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针对旋转对称椭球颗粒脉冲光声波的产生,推导沿其对称轴方向的波形的解析表达式.结果表明,无论是长椭球还是扁椭球颗粒,沿轴波形相对于球形颗粒所产生的N形波都有一定的形变,并且在近场条件下显示出能反映椭球颗粒形状与大小的明显特征.因此通过对脉冲光声波的测量和分析,能对旋转对称椭球颗粒进行形貌判定. 相似文献
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利用具有极向和径向结构的三探针在HL-2A装置等离子体边缘最后闭合磁分界面以内5cm左右,对静电湍流的谱特征进行了实验研究。空间二级关联分析指出,静电湍流主要是由具有低频和长波长的波胞组成,波胞以内都是相关结构;波在极向的传播主要是沿电子逆磁漂移方向,偶尔也会由于多谱勒频移造成在离子逆磁漂移方向的频率分量。静电波在径向向外传播,其速度的大小与极向相速度相当,这个特征意味着径向模对横越磁场的输运有重要的影响。 相似文献
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在极弱的磁场下,当T〈Tc高温超导体处于完全抗磁的Meissner态;在较高的外场下,磁场将部分地穿透材料,这表现为一根根平行于外场方向的涡旋线,涡旋线的芯部是正常态,而线的周围是超导环流.当温度较低时, 相似文献
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利用四探针方法系统地研究了KT-5C托卡马克边缘等离子体的湍流性质。实验结果指出,在限制器内0.5cm处,有一自然产生的径向电场剪切层,由Er×B引起的等离子体整体的极向旋转在剪切层外沿着离子逆磁漂移方向,而在剪切层内则是沿着电子逆漂移方向的。 相似文献
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利用加外场穆斯堡尔效应对Cr75(Fe0.67Mn0.33)25合金的磁性进行了研究。结果表明该合金不是磁单相的。在温度约275K时合金中开始形成反铁磁相,其共存于一顺磁相。在133K下,该顺磁相转变成铁磁相,共存于反铁磁相,铁磁、反铁磁交换相互作用的竞争导至合金在28K下重入自旋玻璃态。 相似文献
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在《自然杂志yi992年第4期第304页上《自旋磁陀螺的反向倾斜和公转》(以下简称“族文”)一文报道了磁陀螺的反向倾斜和公转的一些现象,这些现象被认为是难以解释的新问题.笔者试图在大量演示实验的基础上对此现象作进一步的解释.“旋文”所述(如图互)内容摘录如下:“……我在圆磁盘中央钻了一个洞,穿上非铁磁性的铝轴,并将铝轴两端挂失.这样就制成了一个磁陀螺,其一端为N极,另一端为S极.再在支撑板面中央钻孔,使之可放入条形磁铁,并可使条形磁铁上、下移动[见图1(a)中N极刚露出支撑板面上方,图(b)中S极刚露出支撑板… 相似文献
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本文研究了同位素7 Li和6 Li在几个方面的性质差异.用相对论量子力学计算指出,6 Li的电子能级比7 Li的能级低,同时,对电偶极E (1)和磁偶极M (1)的能级跃迁波长,6 Li的跃迁波长都要比7 Li的长.由于7 Li和6 Li的核自旋的大小不同,可以看出在磁场2万高斯和温度100-20 K之间,7 Li的磁极化比6 Li的约大13倍.7 Li和6 Li的磁极化这种差异,也是一种可能的同位素7 Li/6 Li的分离方法. 相似文献
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利用加外场穆斯堡尔效应对Cr75(Fe0.67Mn0.33)25合金的磁性进行了研究.结果表明该合金不是磁单相的.在温度约275K时合金中开始形成反铁磁相,其共存于一顺磁相.在133K下,该顾磁相转变成铁磁相,共存于反铁磁相二铁磁、反铁磁交换相互作用的竟争导至合金在28K下重入自旋玻璃态. 相似文献
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凝聚态物理学往往为对称性所支配。自发对称性破缺将导致相变,而且许多可观测量或物
理现象都与破缺的对称性有关,如铁电极化、铁磁磁化、旋光性(包括法拉第旋转和磁光克尔旋
转)、二次谐波发生、光伏效应、非互易性、霍尔效应型输运以及多铁性。在这里,我们提出以
下观点:从对称性破缺的角度来看,当构成量(如自旋排列、晶格畸变,或处于外场以及其他环
境中等)或测量方式(如光学探测,或处于不同极性态中电子和其它粒子探测,或对体极化[磁
化] 等的测量)遵循对称操作相似(symmetry operational similarity, SOS) 原理时,我们便可以
观测到某些特定的物理现象。这种SOS原理提供了一种在复杂材料中用简洁而清晰的物理图像描
述非直观物理现象的途径。反之,也可以用于甄别具有潜在需求特性的新材料,或发现已知材料
中新的物理现象。 相似文献
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瞬变的反应时间是电流变液体的一个重要参数.本文通过实验和理论分析,建立了考虑分散相颗粒几何因素的电流变反应时间模型根据此模型,长椭球状颗粒的电流变液体反应时间比等效球状颗粒的短,扁椭球状和片状颗粒的电流变液体反应时间比等效球状颗粒的长,而棒状颗粒的电流变液体反应时间则视εp/εf比值大小或快于或慢于等效球状颗粒的反应时间.且反应时间与分散相尺寸的关系是(1)随体积增大,各种形状颗粒的电流变液体反应时间均变短;(2)同体积下,随长径比增大,长椭球状颗粒的电流变液体反应时间变短,而扁椭球状颗粒和片状颗粒的电流变液体反应时间变长,棒状颗粒的电流变液体反应时间则视。εp/εf比值大小或增快或减慢.因此,要获得反应快的电流变液体,颗粒形状除选择球状外,还可在使雷诺数较小范围内,选择一定尺寸的长椭球状或棒状颗粒。
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对于金纳米颗粒在化学和生物传感中的应用,找到具有高品质因子的金纳米颗粒形状是近年来的研究热点。基于T矩阵方法和介电函数的尺寸修正模型,本文从理论上定量研究了金纳米旋转椭球的尺寸对其折射率灵敏度、半峰宽以及品质因子的影响。为了获得最佳传感性能,对品质因子进行了优化,并得到了最优的颗粒尺寸参数。结果发现,短半轴为11 nm和长半轴为49 nm的金纳米旋转椭球具有最大品质因子6.76。优化后的金纳米旋转椭球可以作为理想的化学和生物传感器。本研究为金纳米旋转椭球在化学和生物传感的应用中提供重要的理论依据。 相似文献