在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

偉大的物理學家詹姆斯?克拉克?麥克斯韋的漫漫長路

iIeQ_mwrfnet ? 來源:《科技縱覽》期刊 ? 作者:James;C.Rautio ? 2021-04-12 09:38 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

要紀念偉大的物理學家詹姆斯?克拉克?麥克斯韋,絕不缺少場合。倫敦威斯敏斯特大教堂中,在離艾薩克?牛頓墓碑不遠的地方,就有一座麥克斯韋的紀念標志。在愛丁堡,麥克斯韋出生地附近,也建有一座宏偉的雕像。或者,你也可以去他最后的安息之地,位于蘇格蘭西南部的道格拉斯城堡附近,距離他心愛的祖屋并不遠。此外,還修建了麥克斯韋的紀念碑以紀念這位首次提出統(tǒng)一的物理理論、說明電學與磁學密切相關的第一人。麥克斯韋的紀念碑也正在修建中。

但這些紀念標志并沒有反映出的是,在1879年麥克斯韋去世時,他的電磁理論(這個理論在很大程度上支撐著我們的現(xiàn)代科技世界)的基礎并不牢固。

這個世界的大部分信息——光、電流和磁場的基本定律——都可歸結(jié)為4個簡單的方程式。這些方程現(xiàn)在統(tǒng)稱為麥克斯韋方程組,是工程和物理入門教科書的必備內(nèi)容。

可以說,麥克斯韋方程組是在整整150年前誕生的,當時麥克斯韋在倫敦皇家學會上介紹了將電學和磁學統(tǒng)一起來的理論,并于次年,即1865年發(fā)表了一份完整的報告。正是他所做的這些工作,為隨后物理、通信電氣工程界的偉大成就奠定了基礎。

但理論的提出和實際應用之間還有很遠的距離。在麥克斯韋理論首次提出后,因其繁瑣的數(shù)學公式以及有悖于傳統(tǒng)的概念,這一理論被忽視了很長一段時間。

一小群沉迷于探索電磁奧秘的物理學家花了近25年的時間鞏固了麥克斯韋的理論。正是他們收集了所需的實驗證據(jù),確認了光由電磁波組成,也正是他們賦予了麥克斯韋方程組現(xiàn)在的形式。如果沒有“麥克斯韋派學者(Maxwellians)”——此命名出自美國德克薩斯大學奧斯汀分校的歷史學家布魯斯?J?亨特(Bruce J. Hunt)——的艱巨努力,現(xiàn)代電學和磁學理念要得到廣泛采用還要多花幾十年的時間,而且隨后所有不可思議的科技進步也會推遲。

我們現(xiàn)在已經(jīng)知道,可見光只是很寬的電磁波譜中的一段,其輻射由振蕩電場和磁場構(gòu)成。而且我們知道,電與磁密不可分;不斷變化的磁場會產(chǎn)生電場,而電流和不斷變化的電場又會產(chǎn)生磁場。

我們要感謝麥克斯韋在這些基本觀點方面所作的貢獻。但這些想法并不是突然從他腦海中冒出來的,相關的啟示和證據(jù)是在五十多年的時間里一點一滴積累起來的。

這一過程可以從1800年亞歷桑德羅?伏特宣布發(fā)明電池開始算起,電池的發(fā)明使得科學家們開始在實驗中應用持續(xù)的直流電。約20年后,漢斯?克里斯蒂安?奧斯特獲得了電與磁相關聯(lián)的首個證據(jù)。當他將載流導線放到指南針附近時,磁針發(fā)生了偏轉(zhuǎn)。之后不久,安德烈-馬里?安培的實驗顯示,兩條平行的載流導線彼此會發(fā)生相吸或相斥的現(xiàn)象,吸引或排斥取決于電流的相對流向。到19世紀30年代初,邁克爾?法拉第的實驗展示了磁鐵穿過線圈時會產(chǎn)生電流。這證實了磁鐵也可以影響電,正如電可以影響磁鐵那樣。

這些觀察結(jié)果只是表象的零星數(shù)據(jù),在當時沒有一個人具備真正全面、系統(tǒng)的認識。到底什么是電流?載流導線如何影響磁鐵,使其偏轉(zhuǎn)?移動的磁鐵又如何產(chǎn)生電流?

法拉第起到了推動性作用,他設想:磁鐵周圍存在一個神秘且不可見的“電子態(tài)”,我們今天稱之為“場”。他認為,這種電子態(tài)的變化是產(chǎn)生電磁現(xiàn)象的原因。法拉第還推測光本身就是一種電磁波。但要將這些想法轉(zhuǎn)變成一個完整的理論超出了他的數(shù)學能力。這時麥克斯韋出現(xiàn)了。

19世紀50年代,麥克斯韋從英國劍橋大學畢業(yè)后,試圖從數(shù)學角度說明法拉第的觀察和理論。最初,他在1855年發(fā)表了題為《論法拉第力線》的論文,通過類比設計了一個模型,說明了用于描述不可壓縮流體的方程也可以用來解決無變化電場或磁場的問題。

但這一研究受到了一系列事件的干擾。1856年,他在蘇格蘭阿伯丁馬歇爾大學找到一份工作,花費數(shù)年進行土星環(huán)穩(wěn)定性的數(shù)學研究;1860年因高校合并被解雇;后來感染天花險些喪命;最后找到一份新工作,在倫敦大學國王學院擔任教授。

盡管如此,在經(jīng)歷這些變故的過程中,麥克斯韋仍然抽出時間來完善法拉第的場論。他于1861年和1862年分幾部分發(fā)表了一篇論文。盡管并非完整的電磁學理論,但這篇論文已被證實是一塊相當重要的理論跳板。

麥克斯韋在以前想法的基礎上,設想了一種分子介質(zhì),其中的磁場是渦旋陣列。每一個渦旋周圍都是某種形式的小顆粒,使旋轉(zhuǎn)狀態(tài)從一個漩渦擴散至另一個漩渦。雖然后來麥克斯韋并未就這種設想開展研究,但他發(fā)現(xiàn)這個力學視角有助于描述一系列的電磁現(xiàn)象。而最重要的是,它為位移電流這一新概念奠定了基礎。

位移電流并不是真的電流。它是描述變化電場在某一特定區(qū)域產(chǎn)生磁場的方法,就像電流產(chǎn)生磁場那樣。在麥克斯韋的模型中,如果電場的變化導致渦流介質(zhì)中粒子位置的瞬時變化,就會產(chǎn)生位移電流。這些粒子的運動產(chǎn)生電流。

位移電流最主要的表現(xiàn)形式體現(xiàn)在電容器上,在其中的一些電路中,電容兩個極板之間存儲的能量在高低值之間振蕩。很容易想象麥克斯韋的機械模型是如何在該環(huán)境中運作的。如果電容器包含一種絕緣的電介質(zhì)材料,就可以認為位移電流是由原子核周圍電子的運動產(chǎn)生的。這些電子從電容的一側(cè)到另一側(cè)來回擺動,就好像依附在拉伸的橡膠帶上一樣。但麥克斯韋的位移電流比這更基礎。它可以在任何介質(zhì)(包括沒有電子存在的真空)中產(chǎn)生。而且就像真正的電流一樣,會產(chǎn)生磁場。

增加了這一概念后,麥克斯韋就掌握了將可測量的電路屬性與兩個現(xiàn)已停用的常量(描述對應電壓或電流形成電場和磁場的難易程度)聯(lián)系起來所需的基本元素。(現(xiàn)在,我們用另一種形式表達這些基本常數(shù),即真空介電常數(shù)和磁導率。)

好比彈簧常數(shù)決定彈簧拉伸或壓縮后的反彈速度一樣,這些常數(shù)結(jié)合起來就可以確定電磁波在自由空間的傳播速度。在他人通過電容器和電感器的實驗得到確定數(shù)值之后,麥克斯韋就能估計電磁波在真空中的傳播速度。當他將這個值與現(xiàn)有的光速估計值進行比較時,他根據(jù)近似相等性得出結(jié)論,光一定是一種電磁波。

麥克斯韋在1864年,即他33歲時,完成了電磁理論最后的關鍵部分(盡管他在后來的工作中進行了一些簡化)。他在1864年的演講和隨后的文章中,放棄了力學模型,但保留了位移電流的概念。他側(cè)重數(shù)學運算,描述了電學與磁學的聯(lián)系,以及電和磁一旦生成,如何一起移動形成電磁波。

這項工作是現(xiàn)代電磁學的基礎,為物理學家和工程師們提供了計算電荷、電場、電流和磁場之間關系的工具。

這本來應是一個成功的創(chuàng)舉,但在當時卻遭到嚴重的質(zhì)疑,甚至麥克斯韋最親密的同事們也表示懷疑。威廉?湯姆森爵士(受勛后名為開爾文男爵)就是持最強烈反對態(tài)度的懷疑者之一。湯姆森是當時英國科學界的領導者,根本不相信可能存在位移電流這回事。

他的反對很正常。想象在充滿原子的電介質(zhì)中存在位移電流是一回事,想象它在真空中形成就是另一回事了。因為沒有力學模型來描述這種環(huán)境,沒有實際移動的電荷,什么是位移電流或位移電流如何形成并不明確。維多利亞時代的許多物理學家都無法接受沒有力學模型的理論。而如今,一個物理理論只要嚴謹且有很強的預測力,即使違背常理,我們也愿意接受,比如量子力學。

麥克斯韋同時代的其他人認為他的理論中還存在其他嚴重的缺陷。例如,麥克斯韋假設振蕩的電場和磁場共同形成電磁波,但他沒有說明它們?nèi)绾卧诳臻g中移動。當時已知的所有波都需要傳播介質(zhì)。例如聲波在空氣和水中傳播。因此,當時的物理學家推斷,如果電磁波存在,必須要有傳播介質(zhì),即使這種介質(zhì)不可見、不可感知或不可觸摸。

麥克斯韋也相信這樣一種介質(zhì)或媒質(zhì)是存在的。他預測這種介質(zhì)充滿所有的空間,電磁特性就是這種介質(zhì)中壓力、張力和運動的結(jié)果。但麥克斯韋在1865年及后來的兩卷著作《電磁學通論》中提到了他的方程組,卻沒有給出任何力學模型來說明這些神秘的電磁波為何可能傳播或如何傳播。對于許多同時代的人而言,模型的缺少使得麥克斯韋的理論看起來很不完整。

也許最關鍵的是,麥克斯韋自己對這個理論的描述也非常復雜。如今的大學生們,面對包含4個方程的麥克斯韋方程組就已很是頭疼,然而原先的麥克斯韋方程形式要更為復雜。精簡公式所需的數(shù)學技巧在麥克斯韋開展工作時并沒有完全成熟。具體來說,就是需要矢量演算,以三維的方式簡化矢量的微分方程。

如今麥克斯韋的理論可以通過4個方程來概括。但當時他的公式包括20個聯(lián)立方程,20個變量。方程的維分量(x,y和z方向)都單獨闡述。同時,他還采用了一些有悖常理的變量。今天,我們對電場和磁場早已習以為常。但麥克斯韋主要是利用另一種場,他稱之為電磁動量,進而利用這種動量來計算法拉第首先設想的電場和磁場。麥克斯韋選擇這個名稱(現(xiàn)稱為磁矢勢)可能本來就是指這種場,因為磁矢勢以時間求導就得到了電場力。但要計算邊界處發(fā)生的許多簡單的電磁現(xiàn)象(如電磁波如何在一個導電表面反射),磁矢勢對我們而言沒什么好處。

所有這些復雜性導致的最終結(jié)果就是,麥克斯韋理論提出后,幾乎沒有得到任何人的關注。

但也有少數(shù)人注意到了。其中一位就是奧利弗?赫維賽德。赫維賽德出身非常貧寒,喪失了部分聽力,也從沒上過大學。曾有一個朋友形容他為“頭號怪胎”,但他卻自學了先進的科學和數(shù)學。

20歲出頭的赫維賽德在英格蘭東北部紐卡斯爾作報務員時,得到了麥克斯韋1873年出版的《電磁學通論》。他后來寫道:“我越來越覺得這本書很偉大,于是下定決心要掌握這本書并深入研究。”第二年,他辭去工作,搬到父母家開始學習麥克斯韋的理論。

正是隱居研究的赫維賽德將麥克斯韋方程組完善成目前的形式。1884年夏,赫維賽德正在研究能量如何從電路一處移到另一處。他想知道,能量是通過電線中的電流還是電線周圍的電磁場得以傳遞的?

赫維賽德最后得到的結(jié)果與英國另一位物理學家約翰?亨利?坡印亭已經(jīng)發(fā)表的成果相同。但他繼續(xù)研究,并在復雜的向量演算過程中,偶然發(fā)現(xiàn)了將麥克斯韋方程組改寫為今天使用的4個方程的方法。

問題的關鍵是消除麥克斯韋奇怪的磁矢勢。赫維賽德后來說:“之前我沒有取得任何進展,直到把所有的磁矢勢都拋開。”新的公式將電場和磁場置于中心

改進后的麥克斯韋方程組呈現(xiàn)了數(shù)學的對稱性。4個方程中,一個描述了不斷變化的磁場如何產(chǎn)生電場(法拉第的發(fā)現(xiàn)),還有一個說明不斷變化的電場如何產(chǎn)生磁場(著名的位移電流,由麥克斯韋補充)。

這一表述同時也揭示了一個謎題。帶電粒子,比如電子或離子,周圍的電場線是由其自身發(fā)出的。但磁場線卻沒有源頭:在已知的宇宙中,磁力線是連續(xù)的弧線,沒有起點或終點。

這種不對稱讓赫維賽德感到困擾,所以他創(chuàng)造了一個術(shù)語表示磁“電荷”,假設它還沒有被發(fā)現(xiàn)。而它至今也尚未被發(fā)現(xiàn)。物理學家們進行了廣泛的研究,探索是否有這樣的磁荷,也被稱為磁單極子。但是,這種粒子從未被發(fā)現(xiàn)。

不過磁流仍是解決一些有關幾何形狀的電磁問題(如分析穿過導電板裂縫的輻射行為)的有用技巧。

既然赫維賽德對麥克斯韋方程組進行了改寫,那么我們?yōu)槭裁床荒芊Q它們?yōu)楹站S賽德方程組?1893年赫維賽德本人在他的三卷著作《電磁理論》(Elecro-magneticTheory)的第一卷序言中回答了這個問題。他寫道,如果我們有充分的理由“相信麥克斯韋本人會認同公式改動的必要性,那么我想完善后的理論還是稱為麥克斯韋理論比較好。”

數(shù)學的優(yōu)雅是一回事,要找到麥克斯韋理論的實驗依據(jù)則是另一回事。麥克斯韋于1879年去世,終年48歲。在他去世后,他的理論仍然被認為不完整。除了可見光和電磁輻射的速度似乎匹配外,沒有經(jīng)驗證據(jù)證明光由電磁波構(gòu)成。此外,麥克斯韋沒有具體闡述電磁輻射作為光的構(gòu)成部分應具有的許多特質(zhì),比如反射和折射等。

物理學家喬治?弗朗西斯?菲茨杰拉德(GeorgeFrancis FitzGerald)和奧利弗?洛奇(Oliver Lodge)努力探索電磁波與光的聯(lián)系。他們是麥克斯韋1873年《電磁學通論》的支持者。麥克斯韋去世的前一年,兩人在英國科學促進協(xié)會于都柏林的會議上碰面后,便開始合作,主要是通過信件交流。他們彼此之間以及他們與赫維賽德的通信幫助提高了對麥克斯韋理論的理論認識。

正如歷史學家亨特在他的著作《麥克斯韋派學者》(TheMaxwellians)中所說的那樣,洛奇和菲茨杰拉德也希望找到實驗證據(jù)來支持光是一種電磁波的想法。但他們并沒有取得多大成功。19世紀70年代后期,洛奇開發(fā)了一些電路,他希望這些電路能夠?qū)⒌皖l電轉(zhuǎn)化為更高頻率的光,但以失敗告終。洛奇和菲茨杰拉德意識到他們的方案產(chǎn)生的輻射頻率過低,肉眼無法發(fā)現(xiàn)。

近10年之后,洛奇在進行防雷實驗時注意到,電容器沿電線放電會產(chǎn)生電弧。出于好奇,他改變了導線長度,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了驚人的火花。他正確地推斷出,這是電磁波在諧振中的作用。他發(fā)現(xiàn),如果功率足夠大,電線周圍的空氣居然會發(fā)生電離,這是駐波的明顯例證。

洛奇深信他已經(jīng)制造出并探測到電磁波,于是計劃從阿爾卑斯山度假回來后就在英國協(xié)會的會議上報告這一驚人的成果。但他在乘坐離開利物浦的火車上看雜志時發(fā)現(xiàn),這項成果被搶先發(fā)布了。他在1888年7月的《物理年鑒》中發(fā)現(xiàn)了一篇題為《空氣中的電動波及其反射》(überelektrodynamische Wellen im Luftraum und deren Reflexion)的文章,作者是一位當時不太有名的德國研究員海因里希?赫茲。

1886年赫茲在德國卡爾斯魯厄技術(shù)大學(現(xiàn)卡斯魯卡斯理工學院)開始這一課題的實驗工作。他注意到,電容器通過線圈放電時會發(fā)生奇怪的現(xiàn)象。附近相同的線圈在未連接的終端產(chǎn)生電弧。赫茲認識到,未連接線圈因接收到放電電容所連接的線圈產(chǎn)生的電磁波而產(chǎn)生火花。

赫茲受到啟發(fā),用這種線圈中的火花檢測看不見的射頻波。他繼續(xù)進行實驗,以驗證電磁波會產(chǎn)生類似于光的反射、折射、衍射和偏振的現(xiàn)象。他在自由空間以及導線情況下進行了一系列的實驗,用模子造出無線電波可穿透的一米長的瀝青棱鏡,并用它來觀察規(guī)模比較大的反射和折射。他向平行導線的柵格發(fā)射無線電波,顯示電波反射或穿過網(wǎng)格會取決于網(wǎng)格的方向。這表明電磁波是橫向的:就像光那樣,這些電波在與傳播方向垂直的方向上擺動。赫茲還在一大塊鋅板上反射無線電波,測量產(chǎn)生的駐波中抵消現(xiàn)象間的距離,以確定它們的波長。

利用這些數(shù)據(jù)以及輻射頻率(通過測量他電路中的電容和電感得出),赫茲能夠計算無形電磁波的速度,這種速度與可見光的已知速度非常接近。

麥克斯韋曾推測,光是一種電磁波。赫茲的實驗顯示,很可能存在一個完整的無形電磁波世界,這些電磁波的運作方式像可見光一樣,且以相同的速度通過空間移動。根據(jù)推理,這一實驗足以讓很多人接受光本身是一種電磁波的說法。

洛奇雖然因別人搶先發(fā)布成果感到很是失望,但也為赫茲研究工作的邏輯性和完整性所震撼。洛奇和菲茨杰拉德在英國協(xié)會會議開始前就大力推廣赫茲的發(fā)現(xiàn),并向英國協(xié)會進行介紹。幾乎同時,赫茲的工作開啟了無線電報技術(shù)的發(fā)展之門。最早期的無線電技術(shù)所采用的發(fā)射器很像赫茲使用的寬帶火花隙裝置。

最終,科學家們承認,這種波的傳播不需要任何介質(zhì)。場這一概念雖然最初因為缺乏力學模型而無法讓人接受,后來卻成為現(xiàn)代物理學大部分理論的核心概念。

隨后更多的發(fā)現(xiàn)被不斷提出。而在19世紀結(jié)束之前,多虧了幾個狂熱學者鍥而不舍的努力,麥克斯韋的理論才得以保留下來。

編輯:jq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 磁場
    +關注

    關注

    3

    文章

    901

    瀏覽量

    24743
  • 電流
    +關注

    關注

    40

    文章

    7125

    瀏覽量

    134601
  • 波譜
    +關注

    關注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    1343

原文標題:電磁理論是如何誕生的?

文章出處:【微信號:mwrfnet,微信公眾號:微波射頻網(wǎng)】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    2024年諾貝爾物理學獎為何要頒給機器學習?

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)近日,據(jù)新華社報道,瑞典皇家科學院宣布,將2024年諾貝爾物理學獎授予美國科學家約翰·霍普菲爾德(John Hopfield)和英國裔加拿大科學家杰弗里·欣頓
    的頭像 發(fā)表于 10-10 00:11 ?4371次閱讀

    馬斯的“星鏈”衛(wèi)星,大批墜落

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 據(jù)俄羅斯《共青團真理報》6月8日報道,埃隆·馬斯的太空探索技術(shù)公司發(fā)射的“星鏈”衛(wèi)星接連墜落。由美國國家航空航天局(NASA)戈達德航天中心的物理學家丹尼·奧利維拉領導的研究
    的頭像 發(fā)表于 06-11 00:07 ?3000次閱讀

    克拉克變換&帕變換:電機界的“變形金剛”雙人組

    一、引言:當三相電流遇上數(shù)學魔法 想象一下,電機里的三相電流像三個調(diào)皮的孩子,總是手拉手以120°的姿勢瘋狂旋轉(zhuǎn)。這時候,工程師們就祭出了兩大神器——克拉克變換和帕變換,專治各種“電流不聽話
    發(fā)表于 03-22 17:48

    精通開關電源設計(中文)[美 馬尼克塔拉]

    本書介紹了開關電源的基本原理,DC-DC變換器設計與磁學基礎,離線式變換設計與磁學技術(shù),拓步FAQ,開關損耗和導通損耗,反饋環(huán)路分析及穩(wěn)定性,EMI基礎從麥克斯韋方程到CISPR標準,傳導EMI限值及測量,實際的電源輸入EMI濾波器,開關電源的DM和CM噪聲,電磁難題的數(shù)學基礎知識。
    發(fā)表于 03-08 16:21

    鎖相放大器在物理學中的應用

    ,成為了物理學家們迫切需要解決的問題。正是在這種需求下,鎖相放大器(Lock-InAmplifier,LIA)應運而生,成為現(xiàn)代物理學研究中不可或缺的工具。
    的頭像 發(fā)表于 02-11 16:35 ?427次閱讀
    鎖相放大器在<b class='flag-5'>物理學</b>中的應用

    魔角石墨烯,超流剛度首次測得

    美國麻省理工學院和哈佛大學的物理學家首次在“魔角”石墨烯中直接測量了超流剛度。超流剛度是衡量材料超導性的一個關鍵指標。這是科學家首次在二維材料中直接測得超流剛度,意味著人們朝著理解這種材料的非凡特性
    的頭像 發(fā)表于 02-07 11:14 ?350次閱讀
    魔角石墨烯,超流剛度首次測得

    神經(jīng)網(wǎng)絡理論研究的物理學思想介紹

    本文主要介紹神經(jīng)網(wǎng)絡理論研究的物理學思想 神經(jīng)網(wǎng)絡在當今人工智能研究和應用中發(fā)揮著不可替代的作用。它是人類在理解自我(大腦)的過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,以此副產(chǎn)品,人類希望建造一個機器智能來實現(xiàn)機器文明
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:16 ?861次閱讀
    神經(jīng)網(wǎng)絡理論研究的<b class='flag-5'>物理學</b>思想介紹

    Litestar 4D:McCree莫克利曲線

    德克薩斯農(nóng)工大學土壤與作物科學系教授、教育物理學家,發(fā)表了題為“作用光譜,吸收和作物的光合作用的量子產(chǎn)率”的開創(chuàng)性論文。這項研究同行的評議是關于植物光吸收的最詳細的研究之一,至今仍被參考和引用。McCree
    發(fā)表于 01-14 09:37

    FlexDDS NG多通道相位連續(xù)相干捷變射頻源技術(shù)資料V1

    盛鉑科技FlexDDS-NG是一種單臺機箱最多可達12個通道相位連續(xù)直接數(shù)字信號合成器 (DDS)。其輸出頻率可達400MHz,該產(chǎn)品專為量子光學研究而設計, 是直接滿足實驗物理學家需求的下一代波形發(fā)生器。
    發(fā)表于 12-24 13:32 ?0次下載

    天線的材料和工藝種類

    引言?????? ? 麥克斯韋方程和自由電子理論能夠相當程度地在宏觀和微觀層面解釋天線的工作機理,當然現(xiàn)階段人類對物質(zhì)、電磁的認知的深刻性遠遠高于1900年代。 宏觀層面:電磁理論的建立深刻地改變
    的頭像 發(fā)表于 12-19 09:21 ?1152次閱讀
    天線的材料和工藝種類

    無所不能的MATLAB|證明曲速引擎的物理學原理

    中隨處可見,但這“科學”部分卻始終無法實現(xiàn)。 據(jù)《大眾機械》報道,“研究人員一直對曲速引擎的概念很感興趣,這一概念由墨西哥物理學家明戈·阿爾庫貝利于 1994 年首次提出。”“根據(jù)理論上的阿爾庫貝利曲速引擎概念,航天器可以通過收縮前方空間和膨脹后方空間來實現(xiàn)超光速飛
    的頭像 發(fā)表于 12-04 09:50 ?903次閱讀
    無所不能的MATLAB|證明曲速引擎的<b class='flag-5'>物理學</b>原理

    FlexDDS-NG直接數(shù)字信號合成器(DDS)/波形發(fā)生器

    盛鉑科技FlexDDS-NG是一種單臺機箱最多可達12個通道相位連續(xù)直接數(shù)字信號合成器 (DDS)。其輸出頻率可達400MHz,該產(chǎn)品專為量子光學研究而設計, 是直接滿足實驗物理學家需求的下一代波形發(fā)生器。
    的頭像 發(fā)表于 11-28 15:00 ?531次閱讀

    歐姆定律的實際應用實例

    歐姆定律是電氣工程和物理學中的一個基本定律,它描述了電流、電壓和電阻之間的關系。這個定律由德國物理學家喬治·西蒙·歐姆在1827年首次提出,其公式為 V = IR,其中 V 代表電壓(伏特),I
    的頭像 發(fā)表于 10-28 15:27 ?4226次閱讀

    超導和半導體有關系嗎為什么

    、器件設計等方面卻有一定的聯(lián)系。 超導的基本概念與性質(zhì) 2.1 超導的定義 超導現(xiàn)象最早由荷蘭物理學家·卡末林·昂內(nèi)(Heike Kamerlingh Onnes)于1911年發(fā)現(xiàn)。當時,他在研究汞的電阻隨溫度變化時發(fā)現(xiàn),
    的頭像 發(fā)表于 07-31 09:23 ?2971次閱讀

    直流電橋常見的三種結(jié)構(gòu)形式

    的結(jié)構(gòu)形式多種多樣,常見的有三種:惠斯通電橋、凱爾文電橋和麥克斯韋電橋。 一、惠斯通電橋 1.1 惠斯通電橋的基本原理 惠斯通電橋(Wheatstone Bridge)是一種經(jīng)典的直流電橋,由英國物理學家查爾斯·惠斯通(Charles Wheatstone)于
    的頭像 發(fā)表于 07-26 14:22 ?3181次閱讀
    主站蜘蛛池模板: aaaa黄色片| 亚洲欧美人成网站综合在线 | 国内真实实拍伦视频在线观看 | 手机看片精品国产福利盒子 | 激情综合五月亚洲婷婷 | 婷婷五月在线视频 | 国产亚洲3p无码一区二区 | 日韩三级观看 | 国产一级做a爱免费视频 | 免费观看一级特黄三大片视频 | 女人牲交一级毛片 | brazzersvideosex欧美最 | ww在线观看 | 四虎影院免费在线播放 | 欧美黄色片网站 | 嫩草影院www| 免费人成网站线观看合集 | 日本三级s级在线播放 | 超级淫小黄文大全很污的那种 | av 狼| 欧美色欧美亚洲高清在线视频 | 国产三级在线观看播放 | 亚洲成a人片777777久久 | 精品国产免费观看久久久 | 天天射天天操天天 | 日本sese| 日韩三级视频在线观看 | 午夜亚洲国产 | 久久精品久噜噜噜久久 | www五月天com| 亚洲一区在线视频观看 | 四虎影视永久在线 yin56xyz | 国产精品嫩草影院在线播放 | 国模私拍福利一区二区 | 99久久99这里只有免费费精品 | 亚欧精品一区二区三区 | 精品国产免费观看久久久 | 国内真实实拍伦视频在线观看 | 亚洲日本久久久午夜精品 | 亚洲成人aaa| 玖玖爱在线播放 |