Her er nogle almindelige eksempler:
1. Plancks konstante (H) i kvantemekanik:
* h =0: Dette er umuligt i den virkelige verden. Plancks konstant er en grundlæggende konstant af naturen og kan ikke være nul. Det styrer kvantiseringen af energi og momentum i kvantesystemer. Hvis H var nul, ville alle kvanteeffekter forsvinde, og universet ville opføre sig klassisk.
2. Højde (H) i mekanik:
* h =0: Dette ville indikere, at et objekt er på jordniveau eller et referencepunkt.
* For gravitationspotentiale energi betyder H =0, at objektet har nul potentiel energi.
* For projektilbevægelse repræsenterer H =0 muligvis den indledende eller endelige position for et objekt.
3. Specifik entalpi (H) i termodynamik:
* h =0: Dette henviser typisk til en referencetilstand, ofte valgt som entalpi af et stof ved en bestemt temperatur og tryk. Det bruges som en basislinje til at beregne entalpiændringer under processer.
4. Magnetfelt (H) i elektromagnetisme:
* h =0: Dette indikerer fraværet af et magnetfelt på et bestemt punkt i rummet. En region uden magnetfelt kaldes en "magnetisk null."
5. Afstand (H) i optik:
* h =0: Dette kan betegne forskellige ting afhængigt af det optiske system:
* Objektafstand: Objektet placeres ved omdrejningspunktet for en linse eller spejl.
* Billedafstand: Billede er dannet på Infinity.
6. Andre kontekster:
* I væskedynamik kunne "H" repræsentere hovedet på en væskesøjle, og H =0 ville ikke betyde noget trykhoved.
* I elektroteknik repræsenterer "H" muligvis højden af en transmissionslinie, og H =0 kunne betegne en jordet linje.
Derfor er den fysiske betydning af H =0 meget kontekstafhængig. Det er vigtigt at overveje den specifikke kontekst af problemet for at forstå, hvad "H" repræsenterer, og hvad dens værdi af nul indebærer.