukleare kræfter er kræfter, der virker inden for atomkernen. Den stærke kraft virker mellem nukleonerne for at binde dem i kernen. Selv om den coulombiske afstødning mellem protoner eksisterer, binder det stærke samspil dem sammen. Faktisk er det den stærkeste af alle grundlæggende interaktioner ved. Svage kræfter på den anden side resulterer i visse henfaldsprocesser i atomkernerne. For eksempel er beta-forfaldsprocessen.
Bestem hvilken af følgende skal ændres, når tonehøjde bliver højere: amplitude eller frekvens eller bølgelængde eller intensitet eller hastighed af lydbølgerne?
Både frekvens og bølgelængde vil ændre sig. Vi opfatter en stigning i frekvensen som den øgede tonehøjde, som du beskrev. Efterhånden som frekvensen (stigningen) stiger, bliver bølgelængden kortere ifølge universelbølgeekvationen (v = f lambda). Bølgens hastighed vil ikke ændre sig, da den kun afhænger af egenskaberne af det medium, gennem hvilket bølgen er på vej (fx temperatur eller tryk i luften, massefylde, saltholdighed af vand, ...) Amplituden, eller intensiteten af bølgen opfattes af vores ører som lydstyrken (tænk "