The moon surface is visible to an observer on earth due to the gravitational force that attracts the moon to the earth. The more massive the body is, the more the smaller body is attracted to the larger body. We can only see the side of the moon due to the speed at which the moon rotates.
In a series circuit, each circuit element has the same current. The answer is letter A. This is because the electrons flowing in a current has only a single path to follow. There are no other path that the current moves along.
Answer:
Hai ví dụ như sau:
a) Vật thể chuyển động - Phương tiện di chuyển, Người đàn ông đi bộ
b) ở trạng thái nghỉ - Xe đứng, người ngồi
c) Chuyển động vì một vật đứng yên so với một vật khác - Một người đàn ông ngồi trên sân ga đứng yên so với đoàn tàu đang chuyển động, Một ô tô chuyển động ngang qua những ngôi nhà đang đứng yên
d) chuyển động thẳng - Đi bộ trên đường, chuyển động lên trên
e) chuyển động cong - Chạy trên đường tròn, đạn bắn ra từ súng
f) chuyển động tròn đều - Xe chuyển động trên đường cong, êlectron chuyển động vuông góc với từ trường đều
Explanation:
Hai ví dụ như sau:
a) Vật thể chuyển động - Phương tiện di chuyển, Người đàn ông đi bộ
b) ở trạng thái nghỉ - Xe đứng, người ngồi
c) Chuyển động vì một vật đứng yên so với một vật khác - Một người đàn ông ngồi trên sân ga đứng yên so với đoàn tàu đang chuyển động, Một ô tô chuyển động ngang qua những ngôi nhà đang đứng yên
d) chuyển động thẳng - Đi bộ trên đường, chuyển động lên trên
e) chuyển động cong - Chạy trên đường tròn, đạn bắn ra từ súng
f) chuyển động tròn đều - Xe chuyển động trên đường cong, êlectron chuyển động vuông góc với từ trường đều
The Objects separated by gravitational force of 360 N, masses 6.25 × 10¹⁴ kg and 7.20 × 10⁵ kg. Applying Newton's law with G = 6.67430 × 10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻² yields distance is 2.79139 km.
We can apply Newton's law of universal gravitation to calculate the distance between the two objects. The formula takes the form:
F = (G ⋅ m₁ ⋅ m₂) / r²
Where:
F represents the force between the two objects
G stands for the gravitational constant (6.67430 × 10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻²)
m₁ and m₂ denote the masses of the two objects
r indicates the distance between the centers of the two objects
Given that the force F = 360 N, m₁ = 6.25 × 10¹⁴ kg, and m₂ = 7.20 × 10⁵ kg, we can solve for r:
r² = (G ⋅ m₁ ⋅ m₂) / F
r = √((G ⋅ m₁ ⋅ m₂) / F)
Now, substituting the values and solving for r:
r = √(((6.67430 × 10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻²) ⋅ (6.25 × 10¹⁴ kg) ⋅ (7.20 × 10⁵ kg)) / 360 N)
r ≈ 2791.39 m
Finally, converting the distance from meters to kilometers:
r ≈ 2.79139 km
Consequently, the two objects are approximately 2.79139 kilometers apart.
To know more about gravitational visit -
#SPJ11
Answer:
Both technicians A and B are right.
Explanation:
-The most common application is to measure the exhaust-gas concentration of oxygen.The probe typically has four wires attached to it: two for the lambda output, and two. The number of wires depends on design and style.
-An oxygen sensor will typically generate up to about 0.9 volts() when the fuel mixture is rich and there is little unburned oxygen in the exhaust. When the mixture is lean, the sensor's output voltage will drop down to about 0.1( )volts