id
stringlengths 24
24
| title
stringlengths 5
45
| context
stringlengths 187
4.28k
| question
stringlengths 11
201
| answers
dict | indonesian_answers
dict | postags
sequence |
---|---|---|---|---|---|---|
57378862c3c5551400e51f21 | Memaksa | Dalam persamaan ini, konstanta dimensi digunakan untuk menggambarkan kekuatan relatif gravitasi. Konstanta ini kemudian dikenal sebagai Konstanta Gravitasi Universal Newton, meskipun nilainya tidak diketahui dalam masa Newton. Baru pada tahun 1798 Henry Cavendish mampu melakukan pengukuran pertama menggunakan keseimbangan puntir; ini dilaporkan secara luas di media massa sebagai pengukuran massa Bumi karena mengetahui dapat memungkinkan seseorang untuk memecahkan massa Bumi mengingat persamaan di atas. Newton, bagaimanapun, menyadari bahwa karena semua benda langit mengikuti hukum gerak yang sama, hukum gravitasinya harus universal. Secara ringkas dinyatakan, Hukum Gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya pada benda berbentuk bola akibat tarikan gravitasi massa adalah | Apa yang digunakan untuk mengetahui kekuatan gravitasi relatif? | {
"answer_start": 134,
"text": "Konstanta Gravitasi Universal Newton,"
} | {
"answer_end": 173,
"answer_start": 136,
"text": "Konstanta Gravitasi Universal Newton,"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"digunakan",
"VBP"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"mengetahui",
"VBT"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"gravitasi",
"NNO"
],
[
"relatif",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378862c3c5551400e51f22 | Memaksa | Dalam persamaan ini, konstanta dimensi digunakan untuk menggambarkan kekuatan relatif gravitasi. Konstanta ini kemudian dikenal sebagai Konstanta Gravitasi Universal Newton, meskipun nilainya tidak diketahui dalam masa Newton. Baru pada tahun 1798 Henry Cavendish mampu melakukan pengukuran pertama menggunakan keseimbangan puntir; ini dilaporkan secara luas di media massa sebagai pengukuran massa Bumi karena mengetahui dapat memungkinkan seseorang untuk memecahkan massa Bumi mengingat persamaan di atas. Newton, bagaimanapun, menyadari bahwa karena semua benda langit mengikuti hukum gerak yang sama, hukum gravitasinya harus universal. Secara ringkas dinyatakan, Hukum Gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya pada benda berbentuk bola akibat tarikan gravitasi massa adalah | Siapa yang menjadikan yang pertama mengukur nilai Konstanta Gravitasi Universal Newton? | {
"answer_start": 245,
"text": "Henry Cavendish"
} | {
"answer_end": 263,
"answer_start": 248,
"text": "Henry Cavendish"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menjadikan",
"VBT"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"pertama",
"ADJ"
],
[
"mengukur",
"VBT"
],
[
"nilai",
"NNO"
],
[
"Konstanta",
"NNO"
],
[
"Gravitasi",
"NNO"
],
[
"Universal",
"ADJ"
],
[
"Newton",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378862c3c5551400e51f23 | Memaksa | Dalam persamaan ini, konstanta dimensi digunakan untuk menggambarkan kekuatan relatif gravitasi. Konstanta ini kemudian dikenal sebagai Konstanta Gravitasi Universal Newton, meskipun nilainya tidak diketahui dalam masa Newton. Baru pada tahun 1798 Henry Cavendish mampu melakukan pengukuran pertama menggunakan keseimbangan puntir; ini dilaporkan secara luas di media massa sebagai pengukuran massa Bumi karena mengetahui dapat memungkinkan seseorang untuk memecahkan massa Bumi mengingat persamaan di atas. Newton, bagaimanapun, menyadari bahwa karena semua benda langit mengikuti hukum gerak yang sama, hukum gravitasinya harus universal. Secara ringkas dinyatakan, Hukum Gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya pada benda berbentuk bola akibat tarikan gravitasi massa adalah | Kapan pengukuran pertama dari nilai Konstanta Gravitasi Universal Newton? | {
"answer_start": 236,
"text": "1798"
} | {
"answer_end": 247,
"answer_start": 243,
"text": "1798"
} | [
[
[
"Kapan",
"ADV"
],
[
"pengukuran",
"NNO"
],
[
"pertama",
"ADJ"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"nilai",
"NNO"
],
[
"Konstanta",
"NNO"
],
[
"Gravitasi",
"NNO"
],
[
"Universal",
"ADJ"
],
[
"Newton",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378862c3c5551400e51f24 | Memaksa | Dalam persamaan ini, konstanta dimensi digunakan untuk menggambarkan kekuatan relatif gravitasi. Konstanta ini kemudian dikenal sebagai Konstanta Gravitasi Universal Newton, meskipun nilainya tidak diketahui dalam masa Newton. Baru pada tahun 1798 Henry Cavendish mampu melakukan pengukuran pertama menggunakan keseimbangan puntir; ini dilaporkan secara luas di media massa sebagai pengukuran massa Bumi karena mengetahui dapat memungkinkan seseorang untuk memecahkan massa Bumi mengingat persamaan di atas. Newton, bagaimanapun, menyadari bahwa karena semua benda langit mengikuti hukum gerak yang sama, hukum gravitasinya harus universal. Secara ringkas dinyatakan, Hukum Gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya pada benda berbentuk bola akibat tarikan gravitasi massa adalah | Siapa yang tahu bahwa hukum gravitasinya harus universal? | {
"answer_start": 492,
"text": "Newton"
} | {
"answer_end": 514,
"answer_start": 508,
"text": "Newton"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"tahu",
"VBI"
],
[
"bahwa",
"CSN"
],
[
"hukum",
"NNO"
],
[
"gravitasi",
"NNO"
],
[
"nya",
"PRK"
],
[
"harus",
"TAME"
],
[
"universal",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad27f01d7d075001a429743 | Memaksa | Dalam persamaan ini, konstanta dimensi digunakan untuk menggambarkan kekuatan relatif gravitasi. Konstanta ini kemudian dikenal sebagai Konstanta Gravitasi Universal Newton, meskipun nilainya tidak diketahui dalam masa Newton. Baru pada tahun 1798 Henry Cavendish mampu melakukan pengukuran pertama menggunakan keseimbangan puntir; ini dilaporkan secara luas di media massa sebagai pengukuran massa Bumi karena mengetahui dapat memungkinkan seseorang untuk memecahkan massa Bumi mengingat persamaan di atas. Newton, bagaimanapun, menyadari bahwa karena semua benda langit mengikuti hukum gerak yang sama, hukum gravitasinya harus universal. Secara ringkas dinyatakan, Hukum Gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya pada benda berbentuk bola akibat tarikan gravitasi massa adalah | Nilai siapa yang tahu dalam kehidupan Newton? | {
"answer_start": 134,
"text": "Konstanta Gravitasi Universal Newton"
} | {
"answer_end": 172,
"answer_start": 136,
"text": "Konstanta Gravitasi Universal Newton"
} | [
[
[
"Nilai",
"NNO"
],
[
"siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"tahu",
"VBI"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"kehidupan",
"NNO"
],
[
"Newton",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad27f01d7d075001a429744 | Memaksa | Dalam persamaan ini, konstanta dimensi digunakan untuk menggambarkan kekuatan relatif gravitasi. Konstanta ini kemudian dikenal sebagai Konstanta Gravitasi Universal Newton, meskipun nilainya tidak diketahui dalam masa Newton. Baru pada tahun 1798 Henry Cavendish mampu melakukan pengukuran pertama menggunakan keseimbangan puntir; ini dilaporkan secara luas di media massa sebagai pengukuran massa Bumi karena mengetahui dapat memungkinkan seseorang untuk memecahkan massa Bumi mengingat persamaan di atas. Newton, bagaimanapun, menyadari bahwa karena semua benda langit mengikuti hukum gerak yang sama, hukum gravitasinya harus universal. Secara ringkas dinyatakan, Hukum Gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya pada benda berbentuk bola akibat tarikan gravitasi massa adalah | Siapa yang menyadari bahwa hanya beberapa benda langit yang mengikuti hukum gerak yang sama? | {
"answer_start": 492,
"text": "Newton"
} | {
"answer_end": 514,
"answer_start": 508,
"text": "Newton"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menyadari",
"VBT"
],
[
"bahwa",
"CSN"
],
[
"hanya",
"ADV"
],
[
"beberapa",
"KUA"
],
[
"benda",
"NNO"
],
[
"langit",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"mengikuti",
"VBT"
],
[
"hukum",
"NNO"
],
[
"gerak",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"sama",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad27f01d7d075001a429745 | Memaksa | Dalam persamaan ini, konstanta dimensi digunakan untuk menggambarkan kekuatan relatif gravitasi. Konstanta ini kemudian dikenal sebagai Konstanta Gravitasi Universal Newton, meskipun nilainya tidak diketahui dalam masa Newton. Baru pada tahun 1798 Henry Cavendish mampu melakukan pengukuran pertama menggunakan keseimbangan puntir; ini dilaporkan secara luas di media massa sebagai pengukuran massa Bumi karena mengetahui dapat memungkinkan seseorang untuk memecahkan massa Bumi mengingat persamaan di atas. Newton, bagaimanapun, menyadari bahwa karena semua benda langit mengikuti hukum gerak yang sama, hukum gravitasinya harus universal. Secara ringkas dinyatakan, Hukum Gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya pada benda berbentuk bola akibat tarikan gravitasi massa adalah | Hukum Gravitasi Cavendish menyatakan apa? | {
"answer_start": 683,
"text": "gaya pada benda bulat massa karena tarikan gravitasi massa"
} | {
"answer_end": 769,
"answer_start": 708,
"text": "gaya pada benda berbentuk bola akibat tarikan gravitasi massa"
} | [
[
[
"Hukum",
"NNO"
],
[
"Gravitasi",
"NNO"
],
[
"Cavendish",
"NNP"
],
[
"menyatakan",
"VBT"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737898f1c45671900574496 | Memaksa | Itu hanya orbit planet Merkuri yang Hukum Gravitasi Newton tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan. Beberapa astrofisikawan meramalkan keberadaan planet lain (Vulcan) yang akan menjelaskan perbedaan; Namun, meskipun ada indikasi awal, tidak ada planet seperti itu yang dapat ditemukan. Ketika Albert Einstein merumuskan teorinya tentang relativitas umum (GR), ia mengalihkan perhatiannya ke masalah orbit Merkurius dan menemukan bahwa teorinya menambah koreksi, yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Teori Gravitasi Newton terbukti kurang benar daripada alternatif. | Planet apa yang diprediksi astrofisis untuk menjelaskan masalah dengan Merkurius? | {
"answer_start": 170,
"text": "Vulcan"
} | {
"answer_end": 164,
"answer_start": 158,
"text": "Vulcan"
} | [
[
[
"Planet",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"diprediksi",
"VBP"
],
[
"astrofisis",
"NNO"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"menjelaskan",
"VBT"
],
[
"masalah",
"NNO"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"Merkurius",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737898f1c45671900574497 | Memaksa | Itu hanya orbit planet Merkuri yang Hukum Gravitasi Newton tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan. Beberapa astrofisikawan meramalkan keberadaan planet lain (Vulcan) yang akan menjelaskan perbedaan; Namun, meskipun ada indikasi awal, tidak ada planet seperti itu yang dapat ditemukan. Ketika Albert Einstein merumuskan teorinya tentang relativitas umum (GR), ia mengalihkan perhatiannya ke masalah orbit Merkurius dan menemukan bahwa teorinya menambah koreksi, yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Teori Gravitasi Newton terbukti kurang benar daripada alternatif. | Teori apa yang menyebabkan masalah Merkurius? | {
"answer_start": 324,
"text": "teori relativitas umum"
} | {
"answer_end": 352,
"answer_start": 336,
"text": "relativitas umum"
} | [
[
[
"Teori",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menyebabkan",
"VBT"
],
[
"masalah",
"NNO"
],
[
"Merkurius",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737898f1c45671900574498 | Memaksa | Itu hanya orbit planet Merkuri yang Hukum Gravitasi Newton tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan. Beberapa astrofisikawan meramalkan keberadaan planet lain (Vulcan) yang akan menjelaskan perbedaan; Namun, meskipun ada indikasi awal, tidak ada planet seperti itu yang dapat ditemukan. Ketika Albert Einstein merumuskan teorinya tentang relativitas umum (GR), ia mengalihkan perhatiannya ke masalah orbit Merkurius dan menemukan bahwa teorinya menambah koreksi, yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Teori Gravitasi Newton terbukti kurang benar daripada alternatif. | Siapa yang memunculkan teori relativitas? | {
"answer_start": 293,
"text": "Albert Einstein"
} | {
"answer_end": 307,
"answer_start": 292,
"text": "Albert Einstein"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"memunculkan",
"VBT"
],
[
"teori",
"NNO"
],
[
"relativitas",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737898f1c45671900574499 | Memaksa | Itu hanya orbit planet Merkuri yang Hukum Gravitasi Newton tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan. Beberapa astrofisikawan meramalkan keberadaan planet lain (Vulcan) yang akan menjelaskan perbedaan; Namun, meskipun ada indikasi awal, tidak ada planet seperti itu yang dapat ditemukan. Ketika Albert Einstein merumuskan teorinya tentang relativitas umum (GR), ia mengalihkan perhatiannya ke masalah orbit Merkurius dan menemukan bahwa teorinya menambah koreksi, yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Teori Gravitasi Newton terbukti kurang benar daripada alternatif. | Siapa yang pertama kali menunjukkan bahwa Teori Gravitasi Newton tidak seakurat teori lain? | {
"answer_start": 293,
"text": "Albert Einstein"
} | {
"answer_end": 307,
"answer_start": 292,
"text": "Albert Einstein"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"pertama",
"ADJ"
],
[
"kali",
"NNO"
],
[
"menunjukkan",
"VBT"
],
[
"bahwa",
"CSN"
],
[
"Teori",
"NNO"
],
[
"Gravitasi",
"NNO"
],
[
"Newton",
"NNP"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"seakurat",
"ADJ"
],
[
"teori",
"NNO"
],
[
"lain",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad27fb9d7d075001a429782 | Memaksa | Itu hanya orbit planet Merkuri yang Hukum Gravitasi Newton tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan. Beberapa astrofisikawan meramalkan keberadaan planet lain (Vulcan) yang akan menjelaskan perbedaan; Namun, meskipun ada indikasi awal, tidak ada planet seperti itu yang dapat ditemukan. Ketika Albert Einstein merumuskan teorinya tentang relativitas umum (GR), ia mengalihkan perhatiannya ke masalah orbit Merkurius dan menemukan bahwa teorinya menambah koreksi, yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Teori Gravitasi Newton terbukti kurang benar daripada alternatif. | Hukum siapa yang tidak menjelaskan orbit planet Saturnus? | {
"answer_start": 49,
"text": "Hukum Gravitasi Newton"
} | {
"answer_end": 58,
"answer_start": 36,
"text": "Hukum Gravitasi Newton"
} | [
[
[
"Hukum",
"NNO"
],
[
"siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"menjelaskan",
"VBT"
],
[
"orbit",
"NNO"
],
[
"planet",
"NNO"
],
[
"Saturnus",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad27fb9d7d075001a429783 | Memaksa | Itu hanya orbit planet Merkuri yang Hukum Gravitasi Newton tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan. Beberapa astrofisikawan meramalkan keberadaan planet lain (Vulcan) yang akan menjelaskan perbedaan; Namun, meskipun ada indikasi awal, tidak ada planet seperti itu yang dapat ditemukan. Ketika Albert Einstein merumuskan teorinya tentang relativitas umum (GR), ia mengalihkan perhatiannya ke masalah orbit Merkurius dan menemukan bahwa teorinya menambah koreksi, yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Teori Gravitasi Newton terbukti kurang benar daripada alternatif. | Siapa yang meramalkan keberadaan banyak planet lain? | {
"answer_start": 111,
"text": "astrofisikawan"
} | {
"answer_end": 122,
"answer_start": 108,
"text": "astrofisikawan"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"meramalkan",
"VBT"
],
[
"keberadaan",
"NNO"
],
[
"banyak",
"KUA"
],
[
"planet",
"NNO"
],
[
"lain",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad27fb9d7d075001a429784 | Memaksa | Itu hanya orbit planet Merkuri yang Hukum Gravitasi Newton tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan. Beberapa astrofisikawan meramalkan keberadaan planet lain (Vulcan) yang akan menjelaskan perbedaan; Namun, meskipun ada indikasi awal, tidak ada planet seperti itu yang dapat ditemukan. Ketika Albert Einstein merumuskan teorinya tentang relativitas umum (GR), ia mengalihkan perhatiannya ke masalah orbit Merkurius dan menemukan bahwa teorinya menambah koreksi, yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Teori Gravitasi Newton terbukti kurang benar daripada alternatif. | Albert Einstein merumuskan hukum apa? | {
"answer_start": 49,
"text": "Hukum Gravitasi Newton"
} | {
"answer_end": 58,
"answer_start": 36,
"text": "Hukum Gravitasi Newton"
} | [
[
[
"Albert",
"NNP"
],
[
"Einstein",
"NNP"
],
[
"merumuskan",
"VBT"
],
[
"hukum",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad27fb9d7d075001a429785 | Memaksa | Itu hanya orbit planet Merkuri yang Hukum Gravitasi Newton tampaknya tidak sepenuhnya menjelaskan. Beberapa astrofisikawan meramalkan keberadaan planet lain (Vulcan) yang akan menjelaskan perbedaan; Namun, meskipun ada indikasi awal, tidak ada planet seperti itu yang dapat ditemukan. Ketika Albert Einstein merumuskan teorinya tentang relativitas umum (GR), ia mengalihkan perhatiannya ke masalah orbit Merkurius dan menemukan bahwa teorinya menambah koreksi, yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Teori Gravitasi Newton terbukti kurang benar daripada alternatif. | Planet Vulcan diprediksi menjelaskan apa dengan planet Saturnus? | {
"answer_start": 201,
"text": "perbedaan"
} | {
"answer_end": 197,
"answer_start": 188,
"text": "perbedaan"
} | [
[
[
"Planet",
"NNO"
],
[
"Vulcan",
"NNP"
],
[
"diprediksi",
"VBP"
],
[
"menjelaskan",
"VBT"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"planet",
"NNO"
],
[
"Saturnus",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378b141c4567190057449f | Memaksa | Sejak itu, dan sejauh ini, relativitas umum telah diakui sebagai teori yang paling menjelaskan gravitasi. Dalam GR, gravitasi tidak dipandang sebagai gaya, melainkan benda yang bergerak bebas di medan gravitasi bergerak di bawah inersia mereka sendiri dalam garis lurus melalui ruang-waktu melengkung - didefinisikan sebagai jalur ruang-waktu terpendek antara dua peristiwa ruang-waktu. Dari perspektif objek, semua gerakan terjadi seolah-olah tidak ada gravitasi sama sekali. Hanya ketika mengamati gerakan dalam arti global bahwa kelengkungan ruang-waktu dapat diamati dan gaya disimpulkan dari jalur lengkung objek. Dengan demikian, jalur garis lurus dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis lengkung di ruang, dan ini disebut lintasan balistik objek. Misalnya, bola basket yang dilempar dari tanah bergerak dalam parabola, karena berada di medan gravitasi yang seragam. Lintasan ruang-waktunya (ketika dimensi ct tambahan ditambahkan) hampir berupa garis lurus, sedikit melengkung (dengan jari-jari kelengkungan dari urutan beberapa tahun cahaya). Turunan waktu dari momentum perubahan objek adalah apa yang kita namakan sebagai "gaya gravitasi". | Teori apa yang paling menjelaskan gravitasi? | {
"answer_start": 24,
"text": "Relativitas umum"
} | {
"answer_end": 43,
"answer_start": 27,
"text": "relativitas umum"
} | [
[
[
"Teori",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"paling",
"ADV"
],
[
"menjelaskan",
"VBT"
],
[
"gravitasi",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378b141c456719005744a0 | Memaksa | Sejak itu, dan sejauh ini, relativitas umum telah diakui sebagai teori yang paling menjelaskan gravitasi. Dalam GR, gravitasi tidak dipandang sebagai gaya, melainkan benda yang bergerak bebas di medan gravitasi bergerak di bawah inersia mereka sendiri dalam garis lurus melalui ruang-waktu melengkung - didefinisikan sebagai jalur ruang-waktu terpendek antara dua peristiwa ruang-waktu. Dari perspektif objek, semua gerakan terjadi seolah-olah tidak ada gravitasi sama sekali. Hanya ketika mengamati gerakan dalam arti global bahwa kelengkungan ruang-waktu dapat diamati dan gaya disimpulkan dari jalur lengkung objek. Dengan demikian, jalur garis lurus dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis lengkung di ruang, dan ini disebut lintasan balistik objek. Misalnya, bola basket yang dilempar dari tanah bergerak dalam parabola, karena berada di medan gravitasi yang seragam. Lintasan ruang-waktunya (ketika dimensi ct tambahan ditambahkan) hampir berupa garis lurus, sedikit melengkung (dengan jari-jari kelengkungan dari urutan beberapa tahun cahaya). Turunan waktu dari momentum perubahan objek adalah apa yang kita namakan sebagai "gaya gravitasi". | Apa jalur ruang-waktu yang terlihat sebagai garis melengkung di ruang angkasa? | {
"answer_start": 716,
"text": "lintasan balistik"
} | {
"answer_end": 746,
"answer_start": 729,
"text": "lintasan balistik"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"jalur",
"NNO"
],
[
"ruang",
"NNO"
],
[
"-",
"PUN"
],
[
"waktu",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"terlihat",
"VBP"
],
[
"sebagai",
"PPO"
],
[
"garis",
"NNO"
],
[
"melengkung",
"ADJ"
],
[
"di",
"PPO"
],
[
"ruang",
"NNO"
],
[
"angkasa",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378b141c456719005744a1 | Memaksa | Sejak itu, dan sejauh ini, relativitas umum telah diakui sebagai teori yang paling menjelaskan gravitasi. Dalam GR, gravitasi tidak dipandang sebagai gaya, melainkan benda yang bergerak bebas di medan gravitasi bergerak di bawah inersia mereka sendiri dalam garis lurus melalui ruang-waktu melengkung - didefinisikan sebagai jalur ruang-waktu terpendek antara dua peristiwa ruang-waktu. Dari perspektif objek, semua gerakan terjadi seolah-olah tidak ada gravitasi sama sekali. Hanya ketika mengamati gerakan dalam arti global bahwa kelengkungan ruang-waktu dapat diamati dan gaya disimpulkan dari jalur lengkung objek. Dengan demikian, jalur garis lurus dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis lengkung di ruang, dan ini disebut lintasan balistik objek. Misalnya, bola basket yang dilempar dari tanah bergerak dalam parabola, karena berada di medan gravitasi yang seragam. Lintasan ruang-waktunya (ketika dimensi ct tambahan ditambahkan) hampir berupa garis lurus, sedikit melengkung (dengan jari-jari kelengkungan dari urutan beberapa tahun cahaya). Turunan waktu dari momentum perubahan objek adalah apa yang kita namakan sebagai "gaya gravitasi". | Berapakah turunan dari momentum perubahan suatu benda? | {
"answer_start": 1117,
"text": "gaya gravitasi"
} | {
"answer_end": 1147,
"answer_start": 1133,
"text": "gaya gravitasi"
} | [
[
[
"Berapakah",
"VBI"
],
[
"turunan",
"NNO"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"momentum",
"NNO"
],
[
"perubahan",
"NNO"
],
[
"suatu",
"KUA"
],
[
"benda",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378b141c456719005744a2 | Memaksa | Sejak itu, dan sejauh ini, relativitas umum telah diakui sebagai teori yang paling menjelaskan gravitasi. Dalam GR, gravitasi tidak dipandang sebagai gaya, melainkan benda yang bergerak bebas di medan gravitasi bergerak di bawah inersia mereka sendiri dalam garis lurus melalui ruang-waktu melengkung - didefinisikan sebagai jalur ruang-waktu terpendek antara dua peristiwa ruang-waktu. Dari perspektif objek, semua gerakan terjadi seolah-olah tidak ada gravitasi sama sekali. Hanya ketika mengamati gerakan dalam arti global bahwa kelengkungan ruang-waktu dapat diamati dan gaya disimpulkan dari jalur lengkung objek. Dengan demikian, jalur garis lurus dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis lengkung di ruang, dan ini disebut lintasan balistik objek. Misalnya, bola basket yang dilempar dari tanah bergerak dalam parabola, karena berada di medan gravitasi yang seragam. Lintasan ruang-waktunya (ketika dimensi ct tambahan ditambahkan) hampir berupa garis lurus, sedikit melengkung (dengan jari-jari kelengkungan dari urutan beberapa tahun cahaya). Turunan waktu dari momentum perubahan objek adalah apa yang kita namakan sebagai "gaya gravitasi". | Dalam hal apa Anda harus mengamati kelengkungan ruang-waktu? | {
"answer_start": 498,
"text": "global"
} | {
"answer_end": 525,
"answer_start": 519,
"text": "global"
} | [
[
[
"Dalam",
"PPO"
],
[
"hal",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"Anda",
"PRN"
],
[
"harus",
"TAME"
],
[
"mengamati",
"VBT"
],
[
"kelengkungan",
"NNO"
],
[
"ruang",
"NNO"
],
[
"-",
"PUN"
],
[
"waktu",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28035d7d075001a4297a6 | Memaksa | Sejak itu, dan sejauh ini, relativitas umum telah diakui sebagai teori yang paling menjelaskan gravitasi. Dalam GR, gravitasi tidak dipandang sebagai gaya, melainkan benda yang bergerak bebas di medan gravitasi bergerak di bawah inersia mereka sendiri dalam garis lurus melalui ruang-waktu melengkung - didefinisikan sebagai jalur ruang-waktu terpendek antara dua peristiwa ruang-waktu. Dari perspektif objek, semua gerakan terjadi seolah-olah tidak ada gravitasi sama sekali. Hanya ketika mengamati gerakan dalam arti global bahwa kelengkungan ruang-waktu dapat diamati dan gaya disimpulkan dari jalur lengkung objek. Dengan demikian, jalur garis lurus dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis lengkung di ruang, dan ini disebut lintasan balistik objek. Misalnya, bola basket yang dilempar dari tanah bergerak dalam parabola, karena berada di medan gravitasi yang seragam. Lintasan ruang-waktunya (ketika dimensi ct tambahan ditambahkan) hampir berupa garis lurus, sedikit melengkung (dengan jari-jari kelengkungan dari urutan beberapa tahun cahaya). Turunan waktu dari momentum perubahan objek adalah apa yang kita namakan sebagai "gaya gravitasi". | Teori apa yang paling tidak menggambarkan gravitasi? | {
"answer_start": 24,
"text": "Relativitas umum"
} | {
"answer_end": 43,
"answer_start": 27,
"text": "relativitas umum"
} | [
[
[
"Teori",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"paling",
"ADV"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"menggambarkan",
"VBT"
],
[
"gravitasi",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28035d7d075001a4297a7 | Memaksa | Sejak itu, dan sejauh ini, relativitas umum telah diakui sebagai teori yang paling menjelaskan gravitasi. Dalam GR, gravitasi tidak dipandang sebagai gaya, melainkan benda yang bergerak bebas di medan gravitasi bergerak di bawah inersia mereka sendiri dalam garis lurus melalui ruang-waktu melengkung - didefinisikan sebagai jalur ruang-waktu terpendek antara dua peristiwa ruang-waktu. Dari perspektif objek, semua gerakan terjadi seolah-olah tidak ada gravitasi sama sekali. Hanya ketika mengamati gerakan dalam arti global bahwa kelengkungan ruang-waktu dapat diamati dan gaya disimpulkan dari jalur lengkung objek. Dengan demikian, jalur garis lurus dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis lengkung di ruang, dan ini disebut lintasan balistik objek. Misalnya, bola basket yang dilempar dari tanah bergerak dalam parabola, karena berada di medan gravitasi yang seragam. Lintasan ruang-waktunya (ketika dimensi ct tambahan ditambahkan) hampir berupa garis lurus, sedikit melengkung (dengan jari-jari kelengkungan dari urutan beberapa tahun cahaya). Turunan waktu dari momentum perubahan objek adalah apa yang kita namakan sebagai "gaya gravitasi". | Apa yang dilihat sebagai kekuatan dalam GR? | {
"answer_start": 114,
"text": "gravitasi"
} | {
"answer_end": 104,
"answer_start": 95,
"text": "gravitasi"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dilihat",
"VBP"
],
[
"sebagai",
"PPO"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"GR",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28035d7d075001a4297a8 | Memaksa | Sejak itu, dan sejauh ini, relativitas umum telah diakui sebagai teori yang paling menjelaskan gravitasi. Dalam GR, gravitasi tidak dipandang sebagai gaya, melainkan benda yang bergerak bebas di medan gravitasi bergerak di bawah inersia mereka sendiri dalam garis lurus melalui ruang-waktu melengkung - didefinisikan sebagai jalur ruang-waktu terpendek antara dua peristiwa ruang-waktu. Dari perspektif objek, semua gerakan terjadi seolah-olah tidak ada gravitasi sama sekali. Hanya ketika mengamati gerakan dalam arti global bahwa kelengkungan ruang-waktu dapat diamati dan gaya disimpulkan dari jalur lengkung objek. Dengan demikian, jalur garis lurus dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis lengkung di ruang, dan ini disebut lintasan balistik objek. Misalnya, bola basket yang dilempar dari tanah bergerak dalam parabola, karena berada di medan gravitasi yang seragam. Lintasan ruang-waktunya (ketika dimensi ct tambahan ditambahkan) hampir berupa garis lurus, sedikit melengkung (dengan jari-jari kelengkungan dari urutan beberapa tahun cahaya). Turunan waktu dari momentum perubahan objek adalah apa yang kita namakan sebagai "gaya gravitasi". | Jalur garis lengkung dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis apa di ruang? | {
"answer_start": 627,
"text": "lurus"
} | {
"answer_end": 653,
"answer_start": 648,
"text": "lurus"
} | [
[
[
"Jalur",
"NNO"
],
[
"garis",
"NNO"
],
[
"lengkung",
"NNO"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"ruang",
"NNO"
],
[
"-",
"PUN"
],
[
"waktu",
"NNO"
],
[
"dilihat",
"VBP"
],
[
"sebagai",
"PPO"
],
[
"garis",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"di",
"PPO"
],
[
"ruang",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28035d7d075001a4297a9 | Memaksa | Sejak itu, dan sejauh ini, relativitas umum telah diakui sebagai teori yang paling menjelaskan gravitasi. Dalam GR, gravitasi tidak dipandang sebagai gaya, melainkan benda yang bergerak bebas di medan gravitasi bergerak di bawah inersia mereka sendiri dalam garis lurus melalui ruang-waktu melengkung - didefinisikan sebagai jalur ruang-waktu terpendek antara dua peristiwa ruang-waktu. Dari perspektif objek, semua gerakan terjadi seolah-olah tidak ada gravitasi sama sekali. Hanya ketika mengamati gerakan dalam arti global bahwa kelengkungan ruang-waktu dapat diamati dan gaya disimpulkan dari jalur lengkung objek. Dengan demikian, jalur garis lurus dalam ruang-waktu dilihat sebagai garis lengkung di ruang, dan ini disebut lintasan balistik objek. Misalnya, bola basket yang dilempar dari tanah bergerak dalam parabola, karena berada di medan gravitasi yang seragam. Lintasan ruang-waktunya (ketika dimensi ct tambahan ditambahkan) hampir berupa garis lurus, sedikit melengkung (dengan jari-jari kelengkungan dari urutan beberapa tahun cahaya). Turunan waktu dari momentum perubahan objek adalah apa yang kita namakan sebagai "gaya gravitasi". | Apa yang menggambarkan benda tidak bergerak bebas? | {
"answer_start": 114,
"text": "gravitasi"
} | {
"answer_end": 104,
"answer_start": 95,
"text": "gravitasi"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menggambarkan",
"VBT"
],
[
"benda",
"NNO"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"bergerak",
"VBI"
],
[
"bebas",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378c9b1c456719005744a7 | Memaksa | Dengan menggabungkan definisi arus listrik sebagai laju waktu perubahan muatan listrik, sebuah aturan penggandaan vektor yang disebut Hukum Lorentz menggambarkan gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Koneksi antara listrik dan magnet memungkinkan untuk deskripsi gaya elektromagnetik terpadu yang bekerja pada muatan. Gaya ini dapat ditulis sebagai jumlah gaya elektrostatik (karena medan listrik) dan gaya magnet (karena medan magnet). Sepenuhnya dinyatakan, ini adalah hukum: | Apa nama hukum yang mendefinisikan muatan yang bergerak melalui medan magnet? | {
"answer_start": 139,
"text": "Hukum Lorentz"
} | {
"answer_end": 147,
"answer_start": 134,
"text": "Hukum Lorentz"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"nama",
"NNO"
],
[
"hukum",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"mendefinisikan",
"VBT"
],
[
"muatan",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"bergerak",
"VBI"
],
[
"melalui",
"PPO"
],
[
"medan",
"NNP"
],
[
"magnet",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378c9b1c456719005744a8 | Memaksa | Dengan menggabungkan definisi arus listrik sebagai laju waktu perubahan muatan listrik, sebuah aturan penggandaan vektor yang disebut Hukum Lorentz menggambarkan gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Koneksi antara listrik dan magnet memungkinkan untuk deskripsi gaya elektromagnetik terpadu yang bekerja pada muatan. Gaya ini dapat ditulis sebagai jumlah gaya elektrostatik (karena medan listrik) dan gaya magnet (karena medan magnet). Sepenuhnya dinyatakan, ini adalah hukum: | Berapa tingkat waktu perubahan muatan listrik? | {
"answer_start": 36,
"text": "arus listrik"
} | {
"answer_end": 42,
"answer_start": 30,
"text": "arus listrik"
} | [
[
[
"Berapa",
"ADV"
],
[
"tingkat",
"NNO"
],
[
"waktu",
"NNO"
],
[
"perubahan",
"NNO"
],
[
"muatan",
"NNO"
],
[
"listrik",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378c9b1c456719005744a9 | Memaksa | Dengan menggabungkan definisi arus listrik sebagai laju waktu perubahan muatan listrik, sebuah aturan penggandaan vektor yang disebut Hukum Lorentz menggambarkan gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Koneksi antara listrik dan magnet memungkinkan untuk deskripsi gaya elektromagnetik terpadu yang bekerja pada muatan. Gaya ini dapat ditulis sebagai jumlah gaya elektrostatik (karena medan listrik) dan gaya magnet (karena medan magnet). Sepenuhnya dinyatakan, ini adalah hukum: | Apa gaya magnet dan listrik yang bekerja pada muatan? | {
"answer_start": 294,
"text": "elektromagnetik terpadu"
} | {
"answer_end": 304,
"answer_start": 281,
"text": "elektromagnetik terpadu"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"gaya",
"NNO"
],
[
"magnet",
"ADJ"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"listrik",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"bekerja",
"VBI"
],
[
"pada",
"PPO"
],
[
"muatan",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad280d4d7d075001a4297d6 | Memaksa | Dengan menggabungkan definisi arus listrik sebagai laju waktu perubahan muatan listrik, sebuah aturan penggandaan vektor yang disebut Hukum Lorentz menggambarkan gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Koneksi antara listrik dan magnet memungkinkan untuk deskripsi gaya elektromagnetik terpadu yang bekerja pada muatan. Gaya ini dapat ditulis sebagai jumlah gaya elektrostatik (karena medan listrik) dan gaya magnet (karena medan magnet). Sepenuhnya dinyatakan, ini adalah hukum: | Hukum Lorenzo menjelaskan apa? | {
"answer_start": 163,
"text": "gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet"
} | {
"answer_end": 211,
"answer_start": 162,
"text": "gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet"
} | [
[
[
"Hukum",
"NNO"
],
[
"Lorenzo",
"NNP"
],
[
"menjelaskan",
"VBT"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad280d4d7d075001a4297d8 | Memaksa | Dengan menggabungkan definisi arus listrik sebagai laju waktu perubahan muatan listrik, sebuah aturan penggandaan vektor yang disebut Hukum Lorentz menggambarkan gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Koneksi antara listrik dan magnet memungkinkan untuk deskripsi gaya elektromagnetik terpadu yang bekerja pada muatan. Gaya ini dapat ditulis sebagai jumlah gaya elektrostatik (karena medan listrik) dan gaya magnet (karena medan magnet). Sepenuhnya dinyatakan, ini adalah hukum: | Apa kekuatan yang menggambarkan Hukum Lorenzo? | {
"answer_start": 163,
"text": "gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet"
} | {
"answer_end": 211,
"answer_start": 162,
"text": "gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menggambarkan",
"VBT"
],
[
"Hukum",
"NNO"
],
[
"Lorenzo",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad280d4d7d075001a4297d9 | Memaksa | Dengan menggabungkan definisi arus listrik sebagai laju waktu perubahan muatan listrik, sebuah aturan penggandaan vektor yang disebut Hukum Lorentz menggambarkan gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Koneksi antara listrik dan magnet memungkinkan untuk deskripsi gaya elektromagnetik terpadu yang bekerja pada muatan. Gaya ini dapat ditulis sebagai jumlah gaya elektrostatik (karena medan listrik) dan gaya magnet (karena medan magnet). Sepenuhnya dinyatakan, ini adalah hukum: | Hukum apa yang merupakan aturan penambahan vektor? | {
"answer_start": 139,
"text": "Hukum Lorentz"
} | {
"answer_end": 147,
"answer_start": 134,
"text": "Hukum Lorentz"
} | [
[
[
"Hukum",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"merupakan",
"VBL"
],
[
"aturan",
"NNO"
],
[
"penambahan",
"NNO"
],
[
"vektor",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378e311c456719005744af | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Siapa yang pertama kali sepenuhnya menjelaskan asal-usul medan magnet dan listrik? | {
"answer_start": 88,
"text": "James Clerk Maxwell"
} | {
"answer_end": 106,
"answer_start": 87,
"text": "James Clerk Maxwell"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"pertama",
"ADJ"
],
[
"kali",
"NNO"
],
[
"sepenuh",
"ADJ"
],
[
"nya",
"PRK"
],
[
"menjelaskan",
"VBT"
],
[
"asal",
"PPO"
],
[
"-",
"PUN"
],
[
"usul",
"NNO"
],
[
"medan",
"NNP"
],
[
"magnet",
"NNO"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"listrik",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378e311c456719005744b0 | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Kapan asal usul medan magnet dan listrik terjadi? | {
"answer_start": 78,
"text": "1864"
} | {
"answer_end": 79,
"answer_start": 75,
"text": "1864"
} | [
[
[
"Kapan",
"ADV"
],
[
"asal",
"NNO"
],
[
"usul",
"NNO"
],
[
"medan",
"NNP"
],
[
"magnet",
"NNO"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"listrik",
"NNO"
],
[
"terjadi",
"VBP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378e311c456719005744b1 | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Berapa banyak persamaan skalar dibentuk menjadi satu set oleh James Maxwell? | {
"answer_start": 159,
"text": "20"
} | {
"answer_end": 163,
"answer_start": 161,
"text": "20"
} | [
[
[
"Berapa",
"ADV"
],
[
"banyak",
"KUA"
],
[
"persamaan",
"NNO"
],
[
"skalar",
"NNO"
],
[
"dibentuk",
"VBP"
],
[
"menjadi",
"VBI"
],
[
"satu",
"NUM"
],
[
"set",
"NNO"
],
[
"oleh",
"PPO"
],
[
"James",
"NNP"
],
[
"Maxwell",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378e311c456719005744b2 | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Berapa banyak persamaan vektor Heaviside dan Gibbs memformulasikan ulang 20 persamaan skalar Maxwell? | {
"answer_start": 215,
"text": "4"
} | {
"answer_end": 224,
"answer_start": 223,
"text": "4"
} | [
[
[
"Berapa",
"ADV"
],
[
"banyak",
"KUA"
],
[
"persamaan",
"NNO"
],
[
"vektor",
"NNO"
],
[
"Heaviside",
"NNO"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"Gibbs",
"NNP"
],
[
"memformulasikan",
"VBT"
],
[
"ulang",
"ADV"
],
[
"20",
"NUM"
],
[
"persamaan",
"NNO"
],
[
"skalar",
"NNP"
],
[
"Maxwell",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57378e311c456719005744b3 | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Siapa yang menemukan bahwa magnet dan listrik dapat menghasilkan sendiri? | {
"answer_start": 444,
"text": "Maxwell"
} | {
"answer_end": 443,
"answer_start": 436,
"text": "Maxwell"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menemukan",
"VBT"
],
[
"bahwa",
"CSN"
],
[
"magnet",
"NNO"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"listrik",
"NNO"
],
[
"dapat",
"TAME"
],
[
"menghasilkan",
"VBT"
],
[
"sendiri",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28173d7d075001a4297fa | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Asal usul apa yang tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1964? | {
"answer_start": 14,
"text": "medan listrik dan magnet"
} | {
"answer_end": 34,
"answer_start": 10,
"text": "medan listrik dan magnet"
} | [
[
[
"Asal",
"NNO"
],
[
"usul",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"akan",
"TAME"
],
[
"sepenuh",
"ADJ"
],
[
"nya",
"PRK"
],
[
"dijelaskan",
"VBP"
],
[
"sampai",
"PPO"
],
[
"1964",
"NUM"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28173d7d075001a4297fb | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Siapa yang memisahkan sejumlah teori sebelumnya menjadi 20 persamaan skalar? | {
"answer_start": 88,
"text": "James Clerk Maxwell"
} | {
"answer_end": 106,
"answer_start": 87,
"text": "James Clerk Maxwell"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"memisahkan",
"VBT"
],
[
"sejumlah",
"KUA"
],
[
"teori",
"NNO"
],
[
"sebelumnya",
"ADV"
],
[
"menjadi",
"VBI"
],
[
"20",
"NUM"
],
[
"persamaan",
"NNO"
],
[
"skalar",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28173d7d075001a4297fc | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Apa yang kemudian dirumuskan menjadi 3 persamaan vektor? | {
"answer_start": 150,
"text": "satu set 20 persamaan skalar"
} | {
"answer_end": 180,
"answer_start": 152,
"text": "satu set 20 persamaan skalar"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"kemudian",
"ADV"
],
[
"dirumuskan",
"VBP"
],
[
"menjadi",
"VBI"
],
[
"3",
"NUM"
],
[
"persamaan",
"NNO"
],
[
"vektor",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28173d7d075001a4297fd | Memaksa | Asal usul medan listrik dan magnet tidak akan sepenuhnya dijelaskan sampai 1864 ketika James Clerk Maxwell menyatukan sejumlah teori sebelumnya menjadi satu set 20 persamaan skalar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi 4 persamaan vektor oleh Oliver Heaviside dan Josiah Willard Gibbs. "Persamaan Maxwell" ini sepenuhnya menggambarkan sumber bidang sebagai biaya diam dan bergerak, dan interaksi bidang itu sendiri. Hal ini membuat Maxwell menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "menghasilkan sendiri" melalui gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang ia hitung sebagai kecepatan cahaya. Wawasan ini menyatukan bidang baru dari teori elektromagnetik dengan optik dan langsung mengarah ke deskripsi lengkap dari spektrum elektromagnetik. | Siapa yang menemukan bahwa medan listrik dan magnet bisa "sadar diri" | {
"answer_start": 88,
"text": "James Clerk Maxwell"
} | {
"answer_end": 106,
"answer_start": 87,
"text": "James Clerk Maxwell"
} | [
[
[
"Siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menemukan",
"VBT"
],
[
"bahwa",
"CSN"
],
[
"medan",
"NNO"
],
[
"listrik",
"NNO"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"magnet",
"NNO"
],
[
"bisa",
"TAME"
],
[
"\"",
"PUN"
],
[
"sadar",
"ADJ"
],
[
"diri",
"NNO"
],
[
"\"",
"PUN"
]
]
] |
573792ee1c456719005744b9 | Memaksa | Namun, mencoba untuk mendamaikan teori elektromagnetik dengan dua pengamatan, efek fotolistrik, dan tidak adanya bencana ultraviolet, terbukti menyusahkan. Melalui karya fisikawan teori terkemuka, teori baru elektromagnetisme dikembangkan menggunakan mekanika kuantum. Modifikasi akhir ini untuk teori elektromagnetik pada akhirnya mengarah ke kuantum elektrodinamika (atau QED), yang sepenuhnya menggambarkan semua fenomena elektromagnetik yang dimediasi oleh partikel gelombang yang dikenal sebagai foton. Dalam QED, foton adalah partikel pertukaran mendasar, yang menggambarkan semua interaksi yang berkaitan dengan elektromagnetisme termasuk gaya elektromagnetik. [Catatan 4] | Apa yang sulit untuk merekonsiliasi efek fotolistrik dan bencana ultraviolet yang hilang? | {
"answer_start": 33,
"text": "teori elektromagnetik"
} | {
"answer_end": 54,
"answer_start": 33,
"text": "teori elektromagnetik"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"sulit",
"ADJ"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"merekonsiliasi",
"VBT"
],
[
"efek",
"NNO"
],
[
"fotolistrik",
"NNO"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"bencana",
"NNO"
],
[
"ultraviolet",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"hilang",
"VBI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
573792ee1c456719005744ba | Memaksa | Namun, mencoba untuk mendamaikan teori elektromagnetik dengan dua pengamatan, efek fotolistrik, dan tidak adanya bencana ultraviolet, terbukti menyusahkan. Melalui karya fisikawan teori terkemuka, teori baru elektromagnetisme dikembangkan menggunakan mekanika kuantum. Modifikasi akhir ini untuk teori elektromagnetik pada akhirnya mengarah ke kuantum elektrodinamika (atau QED), yang sepenuhnya menggambarkan semua fenomena elektromagnetik yang dimediasi oleh partikel gelombang yang dikenal sebagai foton. Dalam QED, foton adalah partikel pertukaran mendasar, yang menggambarkan semua interaksi yang berkaitan dengan elektromagnetisme termasuk gaya elektromagnetik. [Catatan 4] | Apa yang digunakan untuk membuat teori elektromagnetik baru untuk mendamaikan masalah dengan teori elektromagnetik seperti dulu? | {
"answer_start": 283,
"text": "mekanika kuantum"
} | {
"answer_end": 267,
"answer_start": 251,
"text": "mekanika kuantum"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"digunakan",
"VBP"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"membuat",
"VBT"
],
[
"teori",
"NNO"
],
[
"elektromagnetik",
"NNO"
],
[
"baru",
"ADJ"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"mendamaikan",
"VBT"
],
[
"masalah",
"NNO"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"teori",
"NNO"
],
[
"elektromagnetik",
"ADJ"
],
[
"seperti",
"PPO"
],
[
"dulu",
"ADV"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
573792ee1c456719005744bc | Memaksa | Namun, mencoba untuk mendamaikan teori elektromagnetik dengan dua pengamatan, efek fotolistrik, dan tidak adanya bencana ultraviolet, terbukti menyusahkan. Melalui karya fisikawan teori terkemuka, teori baru elektromagnetisme dikembangkan menggunakan mekanika kuantum. Modifikasi akhir ini untuk teori elektromagnetik pada akhirnya mengarah ke kuantum elektrodinamika (atau QED), yang sepenuhnya menggambarkan semua fenomena elektromagnetik yang dimediasi oleh partikel gelombang yang dikenal sebagai foton. Dalam QED, foton adalah partikel pertukaran mendasar, yang menggambarkan semua interaksi yang berkaitan dengan elektromagnetisme termasuk gaya elektromagnetik. [Catatan 4] | Apa yang disebut partikel gelombang yang memediasi semua fenomena elektromagnetik? | {
"answer_start": 501,
"text": "foton"
} | {
"answer_end": 506,
"answer_start": 501,
"text": "foton"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"disebut",
"VBP"
],
[
"partikel",
"NNO"
],
[
"gelombang",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"memediasi",
"VBT"
],
[
"semua",
"KUA"
],
[
"fenomena",
"NNO"
],
[
"elektromagnetik",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28237d7d075001a429820 | Memaksa | Namun, mencoba untuk mendamaikan teori elektromagnetik dengan dua pengamatan, efek fotolistrik, dan tidak adanya bencana ultraviolet, terbukti menyusahkan. Melalui karya fisikawan teori terkemuka, teori baru elektromagnetisme dikembangkan menggunakan mekanika kuantum. Modifikasi akhir ini untuk teori elektromagnetik pada akhirnya mengarah ke kuantum elektrodinamika (atau QED), yang sepenuhnya menggambarkan semua fenomena elektromagnetik yang dimediasi oleh partikel gelombang yang dikenal sebagai foton. Dalam QED, foton adalah partikel pertukaran mendasar, yang menggambarkan semua interaksi yang berkaitan dengan elektromagnetisme termasuk gaya elektromagnetik. [Catatan 4] | Sebuah teori baru tentang apa yang dikembangkan menggunakan partikel kuantum? | {
"answer_start": 246,
"text": "elektromagnetisme"
} | {
"answer_end": 225,
"answer_start": 208,
"text": "elektromagnetisme"
} | [
[
[
"Sebuah",
"NUM"
],
[
"teori",
"NNO"
],
[
"baru",
"ADJ"
],
[
"tentang",
"PPO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dikembangkan",
"VBP"
],
[
"menggunakan",
"VBT"
],
[
"partikel",
"NNO"
],
[
"kuantum",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28237d7d075001a429821 | Memaksa | Namun, mencoba untuk mendamaikan teori elektromagnetik dengan dua pengamatan, efek fotolistrik, dan tidak adanya bencana ultraviolet, terbukti menyusahkan. Melalui karya fisikawan teori terkemuka, teori baru elektromagnetisme dikembangkan menggunakan mekanika kuantum. Modifikasi akhir ini untuk teori elektromagnetik pada akhirnya mengarah ke kuantum elektrodinamika (atau QED), yang sepenuhnya menggambarkan semua fenomena elektromagnetik yang dimediasi oleh partikel gelombang yang dikenal sebagai foton. Dalam QED, foton adalah partikel pertukaran mendasar, yang menggambarkan semua interaksi yang berkaitan dengan elektromagnetisme termasuk gaya elektromagnetik. [Catatan 4] | Teori apa yang mengarah ke kuantum elektromagnetik? | {
"answer_start": 329,
"text": "elektromagnetik"
} | {
"answer_end": 317,
"answer_start": 302,
"text": "elektromagnetik"
} | [
[
[
"Teori",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"mengarah",
"VBI"
],
[
"ke",
"PPO"
],
[
"kuantum",
"NNO"
],
[
"elektromagnetik",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28237d7d075001a429822 | Memaksa | Namun, mencoba untuk mendamaikan teori elektromagnetik dengan dua pengamatan, efek fotolistrik, dan tidak adanya bencana ultraviolet, terbukti menyusahkan. Melalui karya fisikawan teori terkemuka, teori baru elektromagnetisme dikembangkan menggunakan mekanika kuantum. Modifikasi akhir ini untuk teori elektromagnetik pada akhirnya mengarah ke kuantum elektrodinamika (atau QED), yang sepenuhnya menggambarkan semua fenomena elektromagnetik yang dimediasi oleh partikel gelombang yang dikenal sebagai foton. Dalam QED, foton adalah partikel pertukaran mendasar, yang menggambarkan semua interaksi yang berkaitan dengan elektromagnetisme termasuk gaya elektromagnetik. [Catatan 4] | Di mana foton adalah foton pertukaran mendasar? | {
"answer_start": 513,
"text": "QED"
} | {
"answer_end": 517,
"answer_start": 514,
"text": "QED"
} | [
[
[
"Di",
"PPO"
],
[
"mana",
"ADV"
],
[
"foton",
"NNO"
],
[
"adalah",
"VBL"
],
[
"foton",
"NNO"
],
[
"pertukaran",
"NNO"
],
[
"mendasar",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28237d7d075001a429823 | Memaksa | Namun, mencoba untuk mendamaikan teori elektromagnetik dengan dua pengamatan, efek fotolistrik, dan tidak adanya bencana ultraviolet, terbukti menyusahkan. Melalui karya fisikawan teori terkemuka, teori baru elektromagnetisme dikembangkan menggunakan mekanika kuantum. Modifikasi akhir ini untuk teori elektromagnetik pada akhirnya mengarah ke kuantum elektrodinamika (atau QED), yang sepenuhnya menggambarkan semua fenomena elektromagnetik yang dimediasi oleh partikel gelombang yang dikenal sebagai foton. Dalam QED, foton adalah partikel pertukaran mendasar, yang menggambarkan semua interaksi yang berkaitan dengan elektromagnetisme termasuk gaya elektromagnetik. [Catatan 4] | Teori kuantum digunakan untuk mengembangkan teori baru tentang apa? | {
"answer_start": 246,
"text": "elektromagnetisme"
} | {
"answer_end": 225,
"answer_start": 208,
"text": "elektromagnetisme"
} | [
[
[
"Teori",
"NNO"
],
[
"kuantum",
"NNO"
],
[
"digunakan",
"VBP"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"mengembangkan",
"VBT"
],
[
"teori",
"NNO"
],
[
"baru",
"ADJ"
],
[
"tentang",
"PPO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737958b1c456719005744c4 | Memaksa | Adalah kesalahpahaman umum untuk menganggap kekakuan dan kekakuan benda padat dengan penolakan muatan sejenis di bawah pengaruh gaya elektromagnetik. Namun, karakteristik ini sebenarnya dihasilkan dari prinsip pengecualian Pauli. [Rujukan?] Karena elektron adalah fermion, mereka tidak dapat menempati keadaan mekanika kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Ketika elektron dalam suatu material padat dikemas bersama, tidak ada cukup keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah untuk mereka semua, sehingga beberapa dari mereka harus berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dibutuhkan energi untuk menyatukan mereka. Sementara efek ini dimanifestasikan secara makroskopis sebagai kekuatan struktural, secara teknis hanya hasil dari keberadaan seperangkat keadaan elektron yang terbatas. | Apa yang sebenarnya menyebabkan kekakuan dalam materi? | {
"answer_start": 218,
"text": "prinsip pengecualian Pauli"
} | {
"answer_end": 228,
"answer_start": 202,
"text": "prinsip pengecualian Pauli"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"sebenarnya",
"ADV"
],
[
"menyebabkan",
"VBT"
],
[
"kekakuan",
"NNO"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"materi",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737958b1c456719005744c5 | Memaksa | Adalah kesalahpahaman umum untuk menganggap kekakuan dan kekakuan benda padat dengan penolakan muatan sejenis di bawah pengaruh gaya elektromagnetik. Namun, karakteristik ini sebenarnya dihasilkan dari prinsip pengecualian Pauli. [Rujukan?] Karena elektron adalah fermion, mereka tidak dapat menempati keadaan mekanika kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Ketika elektron dalam suatu material padat dikemas bersama, tidak ada cukup keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah untuk mereka semua, sehingga beberapa dari mereka harus berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dibutuhkan energi untuk menyatukan mereka. Sementara efek ini dimanifestasikan secara makroskopis sebagai kekuatan struktural, secara teknis hanya hasil dari keberadaan seperangkat keadaan elektron yang terbatas. | Apa yang dibutuhkan untuk mengemas elektron secara rapat? | {
"answer_start": 579,
"text": "energi"
} | {
"answer_end": 571,
"answer_start": 565,
"text": "energi"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dibutuhkan",
"VBP"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"mengemas",
"VBT"
],
[
"elektron",
"NNO"
],
[
"secara",
"PPO"
],
[
"rapat",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737958b1c456719005744c6 | Memaksa | Adalah kesalahpahaman umum untuk menganggap kekakuan dan kekakuan benda padat dengan penolakan muatan sejenis di bawah pengaruh gaya elektromagnetik. Namun, karakteristik ini sebenarnya dihasilkan dari prinsip pengecualian Pauli. [Rujukan?] Karena elektron adalah fermion, mereka tidak dapat menempati keadaan mekanika kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Ketika elektron dalam suatu material padat dikemas bersama, tidak ada cukup keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah untuk mereka semua, sehingga beberapa dari mereka harus berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dibutuhkan energi untuk menyatukan mereka. Sementara efek ini dimanifestasikan secara makroskopis sebagai kekuatan struktural, secara teknis hanya hasil dari keberadaan seperangkat keadaan elektron yang terbatas. | Bagaimana prinsip pengecualian Pauli dimanifestasikan dalam dunia makro? | {
"answer_start": 657,
"text": "sebagai kekuatan struktural"
} | {
"answer_end": 734,
"answer_start": 707,
"text": "sebagai kekuatan struktural"
} | [
[
[
"Bagaimana",
"ADV"
],
[
"prinsip",
"NNO"
],
[
"pengecualian",
"NNO"
],
[
"Pauli",
"NNP"
],
[
"dimanifestasikan",
"VBP"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"dunia",
"NNO"
],
[
"makro",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad283bcd7d075001a42985a | Memaksa | Adalah kesalahpahaman umum untuk menganggap kekakuan dan kekakuan benda padat dengan penolakan muatan sejenis di bawah pengaruh gaya elektromagnetik. Namun, karakteristik ini sebenarnya dihasilkan dari prinsip pengecualian Pauli. [Rujukan?] Karena elektron adalah fermion, mereka tidak dapat menempati keadaan mekanika kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Ketika elektron dalam suatu material padat dikemas bersama, tidak ada cukup keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah untuk mereka semua, sehingga beberapa dari mereka harus berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dibutuhkan energi untuk menyatukan mereka. Sementara efek ini dimanifestasikan secara makroskopis sebagai kekuatan struktural, secara teknis hanya hasil dari keberadaan seperangkat keadaan elektron yang terbatas. | Karena elektron adalah antek, mereka tidak dapat menempati apa yang sama? | {
"answer_start": 324,
"text": "keadaan mekanika kuantum sebagai elektron lainnya"
} | {
"answer_end": 343,
"answer_start": 302,
"text": "keadaan mekanika kuantum yang sama dengan"
} | [
[
[
"Karena",
"CSN"
],
[
"elektron",
"NNO"
],
[
"adalah",
"VBL"
],
[
"antek",
"NNO"
],
[
",",
"PUN"
],
[
"mereka",
"PRN"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"dapat",
"TAME"
],
[
"menempati",
"VBT"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"sama",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad283bcd7d075001a42985b | Memaksa | Adalah kesalahpahaman umum untuk menganggap kekakuan dan kekakuan benda padat dengan penolakan muatan sejenis di bawah pengaruh gaya elektromagnetik. Namun, karakteristik ini sebenarnya dihasilkan dari prinsip pengecualian Pauli. [Rujukan?] Karena elektron adalah fermion, mereka tidak dapat menempati keadaan mekanika kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Ketika elektron dalam suatu material padat dikemas bersama, tidak ada cukup keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah untuk mereka semua, sehingga beberapa dari mereka harus berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dibutuhkan energi untuk menyatukan mereka. Sementara efek ini dimanifestasikan secara makroskopis sebagai kekuatan struktural, secara teknis hanya hasil dari keberadaan seperangkat keadaan elektron yang terbatas. | Ketika elektron dikemas secara longgar, tidak cukup apa? | {
"answer_start": 452,
"text": "keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah"
} | {
"answer_end": 487,
"answer_start": 438,
"text": "keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah"
} | [
[
[
"Ketika",
"CSN"
],
[
"elektron",
"NNO"
],
[
"dikemas",
"VBP"
],
[
"secara",
"PPO"
],
[
"longgar",
"ADJ"
],
[
",",
"PUN"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"cukup",
"ADV"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad283bcd7d075001a42985c | Memaksa | Adalah kesalahpahaman umum untuk menganggap kekakuan dan kekakuan benda padat dengan penolakan muatan sejenis di bawah pengaruh gaya elektromagnetik. Namun, karakteristik ini sebenarnya dihasilkan dari prinsip pengecualian Pauli. [Rujukan?] Karena elektron adalah fermion, mereka tidak dapat menempati keadaan mekanika kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Ketika elektron dalam suatu material padat dikemas bersama, tidak ada cukup keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah untuk mereka semua, sehingga beberapa dari mereka harus berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dibutuhkan energi untuk menyatukan mereka. Sementara efek ini dimanifestasikan secara makroskopis sebagai kekuatan struktural, secara teknis hanya hasil dari keberadaan seperangkat keadaan elektron yang terbatas. | Apa yang tidak membutuhkan energi untuk menyatukan mereka? | {
"answer_start": 378,
"text": "elektron"
} | {
"answer_end": 352,
"answer_start": 344,
"text": "elektron"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"membutuhkan",
"VBT"
],
[
"energi",
"NNO"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"menyatukan",
"VBT"
],
[
"mereka",
"PRN"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad283bcd7d075001a42985d | Memaksa | Adalah kesalahpahaman umum untuk menganggap kekakuan dan kekakuan benda padat dengan penolakan muatan sejenis di bawah pengaruh gaya elektromagnetik. Namun, karakteristik ini sebenarnya dihasilkan dari prinsip pengecualian Pauli. [Rujukan?] Karena elektron adalah fermion, mereka tidak dapat menempati keadaan mekanika kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Ketika elektron dalam suatu material padat dikemas bersama, tidak ada cukup keadaan mekanika kuantum energi yang lebih rendah untuk mereka semua, sehingga beberapa dari mereka harus berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dibutuhkan energi untuk menyatukan mereka. Sementara efek ini dimanifestasikan secara makroskopis sebagai kekuatan struktural, secara teknis hanya hasil dari keberadaan seperangkat keadaan elektron yang terbatas. | Ketika apa yang dikemas secara longgar apakah tidak ada cukup energi yang lebih rendah? | {
"answer_start": 378,
"text": "elektron"
} | {
"answer_end": 352,
"answer_start": 344,
"text": "elektron"
} | [
[
[
"Ketika",
"CSN"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dikemas",
"VBP"
],
[
"secara",
"PPO"
],
[
"longgar",
"ADJ"
],
[
"apakah",
"ADV"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"ada",
"VBI"
],
[
"cukup",
"ADV"
],
[
"energi",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"lebih",
"ADV"
],
[
"rendah",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
573796edc3c5551400e51f33 | Memaksa | Gaya kuat hanya bertindak langsung pada partikel elementer. Namun, sisa gaya diamati antara hadron (contoh paling dikenal adalah gaya yang bertindak antara nukleon dalam inti atom) sebagai gaya nuklir. Di sini gaya kuat bertindak secara tidak langsung, ditransmisikan sebagai gluon, yang merupakan bagian dari pi pi dan rho virtual, yang secara klasik mentransmisikan gaya nuklir (lihat topik ini untuk informasi lebih lanjut). Kegagalan banyak pencarian quark bebas telah menunjukkan bahwa partikel elementer yang terpengaruh tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena ini disebut pengurungan warna. | Apa yang dilakukan oleh stong force? | {
"answer_start": 41,
"text": "partikel elementer"
} | {
"answer_end": 58,
"answer_start": 40,
"text": "partikel elementer"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dilakukan",
"VBP"
],
[
"oleh",
"PPO"
],
[
"stong",
"NNP"
],
[
"force",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
573796edc3c5551400e51f34 | Memaksa | Gaya kuat hanya bertindak langsung pada partikel elementer. Namun, sisa gaya diamati antara hadron (contoh paling dikenal adalah gaya yang bertindak antara nukleon dalam inti atom) sebagai gaya nuklir. Di sini gaya kuat bertindak secara tidak langsung, ditransmisikan sebagai gluon, yang merupakan bagian dari pi pi dan rho virtual, yang secara klasik mentransmisikan gaya nuklir (lihat topik ini untuk informasi lebih lanjut). Kegagalan banyak pencarian quark bebas telah menunjukkan bahwa partikel elementer yang terpengaruh tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena ini disebut pengurungan warna. | Apa yang bisa dilihat di antara hadron? | {
"answer_start": 74,
"text": "sisa gaya"
} | {
"answer_end": 76,
"answer_start": 67,
"text": "sisa gaya"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"bisa",
"TAME"
],
[
"dilihat",
"VBP"
],
[
"di",
"PPO"
],
[
"antara",
"PPO"
],
[
"hadron",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
573796edc3c5551400e51f35 | Memaksa | Gaya kuat hanya bertindak langsung pada partikel elementer. Namun, sisa gaya diamati antara hadron (contoh paling dikenal adalah gaya yang bertindak antara nukleon dalam inti atom) sebagai gaya nuklir. Di sini gaya kuat bertindak secara tidak langsung, ditransmisikan sebagai gluon, yang merupakan bagian dari pi pi dan rho virtual, yang secara klasik mentransmisikan gaya nuklir (lihat topik ini untuk informasi lebih lanjut). Kegagalan banyak pencarian quark bebas telah menunjukkan bahwa partikel elementer yang terpengaruh tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena ini disebut pengurungan warna. | Apa kekuatan antara nukleon? | {
"answer_start": 216,
"text": "nuklir"
} | {
"answer_end": 200,
"answer_start": 194,
"text": "nuklir"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"antara",
"PPO"
],
[
"nukleon",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
573796edc3c5551400e51f36 | Memaksa | Gaya kuat hanya bertindak langsung pada partikel elementer. Namun, sisa gaya diamati antara hadron (contoh paling dikenal adalah gaya yang bertindak antara nukleon dalam inti atom) sebagai gaya nuklir. Di sini gaya kuat bertindak secara tidak langsung, ditransmisikan sebagai gluon, yang merupakan bagian dari pi pi dan rho virtual, yang secara klasik mentransmisikan gaya nuklir (lihat topik ini untuk informasi lebih lanjut). Kegagalan banyak pencarian quark bebas telah menunjukkan bahwa partikel elementer yang terpengaruh tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena ini disebut pengurungan warna. | Bagaimana kekuatan nuklir ditransmisikan? | {
"answer_start": 282,
"text": "sebagai gluon"
} | {
"answer_end": 281,
"answer_start": 268,
"text": "sebagai gluon"
} | [
[
[
"Bagaimana",
"ADV"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"nuklir",
"NNO"
],
[
"ditransmisikan",
"VBP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28471d7d075001a429876 | Memaksa | Gaya kuat hanya bertindak langsung pada partikel elementer. Namun, sisa gaya diamati antara hadron (contoh paling dikenal adalah gaya yang bertindak antara nukleon dalam inti atom) sebagai gaya nuklir. Di sini gaya kuat bertindak secara tidak langsung, ditransmisikan sebagai gluon, yang merupakan bagian dari pi pi dan rho virtual, yang secara klasik mentransmisikan gaya nuklir (lihat topik ini untuk informasi lebih lanjut). Kegagalan banyak pencarian quark bebas telah menunjukkan bahwa partikel elementer yang terpengaruh tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena ini disebut pengurungan warna. | Kekuatan lemah hanya bekerja pada partikel mana? | {
"answer_start": 41,
"text": "dasar"
} | {
"answer_end": 58,
"answer_start": 49,
"text": "elementer"
} | [
[
[
"Kekuatan",
"NNO"
],
[
"lemah",
"ADJ"
],
[
"hanya",
"ADV"
],
[
"bekerja",
"VBI"
],
[
"pada",
"PPO"
],
[
"partikel",
"NNO"
],
[
"mana",
"ADV"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28471d7d075001a429879 | Memaksa | Gaya kuat hanya bertindak langsung pada partikel elementer. Namun, sisa gaya diamati antara hadron (contoh paling dikenal adalah gaya yang bertindak antara nukleon dalam inti atom) sebagai gaya nuklir. Di sini gaya kuat bertindak secara tidak langsung, ditransmisikan sebagai gluon, yang merupakan bagian dari pi pi dan rho virtual, yang secara klasik mentransmisikan gaya nuklir (lihat topik ini untuk informasi lebih lanjut). Kegagalan banyak pencarian quark bebas telah menunjukkan bahwa partikel elementer yang terpengaruh tidak dapat diamati secara langsung. Fenomena ini disebut pengurungan warna. | Kekuatan lemah bertindak atas apa? | {
"answer_start": 41,
"text": "partikel elementer"
} | {
"answer_end": 58,
"answer_start": 40,
"text": "partikel elementer"
} | [
[
[
"Kekuatan",
"NNO"
],
[
"lemah",
"ADJ"
],
[
"bertindak",
"VBI"
],
[
"atas",
"PPO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379829c3c5551400e51f3d | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Apa yang dibuat oleh pertukaran boson W dan Z? | {
"answer_start": 4,
"text": "kekuatan lemah"
} | {
"answer_end": 14,
"answer_start": 0,
"text": "Kekuatan lemah"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dibuat",
"VBP"
],
[
"oleh",
"PPO"
],
[
"pertukaran",
"NNO"
],
[
"boson",
"NNO"
],
[
"W",
"NNP"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"Z",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379829c3c5551400e51f3e | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Apa efek yang bisa diamati dari pertukaran boson W dan Z? | {
"answer_start": 95,
"text": "peluruhan beta"
} | {
"answer_end": 119,
"answer_start": 105,
"text": "peluruhan beta"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"efek",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"bisa",
"TAME"
],
[
"diamati",
"VBP"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"pertukaran",
"NNO"
],
[
"boson",
"NNO"
],
[
"W",
"NNP"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"Z",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379829c3c5551400e51f3f | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Apa efek peluruhan beta? | {
"answer_start": 156,
"text": "radioaktivitas"
} | {
"answer_end": 164,
"answer_start": 150,
"text": "radioaktivitas"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"efek",
"NNO"
],
[
"peluruhan",
"NNO"
],
[
"beta",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379829c3c5551400e51f40 | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Berapa kali lebih sedikit kekuatan dari medan yang lemah dibandingkan dengan yang kuat? | {
"answer_start": 241,
"text": "1013"
} | {
"answer_end": 236,
"answer_start": 232,
"text": "1013"
} | [
[
[
"Berapa",
"ADV"
],
[
"kali",
"NNO"
],
[
"lebih",
"ADV"
],
[
"sedikit",
"ADJ"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"medan",
"NNP"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"lemah",
"ADJ"
],
[
"dibandingkan",
"VBP"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"kuat",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379829c3c5551400e51f41 | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Pada suhu berapa kekuatan lemah dan elektromagnetik tampak sama? | {
"answer_start": 514,
"text": "sekitar 1015 kelvin"
} | {
"answer_end": 517,
"answer_start": 498,
"text": "sekitar 1015 kelvin"
} | [
[
[
"Pada",
"PPO"
],
[
"suhu",
"NNO"
],
[
"berapa",
"ADV"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"lemah",
"ADJ"
],
[
"dan",
"CCN"
],
[
"elektromagnetik",
"NNO"
],
[
"tampak",
"VBI"
],
[
"sama",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28597d7d075001a4298ae | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Kekuatan yang kuat adalah karena pertukaran apa? | {
"answer_start": 41,
"text": "boson W dan Z yang berat"
} | {
"answer_end": 68,
"answer_start": 50,
"text": "W dan Z yang berat"
} | [
[
[
"Kekuatan",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"kuat",
"ADJ"
],
[
"adalah",
"VBL"
],
[
"karena",
"CSN"
],
[
"pertukaran",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28597d7d075001a4298af | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Peluruhan alfa adalah efek yang paling dikenal dari kekuatan apa? | {
"answer_start": 4,
"text": "lemah"
} | {
"answer_end": 14,
"answer_start": 9,
"text": "lemah"
} | [
[
[
"Peluruhan",
"NNO"
],
[
"alfa",
"ART"
],
[
"adalah",
"VBL"
],
[
"efek",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"paling",
"ADV"
],
[
"dikenal",
"VBP"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28597d7d075001a4298b0 | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Gaya apa yang lebih lemah dari gravitasi jarak pendek? | {
"answer_start": 4,
"text": "lemah"
} | {
"answer_end": 14,
"answer_start": 9,
"text": "lemah"
} | [
[
[
"Gaya",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"lebih",
"ADV"
],
[
"lemah",
"ADJ"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"gravitasi",
"NNO"
],
[
"jarak",
"NNO"
],
[
"pendek",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28597d7d075001a4298b1 | Memaksa | Kekuatan lemah ini disebabkan oleh pertukaran bos W dan Z yang berat. Efeknya yang paling dikenal adalah peluruhan beta (neutron dalam inti atom) dan radioaktivitas yang terkait. Kata "lemah" berasal dari fakta bahwa kekuatan medan 1013 kali lebih kecil daripada kekuatan kuat. Tetap saja, ia lebih kuat dari gravitasi pada jarak pendek. Teori electroweak yang konsisten juga telah dikembangkan, yang menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik dan gaya lemah tidak dapat dibedakan pada suhu lebih dari sekitar 1015 kelvin. Temperatur semacam itu telah diteliti dalam akselerator partikel modern dan menunjukkan kondisi alam semesta pada saat-saat awal Big Bang. | Teori electroweak apa yang belum dikembangkan? | {
"answer_start": 347,
"text": "konsisten"
} | {
"answer_end": 370,
"answer_start": 361,
"text": "konsisten"
} | [
[
[
"Teori",
"NNO"
],
[
"electroweak",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"belum",
"TAME"
],
[
"dikembangkan",
"VBP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379a4b1c456719005744ce | Memaksa | Gaya normal disebabkan oleh gaya interaksi repulsive antara atom-atom pada kontak dekat. Ketika awan elektron mereka tumpang tindih, tolakan Pauli (karena sifat fermionik elektron) mengikuti mengakibatkan gaya yang bertindak dalam arah normal ke antarmuka permukaan antara dua objek.:93 Gaya normal, misalnya, bertanggung jawab atas integritas struktural meja dan lantai serta menjadi kekuatan yang merespon setiap kali kekuatan eksternal mendorong benda padat. Contoh gaya normal dalam aksi adalah gaya benturan pada objek yang menabrak permukaan yang tidak bergerak. | Apa yang terjadi ketika awan elektron tumpang tindih dari atom yang berbeda? | {
"answer_start": 127,
"text": "Tolakan Pauli"
} | {
"answer_end": 146,
"answer_start": 133,
"text": "tolakan Pauli"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"terjadi",
"VBP"
],
[
"ketika",
"CSN"
],
[
"awan",
"NNO"
],
[
"elektron",
"NNO"
],
[
"tumpang",
"ADJ"
],
[
"tindih",
"ADJ"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"atom",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"berbeda",
"VBI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379a4b1c456719005744cf | Memaksa | Gaya normal disebabkan oleh gaya interaksi repulsive antara atom-atom pada kontak dekat. Ketika awan elektron mereka tumpang tindih, tolakan Pauli (karena sifat fermionik elektron) mengikuti mengakibatkan gaya yang bertindak dalam arah normal ke antarmuka permukaan antara dua objek.:93 Gaya normal, misalnya, bertanggung jawab atas integritas struktural meja dan lantai serta menjadi kekuatan yang merespon setiap kali kekuatan eksternal mendorong benda padat. Contoh gaya normal dalam aksi adalah gaya benturan pada objek yang menabrak permukaan yang tidak bergerak. | Apa yang menyebabkan penolakan Pauli? | {
"answer_start": 151,
"text": "sifat fermionik elektron"
} | {
"answer_end": 179,
"answer_start": 155,
"text": "sifat fermionik elektron"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menyebabkan",
"VBT"
],
[
"penolakan",
"NNO"
],
[
"Pauli",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379a4b1c456719005744d0 | Memaksa | Gaya normal disebabkan oleh gaya interaksi repulsive antara atom-atom pada kontak dekat. Ketika awan elektron mereka tumpang tindih, tolakan Pauli (karena sifat fermionik elektron) mengikuti mengakibatkan gaya yang bertindak dalam arah normal ke antarmuka permukaan antara dua objek.:93 Gaya normal, misalnya, bertanggung jawab atas integritas struktural meja dan lantai serta menjadi kekuatan yang merespon setiap kali kekuatan eksternal mendorong benda padat. Contoh gaya normal dalam aksi adalah gaya benturan pada objek yang menabrak permukaan yang tidak bergerak. | Apa kekuatan yang menyebabkan kekuatan kaku pada struktur? | {
"answer_start": 298,
"text": "normal"
} | {
"answer_end": 242,
"answer_start": 236,
"text": "normal"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menyebabkan",
"VBT"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"kaku",
"ADJ"
],
[
"pada",
"PPO"
],
[
"struktur",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28614d7d075001a4298c0 | Memaksa | Gaya normal disebabkan oleh gaya interaksi repulsive antara atom-atom pada kontak dekat. Ketika awan elektron mereka tumpang tindih, tolakan Pauli (karena sifat fermionik elektron) mengikuti mengakibatkan gaya yang bertindak dalam arah normal ke antarmuka permukaan antara dua objek.:93 Gaya normal, misalnya, bertanggung jawab atas integritas struktural meja dan lantai serta menjadi kekuatan yang merespon setiap kali kekuatan eksternal mendorong benda padat. Contoh gaya normal dalam aksi adalah gaya benturan pada objek yang menabrak permukaan yang tidak bergerak. | Kekuatan apa yang disebabkan oleh kekuatan interaksi yang menarik? | {
"answer_start": 4,
"text": "normal"
} | {
"answer_end": 11,
"answer_start": 5,
"text": "normal"
} | [
[
[
"Kekuatan",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"disebabkan",
"VBP"
],
[
"oleh",
"PPO"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"interaksi",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menarik",
"VBT"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28614d7d075001a4298c1 | Memaksa | Gaya normal disebabkan oleh gaya interaksi repulsive antara atom-atom pada kontak dekat. Ketika awan elektron mereka tumpang tindih, tolakan Pauli (karena sifat fermionik elektron) mengikuti mengakibatkan gaya yang bertindak dalam arah normal ke antarmuka permukaan antara dua objek.:93 Gaya normal, misalnya, bertanggung jawab atas integritas struktural meja dan lantai serta menjadi kekuatan yang merespon setiap kali kekuatan eksternal mendorong benda padat. Contoh gaya normal dalam aksi adalah gaya benturan pada objek yang menabrak permukaan yang tidak bergerak. | Apa tolakan berikut ketika awan atom tumpang tindih? | {
"answer_start": 127,
"text": "Pauli"
} | {
"answer_end": 146,
"answer_start": 141,
"text": "Pauli"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"tolakan",
"NNO"
],
[
"berikut",
"VBI"
],
[
"ketika",
"CSN"
],
[
"awan",
"NNO"
],
[
"atom",
"NNO"
],
[
"tumpang",
"ADJ"
],
[
"tindih",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28614d7d075001a4298c2 | Memaksa | Gaya normal disebabkan oleh gaya interaksi repulsive antara atom-atom pada kontak dekat. Ketika awan elektron mereka tumpang tindih, tolakan Pauli (karena sifat fermionik elektron) mengikuti mengakibatkan gaya yang bertindak dalam arah normal ke antarmuka permukaan antara dua objek.:93 Gaya normal, misalnya, bertanggung jawab atas integritas struktural meja dan lantai serta menjadi kekuatan yang merespon setiap kali kekuatan eksternal mendorong benda padat. Contoh gaya normal dalam aksi adalah gaya benturan pada objek yang menabrak permukaan yang tidak bergerak. | Apa contoh kekuatan abnormal dalam aksi? | {
"answer_start": 528,
"text": "gaya tumbukan pada suatu benda menabrak permukaan yang tidak bergerak"
} | {
"answer_end": 567,
"answer_start": 499,
"text": "gaya benturan pada objek yang menabrak permukaan yang tidak bergerak"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"contoh",
"NNO"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"abnormal",
"ADJ"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"aksi",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28614d7d075001a4298c3 | Memaksa | Gaya normal disebabkan oleh gaya interaksi repulsive antara atom-atom pada kontak dekat. Ketika awan elektron mereka tumpang tindih, tolakan Pauli (karena sifat fermionik elektron) mengikuti mengakibatkan gaya yang bertindak dalam arah normal ke antarmuka permukaan antara dua objek.:93 Gaya normal, misalnya, bertanggung jawab atas integritas struktural meja dan lantai serta menjadi kekuatan yang merespon setiap kali kekuatan eksternal mendorong benda padat. Contoh gaya normal dalam aksi adalah gaya benturan pada objek yang menabrak permukaan yang tidak bergerak. | Kekuatan abnormal bertanggung jawab atas integritas struktural apa? | {
"answer_start": 372,
"text": "meja dan lantai"
} | {
"answer_end": 370,
"answer_start": 355,
"text": "meja dan lantai"
} | [
[
[
"Kekuatan",
"NNO"
],
[
"abnormal",
"ADJ"
],
[
"bertanggung",
"VBI"
],
[
"jawab",
"VBT"
],
[
"atas",
"PPO"
],
[
"integritas",
"NNO"
],
[
"struktural",
"ADJ"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379ed81c456719005744d5 | Memaksa | Gaya tensi dapat dimodelkan menggunakan string ideal yang tidak bermassa, tanpa gesekan, tidak dapat dipecahkan, dan tidak dapat ditarik. Mereka dapat dikombinasikan dengan katrol yang ideal, yang memungkinkan string yang ideal untuk beralih arah fisik. String ideal mentransmisikan gaya tarik secara instan dalam pasangan aksi-reaksi sehingga jika dua objek dihubungkan oleh string ideal, gaya apa pun yang diarahkan sepanjang string oleh objek pertama disertai oleh gaya yang diarahkan sepanjang string dalam arah yang berlawanan dengan objek kedua. . Dengan menghubungkan string yang sama beberapa kali ke objek yang sama melalui penggunaan set-up yang menggunakan katrol bergerak, gaya tarik pada beban dapat dikalikan. Untuk setiap string yang bekerja pada suatu beban, faktor lain dari gaya tarik dalam string bekerja pada beban. Namun, meskipun mesin seperti itu memungkinkan peningkatan kekuatan, ada peningkatan panjang tali yang harus dipindahkan untuk memindahkan beban. Efek tandem ini pada akhirnya menghasilkan penghematan energi mekanik karena pekerjaan yang dilakukan pada beban adalah sama, tidak peduli seberapa rumitnya mesin tersebut. | Apa yang bisa digunakan untuk memodelkan gaya tarik? | {
"answer_start": 36,
"text": "string yang ideal"
} | {
"answer_end": 52,
"answer_start": 40,
"text": "string ideal"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"bisa",
"TAME"
],
[
"digunakan",
"VBP"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"memodelkan",
"VBT"
],
[
"gaya",
"NNO"
],
[
"tarik",
"VBT"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379ed81c456719005744d6 | Memaksa | Gaya tensi dapat dimodelkan menggunakan string ideal yang tidak bermassa, tanpa gesekan, tidak dapat dipecahkan, dan tidak dapat ditarik. Mereka dapat dikombinasikan dengan katrol yang ideal, yang memungkinkan string yang ideal untuk beralih arah fisik. String ideal mentransmisikan gaya tarik secara instan dalam pasangan aksi-reaksi sehingga jika dua objek dihubungkan oleh string ideal, gaya apa pun yang diarahkan sepanjang string oleh objek pertama disertai oleh gaya yang diarahkan sepanjang string dalam arah yang berlawanan dengan objek kedua. . Dengan menghubungkan string yang sama beberapa kali ke objek yang sama melalui penggunaan set-up yang menggunakan katrol bergerak, gaya tarik pada beban dapat dikalikan. Untuk setiap string yang bekerja pada suatu beban, faktor lain dari gaya tarik dalam string bekerja pada beban. Namun, meskipun mesin seperti itu memungkinkan peningkatan kekuatan, ada peningkatan panjang tali yang harus dipindahkan untuk memindahkan beban. Efek tandem ini pada akhirnya menghasilkan penghematan energi mekanik karena pekerjaan yang dilakukan pada beban adalah sama, tidak peduli seberapa rumitnya mesin tersebut. | Apa yang Anda gunakan untuk membiarkan string ide beralih arah? | {
"answer_start": 141,
"text": "katrol yang ideal"
} | {
"answer_end": 190,
"answer_start": 173,
"text": "katrol yang ideal"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"Anda",
"PRN"
],
[
"gunakan",
"VBT"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"membiarkan",
"VBT"
],
[
"string",
"NNO"
],
[
"ide",
"NNO"
],
[
"beralih",
"VBI"
],
[
"arah",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379ed81c456719005744d7 | Memaksa | Gaya tensi dapat dimodelkan menggunakan string ideal yang tidak bermassa, tanpa gesekan, tidak dapat dipecahkan, dan tidak dapat ditarik. Mereka dapat dikombinasikan dengan katrol yang ideal, yang memungkinkan string yang ideal untuk beralih arah fisik. String ideal mentransmisikan gaya tarik secara instan dalam pasangan aksi-reaksi sehingga jika dua objek dihubungkan oleh string ideal, gaya apa pun yang diarahkan sepanjang string oleh objek pertama disertai oleh gaya yang diarahkan sepanjang string dalam arah yang berlawanan dengan objek kedua. . Dengan menghubungkan string yang sama beberapa kali ke objek yang sama melalui penggunaan set-up yang menggunakan katrol bergerak, gaya tarik pada beban dapat dikalikan. Untuk setiap string yang bekerja pada suatu beban, faktor lain dari gaya tarik dalam string bekerja pada beban. Namun, meskipun mesin seperti itu memungkinkan peningkatan kekuatan, ada peningkatan panjang tali yang harus dipindahkan untuk memindahkan beban. Efek tandem ini pada akhirnya menghasilkan penghematan energi mekanik karena pekerjaan yang dilakukan pada beban adalah sama, tidak peduli seberapa rumitnya mesin tersebut. | Dengan cara apa string ide mengirimkan kekuatan tesion? | {
"answer_start": 269,
"text": "pasangan aksi-reaksi"
} | {
"answer_end": 334,
"answer_start": 314,
"text": "pasangan aksi-reaksi"
} | [
[
[
"Dengan",
"PPO"
],
[
"cara",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"string",
"NNO"
],
[
"ide",
"NNO"
],
[
"mengirimkan",
"VBT"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"tesion",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379ed81c456719005744d8 | Memaksa | Gaya tensi dapat dimodelkan menggunakan string ideal yang tidak bermassa, tanpa gesekan, tidak dapat dipecahkan, dan tidak dapat ditarik. Mereka dapat dikombinasikan dengan katrol yang ideal, yang memungkinkan string yang ideal untuk beralih arah fisik. String ideal mentransmisikan gaya tarik secara instan dalam pasangan aksi-reaksi sehingga jika dua objek dihubungkan oleh string ideal, gaya apa pun yang diarahkan sepanjang string oleh objek pertama disertai oleh gaya yang diarahkan sepanjang string dalam arah yang berlawanan dengan objek kedua. . Dengan menghubungkan string yang sama beberapa kali ke objek yang sama melalui penggunaan set-up yang menggunakan katrol bergerak, gaya tarik pada beban dapat dikalikan. Untuk setiap string yang bekerja pada suatu beban, faktor lain dari gaya tarik dalam string bekerja pada beban. Namun, meskipun mesin seperti itu memungkinkan peningkatan kekuatan, ada peningkatan panjang tali yang harus dipindahkan untuk memindahkan beban. Efek tandem ini pada akhirnya menghasilkan penghematan energi mekanik karena pekerjaan yang dilakukan pada beban adalah sama, tidak peduli seberapa rumitnya mesin tersebut. | Apa efek akhir dari menambahkan lebih banyak string ide ke dalam sebuah load? | {
"answer_start": 997,
"text": "konservasi energi mekanik"
} | {
"answer_end": 1051,
"answer_start": 1037,
"text": "energi mekanik"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"efek",
"NNO"
],
[
"akhir",
"ADJ"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"menambahkan",
"VBT"
],
[
"lebih",
"ADV"
],
[
"banyak",
"KUA"
],
[
"string",
"NNO"
],
[
"ide",
"NNO"
],
[
"ke",
"PPO"
],
[
"dalam",
"NNO"
],
[
"sebuah",
"NUM"
],
[
"load",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
57379ed81c456719005744d9 | Memaksa | Gaya tensi dapat dimodelkan menggunakan string ideal yang tidak bermassa, tanpa gesekan, tidak dapat dipecahkan, dan tidak dapat ditarik. Mereka dapat dikombinasikan dengan katrol yang ideal, yang memungkinkan string yang ideal untuk beralih arah fisik. String ideal mentransmisikan gaya tarik secara instan dalam pasangan aksi-reaksi sehingga jika dua objek dihubungkan oleh string ideal, gaya apa pun yang diarahkan sepanjang string oleh objek pertama disertai oleh gaya yang diarahkan sepanjang string dalam arah yang berlawanan dengan objek kedua. . Dengan menghubungkan string yang sama beberapa kali ke objek yang sama melalui penggunaan set-up yang menggunakan katrol bergerak, gaya tarik pada beban dapat dikalikan. Untuk setiap string yang bekerja pada suatu beban, faktor lain dari gaya tarik dalam string bekerja pada beban. Namun, meskipun mesin seperti itu memungkinkan peningkatan kekuatan, ada peningkatan panjang tali yang harus dipindahkan untuk memindahkan beban. Efek tandem ini pada akhirnya menghasilkan penghematan energi mekanik karena pekerjaan yang dilakukan pada beban adalah sama, tidak peduli seberapa rumitnya mesin tersebut. | Apa yang dapat meningkatkan gaya tarik pada beban? | {
"answer_start": 606,
"text": "katrol bergerak"
} | {
"answer_end": 683,
"answer_start": 668,
"text": "katrol bergerak"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dapat",
"TAME"
],
[
"meningkatkan",
"VBT"
],
[
"gaya",
"NNO"
],
[
"tarik",
"ADJ"
],
[
"pada",
"PPO"
],
[
"beban",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad2866ed7d075001a4298e6 | Memaksa | Gaya tensi dapat dimodelkan menggunakan string ideal yang tidak bermassa, tanpa gesekan, tidak dapat dipecahkan, dan tidak dapat ditarik. Mereka dapat dikombinasikan dengan katrol yang ideal, yang memungkinkan string yang ideal untuk beralih arah fisik. String ideal mentransmisikan gaya tarik secara instan dalam pasangan aksi-reaksi sehingga jika dua objek dihubungkan oleh string ideal, gaya apa pun yang diarahkan sepanjang string oleh objek pertama disertai oleh gaya yang diarahkan sepanjang string dalam arah yang berlawanan dengan objek kedua. . Dengan menghubungkan string yang sama beberapa kali ke objek yang sama melalui penggunaan set-up yang menggunakan katrol bergerak, gaya tarik pada beban dapat dikalikan. Untuk setiap string yang bekerja pada suatu beban, faktor lain dari gaya tarik dalam string bekerja pada beban. Namun, meskipun mesin seperti itu memungkinkan peningkatan kekuatan, ada peningkatan panjang tali yang harus dipindahkan untuk memindahkan beban. Efek tandem ini pada akhirnya menghasilkan penghematan energi mekanik karena pekerjaan yang dilakukan pada beban adalah sama, tidak peduli seberapa rumitnya mesin tersebut. | Gaya apa yang dapat dimodelkan menggunakan string gesekan ideal? | {
"answer_start": 0,
"text": "Ketegangan"
} | {
"answer_end": 10,
"answer_start": 5,
"text": "tensi"
} | [
[
[
"Gaya",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dapat",
"TAME"
],
[
"dimodelkan",
"VBP"
],
[
"menggunakan",
"VBT"
],
[
"string",
"NNO"
],
[
"gesekan",
"NNO"
],
[
"ideal",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad2866ed7d075001a4298e7 | Memaksa | Gaya tensi dapat dimodelkan menggunakan string ideal yang tidak bermassa, tanpa gesekan, tidak dapat dipecahkan, dan tidak dapat ditarik. Mereka dapat dikombinasikan dengan katrol yang ideal, yang memungkinkan string yang ideal untuk beralih arah fisik. String ideal mentransmisikan gaya tarik secara instan dalam pasangan aksi-reaksi sehingga jika dua objek dihubungkan oleh string ideal, gaya apa pun yang diarahkan sepanjang string oleh objek pertama disertai oleh gaya yang diarahkan sepanjang string dalam arah yang berlawanan dengan objek kedua. . Dengan menghubungkan string yang sama beberapa kali ke objek yang sama melalui penggunaan set-up yang menggunakan katrol bergerak, gaya tarik pada beban dapat dikalikan. Untuk setiap string yang bekerja pada suatu beban, faktor lain dari gaya tarik dalam string bekerja pada beban. Namun, meskipun mesin seperti itu memungkinkan peningkatan kekuatan, ada peningkatan panjang tali yang harus dipindahkan untuk memindahkan beban. Efek tandem ini pada akhirnya menghasilkan penghematan energi mekanik karena pekerjaan yang dilakukan pada beban adalah sama, tidak peduli seberapa rumitnya mesin tersebut. | Gaya apa yang dapat dimodelkan menggunakan string massa ideal? | {
"answer_start": 0,
"text": "Ketegangan"
} | {
"answer_end": 10,
"answer_start": 5,
"text": "tensi"
} | [
[
[
"Gaya",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"dapat",
"TAME"
],
[
"dimodelkan",
"VBP"
],
[
"menggunakan",
"VBT"
],
[
"string",
"NNO"
],
[
"massa",
"NNO"
],
[
"ideal",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a0acc3c5551400e51f47 | Memaksa | Hukum Newton dan mekanika Newton secara umum pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana gaya memengaruhi partikel titik ideal daripada objek tiga dimensi. Namun, dalam kehidupan nyata, materi memiliki struktur dan kekuatan yang diperluas yang bekerja pada satu bagian dari suatu objek yang dapat memengaruhi bagian lain dari suatu objek. Untuk situasi di mana kisi-kisi yang menyatukan atom-atom dalam suatu objek dapat mengalir, berkontraksi, meluas, atau berubah bentuk, teori-teori mekanika kontinum menggambarkan cara kekuatan mempengaruhi materi. Sebagai contoh, dalam fluida yang diperluas, perbedaan tekanan menghasilkan gaya yang diarahkan sepanjang gradien tekanan sebagai berikut: | Apa pengaruh mekanika Newton? | {
"answer_start": 100,
"text": "partikel titik ideal"
} | {
"answer_end": 138,
"answer_start": 118,
"text": "partikel titik ideal"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"pengaruh",
"NNO"
],
[
"mekanika",
"VBT"
],
[
"Newton",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a0acc3c5551400e51f48 | Memaksa | Hukum Newton dan mekanika Newton secara umum pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana gaya memengaruhi partikel titik ideal daripada objek tiga dimensi. Namun, dalam kehidupan nyata, materi memiliki struktur dan kekuatan yang diperluas yang bekerja pada satu bagian dari suatu objek yang dapat memengaruhi bagian lain dari suatu objek. Untuk situasi di mana kisi-kisi yang menyatukan atom-atom dalam suatu objek dapat mengalir, berkontraksi, meluas, atau berubah bentuk, teori-teori mekanika kontinum menggambarkan cara kekuatan mempengaruhi materi. Sebagai contoh, dalam fluida yang diperluas, perbedaan tekanan menghasilkan gaya yang diarahkan sepanjang gradien tekanan sebagai berikut: | Apa yang tidak ditimpa oleh mekanika Newton? | {
"answer_start": 138,
"text": "benda tiga dimensi"
} | {
"answer_end": 166,
"answer_start": 154,
"text": "tiga dimensi"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"ditimpa",
"VBP"
],
[
"oleh",
"PPO"
],
[
"mekanika",
"NNO"
],
[
"Newton",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a0acc3c5551400e51f4a | Memaksa | Hukum Newton dan mekanika Newton secara umum pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana gaya memengaruhi partikel titik ideal daripada objek tiga dimensi. Namun, dalam kehidupan nyata, materi memiliki struktur dan kekuatan yang diperluas yang bekerja pada satu bagian dari suatu objek yang dapat memengaruhi bagian lain dari suatu objek. Untuk situasi di mana kisi-kisi yang menyatukan atom-atom dalam suatu objek dapat mengalir, berkontraksi, meluas, atau berubah bentuk, teori-teori mekanika kontinum menggambarkan cara kekuatan mempengaruhi materi. Sebagai contoh, dalam fluida yang diperluas, perbedaan tekanan menghasilkan gaya yang diarahkan sepanjang gradien tekanan sebagai berikut: | Apa yang mungkin mempengaruhi gaya pada satu bagian dari suatu objek? | {
"answer_start": 276,
"text": "bagian lain"
} | {
"answer_end": 332,
"answer_start": 321,
"text": "bagian lain"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"mungkin",
"ADV"
],
[
"mempengaruhi",
"VBT"
],
[
"gaya",
"NNO"
],
[
"pada",
"PPO"
],
[
"satu",
"NUM"
],
[
"bagian",
"NNO"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"suatu",
"KUA"
],
[
"objek",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad286fdd7d075001a429900 | Memaksa | Hukum Newton dan mekanika Newton secara umum pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana gaya memengaruhi partikel titik ideal daripada objek tiga dimensi. Namun, dalam kehidupan nyata, materi memiliki struktur dan kekuatan yang diperluas yang bekerja pada satu bagian dari suatu objek yang dapat memengaruhi bagian lain dari suatu objek. Untuk situasi di mana kisi-kisi yang menyatukan atom-atom dalam suatu objek dapat mengalir, berkontraksi, meluas, atau berubah bentuk, teori-teori mekanika kontinum menggambarkan cara kekuatan mempengaruhi materi. Sebagai contoh, dalam fluida yang diperluas, perbedaan tekanan menghasilkan gaya yang diarahkan sepanjang gradien tekanan sebagai berikut: | Apa yang tidak memiliki struktur diperpanjang? | {
"answer_start": 188,
"text": "masalah"
} | {
"answer_end": 204,
"answer_start": 198,
"text": "materi"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"memiliki",
"VBT"
],
[
"struktur",
"NNO"
],
[
"diperpanjang",
"VBP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad286fdd7d075001a429901 | Memaksa | Hukum Newton dan mekanika Newton secara umum pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana gaya memengaruhi partikel titik ideal daripada objek tiga dimensi. Namun, dalam kehidupan nyata, materi memiliki struktur dan kekuatan yang diperluas yang bekerja pada satu bagian dari suatu objek yang dapat memengaruhi bagian lain dari suatu objek. Untuk situasi di mana kisi-kisi yang menyatukan atom-atom dalam suatu objek dapat mengalir, berkontraksi, meluas, atau berubah bentuk, teori-teori mekanika kontinum menggambarkan cara kekuatan mempengaruhi materi. Sebagai contoh, dalam fluida yang diperluas, perbedaan tekanan menghasilkan gaya yang diarahkan sepanjang gradien tekanan sebagai berikut: | Pasukan yang bertindak pada satu bagian dari suatu objek tidak bertindak atas apa? | {
"answer_start": 276,
"text": "bagian lain dari suatu objek"
} | {
"answer_end": 297,
"answer_start": 274,
"text": "bagian dari suatu objek"
} | [
[
[
"Pasukan",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"bertindak",
"VBI"
],
[
"pada",
"PPO"
],
[
"satu",
"NUM"
],
[
"bagian",
"NNO"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"suatu",
"KUA"
],
[
"objek",
"NNO"
],
[
"tidak",
"NEG"
],
[
"bertindak",
"VBI"
],
[
"atas",
"PPO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad286fdd7d075001a429902 | Memaksa | Hukum Newton dan mekanika Newton secara umum pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana gaya memengaruhi partikel titik ideal daripada objek tiga dimensi. Namun, dalam kehidupan nyata, materi memiliki struktur dan kekuatan yang diperluas yang bekerja pada satu bagian dari suatu objek yang dapat memengaruhi bagian lain dari suatu objek. Untuk situasi di mana kisi-kisi yang menyatukan atom-atom dalam suatu objek dapat mengalir, berkontraksi, meluas, atau berubah bentuk, teori-teori mekanika kontinum menggambarkan cara kekuatan mempengaruhi materi. Sebagai contoh, dalam fluida yang diperluas, perbedaan tekanan menghasilkan gaya yang diarahkan sepanjang gradien tekanan sebagai berikut: | Dalam cairan yang diperpanjang, kesamaan dalam tekanan menghasilkan kekuatan yang diarahkan ke mana? | {
"answer_start": 603,
"text": "sepanjang gradien tekanan"
} | {
"answer_end": 686,
"answer_start": 661,
"text": "sepanjang gradien tekanan"
} | [
[
[
"Dalam",
"PPO"
],
[
"cairan",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"diperpanjang",
"VBP"
],
[
",",
"PUN"
],
[
"kesamaan",
"NNO"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"tekanan",
"NNO"
],
[
"menghasilkan",
"VBT"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"diarahkan",
"VBP"
],
[
"ke",
"PPO"
],
[
"mana",
"ADV"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad286fdd7d075001a429903 | Memaksa | Hukum Newton dan mekanika Newton secara umum pertama kali dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana gaya memengaruhi partikel titik ideal daripada objek tiga dimensi. Namun, dalam kehidupan nyata, materi memiliki struktur dan kekuatan yang diperluas yang bekerja pada satu bagian dari suatu objek yang dapat memengaruhi bagian lain dari suatu objek. Untuk situasi di mana kisi-kisi yang menyatukan atom-atom dalam suatu objek dapat mengalir, berkontraksi, meluas, atau berubah bentuk, teori-teori mekanika kontinum menggambarkan cara kekuatan mempengaruhi materi. Sebagai contoh, dalam fluida yang diperluas, perbedaan tekanan menghasilkan gaya yang diarahkan sepanjang gradien tekanan sebagai berikut: | Mekanik siapa yang terkena benda tiga dimensi? | {
"answer_start": 18,
"text": "Newton"
} | {
"answer_end": 12,
"answer_start": 6,
"text": "Newton"
} | [
[
[
"Mekanik",
"NNO"
],
[
"siapa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"terkena",
"VBP"
],
[
"benda",
"NNO"
],
[
"tiga",
"NUM"
],
[
"dimensi",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a25ac3c5551400e51f52 | Memaksa | di mana luas penampang yang relevan untuk volume yang tegangan-tensornya dihitung. Formalisme ini mencakup istilah tekanan yang terkait dengan gaya yang bekerja normal pada area penampang (matriks diagonal tensor) serta istilah geser yang terkait dengan gaya yang bekerja paralel dengan area penampang (elemen off-diagonal). Tegangan tensor memperhitungkan gaya-gaya yang menyebabkan semua regangan (deformasi) termasuk juga tegangan tarik dan kompresi.133β134:38-1β38-11 | Apa yang digunakan untuk menghitung luas penampang dalam volume suatu objek? | {
"answer_start": 132,
"text": "istilah tekanan"
} | {
"answer_end": 122,
"answer_start": 107,
"text": "istilah tekanan"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"digunakan",
"VBP"
],
[
"untuk",
"PPO"
],
[
"menghitung",
"VBT"
],
[
"luas",
"ADJ"
],
[
"penampang",
"NNO"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"volume",
"NNO"
],
[
"suatu",
"KUA"
],
[
"objek",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a25ac3c5551400e51f53 | Memaksa | di mana luas penampang yang relevan untuk volume yang tegangan-tensornya dihitung. Formalisme ini mencakup istilah tekanan yang terkait dengan gaya yang bekerja normal pada area penampang (matriks diagonal tensor) serta istilah geser yang terkait dengan gaya yang bekerja paralel dengan area penampang (elemen off-diagonal). Tegangan tensor memperhitungkan gaya-gaya yang menyebabkan semua regangan (deformasi) termasuk juga tegangan tarik dan kompresi.133β134:38-1β38-11 | Apa yang berhubungan dengan kekuatan normal? | {
"answer_start": 132,
"text": "istilah tekanan"
} | {
"answer_end": 122,
"answer_start": 107,
"text": "istilah tekanan"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"berhubungan",
"VBI"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"normal",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a25ac3c5551400e51f54 | Memaksa | di mana luas penampang yang relevan untuk volume yang tegangan-tensornya dihitung. Formalisme ini mencakup istilah tekanan yang terkait dengan gaya yang bekerja normal pada area penampang (matriks diagonal tensor) serta istilah geser yang terkait dengan gaya yang bekerja paralel dengan area penampang (elemen off-diagonal). Tegangan tensor memperhitungkan gaya-gaya yang menyebabkan semua regangan (deformasi) termasuk juga tegangan tarik dan kompresi.133β134:38-1β38-11 | Apa yang termasuk istilah tekanan saat menghitung luas dalam volume? | {
"answer_start": 113,
"text": "formalisme"
} | {
"answer_end": 93,
"answer_start": 83,
"text": "Formalisme"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"termasuk",
"VBP"
],
[
"istilah",
"NNO"
],
[
"tekanan",
"NNO"
],
[
"saat",
"NNO"
],
[
"menghitung",
"VBT"
],
[
"luas",
"ADJ"
],
[
"dalam",
"PPO"
],
[
"volume",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad2877cd7d075001a429913 | Memaksa | di mana luas penampang yang relevan untuk volume yang tegangan-tensornya dihitung. Formalisme ini mencakup istilah tekanan yang terkait dengan gaya yang bekerja normal pada area penampang (matriks diagonal tensor) serta istilah geser yang terkait dengan gaya yang bekerja paralel dengan area penampang (elemen off-diagonal). Tegangan tensor memperhitungkan gaya-gaya yang menyebabkan semua regangan (deformasi) termasuk juga tegangan tarik dan kompresi.133β134:38-1β38-11 | Apa yang berhubungan dengan kekuatan abnormal? | {
"answer_start": 132,
"text": "istilah tekanan"
} | {
"answer_end": 122,
"answer_start": 107,
"text": "istilah tekanan"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"berhubungan",
"VBI"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"kekuatan",
"NNO"
],
[
"abnormal",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad2877cd7d075001a429914 | Memaksa | di mana luas penampang yang relevan untuk volume yang tegangan-tensornya dihitung. Formalisme ini mencakup istilah tekanan yang terkait dengan gaya yang bekerja normal pada area penampang (matriks diagonal tensor) serta istilah geser yang terkait dengan gaya yang bekerja paralel dengan area penampang (elemen off-diagonal). Tegangan tensor memperhitungkan gaya-gaya yang menyebabkan semua regangan (deformasi) termasuk juga tegangan tarik dan kompresi.133β134:38-1β38-11 | Apa yang terkait dengan gaya horizontal? | {
"answer_start": 262,
"text": "istilah geser"
} | {
"answer_end": 233,
"answer_start": 220,
"text": "istilah geser"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"terkait",
"VBP"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"gaya",
"NNO"
],
[
"horizontal",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a4511c456719005744df | Memaksa | Torsi adalah ekuivalen rotasi gaya dengan cara yang sama bahwa sudut adalah ekuivalen rotasi untuk posisi, kecepatan sudut untuk kecepatan, dan momentum sudut untuk momentum. Sebagai konsekuensi dari Hukum Gerak Pertama Newton, terdapat inersia rotasi yang memastikan bahwa semua benda mempertahankan momentum sudutnya kecuali jika ditindaklanjuti dengan torsi yang tidak seimbang. Demikian juga, Hukum Kedua Newton tentang Gerak dapat digunakan untuk memperoleh persamaan analog untuk percepatan sudut seketika dari benda tegar: | Apa yang setara dengan torsi dibandingkan dengan momentum sudut? | {
"answer_start": 77,
"text": "setara rotasi untuk posisi"
} | {
"answer_end": 105,
"answer_start": 86,
"text": "rotasi untuk posisi"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"setara",
"ADJ"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"torsi",
"NNO"
],
[
"dibandingkan",
"VBP"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"momentum",
"NNO"
],
[
"sudut",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a4511c456719005744e0 | Memaksa | Torsi adalah ekuivalen rotasi gaya dengan cara yang sama bahwa sudut adalah ekuivalen rotasi untuk posisi, kecepatan sudut untuk kecepatan, dan momentum sudut untuk momentum. Sebagai konsekuensi dari Hukum Gerak Pertama Newton, terdapat inersia rotasi yang memastikan bahwa semua benda mempertahankan momentum sudutnya kecuali jika ditindaklanjuti dengan torsi yang tidak seimbang. Demikian juga, Hukum Kedua Newton tentang Gerak dapat digunakan untuk memperoleh persamaan analog untuk percepatan sudut seketika dari benda tegar: | Apa yang akan mengubah inersia rotasi benda di bawah Hukum Gerakan Pertama Newton? | {
"answer_start": 346,
"text": "torsi tidak seimbang"
} | {
"answer_end": 380,
"answer_start": 355,
"text": "torsi yang tidak seimbang"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"akan",
"TAME"
],
[
"mengubah",
"VBT"
],
[
"inersia",
"NNO"
],
[
"rotasi",
"NNO"
],
[
"benda",
"NNO"
],
[
"di",
"PPO"
],
[
"bawah",
"NNO"
],
[
"Hukum",
"NNO"
],
[
"Gerakan",
"NNO"
],
[
"Pertama",
"ADJ"
],
[
"Newton",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a4511c456719005744e1 | Memaksa | Torsi adalah ekuivalen rotasi gaya dengan cara yang sama bahwa sudut adalah ekuivalen rotasi untuk posisi, kecepatan sudut untuk kecepatan, dan momentum sudut untuk momentum. Sebagai konsekuensi dari Hukum Gerak Pertama Newton, terdapat inersia rotasi yang memastikan bahwa semua benda mempertahankan momentum sudutnya kecuali jika ditindaklanjuti dengan torsi yang tidak seimbang. Demikian juga, Hukum Kedua Newton tentang Gerak dapat digunakan untuk memperoleh persamaan analog untuk percepatan sudut seketika dari benda tegar: | Untuk menghitung percepatan sudut instan dari benda tegar, apa yang akan Anda gunakan? | {
"answer_start": 375,
"text": "Hukum Gerakan Kedua Newton"
} | {
"answer_end": 415,
"answer_start": 397,
"text": "Hukum Kedua Newton"
} | [
[
[
"Untuk",
"PPO"
],
[
"menghitung",
"VBT"
],
[
"percepatan",
"NNO"
],
[
"sudut",
"NNO"
],
[
"instan",
"ADJ"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"benda",
"NNO"
],
[
"tegar",
"ADJ"
],
[
",",
"PUN"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"akan",
"TAME"
],
[
"Anda",
"PRN"
],
[
"gunakan",
"VBT"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28846d7d075001a42992e | Memaksa | Torsi adalah ekuivalen rotasi gaya dengan cara yang sama bahwa sudut adalah ekuivalen rotasi untuk posisi, kecepatan sudut untuk kecepatan, dan momentum sudut untuk momentum. Sebagai konsekuensi dari Hukum Gerak Pertama Newton, terdapat inersia rotasi yang memastikan bahwa semua benda mempertahankan momentum sudutnya kecuali jika ditindaklanjuti dengan torsi yang tidak seimbang. Demikian juga, Hukum Kedua Newton tentang Gerak dapat digunakan untuk memperoleh persamaan analog untuk percepatan sudut seketika dari benda tegar: | Inersia apa yang ada karena Hukum Gerakan Keempat Newton? | {
"answer_start": 242,
"text": "rotasi"
} | {
"answer_end": 251,
"answer_start": 245,
"text": "rotasi"
} | [
[
[
"Inersia",
"NNO"
],
[
"apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"ada",
"VBI"
],
[
"karena",
"CSN"
],
[
"Hukum",
"NNO"
],
[
"Gerakan",
"NNO"
],
[
"Keempat",
"NUM"
],
[
"Newton",
"NNP"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28846d7d075001a429930 | Memaksa | Torsi adalah ekuivalen rotasi gaya dengan cara yang sama bahwa sudut adalah ekuivalen rotasi untuk posisi, kecepatan sudut untuk kecepatan, dan momentum sudut untuk momentum. Sebagai konsekuensi dari Hukum Gerak Pertama Newton, terdapat inersia rotasi yang memastikan bahwa semua benda mempertahankan momentum sudutnya kecuali jika ditindaklanjuti dengan torsi yang tidak seimbang. Demikian juga, Hukum Kedua Newton tentang Gerak dapat digunakan untuk memperoleh persamaan analog untuk percepatan sudut seketika dari benda tegar: | Apa yang setara dengan rotasi kecepatan? | {
"answer_start": 0,
"text": "Torsi"
} | {
"answer_end": 5,
"answer_start": 0,
"text": "Torsi"
} | [
[
[
"Apa",
"PRI"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"setara",
"ADJ"
],
[
"dengan",
"PPO"
],
[
"rotasi",
"NNO"
],
[
"kecepatan",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5ad28846d7d075001a429931 | Memaksa | Torsi adalah ekuivalen rotasi gaya dengan cara yang sama bahwa sudut adalah ekuivalen rotasi untuk posisi, kecepatan sudut untuk kecepatan, dan momentum sudut untuk momentum. Sebagai konsekuensi dari Hukum Gerak Pertama Newton, terdapat inersia rotasi yang memastikan bahwa semua benda mempertahankan momentum sudutnya kecuali jika ditindaklanjuti dengan torsi yang tidak seimbang. Demikian juga, Hukum Kedua Newton tentang Gerak dapat digunakan untuk memperoleh persamaan analog untuk percepatan sudut seketika dari benda tegar: | Manakah dari Hukum Newton yang menggambarkan persamaan inersia rotasi? | {
"answer_start": 208,
"text": "Hukum Gerak Pertama"
} | {
"answer_end": 219,
"answer_start": 200,
"text": "Hukum Gerak Pertama"
} | [
[
[
"Manakah",
"VBI"
],
[
"dari",
"PPO"
],
[
"Hukum",
"NNO"
],
[
"Newton",
"NNP"
],
[
"yang",
"PRR"
],
[
"menggambarkan",
"VBT"
],
[
"persamaan",
"NNO"
],
[
"inersia",
"NNO"
],
[
"rotasi",
"NNO"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |
5737a5931c456719005744e7 | Memaksa | di mana massa benda, adalah kecepatan benda dan jarak ke pusat lintasan melingkar dan merupakan satuan vektor yang menunjuk ke arah radial keluar dari pusat. Ini berarti bahwa gaya sentripetal yang tidak seimbang yang dirasakan oleh benda apa pun selalu diarahkan ke pusat lintasan melengkung. Gaya-gaya seperti itu bertindak tegak lurus terhadap vektor kecepatan yang terkait dengan gerakan suatu benda, dan karenanya tidak mengubah kecepatan benda (besarnya kecepatan), tetapi hanya arah vektor kecepatan. Gaya tidak seimbang yang mempercepat suatu objek dapat dipecahkan menjadi komponen yang tegak lurus terhadap lintasan, dan salah satu yang bersinggungan dengan lintasan. Ini menghasilkan baik gaya tangensial, yang mempercepat objek dengan memperlambat atau mempercepatnya, dan gaya radial (sentripetal), yang mengubah arahnya. | Kemana perginya gaya sentripetal? | {
"answer_start": 291,
"text": "menuju pusat jalur melengkung"
} | {
"answer_end": 292,
"answer_start": 267,
"text": "pusat lintasan melengkung"
} | [
[
[
"Kemana",
"ADV"
],
[
"pergi",
"VBI"
],
[
"nya",
"PRK"
],
[
"gaya",
"NNO"
],
[
"sentripetal",
"ADJ"
],
[
"?",
"PUN"
]
]
] |