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相似文献
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1.
在静电科学研究中,常常需要检验带电体所带电荷的正负以及高压发生器电极的极性.长期以来,人们常使用金箔验电器来检验电荷的正负,这种验电器受环境影响很大,空气温度大时检验效果极不明显,有时甚至完全不起作用.1980年国内出现了电子管正负电荷检验器,这种检验器受环境  相似文献   

2.
近年来,磁控溅射已成为重要的薄膜沉积技术之一。我国于1982年研制成功第一台磁控溅射镀膜机,比国外只晚几年。随后生产出各种中、小型磁控溅射镀膜机,主要用于制镜和美术陶瓷工艺品装饰性镀膜。 目前,国外发达国家已由装饰性镀膜过渡到功能膜,诸如电磁、光学、机械、防潮和  相似文献   

3.
磁性液体和它的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
孙克  黄锡成  罗河烈 《物理》1979,8(3):0-0
一、引言磁性液体(Magneticfluids),有时也称为磁流体,是指具有磁性的,可以流动的液体.确切地讲,磁性液体是一种将强磁性微粉(100A左右)分散在液相中所得到的非常稳定的胶态溶液.我们在这里着重介绍具有铁磁性的磁性液体.我们知道,有一些固体是铁磁性材料,有着较强的磁性.所以,将很细小的固体铁磁性颗粒分散到如水等溶液中,它们仍然是可以被磁化的.这样便可获得均匀的液体态磁性材料,它象?...  相似文献   

4.
一、引 言 一般说来,量子现象只能发生在微观的尺度(原子)上.当我们研究分子、原子、电子和核子等等一些微观粒子的运动时,才能明显看到量子力学效应,例如分子、原子光谱的不连续谱线.而当微观粒子数目足够大时,量子力学效应就不明显了,也就是说,过渡到了经典力学的范围.因此,人们常把量子力学称为“微观力学”.但是,对超导体和超流液态氦来说,由于它们具有独特的性质,量子力学效应能够在宏观的尺度上表现出来.这个思想早在1935年研究超导体的电动力学性质时,伦敦就提出来了[1],但是直到六十年代初才从实验上得到证实,并为人们所普遍接受.它…  相似文献   

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蔡长安 《物理实验》1994,14(5):226-226,225
“晶体管正负电荷检验器”的改进蔡长安(江苏盐城师专224002)《物理实验》1988年第1期刊登了应崇光同志的“晶体管正负电荷检验器”,这里提出两点改进意见,同应崇光同志探讨.(1)当探头E靠近的带电体电压比较高时,极易造成场效应管3DJG击穿,从而...  相似文献   

6.
引言穆斯鲍尔效应是西德青年物理学家R. L. M■ssbauer在1958年底发现的,到现在只有短短五年多时间。但在短时期内获得这样多的结果,它的应用所涉及的面这样广(几手包括物理学各部门、化学、生物学、医学以及技术部门等),确是很少有的。穆斯鲍尔由于这一发现获  相似文献   

7.
应用半导体制成的二极、三极管,一般叫做半导体成晶体二极管和三极管。目前,它们在无线电技术中,已经获得了广泛的应用。除了作为整流器、检波器、调制器、振盪器和高低频放大器等使用外,也应用在其他各种特殊电路如电子计算机、自动控制以及电子仪器中。  相似文献   

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9.
一、引言 对铁道部四方机车车辆工厂新设计的SFK_6型列车及国内现在通用列车的车体结构的隔声特性进行了实验窒测试。对钢板、胶木板、钢板上加阻尼涂层的隔声特性以及双层结构的填充材料、空腔距离、共振频率对隔声的影响等问题作了测试与分析,得到初步的结论,可作为改进车体隔声及一般双层结构隔声的参考。  相似文献   

10.
JT-1型晶体管特性图示器由于其读测简便、直接显示的优点而被广泛采用,但有的晶体管特性图示器集电极取样电路设计具有一定的缺陷,会给测量带来严重的影响。本提出了自己的观点,并给出了改进方法。  相似文献   

11.
基于电子具有自旋的特性,介绍了自旋场效应晶体管的基本原理和研究进展;通过研究发现自旋场效应晶体管具有良好的电导开关效应,外加磁场后则呈现出磁开关效应.  相似文献   

12.
徐毓龙  周晓华 《物理》1994,23(12):728-733
简要介绍了高电子迁移率晶体管的基本原理,应用及近年来的进展,它具有的高速,高频,低噪声等优异性能,使它将成为未来的主流微波器件。  相似文献   

13.
苏宗涤  萨本豪  周春梅 《物理》1983,12(11):0-0
一、核反应概况自从1919年卢瑟福用α粒子轰击14N核第一次实现人工核反应以来,人们完成了几千种核反应,揭示出丰富多彩的核反应现象.反应核谱学提供了许多核结构的知识,特别是有关核的高激发态的信息.核反应释放的核能为人类开辟了新的能源.它又是生产不稳定同位素的重要方法,这些同位素已经被广泛地应用于工业、农业和医学等方面.核反应的研究不仅是核物理基础研究的一个重要方面,而且还有着很大的实际意义.?...  相似文献   

14.
阿佛伽德罗常数是物理学、化学中的一个重要的基本常数.它的发现与确定对原产分子学说的最后胜利,对微观现象同宏观现象联系的建立,对化学的发展和化学计量的确立起了决定性的作用. 十九世纪初,英国的化学家道尔顿建立了原子学说.但是他的学说很快就与盖-吕萨克发现的气体化合体积定律发生了不可调和的矛盾.这一矛盾的解决是意大利物理学家阿佛伽德罗的贡献.阿佛伽德罗首先把原子与分子区别开来,提出分子(组合分子)和原子(基本分子)是两种不同的概念.根据这种概念及盖-吕萨克的体积定律,他于1811年提出了著名的阿佛伽德罗假说:在同温同压下…  相似文献   

15.
赵忠尧 《光子学报》1987,16(4):69-72
马普学会的发展简史: 马普学会是德意志联邦共和国马克斯·普朗克科学促进会(Max-Planck Gese-llschaft)的简称,是一个联邦德国著名的学术研究机构。它是二次大战后,在以前的威廉皇家学会基础上演变发展而成的。 早在1907年德国的一些著名科学家联合上书当时的威廉二世皇帝,支持他建立德国“牛津”的设想。要求将柏林大学的各自然科学研究所迁到柏林的达勒姆的皇帝庄园区建立一个科学中心,以进行自由的研究活动。  相似文献   

16.
我們設計的示教干涉仪能在屏上获得清晰的光的干涉花样,并且可使学生孰識干涉仪在技术中的应用。干涉仪的工作原理干涉仪的光路如图1所示。平面平行玻璃板1安装在两个都具有表面反射层的平面鏡2中間。两个平面鏡置于玻璃板两側相等的距离,并与玻璃板平行。  相似文献   

17.
蒋均平 《物理》1979,8(3):0-0
一、概述平面分步透镜又叫“菲涅尔透镜”,是按菲涅尔原理用普通玻璃或透明塑料浇铸或压延而成.与旋转抛物面聚光镜等常用的太阳能设备比较,它加工容易,成本较低,是太阳能利用中一种有潜力的集光装置.二、平面分步透镜的光学原理光线通过三棱镜,两次透过分界面PA、PB(见图1),α1、α2分别表示入射角,Υ1、Υ2分别表示折射角,表示棱镜顶角, 表示光线偏向角,由几何光学原理知:顶角 很小的棱镜叫薄棱镜?...  相似文献   

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ZnO发光二极管(LEDs)在照明应用方面有着巨大的潜力。需要解决的主要问题是光的产生和对辐射的控制,这个问题来自LED波长的变化和组合。发现缺陷发光的ZnO有着各种波长范围,适合LED在白光产生方面的应用。同时展示了在实验和理论上可以用于ZnO系统的缺陷辐射。这种类型的缺陷相较于传统的掺杂材料和其他材料,其优点在于不需要广泛和昂贵的生产系统。不仅提出了ZnO薄膜在白色平面LED光源本征缺陷发光的潜在应用,同时也利用一些方法一个特定的中心位置和ZnO薄膜在初期发射谱带的宽分布来控制缺陷的产生。根据不同的制备方法和特定的实验条件,不同的白色,如稍白色和青白色等原本的和重要的颜色-蓝光波段(455, 458 nm),绿光波段(517, 548 nm),红光波段(613, 569 nm)分别被获得。从而说明了这是一种制作白光LED更好的办法-利用ZnO材料。在对ZnO薄膜电学性质的调查研究中,通过薄膜表面的额电子插入和正离子的湮灭已经证明了的观点,随着质子的植入、正离子的湮没、电子的插入和ZnO表面的电学性质的研究,表述结果被进一步的证实。研究人员对单晶ZnO的已经有了一定的研究,PL质子植入ZnO以后呈现橘红色,并且在700 ℃退火后仍然存在,清楚的可以看出PL缺陷的存在。在植入粒子方面最近的文章也有报道,例如在ZnO缺陷表层中注入离子和电子来改变PL性能。VZn也发现了氧化锌薄膜的主要缺陷之一是正电子湮没,同样的,Vlasenko和Watkins也发现了氧化锌表面由于电子辐射产生的缺陷。导致绿色透光率的减少,增加PL致600~700 nm。之后分析和解释ZnO薄膜电阻率的缺陷。由霍尔系数的迹象表明ZnO表现为N型传导,这样做的原因是因为把VO和Zn原子联系在一起,使Zn具有较低的电阻率。试验中氧气退货可以增加ZnO的电阻率,其电阻率的增加是由于VO的减少。另外,在200 ℃条件下准备的样品导电率很低,说明了VO的作用很大。退火氧化锌薄膜电导率下降表明, 看到了主要的缺陷。  相似文献   

19.
物理实验教学是对学生科学素质的培养是一个很重要的方面,引导学生理论与实际相结合的思维形成,培养学生探索与创造能力,以及研究技术的锻炼是课堂理论教学所不能替代的。但是,实验教学质量的提高长期受到各种物质、经济条件的困扰,  相似文献   

20.
彭解华  沈抗存 《大学物理》2002,21(11):26-26
由“从正则分布出发,在小涨落近似下得出的能量涨落分布公式”求得的能量涨落的二次矩与直接由正则分布求得的二次矩完全相同,但分别由二求得的高次矩并不完全相同。  相似文献   

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