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131.
介绍了把炸药的化学能转换成电磁能的爆磁压缩技术,其中包括了爆磁压缩发生器的组成、运行原理和大量实验。结果表明:爆磁压缩发生器可在mm^3体积内建立1.99GA/m(25Moe)的强磁场;在nH电感性负载中产生超过250-266MA的脉冲大电流;几kg质量的爆磁压缩发生器能在5μH负载两端产生超过50kV的脉冲电压,经过爆炸丝、间隙闭合开关组成的功率调节组件后。可得到高于500kV的脉冲高电压。  相似文献   
132.
孟勇 《大学物理》2023,42(1):4-6+29
针对带有电荷的弹簧摆施加在竖直方向的匀强磁场的背景下,通过牛顿力学的方法得到了其运动学方程,从而发现其摆动平面在不停的进行旋转.同时按照初始条件的不同,将其在水平方向上的运动学方程化简为不同的曲线方程,进而得到了其运动的轨迹特征.  相似文献   
133.
原晓霞  周沧涛  张华  吴思忠  陈鹏  滕建  张博  仲佳勇 《强激光与粒子束》2023,35(2):021002-1-021002-9
介绍了以强激光驱动电容线圈靶的实验方法产生磁场的基本模型及其发展过程。对比了实验室中常用的三种磁场诊断方法,包含:B-dot、法拉第旋转以及质子背光,发现前两种方法在实验中仅可以获得距离靶较远处的有限个磁场值,通过结合模拟工具获得靶处的磁场值与测量点的值跨越几个数量级,容易产生误差;质子背光诊断可以在实验中获得全局磁场信息,能够较好地满足线圈靶磁场诊断的需求。由于线圈靶磁场强且可持续时间长,在时空分布上具有一定可控性,因此我们将其应用到了磁重联的研究中,并成功获得了重联出流等特征。另外线圈靶在带电粒子的约束和磁流体动力学研究等多方面也得到了应用。  相似文献   
134.
本文首先综述了大规模应用的超导磁体,依赖并推动铌三锡Nb3Sn导线技术进步,向更强磁场发展的趋势.着重分析了超高场14 T全身MRI磁体的挑战性技术.选择青铜Nb3Sn导线,采用Nb3Sn线圈和NbTi线圈相结合的混合结构,对14 T全身MRI磁体进行了电磁概念设计和热稳定性及失超保护仿真分析,并简要阐述了14 T全身MRI磁体在应力、接头和匀场方面的关键问题.根据分析结果认为:1)Nb3Sn导线是14 T全身MRI磁体需要面临的首要挑战性问题—作为最佳选择的青铜Nb3Sn导线,其现有产品的性能指标离14 T全身MRI磁体的要求尚存在有一定的差距;2)14 T全身MRI磁体的失超保护涉及线圈的铜超比设计、运行电流同线圈电感的协调配置、被动保护的分段策略和主动保护的失超触发控制以及主动屏蔽结构磁体在失超过程中的逸散磁场限制等多个十分复杂的环节,是最具挑战性的综合性技术.  相似文献   
135.
强磁场中原子共振荧光的光谱分布   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
彭金生  黄湘友  刘武 《物理学报》1989,38(9):1545-1550
本文提出强磁场中原子的共振荧光理论,得出了原子共振荧光光谱分布的普遍表示,并分析了荧光光谱与磁场强度的关系。 关键词:  相似文献   
136.
原题:如图1,ABCD是边长为a的正方形.质量为m、电荷量为e的电子以大小为v0的初速度沿纸面垂直于BC边射入正方形区域.在正方形内适当区域中有匀强磁场.电子从BC边上的任意点入射,都只能从A点射出磁场.不计重力,求:  相似文献   
137.
带电粒子在匀强磁场中的运动是《磁场》一章的重点,多数题涉及的又是非完整的圆周运动,因而区域磁场中部分圆的运动问题就成了重中之重.下面就从区域磁场的特点入手,将这一部分题型分类如下:  相似文献   
138.
王绍良  李亮  欧阳钟文  夏正才  夏念明  彭涛  张凯波 《物理学报》2012,61(10):107601-107601
国内第一套脉冲强磁场高频电子自旋共振(ESR)装置由武汉国家脉冲强磁场科学中心研制成功.该装置的频率范围为210-370 GHz,样品温度范围为2-300 K, 磁场强度为0-50 T.在脉冲强磁场ESR装置上进行了红宝石ESR实验,获得了Cr3+ 离子的ESR谱.  相似文献   
139.
最近几年有关带电粒子在交变电场和磁场运动的试题在各地模拟考试题中时有出现;而测验的结果往往是学生的得分率很低,成为教学中的一个新的难点.原因是多方面的的,一是学生遇到这部分题目少,见到这种题就怕;二是学生未能深入掌握带电粒子在交变电场和磁场中运动的命题特点,而教  相似文献   
140.
何崇荣  张黎 《物理通报》2015,(4):107-108
文献[1,2]都对2011年高考山东理综卷第22题作了定量分析,这个题目从学生角度定性考查就可以了,作为教师,从求真的角度,我们可以讨论Ekd与xd的定量关系,从而验证高考题中所给曲线的正确性.文献[2]最后提出一个猜想:导体棒d的动能Ek与下落位移x的函数关系式为Ek=Ek0e-bx,笔者觉得这个表达式值得商榷,下面是笔者的分析,供同行参考.  相似文献   
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