首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
2.
对高速运动物体的时空测量,只有洛仑兹变换是不够的,必须涉及信号传递.基于电磁信号,对相对论时空测量进行了研究,得出时空测量的基本公式.并就一些实际问题进行了讨论.  相似文献   

3.
通过对两运动物体之间的空间距离以及与此距离有关的时间间隔的分析,进一步强化了时空的整体性和同时的相对性.  相似文献   

4.
时空的几何性质、大爆炸宇宙学以及星系的演化等都是今日科学家们熟悉的热门论题。在日益丰富的观测手段和观测数据的支持下,相关的理论得到了迅猛的发展。但是对于普通的公众,这些概念和理论都是匪夷所思的。它们距离人们的日常经验实在太遥远了。本书作者认为向范围广泛的读者通俗地介绍这些概念和科学方法,让他们懂得这些理论是如何建立起来的,  相似文献   

5.
通过对相对论教学工作的总结,提出了一些旨在提高教学效果,启发学生创造性思维的相对论教学方法.  相似文献   

6.
光速是相对论中的一个重要问题,相对论中的一个基本原理是光速不变,用光信号作为测量手段导致了相对论的时空有许多新的特性,如同时性的相对性、时间延缓、空间弯曲等.可以说,相对论的时空是由于对光信号的测量而建立的,相对论是一种测量理论.  相似文献   

7.
相对论进展考略   总被引:2,自引:0,他引:2  
论述相对论的本质、时空对称性原理和几何动力学观念对于量子理论和宇宙学发展的促进作用,并探讨近期相对论研究中的一些令人困惑的问题以及相对论的进展趋向.  相似文献   

8.
文章以狭义相对论运动学的教学内容为主线,对包含狭义相对论思想的例子进行了总结和介绍,以期对其教学提供一定的参考价值,并尝试将课改思想引入高校物理课堂教学。  相似文献   

9.
二十世纪最伟大的物理学家爱因斯坦冲破了经典时空观的束缚,建立了崭新的时空理论。创立了《狭义相对论》,对物理学的发展和人类的进步作出了巨大的贡献。回顾相对论产生的背景,可以看出既是历史的必然,也是爱因斯坦独具匠心的创造。可以使我们领略到爱因斯坦敏锐的观察力和天才的想像力。  相似文献   

10.
从牛顿绝对时空观和狭义相对论时空观的本质区别出发,归纳出解决狭义相对论中时空问题的一般方法。  相似文献   

11.
本文从各个方面分析了产生核心期刊的相对性的原因,同时阐述了核心期刊的重要性,并提出了几点建议。  相似文献   

12.
不确定性原理是时-频分析中最重要的概念之一,是构造联合分布时所要依据的准则之一.它向人们揭示了傅里叶变换对之间的关系:较窄的时间持续期产生较长的频率持续期;而较长的时间持续期产生较短的频率持续期;时间波形的宽度和频谱宽度不可能同时任意小  相似文献   

13.
该文分别从定性和定量的角度,分析和讨论动生电动势与感生电动势的相对性问题,并得出一些有意义的结论。  相似文献   

14.
研究半线性马氏过程的性质,给出其首达时分布,并讨论其局部时存在的条件,特别,局部时位势及局部时的逆均用其特征{a,h(x)}直接描述。  相似文献   

15.
n重迭代Brown运动关于球面的首中时与末离时的矩   总被引:1,自引:1,他引:0  
设τi^(n),σr^(n)分别为n重迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时,得到了Eτ^(n)与Eσr^(n)递推公式及一般公式。  相似文献   

16.
SPWM逆变器死区效应机理分析及数字仿真   总被引:7,自引:0,他引:7  
将SPWM逆变器的死区分为控制死区和开关死区,并对死区效应的机理进行了详细的分析。运用解析方法、数字仿真方法和定性分析方法讨论了控制死区效应与逆变器输出基波电压、电压畸变率、基波电流、电流畸变率的关系和变化规律,并用实验结果验证了上述分析结论。本文对于深入研究和提高逆变器性能、优化控制策略等方面都是非常有用的。  相似文献   

17.
时间的度量   总被引:1,自引:0,他引:1  
"异地时钟的同步"和"相继时间段(绵延)的测量"是时间研究中的重大问题,庞加莱认为这两个问题相互关联,而且只有通过"约定"才能加以解决,他推测通过"约定"真空中光速的各向同性有可能解决上述问题[1-2].  相似文献   

18.
本文对速度和加速度的概念提出了一种讲法  相似文献   

19.
群的概念及其思想方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
考察了群的概念的孕育、产生和发展过程,阐述了其由“潜”到“显”的转化机制及其所体现的重要的思想方法。  相似文献   

20.
本文从相对论的观点出发,由Maxwell方程导出了不同的惯性系之间电磁场量的变换关系,从而解释了Coulomb力与Lorentz力的本质,并讨论了电磁感应问题。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号