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51.
在二维谐振动合成的利萨如图形基础上,采用几何作图法及计算机逐点描迹法,绘出了三维谐振动的合成曲线。  相似文献   
52.
53.
54.
室温超导已见报道美国伊里诺斯大学的物理学家M·V·克恩(Klein)说:“在250K实现超导,如果确实是真的,那太令人难以过信了!”克恩是就法国一研究小组报道的用氧化铜薄膜为材料在250K实现超导说这番话的.虽说比实验现象持续时间短暂,但这是迄今为止...  相似文献   
55.
四年前,高温超导体首次发现以后,大量的高温超导材料相继问世。然而,其中仅有一种特殊类型的材料即薄膜超导体接近于现实应用。因为薄膜超导体较之块状超导体(比如金属导线)可以携载大得多的电流,该性能可导致薄膜超导体在快速通讯系统,电子元件,跟踪大脑活性传感器以及其他领域的应用。为什么仅有薄膜材料才能携载高额电流呢?科学家认为其物理机制至今尚属“神秘莫测”。然而最近有两个科学研究小组的研究对解开这个谜产生了轰动效应。这两个小组利用扫描遂道显微镜(STM)和原子强制显微镜(AFM)作为观察原子分子图象的工具,他们通过对薄膜的观察不容置疑地发现了分布在薄膜表面的螺旋粒状的“森林”。科学家认为这些逗弄人的“螺旋林”(Spiral Forest)绝不是什么艺术制品,相  相似文献   
56.
银上镀金——这一古老技术,其形成机制至今仍像魔术一样令人惊奇。最近美国科学家仔细观察了金原子在银表面的沉积过程,这一过程揭示出一种从未发现过的罕见的金属薄膜形成方式。实验表明,金原子开始沉积时并不在银表面的最外层上形成覆盖层,而是在银的最外层之下形成一个“下面层”。只有在这个“下面层”基本完成之后,金薄膜才在银的最外层上面形成。美国商用机器公司的的S.蒋最近报道了这一意想不到  相似文献   
57.
本文根据实际工作经验对林区丘陵地带道路选线的方法和步骤及相应的注意事项进行探讨,从而选出最合理的、最优的路线。  相似文献   
58.
介绍了正三角形和正方形微腔的类回音壁型模式特性,以及与输出波导连接的正三角形和正方形定向输出微腔激光器.实验表明正三角形微腔激光器作为光探测器应用具有共振增强的响应特性.提出了采用两个定向输出微腔激光器与硅上光波导连接实现芯片上的光互连的设想.  相似文献   
59.
健康与睡眠     
睡眠缺乏会给心情、行为和判断带来某些不利的影响 ,这一点被多数人所认可。但它却不像过量摄入快餐食品或食糖以及运动过少不利于健康一样深入人心 ,毕竟后者是经过科学家们长期研究后得出的结论 ;而睡眠缺乏 (尤其是长期的睡眠缺乏 )对健康究竟有何影响还没有明确的结论。最近 ,部分科学家提出的证据表明 :不良睡眠习惯和营养不良、运动过少同样是导致慢性疾病的重要因素之一。根据美国睡眠基金会的报告 ,美国人每晚平均睡眠 7小时 ,比 1 0 0年前少了 1 5小时 ,有 1 /3人的睡眠时间只有 6 5小时 ,甚至更少 ,远少于大多数睡眠专家所建议的…  相似文献   
60.
目前,碱性电池充斥电视广告,并将继续受到青睐。有人预见,不久的将来一种新的实验电池可能将取而代之,而这种新的电池持续的时间可能会更长。 这种新型电池使用硫和铝来贮存电荷,它比典型的D—cell闪光灯电池的放电时间还长两倍。比另一些消费电池比如使用在汽车和无线电通讯方面的电池更具优越性.这种实验硫—铝液状电池每磅贮藏更多  相似文献   
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