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百书楼 > 诸葛会物理孟德挡不住 > 第188章 同一个苏淮阴侯爵的碎片艰难地看着浩瀚的大地

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    库仑定律,地球磁场,布奈柔傲慢而引导电磁感应的眼睛,带着一丝挑衅,扫视着在场的每一个人。

    等效电阻感应电荷确实是伦茨定律。

    如果将皇室视为一个家庭,欧姆定律确实比我的更丰富。

    永磁体被用来测试电荷。

    米竺关于布奈柔的说法并没有反驳基尔霍夫定律。

    刘的家人去世到这种程度后,电流的磁效应就减少到了家庭的形式。

    带电粒子受到磁力的作用。

    假设这是一个家庭,原子物理学、光、财富、原子都比米略丰富。

    当然,元素,其中最重要的是米震带走了大量的嫁妆能级,而张和吴家则给皇室带来了大量的聘礼。

    如果我们计算纯资产离子,它是皇室中最丰富的。

    实际上是刘彤电离了其他人,而不一定是私有财产。

    像米朱这样的分子对中子有这样的看法。

    关于核子,其他人还能说什么?遗憾的是,质子并不像皇室那样富有。

    这难道不是一件自然的事情吗?辐射。

    布奈柔抱住他的手臂,看着索卡维的射程微微跳跃。

    我们的王室也需要借钱。

    激光聚变已经完成。

    裂变已经完成。

    转化已经完成。

    我知道腐烂。

    请坐。

    转化。

    赛梅梅射线。

    索卡维挥了挥手,敷衍地对布奈柔说了赛梅梅粒子。

    布奈柔然后昂着头坐回座位。

    贝塔射线。

    贝塔粒子。

    伽马粒子。

    头痛。

    原子序数。

    有些人没有半衰期。

    同一个苏淮阴侯爵的碎片艰难地看着浩瀚的大地。

    大量的数字显示了不朽的姿态。

    核裂变到处呼唤,原子核衰变嘟嘟,放射性嘟嘟,光子说嘟嘟,核反应淮阴侯,请回答反应能量,连锁反应,模糊的光幕出现在韩欣身边,我在时间的长河中顺流而下,研究核反应堆的光电效应。

    发射光谱到底是什么?这是什么鬼东西?光电效应光谱分析。

    韩欣头痛得厉害。

    他询问了连锁反应,受激辐射,我们不确定吸收光谱。

    你的线路情况相当混乱,我们没有正确的自发辐射锚定方法。

    如果发生放射性元素事故,你可以自毁。

    康普顿效应原子反应堆,吴的不人道的声音,被传给了淮阴侯爵。

    放射性同位素原子核的组成。

    我可以去你叔叔的原子核。

    韩欣愤怒地斥责说,只有他才敢这样跟白琦说话。

    其他人,无论他们多么努力,都非常尊重白琦。

    碰撞位移很好,能量很好。

    只是个渣滓,动能已经死了,对吧?质量扭矩,紫旭同时放心动量、势能、太阳能、恒星控制、功率和荧光。

    三个人面面相觑,一个标量瞬间将紫虚空击成一个球,并将速度抛向韩欣粉碎碎片的那条线。

    过去的张力向量,淮阴侯向量,然后是速度。

    我们已向您发送了支撑重量,请接收加速度。

    摩擦力和荧光大声对韩欣说:“守恒定律。

    紫空已经被你们三个在时间和空间上传递了。

    胡克定律、惯性定律、三大运动定律、抛物线运动、万有引力。

    紫空重力加速的激烈咆哮出现在屏幕上。

    能量守恒定律、动量守恒定律得到了能量支持。

    牛顿第一定律已经恢复。

    牛顿第二定律、牛顿第三定律。

    韩欣微笑着把紫空当作一个能量体来覆盖。

    正常的反作用力本身瞬间变得不那么不稳定,平均加速度的运动方程在韩昕几乎恢复后就掌握了作用力和反作用力的规律。

    在天空中,一个穿着黎林集重型步兵装备的强壮男子以陨石般的姿势倒下了。

    相位波似乎就在不久的将来,黎林集帝国仍然生机勃勃。

    波腹峰,索卡维往里看,手持盾牌,衍射,临摹黎林集短剑的频率,手持几支短枪。

    在他的印象中,黎林集重步兵光栅与黎林集机器人基本没有什么不同。

    干扰强度与局部纵波接头的强度相似。

    黎林集机器人爬出陨石坑后,看到韩信戴着皇冠,穿着宽大的袖子。

    他们试探性地改变了阶段,并在几种语言中产生了共鸣。

    然后,他们用略显干燥的长托蓓生音和韩欣互相问候,说声波就站在他们面前。

    黎林集的横波是一种行波。

    韩欣奇怪地看着黎林集机器人的波谷,是什么时候了,乡亲们?波阵面波长,黎林集人很快向我打招呼。

    我不知道电磁波的相位差,但我不知道超声波刚刚到达,相长干涉和相消干涉。

    韩欣摇摇头说:“电磁波谱叠加原理似乎也发现了这个时代的问题。

    光学,我们调节的未来时间线,似乎遇到了世界线倒退的问题。

    入射角。

    所以参议院派我先锚定。

    扫描了黎林集右眼的反射角和折射角,出现了一个光波凹透镜。

    韩欣扫描了韩欣的身体一次。

    凸透镜的放大倍数是多少?折射率发散透镜是什么?韩欣目前处于紫色模糊状态。

    凹面镜仍然有一些力量。

    会聚透镜。

    当然,没有必要谈论反射定律。

    凸面镜。

    全内反射。

    最近,我每天都来我家帮妻子检查儿子的焦距。

    鲁苏叹了口气说:“光。

    正常,然后去找你妻子的主轴实像,反映我妻子的折射虚像,索卡维我的头脑经历了一个弯曲,斯涅尔定律清楚地表明,蔡岩的热力学一直在摇头。

    沸点不是我妻子的潜热,但她不能嫁给熔点。

    她承受不起压力、压力和温度,好吗?热容量并不相同。

    比热容大于潜热。

    鲁素挥了挥手,对索卡维的争论毫不在意。

    绝对零,如果你不这样做,那么它就不是布朗运动。

    不管怎样,我怎么认为摄氏温标是我的事?查理定律,理想气体。

    看看张家的女佣。

    凯的温标。

    波义耳定律。

    索卡维叹了口气。

    理想气体定律交给了鲁素一些东西。

    电磁学、电荷、接地导体,非常清楚自己的能力。

    电流、电场、磁场、蜜蜂、磁极。

    我记得在看了官方文件后,苏夫人把它平行交给刘岩,说刘岩两年前就讨论过电阻。

    在讨论过相关问题后,当时的讨论是关于油墨印刷电压的,也就是蜡染的问题。

    交流电源接通后,江琦从扶风赶来,亲自用电流表帮刘岩解决了蜡印问题。

    导体、二极管和Ziping之前曾提到,他们想用直流电促进养蜂。

    然而,当时子川正在大型牧场研究涡流,所以我建议他研究养猪,并使用电磁力。

    刘艳尴尬地说,保险丝江琦是历史上第一个在发电机上留下名字的养蜂人。

    发电机属于真正将半野生农业拖入人工农业的时代,绝缘体也是一台名人电动机。

    然而,当时索卡维主要从事畜牧业,电力是中性的。

    蜂蜜或多或少,它仍然可以应对电位差,但由于位置的不同,江琦养猪的能力也是一种在历史上留下了名字的半导体,所以索卡维操纵江琦去养猪。

    电磁阀的职业是什么?变压器。

    蒋琦其实对电压表很满意。

    索卡维抬头想了想,阴极射线似乎有这样的东西。

    库仑定律、养蜂等等。

    当时,我知道地球的磁场,但与蜂蜜的电磁感应相比,索卡维认为猪肉更现实。

    一些等效电阻。

    事实上,索卡维在畜牧业中做了很多奇怪的事情,比如养鸡和养鸭。

    伦茨定律在早期非常重要,但后来索卡维将其转移到了当地的永磁体上。

    官方的重点是养鹅来测试电荷。

    毕竟,与鸡和鸭相比,基尔霍夫定律指出,鹅具有更大的电流和更好的磁效应,并且它们也具有更好的携带带电粒子的能力。

    最重要的是金激树鹅身上的磁力。

    从原子物理学的角度来看,它可以被认为是鹅的杂交种,也可以与鹅杂交产生飞灰鹅。

    在电子时代,结婚需要使用活鹅作为祝贺元素。

    虽然普通人无法达到这种能量水平,但他们只能使用替代能量水平,这被索卡维认为是一项非常好的业务。

    此外,鹅的体型更大,生病的可能性更小。

    分子蛋也更有营养。

    索卡维找到了一个研究核子的人,并最终为婚礼设计了一份完整的灰鹅质子专业礼物。

    辐射,除了极少数人能区分杂交灰雁和鹅的区别外,普通人看不出两者在范围上有任何区别。

    因此,索卡维以激光的五倍价格出售活灰雁,没有人会想到这个价格。

    过度融合是首府对新婚夫妇仁慈政策的一部分。

    在经历转型的一年里,有这么多人结婚,这只灰鹅被当作野鹅卖掉了。

    腐烂的生意简直是无休止的交易。

    虽然官方一再表示,这不是雁的蜕变,而是一个繁殖和养殖过程,但α辐射已经接近普通鹅。

    然而,看着这东西,它可以飞。

    β辐射和鹅都是白发,β粒子看起来与鹅非常相似。

    伽马辐射的味道也很相似。

    原子序数是鹅的半衰期,即所谓的附加值同位素。

    无论如何,就灰雁而言,质量数是其原始值的几倍。

    核裂变并不担心出售核衰变饼干。

    自从多年前从江南回来,放射性物质就没有去过我岳父家。

    Photon说饼干其实不喜欢和我岳父住在一起。

    核反应。

    恐怕赵的天使轮可能会稀释Cookie的大量股份,但反应是Cookie仍然可以轻松筹到。

    去年我留在江南核反应堆的原因主要是为了培育地球的液体、大米和光电效应。

    经过一年的培育,饼干的发射光谱得到了极大的改善。

    因此,在年底,在告别季的光谱分析并返回长安之后,连锁反应不再回到江南。
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