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1.
本文给出解决泄洪问题的数学模型,并用它找出特定洪水量的最佳泄洪方案.  相似文献   
2.
卢瑟福     
1871年在新西兰一个小农场主焦姆斯·卢瑟福的家里,出生了一个小孩,名叫爱涅斯特。他是第四个孩子,以后在这个家里一共有十二小孩。他的父亲主要从事亚麻加工工作,当时爱涅斯特很可能继承这一份职业。但是,由于他在学校里对各门功课都表现了卓越的天才,因而他的父母决定让他继续学习下去。中学毕业之后,卢瑟福(Rutherford)考入新西兰克拉斯切希开办的大学,当时称为喀捷贝尔大学,一共只有七位教授和一百五十名学生。卢瑟福在大学时期对科学非常有兴趣,并曾经进行了一些研究工作。 1894年卢瑟福在喀捷贝尔大学毕业,由于  相似文献   
3.
苏联宇宙火箭的发射,是研究宇宙空间跨出的新的重要的一步。这一事件代表着人类最伟大的成就。这不是出乎意料的事情,它是苏联在征服宇宙空间方面过去所进行的全部工作的逻辑结果。从1957—1958年苏联发射人造地球卫星的成果,我们可以看出非凡的进展,在火箭技术的发展方面,无论就其速度或成果来说,都是十分惊人的。  相似文献   
4.
牛頓     
依沙克·牛顿(IsaacNewton生于1642年12月25日,1727年3月20日逝世)是天才的英国物理学家,力学家、天文学家和数学家。他完成了经典力学的基本定律,发现了万有引力定律,白色光分解成  相似文献   
5.
运输问题悖论   总被引:2,自引:0,他引:2  
运输问题是线性规划中一个很重要的问题,现在已经知道有许多种解法,最常用的有位势法等。下面来介绍在运输问题中出现的一个奇怪现象,国外称这种现象为运输问题悖论(Transportation paradox)。某一位调度员上个月用位势法做了一个煤的调运方案(见表1)。  相似文献   
6.
报道了采用激光点火辅助火花诱导击穿光谱技术分析铝合金中痕量元素时的分析行为。用低能量激光脉冲聚焦于样品表面并在放电电极之间产生等离子体来触发高压火花放电以改善火花诱导击穿光谱技术的分析行为。在当前空间几何配置下,研究得到了最佳的放电电压和储能电容等参数并在最佳实验条件下分析了样品中的铜元素,其检出限达到0.7 ppm。激光点火的辅助手段改善了火花诱导击穿光谱技术在元素分析时信号的稳定性、提高了分析精度。同时它还能够有效地降低放电电压,改善其空间分辨本领。研究表明激光点火辅助火花诱导击穿光谱技术具有灵敏度高、稳定性好以及具有较好的空间分辨本领的特点,非常适合于各种合金中的痕量元素分析。  相似文献   
7.
为了解决单脉冲激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在元素分析时空间分辨本领与分析灵敏度之间的矛盾,本文利用一台双波长输出的Nd∶YAG激光器开展了双波长激光剥离-激光诱导击穿光谱(LA-LIBS)技术的研究。其中532 nm的二倍频激光用于剥离样品;1 064 nm的基频激光通过大芯径石英玻璃光纤传输并实现一定的延时后用于击穿被剥离的样品。两束激光采用正交几何配置以实现高空间分辨高灵敏的元素分析。实验研究了1 064 nm激光到光纤的耦合、光纤输出后的准直以及再聚焦时的一些关键技术问题。研究并得出了四种不同光纤对激光能量的传输能力。选择利用芯径为800 μm,数值孔径为0.39、长50 m的石英玻璃光纤成功传输了15 mJ的调Q激光脉冲并实现了250 ns的延时。并在此基础上开展了铜合金样品的双波长LA-LIBS分析,实验验证了基于一台Nd∶YAG激光器开展双波长LA-LIBS研究的可行性。该技术只需要一台激光器就可以完成相应的光谱分析,具有系统结构简单,便于小型化等优点,适合对不同样品开展原位的高空间分辨高灵敏的元素显微分析。  相似文献   
8.
RAFT聚合合成高分子量嵌段聚合物   总被引:1,自引:0,他引:1  
以合成高分子量聚合物为目标,以苯基二硫代乙酸-1-苯基乙酯(PEPDTA)作为RAFT试剂,研究引发剂的种类(偶氮二异丁腈(AIBN)、1-1′-偶氮环己腈(ACC))、用量及聚合温度对苯乙烯/丙烯酸丁酯RAFT共聚合过程和聚合物结构的影响.结果发现,由于体系中RAFT浓度很低,相应的引发剂浓度要比传统自由基聚合低得多,只有采用较高的聚合温度和低分解速率常数的引发剂(ACC),才能制得无活性聚合物分率低(<0.1)、分子量高的聚合物,并进一步得到杂质含量少、分子量分布窄的嵌段聚合物.  相似文献   
9.
法拉第的科学成就──纪念法拉第诞辰200周年   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
10.
在伟大的十月社会主义革命后的四十年中,我们国家在共产党的领导下经历了伟大的道路,从一个落后的农业国变成了先进的工业强国。在工业、农业以及苏联人民的文化发展方面,都获得了巨大的成就。为社会主义社会服务的科学,在我国也达到了空前的水平。在这一方面,苏联物理学的发展可以作为特别明显的例子,苏联物理学很早就跨出了实验室,给予其他科学的发展以重大的影响,它已成为现代技术的基础了。  相似文献   
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