Logo
Unionpedia
Komunikasi
Temukan di Google Play
Baru! Ambil Unionpedia pada perangkat Android™ Anda!
Pasang
Akses lebih cepat ketimbang browser!
 

Atom dan Energi potensial

Pintas untuk: Perbedaan, Kesamaan, Jaccard Kesamaan Koefisien, Referensi.

Perbedaan antara Atom dan Energi potensial

Atom vs. Energi potensial

Atom adalah bagian yang sangat kecil dari segala sesuatu di alam semesta (materi), yang terdiri atas inti atom serta elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. gaya yang menimbulkan energi potensial. Energi potensial dari kereta roller coaster akan maksimum saat berada pada lintasan tertinggi. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi (ketinggian) benda tersebut yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Satuan SI untuk mengukur usaha dan energi adalah Joule (simbol J). Energi potensial juga bisa dimiliki oleh benda dalam keadaan tertekan seperti panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Sebutan "energi potensial" pertama kali dikemukakan oleh seorang teknik dan fisikawan berkebangsaan Skotlandia, William Rankine.

Kemiripan antara Atom dan Energi potensial

Atom dan Energi potensial memiliki 9 kesamaan (dalam Unionpedia): Gaya nuklir kuat, Gaya nuklir lemah, Hukum Coulomb, Medan listrik, Medan magnet, Molekul, Momen magnetik, Muatan listrik, Suhu.

Gaya nuklir kuat

Inti dari sebuah atom helium. Dua proton memiliki muatan yang sama, tetapi tetap bersama karena gaya nuklir residual Dalam fisika partikel, interaksi kuat adalah mekanisme yang bertanggung jawab untuk gaya nuklir kuat (juga disebut gaya kuat, gaya kuat nuklir), dan merupakan salah satu dari empat interaksi fundamental yang dikenal, yang lain adalah elektromagnetisme, interaksi lemah dan gravitasi.

Atom dan Gaya nuklir kuat · Energi potensial dan Gaya nuklir kuat · Lihat lebih »

Gaya nuklir lemah

Gaya nuklir lemah adalah salah satu dari empat gaya dasar di alam.

Atom dan Gaya nuklir lemah · Energi potensial dan Gaya nuklir lemah · Lihat lebih »

Hukum Coulomb

250px Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik.

Atom dan Hukum Coulomb · Energi potensial dan Hukum Coulomb · Lihat lebih »

Medan listrik

Contoh medan listrik yang timbul dari muatan listrik q_1 dan q_2 Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik.

Atom dan Medan listrik · Energi potensial dan Medan listrik · Lihat lebih »

Medan magnet

Arus mengalir melalui sepotong kawat membentuk suatu medan magnet (M) di sekeliling kawat. Medan tersebut terorientasi menurut aturan tangan kanan. Hans Christian Ørsted, ''Der Geist in der Natur'', 1854 Medan magnet dalam ilmu fisika, adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik (arus listrik) yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya.

Atom dan Medan magnet · Energi potensial dan Medan magnet · Lihat lebih »

Molekul

bibcode.

Atom dan Molekul · Energi potensial dan Molekul · Lihat lebih »

Momen magnetik

Momen magnetik dari sebuah magnet adalah sebuah kuantitas yang menentukan torsi yang akan dialami dalam bidang magnetik luar.

Atom dan Momen magnetik · Energi potensial dan Momen magnetik · Lihat lebih »

Muatan listrik

Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh partikel penyusun atom, kecuali neutron.

Atom dan Muatan listrik · Energi potensial dan Muatan listrik · Lihat lebih »

Suhu

Air akan mulai membeku pada suhu 0° Celsius (di gambar ini suhu udara -17° C). Suhu atau temperatur adalah alat yang menunjukkan derajat atau ukuran panas suatu benda.

Atom dan Suhu · Energi potensial dan Suhu · Lihat lebih »

Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut

Perbandingan antara Atom dan Energi potensial

Atom memiliki 234 hubungan, sementara Energi potensial memiliki 31. Ketika mereka memiliki kesamaan 9, indeks Jaccard adalah 3.40% = 9 / (234 + 31).

Referensi

Artikel ini menunjukkan hubungan antara Atom dan Energi potensial. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:

Hei! Kami di Facebook sekarang! »