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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
正A:我们知道,光就是电磁波。根据电磁理论,在自由空间传播的电磁波是一种纯粹的横波,在前进方向横向振动着的物理量是电场矢量和磁场矢量。正是两者的相互激发,让电磁波无需介质,就能向前传播。在光和物质发生相互作用时,主要是电磁波中的电矢量在起作用。所以人们常以电矢量作为光波中振动矢量的代表,并称之为光振动。光是光源中大量原子或分子发出的,在普通光源如白炽灯中,各原子或分子发出的光波不仅初相位彼此无关联,振动方向也是杂乱无章的。因此,宏观来看,这种光包含了所有方向的  相似文献   

2.
氦原子及类氦离子基态能量与波函数研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用二元泛函变分的方法,求出氦原子及类氦离子Li^ ,Be^ ,B^ ,C^4 ,N^5 ,O^6 的基态能量与波函数,结果表明,二元泛函变分法比一元泛函变分法得到的结果更接近实验值,计算得到的氦原子及类氦离子基态能量值与实验值之差,比用一元泛函变分法得到的能量之差减小7%-15%。  相似文献   

3.
采用时域有限差分方法对光波穿过二维光子晶体波导后入射到均匀非耗散介质中的能世分布进行了研究.计算发现在入射到光子晶体波导的光源相同的情况下,流经波导与介质分界面的能量并不相同.它随介质折射率的增大而增大;另外还发现如果介质的折射率越大,那么在分界面处的能量越集中在波导口处.并且进入到这种介质的光波能量就越集中,在介质中传的越远,这为我们如何更好的接收光子晶体波导传出的能量提供了帮助.  相似文献   

4.
本文在传统傅利叶分解方法的基础上,讨论了空间周期结构(如晶格、光栅等)时间周期性对光波和物质波的作用,即动量和能量的量子化变化,如衍射和色散,并用傅里叶分析和相对论的方法对运动晶格光子的作用进行了分析论证,讨论了其同时对光波的动量和能量产生量子作用(A量子)的性质,提出了一咱对于运动和物体相互作用在概念上的处理方法,可适用地对固体内原子周期结构的研究。  相似文献   

5.
对于光波的群速度和相速度,目前通行的文献中基本上都是以两个单色波的迭加来进行讨论,实际上原子的发光是一系列有限长的波列。本文用傅里叶分析的方法讨论了波列的群速度和相速度,并得出了波包作为一个能量载体的稳定性条件。  相似文献   

6.
相对于医疗所需负担的庞大费用,以健康养生概念的预防医学相关措施与技术已证明可大幅减少其负担,已被纳入健康政策,两岸也不例外。该文旨在通过文献回顾探讨运用专利超快光电加工技术,将生物光波远红外线植入建材、家具、家饰与家用水设备,并建设成能量养生养老住房与社区之创新应用。运用"高频"的生物光波粒子所建设之养生住房,可让居民新陈代谢速度提升,有助于抗老化、促进血液循环、增加肌耐力,其所在社区设计能量医院,引进具有治疗效果之"高频"的生物光波加工设备,提供已生病的居民在正规医疗后不适症状改善,另外,于社区建设能量养生会馆,提供社区居民使用运用生物光波建设泡汤池与芳香疗法养生设备,让居民实时舒缓压力,减缓睡眠障碍与焦虑,促进居民健康,落实在地养老的发展趋势,降低个人与社会的疾病负担。  相似文献   

7.
《科技潮》2005,(2):25-25
风,是一种最常见的自然现象。它时而怒吼于森林之中,时而咆啸于江河湖海。有时也轻轻地翻滚着麦浪,吹抚着旌旗。风的力量,风的作用大家都是知道的。江河里的木船,拉起风帆顺风而去;飘在空中的风筝,乘风而起。风蕴藏着能量,它可以做功。这种能量来自何方?我们怎样才能利用它呢?  相似文献   

8.
当光波由透明的光密介质射至光疏介质,并且入射角大于相应的临界角时,要发生全反射。入射光波的能量全部返回光密介质,不再形成通常的折射光波。但这并不意味着入射光波的电磁场就此中断在介质的分界面上,在光疏介质中有透射波的电磁场存在,而且它的辐射能量流密度的时间平均值不等于零。瞬时值一般也不为零。本文讨论光波全反射时,反  相似文献   

9.
《青年科学》2009,(10):1-1
抱怨是最消耗能量的无益举动。 生活中。我们不仅常常听到来自于他人的抱怨,更要“忍受着”自己这种愚蠢的无益之举,只是这样的事情多了、频了,就司空见惯了,也就不以为这是一种无益的消耗了。  相似文献   

10.
(一)基本粒子的名称及简单性质我们知道:早在罗蒙诺索夫时代,就已经提出了物质的分子结构学说,认为分子是保持物质性质的最小微粒。到后来进一步的研究,提出分子是由更小的微粒——原子所组成(但原子已不能保持物质之原有的性质了)。曾有相当长的一段时间,人们认为原子是物质结构中最小微粒,把原子视为不变的不可分割的最小单位。居里夫妇在十九世纪末发现有些元素能够自动地射出一些带电或中性之粒子,这说明原子是由一些更小的粒子所组成,原子是能分裂的。这一现象称之放射性现象。它的发现给了当时对原子的形而上学的看法以有力的打击。原子的不可分割的学说,从此动摇了。在进一步对于原子性质的研究的基础上,卢索福提出了原子的结构模型,原子的中部是原子核,它的特点是又重又小,由不带电的中子及带正电的质子组成,在核外有带负电的电子绕其运动。这种原子结构的模型,由现代观点看来是完全正确的。  相似文献   

11.
能量最低原理是讨论基态原子、分子的电子排布主要依据之一。但能量最低原理是指体系能量最低,而不是指原子轨道能量最低,原子的总能量不等于电子已占原子轨道能量的总和;n+0.71值的大小不能代表原子轨道能量高低的次序,只代表电于一般填充的次序;在满足保里原理的前提下,原子总能量最低才是原子基态电子排布的最后决定因素。  相似文献   

12.
将一束光波分解为由一列列单原子产生的光波串,并且由此讨论光波的干涉,推导了反映相似光子的光波干涉公式,以及探测器获得光强表达式。同时讨论了反映不同光子的光波的迭加问题,证明了不能相干的原因。最后得出了两束光干涉强度公式。  相似文献   

13.
暗能量     
最近的宇宙学观测表明,人类熟悉的原子物质(重子物质)只占宇宙总能量的4%左右,而剩下的能量成分都是看不见的暗物质和暗能量,其中暗物质占23%,暗能量占73%.当前,暗物质和暗能量的起源和物理本质都不清楚,揭开它们的神秘本质是现代基础科学所面临的最大挑战之一.暗物质虽然神秘,但是它所产生的引力是和原子物质一样的正常引力.而暗能量就不同了,它更加神秘莫测,它产生的引力实际上是一种排斥力.正是由于暗能量的排斥力的驱动,我们的宇宙现在正在加速膨胀.暗能量在当前的物理学理论框架下面临着严重的问题.实际上,它的物理本性和量子引力理论有着深刻的联系.因此,暗能量的理论研究将为自下而上地建立一个完整的量子引力理论提供重要的线索.在简要论述了与暗能量相关的各种问题来龙去脉的基础上,描述了这个领域的概况.  相似文献   

14.
为了帮助广大中学教师和学生,了解国外高等学校入学试题的情况,这里我们择释了日本东京大学理科两次考试物理试题及其解。日本高等学校包括国立大学、公立大学,另外还有私立大学。物理试题的命题范围,就全国来说,包括下列内容:(1)运动和力;(2)能量;(3)波动和声;(4)电场和电子;(5)运动和能量;(6)光波;(7)电流和磁场;(8)原子和原子核;(9)物理量等。各大学由于性质和专业的不同,在出题内容上,也各有自己的侧重,试题一般出四大题,每个大题中都有若干小题,由浅入深逐步提出,题目文字叙述较多,但解答并不太多,着重了解基础知识和解题的能力,由于试题较多不能一一介绍。现就日本东京大  相似文献   

15.
轰击离子的产生、输运以及离子对靶材的溅射过程是实现双层辉光等离子渗金属的重要一环。基于辉光放电的理论以及COMSOL Multiphysics软件对典型的双层辉光等离子渗金属装置进行了建模,分析了轰击离子的能量范围,结合经典散射理论和蒙特卡罗方法,使用SRIM软件详细地模拟了Ar+对金属靶材的溅射过程。结果表明:溅射原子的位置集中在金属靶材入射位置的附近,形成环状的溅射坑。溅射原子的能量集中在20 eV内,随着入射离子能量的增加,会出现一些高能量、大角度的溅射原子。溅射产额随着靶材原子d壳层电子填满程度的增加而增大,溅射产额主要来自低能反冲原子。溅射产额越大意味着低能反冲原子越多,能量传递越分散,溅射原子能量越低。  相似文献   

16.
电子在右圆极化静磁场中作螺旋线运动。这种运动的电子与光辐射光波相互作用,有可能使电子获得能量,也有可能使电子失去能量。电子能量的得失可以由作用在电子上的力来计算。根据能量守恒,失去的能量由光波吸收,从而实现了激光放大。这就是自由电子激光中激光介质与光辐射能量交换的基本物理机制。  相似文献   

17.
采用二元泛函变分的方法,求出氦原子基态能量和波函数。该方法比一元泛函数分法得到的结果更接实验值,计算结果与实验值之差,比用传统方法缩小了15%。  相似文献   

18.
采用密度泛函理论中的广义梯度近似(GGA)对(MgO)n吸附银原子的几何构型进行优化,并对能量、电荷分布和电子性质进行了计算.结果表明,当n≥4,银原子吸附在空位的结构是最低能量结构,随着银原子数的增加,增加的银原子易与原来的银原子形成银团簇.电荷布局数分析表明,银原子与(MgO)n团簇的相互作用主要是来自较弱的原子极化,吸附的银原子导致其近邻的原子电荷重新分布.通过与纯的氧化镁团簇对比发现,银原子的吸附对氧化镁团簇的成键特性和结构影响比较小.一阶能量差分、分裂能和电子亲和势表明Ag(MgO)4和Ag(MgO)6团簇是稳定的.  相似文献   

19.
<正> 所谓原子核外的电子排布是讨论原子中的电子各处于什么状态((?),n,l,m,ns)也叫原子的电子构型或者简称原子结构.元素原子的核外电子排布必须遵循Pauli不相容原理,洪特规则,构造原理;满足能量最低原理[1][2],但是,在实际的核外电子排布中常常会出现一些特例,这些特例常称之为“反常”现象(见表1)由于上述原子的核外电子排布相当稳定,因而,满足能量最低原理的要求,但这些结构又直接与“构造原理”相违背.实际结构的存在,给我们提出新的要求,需要我们从原子结构作更深入的分析.  相似文献   

20.
氦原子基态解析波函数的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用二元泛函变分的方法,求出氦原子基态能量和波函数.该方法比一元泛函变分法得到的结果更接近实验值.计算结果与实验值之差,比用传统方法缩小了15%.  相似文献   

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