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251.
云中客 《物理》2002,31(2):126-126
美国加州大学圣地亚哥分校的A .Cavallen教授和他在加拿大魁北克大学的合作者们进行了一项新的实验 ,他们让一个 5 0fs的激光脉冲进入到一个厚度为 2 0 0nm的二氧化钒 (VO2 )薄膜样品中 .在激光的作用下 ,样品发生了两个相变过程 :一个是由X射线记录下来的晶体的结构性相变 ,它使每一个晶胞增大了一点点 ;另一个是由可见光短脉冲记录下来的从绝缘体转变为金属体的电相变 .两个相变都在预料不到的短时间间隔内完成 ,这次实验使研究者们观测到一个固体是如何逐渐地 (但实际上几乎是在瞬间发生的 )从一个状态转变为另一个新的…  相似文献   
252.
云中客 《物理》2002,31(12)
在微观世界中 ,物质分为两类 ;一类是费米子 (如电子等 ) ,一类是玻色子 (如光子或氢原子 ) .费米子服从泡利不相容原理 .如果将许多费米子放入一个体系内 ,那些处于其中的费米子必须具有不同的位置或不同的量子态 (如动量或自旋等 ) ,也就是说 ,二个费米子不能有完全相同的量子态 .而玻色子就没有这些限制 ,因此玻色子可以处于同一量子态上 .物理世界中已经有大量实例证明 ,可以使费米子具有玻色子的行为 ,例如在超导与超流的实验中 ,我们让费米子配对后就能使它具有玻色子的行为特征 .但迄今为止 ,还没有反过来的实例 ,即让具有不可分辨性…  相似文献   
253.
254.
物理新闻     
  相似文献   
255.
云中客 《物理》2008,37(3):198
诊断甲状腺内肿块的常规方法是超声波图像测定技术,但超声波图像常常无法区分出肿块是良性的还是恶性的.从现有的统计数据来看,由超声波图像测定出的肿块,其中有90%是良性的.因此要科学地确定肿块的性质,还必须抽取腺液作活组织检验,才能做出最后的诊断.如何能对这种昂贵的、入侵式的活体检验进行改进是患者的最大希望.  相似文献   
256.
云中客 《物理》2008,37(3):211
光电效应是爱因斯坦在1921年获得诺贝尔奖的一个项目,它也是早期量子理论发展时的一个里程碑,因为它在物理上阐明了一个基本原理,即具有确定波长的光是由与它相对应的能量的光子所组成.最近德国汉堡的科学家A.A.Sorokin等人利用自由电子所产生的激光(其波长为13nm的紫外光)进行了光电效应.在实验中他们使氙原子的电子变成为自由电子.他们实验中的自由电子激光光束产生的辐射能高达10^16W/cm^2之多.  相似文献   
257.
云中客 《物理》2008,37(4):255
长期以来,困惑着科学家们的一个问题是,在雷暴来临时,有时会出现并飘浮于天空中的火球究竟是什么?有人认为是一个放电体,有人认为是一个自持体(self-containedobject).总之并无定论.另一方面,在全世界有数以千计的观察者曾亲眼目睹过这种自然现象,但他们的艘述却是各色各样的,按他们的说法,火球直径的大小可以从几厘米到几米,颜色有红色、白色和蓝色,  相似文献   
258.
云中客 《物理》2008,37(4):259
两种不可溶的液体(如油与水)会组成乳状液,这种乳状液体在食品、制药等工业中是极其常见的,尽管这种乳状液已经使用了上百年,但人们对它的成形机理并不太了解,一般乳状液(如沙拉酱等)中都含有许多水滴,水滴在乳状液中会连续地合并,从而在乳液内形成一些“非混合”区域,由于这个聚集过程是介于宏观与微观的尺度范围,因此科学家们一直无法捕捉到水滴发生聚集的完整物理过程。  相似文献   
259.
云中客 《物理》2007,36(5):414-414
自然界中的材料一般具有正的光折射系数,具有负光折射系数的材料都是利用工程技术方法人工制造的.这类材料通常称为负磁导率材料(negative—index metamaterial,NIMs).负磁导率材料具有一些特殊的性质,例如它有将光聚焦于一个点上的能力,而且这个点的大小要比光波波长还小,所以它被称为“超级透镜”.利用它可观测到比现有光学显微镜更小的物体.各种材料只有当它的介电常数是负时,才能使光的折射系数为负.如果某种材料不仅它的介电常数为负,它的磁导率也是负的话,这样的材料就称为双重负指数材料(duble—negative metamaterial,DN—NIMs).一般来说,NIMs材料的制作要比DN—NIMs容易一些.因为光与磁场的相互作用要比光与电场的相互作用小100倍.  相似文献   
260.
云中客 《物理》2007,36(8):601-601
玻尔兹曼常数kB是物理学中的一个重要常数,它联系着微观粒子系统(如气体分子)的动能与系统温度之间的关系,所以它是原子、分子世界与宏观物质的性质(如压强、温度等)之间的桥樑。目前只有采用在氩气中测声速的方法能使KB。数值的测量达到百万分之二的精确度,一般将百万分之一的标准称为百万分率,简写为ppm。其他测量kB的方法,如测量电阻器中的噪声,测定气体中的介电常数和测量黑体辐射等都达不到ppm的标准。  相似文献   
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