إجابة:
إنها واحدة من القوى الأساسية الأربعة ذات المدى القصير جد ا.
تفسير:
هناككما يوحي الاسم قوة قوية قوية حقا. يشبه إلى حد كبير قوة الاتصال بسبب المدى القصير للغاية.
نحن نعلم أن الشحنات مثل صد بعضها البعض وفي النواة ، هناك الكثير منها (باستثناء ذرة الهيدروجين).
وهذا يعني أن البروتون يدفع بعضهم البعض بعيدا في نواة ، لكن البروتونات تمك ن بطريقة ما من الحفاظ على بعضها البعض.
من الواضح أن القوة التي تحافظ على النواة مع ا أقوى بكثير من القوة البغيضة الكهرومغناطيسية بين البروتونات. هذه القوة هي قوة نووية قوية.
هنا ، يتم تنفيذ هذه القوة من قبل ميزون.
تظهر التجارب أن القوة القوية على وشك
هذه القوة تحمل البروتونات المجاورة معا بسبب مدى قصير.
هذا يشرح
تجربة بسيطة يمكن أن تثبت مدى قصير من قوة قوية
فكر في ذرة اليورانيوم (عنصر ثقيل) ، حيث تشير الملاحظات إلى أنه غير مستقر بسبب قوة تنافر أكبر ، إذا كانت القوة القوية أقوى من القوة الكهرومغناطيسية وبمجموعة جيدة وكذلك كانت الذرات ستكون أثقل وأكثر ثبات ا ولكن ليس كذلك.
النظر في 2 بروتونات مفصولة
قوة قوية موجودة أيضا بين الكواركات.
ا بروتون & النيوترون تتكون من وحدات أصغر تسمى الكواركات
في بروتون ، هناك 3 كواركات (2 لأعلى و 1 لأسفل).
حتى الكواركات لها تهمة
هذه الكواركات تفعل صد بعضها البعض ولكن هنا غلوون يبقى كذاب بين الكواركات والاحتفاظ بها معا. gluon فعلا الغراء جزيئات دون الذرية. gluon هو جسيم عديم الكتلة لذلك سرعته هي "ج".
شاهد هذا الفيديو عن القوة القوية
تبلغ كتلة القمر 7.36 × 1022 كجم ، وتبلغ المسافة إلى الأرض 3.84 × 108 متر. ما هي قوة الجاذبية للقمر على الأرض؟ قوة القمر ما هي نسبة قوة الشمس؟
F = 1.989 * 10 ^ 20 kgm / s ^ 2 3.7 * 10 ^ -6٪ باستخدام معادلة قوة الجاذبية لـ Newton F = (Gm_1m_2) / (r ^ 2) وافتراض أن كتلة الأرض هي m_1 = 5.972 * 10 ^ 24 كيلوجرام و m_2 هي الكتلة المعطاة للقمر حيث تكون G 6.674 * 10 ^ -11Nm ^ 2 / (kg) ^ 2 يعطي 1.989 * 10 ^ 20 kgm / s ^ 2 لـ F of the moon. تكرار هذا بـ m_2 حيث أن كتلة الشمس تعطي F = 5.375 * 10 ^ 27kgm / s ^ 2 وهذا يعطي قوة الجاذبية للقمر مثل 3.7 * 10 ^ -6٪ من قوة الجاذبية للشمس.
ما الذي يسبب قوة التفاعل قوية؟
في الواقع ليس هناك قوة نووية قوية. ويشار إليها الآن باسم القوة النووية القوية المتبقية. في القرن العشرين كان هناك اعتقاد بوجود قوة نووية قوية تربط البروتونات والنيوترونات في نواة ذرية. كان حامل القوة هو pi meson. اكتشف لاحق ا أن البروتونات والنيوترونات ، وفي الواقع أيض ا ميزونات pi ليست جسيم ا أساسي ا ولكنها تتكون من الكواركات. ترتبط الكواركات بقوة اللون التي تنشرها guons. يشار الآن إلى القوة النووية القوية على أنها القوة القوية المتبقية وهي تأثير قوة اللون التي تعمل خارج البروتونات والنيوترونات. pi meson هو زوج كوارك مضاد للكوارك يربط البروتونات والنيوترونات.
ماذا يحدث مع كائن عندما تكون قوة الطفو أقوى من قوة الجاذبية؟
إذا كانت قوة الطفو أكبر من قوة الجاذبية ، فسيستمر الجسم في الصعود! http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_en.html باستخدام أداة المحاكاة أعلاه ، يمكنك أن ترى أنه عندما تكون القوة والخطوة المزدهرة متساوية ، تطفو الكتلة. ومع ذلك ، إذا كانت قوة الطفو أكبر من الجاذبية ، فإن الجسم (على سبيل المثال سيكون بالون) سوف يستمر في الارتفاع حتى يتم إزعاجه أو لا يمكن أن يكون أكثر!