
대답:
소비자의 경우, 한계 효용의 비율이 가격의 비율과 같을 때 최적 소비가 발생합니다.
설명:
무차별 곡선이 예산 제약 (A 점)에 접하는 경우, 우리는 효용이 최대화되어야한다는 것을 안다. 이 시점에서 예산 제약 라인의 기울기는 무차별 곡선의 순간 기울기와 같습니다. 무차별 곡선이 good x와 good y 사이의 선호되는 절충을 보여주기 때문에,이 순간 기울기는 good y의 한계 유틸리티에 대한 good x의 단위의 한계 효용과의 비율 일뿐입니다.
P (x) / P (y) = MU (x) / MU (y)이다.
최적 점 A에서,
MU (x) / P (x) = MU (y) / P (y)
이것은 고도의 수학적 설명이지만 합리적 의사 결정 및 선호도 측면에서 간단하게 표현할 수 있습니다. 내 최적의 소비 번들을 결정할 때, 나는 각 재화의 1 달러 가치가 만족 또는 효용면에서 나를 가져다 줄 것이라는 점에 따라 추가 달러를 쓸 것입니다.
예를 들어, 맥주와 피자의 최적 비율은 (계산하지 않아도) 맥주를 전부 사용하지 않고 피자를 모두 사용하지는 않지만, 다른 달러 가치의 맥주는 다른 달러 가치의 피자에 대한 추가 유틸리티와 동일합니다. 이것은 평등 한 비율을 의미하지 않으며, 나의 선호도는 물론 주관적입니다.
우주 전자파 배경 복사는 무엇으로 이루어 집니까?

배경 복사는 광자로 구성됩니다. 초기 우주는 물질에 의해서가 아니라 매우 높은 에너지의 전자기 복사에 의해 구성되었습니다. 팽창 후 방사선의 에너지는 더 큰 부피로 분포되고 밀도는 입자를 생성하기 시작하여 감소한다 (빅뱅 이후 20.000 년). 모든 방사선이 입자로 변환 된 것은 아니며 원래 전자기 방사선의 일부는 여전히 존재합니다. 따라서 마이크로 웨이브 배경 복사는 전자기파 (약 160 GHz)의 전자기파이며 Wi-Fi, 휴대 전화 등과 같은 다른 무선 신호와 같습니다. 모든 전자기 복사는 빛과 같은 광자로 구성됩니다. 전자기 방사선입니다. 따라서 배경 복사는 광자로 구성됩니다.
전자기 방사선은 무엇으로 이루어 집니까?

광자 고전적 레벨에서 전자기 복사는 전파 방향에 수직 인 평면에서 진동하는 전기장과 자기장으로 구성됩니다. 양자 수준에서, 방사는 스핀 1 : 광자의 무자비한 입자의 형태로 양자화됩니다.
브롬이 불화 칼륨에 첨가 될 때 어떤 관측이 이루어 집니까?

브롬 (Bromine)을 첨가함으로써 KF 브라운 - 아이 (Brown-ish)의 해결책을 돌리는 것과는 별개로 더 많은 일은 일어나지 않을 것입니다. 이것은보다 반응성 인 원소가 덜 반응성 인 원소를 대체하는 치환 반응의 예이다. 이 경우 브롬과 불소의 두 가지 할로겐이 있습니다. 우리가 이미 칼륨과 불소의 이온 성 화합물 인 KF를 가지고 있기 때문에 브롬은 불소를 대체하여 브롬화 칼륨 KBr을 형성하려고 시도하지만 불소가 불소만큼 반응성이 없으므로 불소를 치환하지 못하며 17 그룹의 요소가 줄어들면 반응이 줄어들 기 때문에 브롬은 덜 반응하는 종이라는 결론을 내릴 수 있습니다. 따라서 브롬을 첨가해도 치환 반응이 일어나지 않습니다. 따라서 솔루션에서 Bromine을 첨가하여 용액을 갈색 - 오렌지색으로 바꾸는 것 (KF가 용액 상태에 있다고 가정) 이외에는 아무 것도 일어나지 않습니다.