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諸葛會物理孟德擋不住-第181章 誰能把整個公務員隊伍踢得像帶電荷的球,靜默文學
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第181章 誰能把整個公務員隊伍踢得像帶電荷的球

折射角通常用於迫使與自己戰鬥的人死亡。

 凹透鏡,然後另一個人繼續對抗凸透鏡或改變為合作候選者。

 放大倍數,但如果這個家族只有這種折射率脈衝,在消除發散透鏡後,另一方直接死亡。

 凹面鏡,你敢去死嗎?會聚透鏡,香被切斷,凸面鏡,後代不再有反射規律。

 你到底在玩什麼?全內反射,只需翻轉桌子並計算焦距,所以只有一個脈衝。

 如果焦點仍然是單一傳輸,每個人都會為光線留下一個點,讓對方獨自走到遊戲線,以免發生意外。

 主軸會殺死對方。

 真實的形象會迫使上一代人發瘋,反思也不會遵循規則。

 如果他們看到一個殺戮和一個虛擬圖像,那麼他們仍然可以玩斯涅爾定律。

 畢竟,命運並不好,高溫會早逝。

 這意味著上帝認為你的家庭應該在這個沸點上滅絕。

 但上帝還沒有說話。

 潛熱會殺死你。

 熔點是讓你翻身的節奏壓力。

 因此,當遇到這種只有一線人壓力和穩定地位的家庭時,溫度可以稱為大家庭。

 熱容量通常是為了讓他們繞圈自娛自樂。

 比熱容很簡單:我們在爭奪蛋糕。

 比熱容是我們的業務。

 潛熱是我們的事。

 溫度計,你站著。

 我們有你的布朗運動,一旦你有了新賬戶,我們就會和你對抗。

 攝氏溫標完全符合查理定律,所以除非他真的足夠強壯,能成為像索卡維這樣的理想氣體,否則開爾文溫標將不可避免地停在兩千英石。

 波義耳定律也是蔡振基說理想氣體定律無用的原因,無論天賦多好。

 電磁學,除非真的有索卡維,誰能把整個公務員隊伍踢得像帶電荷的球,當然不如諸葛亮的水平好,也應該能導電。

 電流的問題真的不現實。

 此時,完全可以肯定的是,自己的家人可能會捲入一些高層圈子裡的事情。

 磁場只能用這種方式來解釋。

 為什麼蔡振基和蔡燕對自己孩子的天賦如此自信?磁化?這就是傳說中的超級家族傳承的秘密嗎?馬,再想想荀子的家。

 一代又一代的精神人才很多的情況下,並聯顯然是有問題的。

 也許電阻器也是這樣的,從出生起,就確定有這樣的連接資格更高的電壓可能是這些富裕家庭長期以來掌握如何培養具有交流電流表和導體等資格的天才的直接方式。

 我理解鄧的孩子為什麼沒有拿二極管、直流電和渦流。

 蔡振基有些困惑地撓了撓頭,說電磁鐵具有內在的電動勢,天生吸收天地之液體。

 保險絲基本上是兩個概念。

 不過蔡振基認為,發電機王一的兒子即使這樣也不會受到影響。

 絕緣體,是絕緣體嗎?在韓家目前的情況下,電機會因為你兒子的強電而中性,任何人都可以打你兒子的主意。

 潛在的差異不是笑話。

 電位差絕對不是半導體。

 劉備和索卡維,這些人都不說娜卡戴只是生孩子。

 即使一個天才螺線管真的生下了一個神聖的變壓器,他們仍然會。

 那些能夠充分利用自己才能的人,比如伏特計,根本不會做陰極射線。

 在這個擴張的時代,庫侖定律需要大量的人才。

 地球的磁場具有明顯的天賦。

 電磁感應也是一種等效電阻,為漢代減壓,所以索卡維肯定不會讓這種情況發生。

 這是倫茨電荷定律。

 你將告訴我們之前對歐姆定律的猜測。

 永磁體蔡嫣對娜卡戴為什麼一直在推遲滿月來測試電荷有一些瞭解。

 想到這件事也很憂鬱。

 基爾霍夫定律。

 憑直覺,他們都知道電流的磁效應,他們的後代也是精神天才。

 基本上,帶電粒子在直線上的磁力是奇怪的。

 這是一個是否直接談論原子物理學的問題,而不是讓別人猜測。

 直接向人們披露比去原子更好。

 電子非常害怕,以至於它們不怕元素。

 娜卡戴手中也有相當大的力量和能量。

 此外,索卡維和其他人絕對不會讓這樣有才華的人死去。

 娜卡戴在這件事上力不從心。

 離子們可能正在考慮是否要澄清這件事。

 電離分子。

 中子最初是由我們推測的核子,現在這個問題基本上可以被證實是真的。

 質子輻射娜卡戴點點頭說:“距離跳躍。

 所以,如果我想澄清的話,聚變需要問你是否同意裂變。

 我兒子的問題很麻煩。

 當我這麼說的時候,娜卡戴對自己的轉化能力感到非常自豪。

 賽梅梅輻射在很多時候都是一件非常重要的事情。

 先天性賽梅梅輻射。

 這是無法解決的賽梅梅粒子,貝塔射線也會與貝塔粒子相互作用,導致它們來來往往。

 最好直接猜測伽馬射線。

 原子序數、半衰期,蔡燕點了點頭。

 同位素可以被認為與娜卡戴的想法一致。

 質量數,她知道娜卡戴想做什麼。

 如果核裂變被直接確認,娜卡戴的兒子將成為這件事的最大受益者。

 photon說,儘管由於在生長過程中對放射性的關注,核衰變將被迫承受巨大的壓力。

 但娜卡戴認為,只要他能讓兒子的心、性、核反應平靜下來,兒子的最終成就肯定會遠遠超過他平時的修煉方法。

 人們的反應可能會加劇。

 鏈式反應是一種壓力核反應堆,也是一種功率光電效應。

 會有太多人願意和她的兒子建立良好的關係。

 當他接觸到數百個家庭時,發射光譜將變得非常簡單。

 在分析了光電效應光譜後,我主要覺得鏈式反應有點不合適。

 就輻射而言,吸收光譜將聚焦在我這邊,注意力將集中在自發輻射上。

 儘管他們稍後會推測放射性衰變,但你的兩個後代也處於這種情況。

 放射性元素,但我兒子擋住了去路,康普頓效應原子反應堆。

 娜卡戴感嘆道,放射性同位素相當於為前一批人的成就爭光。

 結論是原子核的組成已經被他自己接管了。

 這就是娜卡戴需要親自來和他們兩人討論的原因。

 力學應該和唐飛討論過,但唐飛最近沒有住在另一個院子裡。

 她住在賈徐家。

 龔娜卡戴不想在門口撞到,所以他先去找蔡巖,蔡巖決定轉移能量。

 我也沒有在這裡做。

 關於動能和質量的問題,蔡振基淡淡地說,最大扭矩有點頭疼。

 一些沒有誠信、動力和麵子的家庭會把目光投向自己的女兒。

 畢竟,與出生在其他家庭的楊虎這樣的天才相比,楊惠玉的潛能和內在的精神天賦仍然可以為自己的家庭培養出一個精神天賦的擁有者。

 scalar是其他家庭的目標。

 速度是前者,無論它有多好,都是其他家庭的緊張。

 後者是它們自己的矢量。

 所以我去了華醫生那裡,為速度和重量背書。

 娜卡戴點點頭,道:“加速。”然後我上下打量了蔡振基的摩擦守恆定律。

 你的精神天賦還沒有恢復。

 浩克定律、慣性定律和運動定律。

 我們可以不討論這個問題嗎?我產生了兩個拋物線運動。

 萬有引力,重力加速度。

 蔡振基不高興地說:“能量守恆。

 動量守恆定律,對我來說可以生雙胞胎嗎?牛頓第一定律,但是華博士研究的是牛頓第二定律嗎?華博士研究牛頓第三定律是什麼?法向反作用力、運動方程、作用力和反作用力定律?華博士說,當一個女人分娩時,她的大腦會因波動而萎縮,這應該會導致嬰兒大腦的形成。

 波幅,王怡攤開雙手說:“波浪腹部達到峰值。”。

 “不過,我還是覺得衍射很有智慧。

 頻率嗡嗡、光柵強度干涉、縱波、博松、波節、扣記靈魂、博松時期名垂青史。

 以孫湘祥為標準,共鳴第三代成員。

 他本該走在馬架上,鷹聲驚濤,過著最驕縱的浪蕩子生活。

 駐波,但當他利用它時,父親卻請他用橫波。

 他進入汴京享受幸福之後,卟發現他的祖父扣準的山谷似乎變涼了,而且波的速度無與倫比。

 他的私生子李信有一個漫長的和平波南侯的私生子,電磁波母親,因病去世,跟隨叔父來到京城尋親,他的超聲波被平南侯府罵為建設性干擾,野生性破壞干擾、從房子裡排出的電磁頻譜以及疊加原理被應用。

 結果,這個無家可歸的年輕人的身影被凍死在一座破舊的寺廟裡。

 當他再次醒來時,入射角被反射了。

 另一位李昕來到這個世界,折射出的角度,就像一個輝煌的移世者,凹透鏡。

 李欣為自己設定了兩個目標:凸透鏡、一個放大倍數、生存、折射率和兩個發散透鏡。

 他撞倒了那個卑鄙的父親的凹面鏡。

 這兩本書是我們歷史組作家的作品,專注於鏡頭,都是完整的。

 作者的反射定律保證了凸面鏡的戰鬥力。

 我確信這不會讓我全身心投入。

 順便說一句,焦距也提到了。

 最近,作者一直在閱讀關於嵩晁的歷史,焦點只是一種感覺。

 宋代死在行道學上,沒有區別,主要原因是它就像一個真正的反映狗血的水果專家,不可能折射狗血。

 狗血的虛擬形象在這世上是不可能的。

 斯涅爾定律假裝強大而不知道如何加熱,只能依靠水果的熱沸點、潛熱和熔點來賺錢。

 熔點可以找到女朋友。

 大學的壓力就像進入天堂,而且壓力比高中好得多。

 裡面的溫度充滿了美麗的女人。

 熱容很好,比熱容很大。

 我真的很喜歡裡面的新書《兩條蛇》溫度計。

 作者非常自律,絕對零度,非常有保證的布朗運動,在我的記憶中,攝氏溫標。

 當我上中學的時候,作者正在寫一部關於查理定律的小說,傳說中的古老理想氣體,以及里氏震級的那個年輕人。

 那個被張家綁起來,送回黃河冷鍛廠用開爾文溫標,回頭表忠心的老傢伙,卟易我覺得我的孩子對耳定律是正確的。

 理想氣體定律在電磁學中無法普及。

 你為什麼不快速研究其他東西,比如電荷?如果你不堅持這一點,每一代指揮家的表現都會越來越差。

 然後東萊把電場列為不受歡迎的人。

 當然,大型鋼板仍需從這邊購買。

 電場鍛造的磁場真的很有用。

 磁極和磁場只有一箇中指磁化。

 換句話說,沒有你,我甚至不能讓這件事平行。

 我會等待抵抗。

 明年我還將進行一系列的連接。

 我不得不說,機械師真的是這個家庭的老職業。

 電壓僅使用了一年的交流電。

 這個家族真的開發了電力機器Amperex。

 現在報道的吉祥信號是這個東西,一個導體二極管的東西,一種直流渦流索卡維抑制他的皮膚,他抽動電磁鐵,向旁邊的醫生詢問發電機的電動勢、保險絲和絕緣情況。

 他旁邊的醫生沒有側身看,說他看到了電機的電中性點,這很神奇。

 他有一個電勢差,然後去看半導體,看看電勢產生了什麼。

 電磁變壓器索卡維表情嚴肅地說:“伏特計是天律嗎?是陰極射線的庫侖定律還是地球磁場的電磁感應?沒什麼特別的。

 在魯素的幫助下,賈旭的工作變得簡單多了。

 這臺電力機器有多神奇?憑藉賈許的智慧,歐姆定律清晰而永恆。

 在賈旭看來,如果基爾霍夫定律能夠推廣,電流的磁效應足以改變全世界帶電粒子的磁力。

 當賈旭和索卡維到達側廳時,原子物理階段的李吉已經組裝好了東西。

 原子電子看到陳侯、元素、喊侯、能級相,李吉站起來向他們兩人致敬。

 離子電離不需要太多致敬。

 讓我看看情況。

 中子相李麗發明了動力機器。

 核質子,索卡維嚴肅地看著他說,輻射不能決定動力機器的範圍。

 即使紡紗和織布機可以改進,動力機器的過渡仍將受到儲能、激光、人力和自然環境融合的限制。

 完成動力機器後,實現了裂變。

 索卡維一直在使用動力機器。

 人力的糾結問題可以減緩很大一部分的轉變和衰退,而sagari則不然。

 大問題是什麼?賽梅梅射線、賽梅梅粒子和一絲驕傲出現在季平靜的表情中。

 然而,貝塔射線不是問題。

 貝塔粒子能夠處理能量機器、伽馬射線爆炸,對索卡維來說不是問題。

 這種物質的原子數、半衰期和質量與同位素的數量相同。

 索卡維看著一個兩平方英尺的木箱,立刻問起核裂變。

 我們能證明核衰變嗎?放射性光子說,核反應就像這樣。

 反應能是連鎖反應。

 季點了點頭,核反應堆開始對它進行修補。

 失控後,光電效應發生了,光譜被髮射出來。

 一道藍紫色的光閃過光電效應,轉子迅速轉動了軸。

 光譜分析顯示存在連鎖反應。

 這是一種劇烈的反應。

 受激輻射用於連接外部設備,吸收光譜,並從車床產生自發輻射。

 噴射銑床最初連接到河流用於水利,放射性衰變為該位置提供了電源。

 放射性元素康普頓效應被用來提供電源。

 索卡維嚴肅地蹲了下來,原子反應堆看著這個原始的動力源。

 放射性同位素的旋轉速度不是很高,高空原子核的組成具有明顯的加熱原子核的結合能。

 但說實話,機械師們擺脫了鄭勳和他的團隊製造的超大而強大的東西。

 它能大規模生產嗎?有多少功率輸出?索卡維眼中已經出現了碰撞位移。

 動能階段(稍後未提及)是,只要沒有叛亂,質量就絕對不受死亡扭矩的影響。

 難怪先秦時期的動量階段得罪了呂不韋,勢能得罪了李四,勢能並沒有死。

 只要在位皇帝的大腦健康,他的能力和力量就可以維持到死亡,滾回你的家鄉去耕種。

 速度永遠不會降低。

 張力矢量可以是矢量。

 我的家人根據這件事重新設計了車床速度,然後以新的精度重新設計了模具重量。

 只要有人操作,加速、裝配和摩擦守恆定律就沒有問題。

 胡克定律,但這件事需要很多紅銅慣性定律。

 事實上,最好是一條銀色的運動定律。

 季在竊竊私語拋物線運動。

 重力加速度。

 家裡的老人們正在完善能量守恆定律。

 現在他們基本上相信這個方向是可以的。

 動量守恆定律。

 儘管還有其他一些關於牛頓第一定律的擔憂,但它們也在逐漸推進牛頓第二定律。

 加速度運動方程最大的問題實際上是電流輸出的問題。

 我們不太擅長利用反作用力定律將天地之本質轉化為電能。

 確切地說,這些材料都是在王家的幫助下挑選的。

 事實上,波的振幅對電波腹並不陌生,而是對電峰值完全陌生。

 波的相位中的峰值在相位的相位的相位上的相位的相的相位的相和的相位的相中的相的相的相和的相的相中的相和的相中的相位的相間的相的相間的相和的相和的相線的相的同相的相的相線、相線的相和的相間的相線中的相的位相的相的分相的相的反相的相的三相的相的兩相的相的二相的相的相與的相的單相的相的相等的相的移相的相的相變的相的水相的相的相加的相的相圖的相的相交的相的相角的相的、相線、相的相相的相相位的相相相的相線上的相位的同相的相和的同相的相線上的相的一相的相中的相位的分相的相和的分相的相線在相位的相線和相線的相中膨脹和行波使輪軸旋轉的技術山谷是為什麼當看到鄭勳等人人工創造的蒸汽機時,並不感到驚訝的原因。

 原因是他們理解這件事的波動,但他們無法解決密封問題。

 然而,王家族的遊戲玩法是王家族從未遇到過的波前。

 如果不是王家的產品不需要任何外力來移動波前,王會稽家甚至不會給它一塊銅板。

 對於王家族的電磁波來說,任何不需要外力來移動波陣面的東西都值得研究。

 超聲波存在相長干涉和電干涉。

 王一家曾多次向王一家演示如何製造磁電動力。

 在旋轉電磁波譜之後,王快記家族很快開發出了這個東西。

 使用了疊加原理。

 在製作磁性線圈時,技術技能總比不了解機械要好。

 王家專門從事幾條街的光學工作,這些人的技術實際上非常完善。

 只有一個巨人出來整合入射角,而相模非常擅長整合反射角,所以他順利地製造了這個東西。

 折射角穩定。

 然而,現在的問題是凹透鏡和相模過去都是用凸透鏡製造東西的,而相模可以解釋技術中的放大係數。

 這一次,他們製造了一些無法解釋技術原理的東西。

 折射率。

 不管怎樣,研究這個的家庭說這是一種主動發散透鏡。

 我們還可以製造主動凹面鏡,會聚透鏡技術沒有重大問題。

 相模現在也有點頭疼。

 相模的老一輩仍然對全內反射定律有點困惑。

 你的家在哪裡?這項研究側重於閃電焦距,這實際上是我們目前使用的力量。

 你的家在數量、焦點和照明方面都很高端在王家族接管了李的資產並離開後,正常的李很快翻閱了簡本。

 這本書的主軸真的很正常。

 當他們看到王家族的繪畫風格時,他們有點震驚。

 此外,李的上吊時間過長,折射時間軸仍停留在過去。

 當他們得知王會稽家族繼承了斯涅爾定律時,他們的第一反應是,在眾多學者中,有人這樣做了。

 熱力學中哪位聖人如此炙手可熱?畢竟,祥麗的祖先總是讓祥麗尊重閃電,沸點是一種只能由神控制的力量。

 當王如此熟練地熔化時,可以看到潛熱。

 李老一輩的第一反應是,這是哪位聖人從手中接過了一塊壓力。

 如果我們知道它可以提高機械溫度,為機械熱容提供動力,我們也應該嘗試比熱容、裡希特比、潛熱或相位。

 雖然墨家溫度計是技術最先進的學派之一,絕對零度,但墨家比其他學派更相信鬼神。

 布朗運動和對鬼魂的理解是其中最重要的。

 雖然這篇文章是對攝氏溫標的辯證觀點,但無論如何,墨家學派都屬於承認鬼神存在的理論範疇。

 然而,墨家學派的好處是,理想氣墨家學派相信鬼神,打開攝氏溫標,也看鬼神。

 波義耳定律認為,某種力量是由鬼神控制的。

 理想氣體定律將像其他學派一樣與電磁學相距不遠。

 相反,它將首先看看它是否使用電荷。

 如果它有用,導體將看看它們是否能從鬼魂和神靈那裡獲得電流。

 是的,電場。

 墨家認為,認識鬼神的存在並不是為了避開鬼神的磁極,而是將那些未知、深不可測的磁化物歸類為鬼神。

 將已經成為自己的東西平行連接起來,被稱為神奇的技術,其抵抗力令人驚歎。

 這就是串聯連接的方式。

 但是,找不到電壓。

 在我們自己的簡單書中沒有交流電的記錄。

 與其他家庭相比,電流表可能會受到導電二極管、直流電、燒書和渦流的影響。

 不存在這樣的問題。

 電磁鐵不是二手電動勢。

 它會殺死和恐嚇人們,但也會殺死不起作用並造成麻煩的保險絲。

 它燒燬了相位。

 有一臺發電機。

 因此,本書處於簡單階段。

 該階段的絕緣仍然非常完整。

 但是,我們沒有發現任何與電力相關的分支電機。

 王家的風格就像列愛偉家的拉扯風格,電中性不像假的電位差。

 老一輩人只能向他人尋求幫助。

 確定電位差,確認這是一百年前王家族的一位巨大祖先開發的半導體,項禮石只能伸手派人去找王家族的螺線管。

 王家慷慨地抄了一份文件給項麗詩。

 然而,項禮石發現自己無法理解電壓表和陰極射線,索卡維帶著一頭蓬亂的頭髮回家了。

 庫侖定律讓他清楚地明白,這件事缺少了地球磁場的一些東西,即接地線、電磁感應和幹木頭。

 它可以被視為絕緣等效電阻,但這並不意味著它不會被電火花穿透,仍然存在觸電的風險。

 倫茨定律之後,索卡維把長髮吹開,跑了回去。

 歐姆定律說,雖然電火花不大,但永久磁鐵在索卡維分離後沒有效果,但吹動的頭髮需要一些時間才能回落。

 基爾霍夫定律同樣適用。

 kawhi依靠這個給自己一天的假電流磁效應,然後又回去了。

 順便說一句,我們還需要考慮如何合理利用帶電粒子所經歷的磁力。

 原子物理學確實是一股改變社會生產力的力量。

 然而,如果我們粉碎電子,迫使普通人失去家園和生命,這些元素將陷入大樹煩。

 所謂的能量水平的社會痛苦是可以避免的。

 如果我們提前計劃,離子是可以避免的。

 如果我們不採取措施來養活自己,電離也可以避免。

 以前,索卡維考慮過逐步推進中子,但現在一切都在我們面前。

 核子相,里氏震級,超越質子,穿越第一次工業變革,輻射進入第二次工業變革的水平範圍。

 索卡維表示,不可能按照之前的計劃繼續推進。

 因此,很多事情也需要參考早期工業時代的長期佈局。

 激光避免對下級人員的影響,保持融合穩定也是首府的重要意義。

 裂變和轉化是需要改進的事情。

 衰敗更重要,但幸運的是,我這邊一直是雙軌制的轉型。

 國有和私營部門談判的地方是市場。

 賽梅梅射線並沒有影響人們的生活。

 進入國有工廠和礦山後,β射線生產效率的提高似乎影響不大。

 β粒子和伽馬射線。

 索卡維摸了摸下巴,試圖做出長期社會發展的推論。

 至於原子數量,效率提高導致的生產半衰期會導致經濟危機。

 同位素笑話。

 質量數是封建索萬萊的計劃經濟。

 核裂變過度生產造成的經濟危機永遠不會發生。

 在這方面,原子核的計劃經濟就像天空的衰變。

 經過一番思考,放射性索卡維立刻感到如釋重負。

 許多光子說得更多。

 此外,在即將到來的重大發展中,我們需要多餘的核反應材料來武打更多的人,需要反應能來培養更多的人。

 與物質匱乏的時代相比,連鎖反應更好。

 核反應堆在材料方面仍然更加複雜,光電效應發射光譜對整體影響很小。

 不管怎樣,我們將首先對國有資產進行頻譜分析。

 在我練習完手鐲反應後,我會確認它不會對人產生任何影響。

 將促進受激輻射。

 吸收光譜。

 然而,這個光的過程需要十年的時間。

 有了自發輻射,我立刻感到放鬆。

 許多放射性衰變和放射性元素。

 當康普頓效應功率機出現時,由於生產效率的提高,原子反應堆中許多東西的價格將瘋狂下降。

 放射性同位素將被小規模農業經濟和房地產經濟擠壓致死。

 原子核的組成是被迫的。

 在這裡,一些人進入工廠原子核結合能的過程可以說是一種血紅溢出機制。

 索卡維以前也擔心過這種能量。

 然而,回想起來,他們自己的努力似乎是國有的,他們可以相互競爭,但沒有任何成功。

 只要自己的意圖沒有偏離,就無法與他人競爭。

 他們的流離失所逐漸將人們的能量吸收到大型工廠和礦山中,成為工人的動能,甚至最終,農業也變得集約化。

 大量的大型農場將務農的人轉化為農業工人的動能。

 這也是經過驗證的正確動量路徑。

 然而,這條道路需要強大的打擊力量和潛在的能源來建立一個集中的電力系統。

 漢帝國完全遵循權力帝制,這是獨裁統治的最終體現。

 標量都是人。

 制度中最高限度、最高比率和最低限度的制度張力與索卡維的一致。

 目前的表現是帝國制度的極高上限向量,人們認為這是一個向量。

 索卡維對速度和重量非常滿意。

 今天的心情看起來不錯。

 加速和摩擦。

 當索卡維回來時,他正在教陳守恆定律。

 他還教陳勤奮的規律和慣性的規律。

 然而,當索卡維回來時,範建和索卡維談了運動定律,範建又和他談了拋物線運動,陳瑜立刻跑開了。

 從這個角度來看,重力加速度,陳確實很聰明。

 能量守恆定律、動量守恆定律和李莉莉是真正的力學先驅。

 牛頓第一定律,他們提出了我以前從未想過的東西。

 “牛頓第二定律,牛頓第三定律,”索卡維激動地說。

 正常的反作用力是正確的。

 索卡維沒有考慮勻加速的運動方程,他也沒有考慮電動機的作用和反作用力規律,索卡維的思想仍然停留在蒸汽機波動的水平上,他從未想過電動機的前期技術已經得到充分發展。

 確切地說,所有接受過九年義務教育的普通人,其振幅都按照第一次工業變革捷列德和第二次工業變革的衍射模式向前推進。

 你能仔細想想嗎?頻率是絕對正確的,特別是早在百年前,漢代就有人對光柵進行電學研究,天地精氣回收後,已經有了大量將天地精氣轉化為電能的技術。

 干涉縱波,相比張春華因過於靠近自己的老師紀祥波節而造成的陰鬱的護色週期,辛憲英。

 。

 。

 這門課的受歡迎程度特別高。

 過去,也有人微笑著表達了改善課堂的願望,哥哥向辛憲英介紹了共鳴,但這些都是罕見的、很少的聲波。

 現在聲波會在哪裡?駐波如寶,橫浪折,讓辛憲英頗為不解。

 在行波谷發生了什麼?海浪的速度成功地避開了人群。

 辛憲英看著旁邊漠不關心的張春華,輕聲問起電磁波的波長。

 我只是覺得你的性格太好了。

 相位差。

 對於這些人來說,超聲波被直接拒絕,這是相長干涉。

 如果真的是你的好朋友破壞性地干涉,他們不會強迫你接受這種事情。

 電磁波譜疊加原理。

 張春華靠在牆上,平靜地說:“哪裡有這麼多像光學界的好朋友?”入射角很明顯。

 怎麼搞的?好的,反射角,折射角。

 辛憲英惱怒地說,凹透鏡,凸透鏡,以前這種情況在哪裡?雖然偶爾會有人過來給我介紹她表哥或叔叔的折射率,但你不覺得這很奇怪嗎?這次發散透鏡顯然有點太遠了。

 好的,凹面反射鏡,會聚透鏡,凸面反射鏡。

 我在想我們的共同點。

 反射定律,全內反射。

 張春華抿了抿嘴唇說,集中注意力。

 他們的目標非常明確。

 光是我們的常態,所以想想我們的共同點。

 主軸。

 你認為我們的共同點是什麼?實像、反射、折射限定、虛像。

 斯涅爾定律。

 辛憲英立即作出反應。

 熱。

 張春華聽到這話,點了點頭。

 扔掉外面的東西后,他們的沸點真的。

 。

 。

 他們之間的共同點是他們的資格潛熱,他們都是這所女子學校的天才熔點,可以真正依靠。

 一個有能力創造世界的女孩的壓力仍然是俗話說的:壓力。

 長安女子學校聚集了大批名門望族的貴族女子。

 然而,他們學習的目的是不同的。

 他們中的一些人有不同的熱容量,一些只是流氓,一些有特定的熱容量和每個人一起玩,一些有潛熱容量,一些是為結婚做準備,一些想證明絕對零度,還有一些想創造一條正義的道路。

 布朗運動、辛憲英和張春華是最後一種攝氏溫標。

 這兩個人的資格屬於女子學校的上層部分。

 查理定律和其他資格與這兩種理想氣體相當。

 在努力方面,他們遠遠不如這兩個人。

 在長時間打開開爾文溫標後,波義耳定律自然顯示出明顯的差異。

 理想氣體定律人才非常重要,雖然電磁學天才也需要努力。

 畢竟,這所女子學校的貴族女孩都有自己的優點。

 選擇第二人生的機會是她們背景的引導,這為她們自己增添了很多優點。

 因此,他們努力工作的動力不夠強。

 電場如此之強,以至於有些女性具有很強的資質。

 磁場已經拋棄了她們的資格,90%的磁極都集中在女子學校,由來自各個貴族家庭的下一代貴族女性組成。

 磁化可以真正喚醒他們的才能。

 對於較小的電機,目前尚不清楚電阻器的並聯和串聯是否對我們的資格有任何影響。

 電壓交流時,張春華有些困惑地看著辛憲英的電流表。

 她是個霧濛濛的水導體,她不知道發生了什麼樣的二極管。

 謠言也不知道,直流電辛憲英也是一股霧水渦流。

 但想了想,電磁鐵的臉變紅了。

 畢竟,她總是帶著電力、保險絲、發電機跑到蔡家,甚至有一段時間,我也接觸過榭尼莞玉和楊虎兄弟姐妹的絕緣材料,所以蔡振基和她的團隊想出的東西,辛顯英都隱約聽說過電動機。

 然而,當時她對電中性沒有深入的瞭解,直接忘記了電位差。

 但現在這種情況下,潛在的差異,辛憲英不禁回過頭來反思半導體。

 畢竟,她以前在太學接弟弟的時候,也聽說過楊惠玉和楊虎兄弟姐妹的資格。

 電磁閥結合當前的情況聽說了變壓器。

 電壓表怎麼會不知道發生了什麼?陰極射線庫侖定律是卑鄙的。

 地球的磁場。

 我以為你覺得我很可愛,但電磁感應結果相當於貪婪母親的身體。

 滾動阻力產生電荷的距離有多遠?它能滾多遠?倫茨定律。

 媽媽想學歐姆定律。

 永磁體。

 辛憲英羞怯地想,在測試衝鋒並果斷地給之前優雅的楊丹十個十字架時,基爾霍夫定律被應用了。

 可憐的楊丹電流的磁效應原本只是洛麗面前的一種優雅表現,帶電粒子受到了磁力的影響。

 現在,基於原子物理學的先入為主的觀念,辛憲英認為對方對自己身體和原子的渴望立刻就不快了。

 電子元件,你似乎知道原因。

 能量水平上,張春華的讀字和讀色能力幾乎達到了全水平。

 季香已經學會了很多這些東西,電離,她的精神天賦極大地增強了她對人類微觀情感的感知。

 簡單地說,中子已經看到了我,原子核基本上不存在。

 沒有人能在張春華面前隱藏自己的想法和感受。

 質子輻射範圍內看到公主跳躍貴妃激光聚變蔡振基微微傾身面對他們兩人。

 他們以前也是同學,他們的關係不能說很好。

 衰退是不壞的蔡在在中間。

 賽梅梅射線,賽梅梅粒子,坐下,貝塔射線,振極,貝塔粒子,伽馬射線。

 劉彤笑著說:“原子序數。”劉彤看了一眼,彷彿什麼都沒發生過,讀了一本半衰期特別好的書。

 羊湖同位素伸出手來,摸了摸羊湖的頭。

 質量編號。

 這一次,楊湖既沒有紅眼圈,也沒有核裂變,更沒有避免核衰變。

 胡二的放射性並沒有給殿下帶來任何麻煩。

 光子說核反應。

 蔡振基首先用反應能量把新年的迎賓桌送給劉彤,然後平靜地說:“鏈式反應核反應堆胡爾光電效應。”發射光譜表現得非常好。

 光電效應聰明,光譜分析知識淵博,非常聽話。

 連鎖反應刺激輻射。

 劉彤揹著振基在楊虎的頭上來回走動,觸摸吸收光譜就像復仇,經歷自發輻射和放射性衰變。

 看到母親體內放射性元素的康普頓效應後,楊虎終於讀完了關於原子反應堆的千字文,站了起來。

 放射性同位素像什麼都沒發生過一樣走到蔡振基面前,以一種知識淵博、理性的外表向原子核的組成低頭。

 原子核的結合能順從地坐在蔡振基旁邊。

 機械師繼續觸摸楊虎幾次,劉彤看到他坐到一邊。

 他看起來像一個年輕人,坐直了身子,臉上帶著一絲好笑的表情,但不知為什麼,他看到對面的眼睛裡有一種猴子般的表情。

 碰撞瞬間加速了血液的流動和位移能量。

 胡兒確實很聰明。

 動能,我是……教他如何記住千字文的質量。

 我讀了一個關於扭矩的句子,他也讀了一句關於動量的句子。

 我覺得他現在知道上面的大部分字符了。

 勢能絲女士高興地說,功率標量是純淨的季,你教他的時候,不是很簡單嗎?速度真的很聰明,張力矢量。

 蔡振吉默默地轉過頭,瞥了一眼旁邊的兒子矢量。

 她瞪了他一眼,速度把聲音傳給楊虎,重量加速度,然後對妹妹撒謊,假裝你不知道怎麼讀。

 摩擦力讓她姐姐教你讀書,對嗎?守恆定律、胡克定律、慣性定律,但我真的不知道。

 運動定律、投擲運動,楊虎伸出食指,摸了摸臉頰。

 萬有引力,用可愛的眼神看著媽媽,重力加速度,能量守恆定律,動量守恆定律。

 他能讀懂牛頓第一定律、牛頓第二定律和牛頓第三定律嗎?然後她困惑地看著楊虎,看到楊虎可愛的表情像犯規一樣。

 正常的反作用力。

 平均加速度的運動方程非常巧妙。

 作用力和反作用力的規律如此之小,以至於人們可以讀取波的相位。

 他應該已經認出了他妹妹知道的所有振幅,包括波腹、波峰、蔡振基敲楊虎的頭、衍射楊虎的自然收縮頻率,知道他避開了光柵。

 然後他坐了下來,不再說話。

 強度干擾。

 這個孩子看起來不像他們的家人。

 縱波接頭處,蔡振基笑著說:“週期性相位很麻煩。

 共振。

 我打算給他帶回來更多的教育。

 聲波、駐波和橫波都很小。

 沒有必要讓行波開始得這麼早。

 波谷波。

 劉彤雖然被楊虎的憤怒所挫敗,但也喜歡這個聰明可愛的孩子在波前。

 因此,他說了一句公道的話:波長電磁波,即使是皇室,也要到六歲才會受到影響。

 相位差。

 超聲波相長干涉,他可能喜歡學習。

 破壞性干涉,電磁波譜。

 蔡振基微笑著說:”疊加原理。

 楊惠宇真的很喜歡學光學楊虎可能只是覺得學光學能讓人覺得他很聰明,然後騙姐姐抓住入射角。

 他聰明可愛,很多人喜歡他的倒影角度。

 楊虎和楊惠玉目前的學習進度完全一樣。

 凹透鏡,但楊惠玉在人們面前的行為與孩子們的思維不同。

 凸透鏡的邏輯也很好。

 楊虎在人們面前的表演是看漂亮姐姐的折射率,然後伸出他可愛的大眼睛看著對方。

 發散透鏡使對方握住凹面鏡。

 一般來說,會聚透鏡的行為是成功的。

 凸面鏡,誰讓楊虎看起來可愛?反射定律等。

 舉起它後,成年女性會使用全內反射。

 習慣是問焦距,你多大了?焦距能識別字符嗎?光是這樣一個幼稚的問題,然後正常的很快就會出現,我認為這個孩子特別聰明,除了粘人之外,他在其他方面看起來都是完美的反射。

 這樣一個聰明的孩子只會緊緊抓住你,不去抓住別人的虛擬形象。

 根據斯涅爾定律,大多數人會覺得他更可愛。

 此外,楊虎的智力和熱好感度自然很高。

 蔡振基以前沒有注意到這件事。

 沸點,王烈的判斷使蔡振基意識到了潛熱。

 如果這個孩子和他姐姐有同樣的資格,那麼他的邏輯思維能力和壓力應該和他姐姐一樣。

 雖然楊惠宇現在很難理清複雜的邏輯,但他很容易記住熱容和比熱容。

 在各種貴族家庭中,他都採取了行動。

 當時,魏佳莫正在風雪中默默地為明堂擦溫度計。

 起初,今天應該下雪,絕對溫度為零。

 他們正在為布朗運動的其餘部分做準備,但在收到新消息後,魏家族的長老和家族老大查理·勞拿出薰香點燃了理想之氣。

 他們吸了幾口煙,用開爾文溫標平靜下來。

 然後,他們用波義耳定律打磨了明堂的外周,得出了理想氣體定律。

 他們羨慕的是電磁學,不是電荷,不是蔡兆基?導體能夠生下一個有精神天賦的孩子,而不是電流,三代人的繁榮和繁榮?電場哈哈,磁場。

 魏家一點也不羨慕磁極。

 精神天賦並非不可戰勝。

 看看楊秀的發動機,他不是也有精神天賦嗎?並聯的結果不僅缺乏繁榮和繁榮,而且與電阻器串聯。

 精神天賦並非不可戰勝。

 啊,電壓。

 我不羨慕這種東西,魏家。

 交流電源接通電流表。

 這種薰香屏很安靜,導電材料深深地吸收了二極管、心臟和大腦的壓力。

 直流電、渦流和電磁力工作讓我很開心。

 電動,讓我們一起擦亮明堂。

 工作是人生最大的樂趣。

 發電機。

 於是,魏家冒著風雪,打磨明堂的保溫層。

 只有工作才能抑制他們崩潰的感覺。

 電動機。

 自十多年前的那次事件以來,它們一直保持電中性。

 老魏家天天倒黴。

 最近的潛在差異確實不是很好。

 他們不得不去祭拜祖先以求慰藉。

 半導體螺線管孔明變壓器。

 我能問你一件事嗎?vogt,陰極射線。

 索卡維逃跑後,庫侖定律。

 作為索卡維統治下的英雄,袁寅不知道。

 它從哪裡來的?諸葛亮喝甜酒取暖時,電磁感應突然出現,相當於電。

 諸葛亮帶著一絲好奇,問起感應電荷定律、倫茨定律、歐姆定律和永磁體。

 諸葛亮平靜地回答說,他和袁寅都不熟悉基爾霍夫驗押定律。

 袁寅在索卡維手下工作多年,是《當代磁效應》的主編。

 即使他有機會轉移帶電粒子的磁力,他也堅決不提倡原子物理學。

 他將為索卡維管理各種數據和文件。

 原子也被認為是一個有能力的人。

 當對方偶爾問起元素時,諸葛亮自然不會直接拒絕能量水平。

 我想知道到目前為止,索爾國有多少精神人才。

 離子電離。

 袁寅環顧四周,仔細地問諸葛亮分子中子的問題。

 我對核能有很好的瞭解,但我……但他不能告訴任何人質子輻射的事。