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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
沸水的声音     
曹阳 《物理实验》2004,24(8):4-4
有一个这样的故事:一次,在欧洲的阿尔卑斯山的一个隧道里,28t的炸药爆炸了.附近30km以内的居民都听见了爆发的巨响,离爆炸地点40km,50km的居民则一点也没有听到.这是否说明爆炸声的传播范围只有方圆30km呢?不是的.事实上,离爆炸地点往北远隔160km的地方,人们却很清晰地听到了这次爆炸声,这种现象就是“大音希声”现象.  相似文献   

2.
树华 《物理》2005,34(11):790-790
地球的内核是固态的铁和镍组成的半径约1280km的高密度球,外面由2210km厚的液态金属外核包围着.再外面是熔岩组成的地幔,厚约2850km.最外层的地壳厚度不到100km.一般认为地球的磁场是由外核与地幔的旋转产生的.  相似文献   

3.
《物理通报》2010,(2):53-53
俄罗斯科学院西伯利亚分院自动化和测电学研究所与英国伯明翰阿斯顿大学合作,研制出全球最长的光纤激光,有300km. 学者们确认,要想让光纤在传输波长1.5μm的光波时损耗最少,300km已是极限.该研究所副所长、光缆实验室主任谢尔盖·巴宾解释说,激光就像是两个平面之间的加强型环境,“一旦长度超过300km,定波就无法形成,因为波形分散,无法抵达终点”.  相似文献   

4.
藏物箱     
牛峰  刘伟 《物理实验》2004,24(11):54-54
在解决有关人造地球卫星问题的时候,经常遇到7.9km/s是……的最大速度,又是……的最小速度,那么7.9km/s究竟是最大速度还是最小速度呢?下面我们就讨论这个问题.  相似文献   

5.
介绍了2002年5月发射的中国“海洋一号”卫星10通道水色扫描仪的光学系统设计。该系统有10个探测通道,波段从可见到远红外,空间分辨率1.1km,并首次采用了“K镜”消像旋系统。  相似文献   

6.
昌强 《应用光学》2007,28(5):613-613
在2007年第二季度举办MILEX-2007展会上,白俄罗斯LEMT公司展示了它的Lotos激光测距机模块。该固体激光装置工作波长为1.064μm,主要用于下一代防空导弹系统。Lotos共有2个型号,其功率分别为40mJ和70mJ。后者工作寿命稍短一些。在气象能见度为20km的条件下,对反射率为20%的1.5m×1.5m大小的目标,2种型号的最大测量距离分别为10km和15km,测量精度为±2.5m。最小测量距离为200m。Lotos激光光束的色散角为1.0-1.7mrad,脉冲重复频率为1-5Hz。  相似文献   

7.
树华 《物理》2008,37(1):37-37
位于地球表面650km与2800km之间的低层地幔占有一半以上的地球体积,主要由含有氧、镁和硅的化合物组成.约5%是蕴含在铁方镁石和钙钛硅酸盐等化合物中的铁.  相似文献   

8.
王若鹏  孟策  李智  荣新 《大学物理》2023,(11):61-64
<正>简介国际空间站目前保持在接近圆形的轨道上,最低平均高度为370 km,最高平均高度为460 km,轨道处于热层的中心,相对于赤道的倾角为θ=51.6°.空间站的轨道类似于螺旋形,即空间站到地球表面的距离是缓慢变化的,在一个螺旋周期中,这种高度的变化是可以忽略的.  相似文献   

9.
贾焕玉  孟杰等 《中国物理 C》2002,26(10):1050-1055
从相对论平均场理论出发,考虑核子、超子和介子自由度,研究了A^208Pb的超子分布半径与中子星的性质以及它们之间的关系。计算发现当超子的耦合常数比值由0.3增大到1时,对NLSH和NL3参数组,超核的超子分布半径分别由3.905和3.849fm增大到4.346和4.230fm,而中子星的最大质量分别由1.516和1.429M增大到2.776和2.744M,质量为1.4M的中子星半径分别由13.13和12.79km增大到13.24和13.29km。即中子星的最大质量和半径随超子分布半径增大而增加。这样只要从实验上确定A^208Pb的超子分布半径,就可以得到中子星结构的信息。  相似文献   

10.
戴闻 《物理》2006,35(7):620-620
量子比特可借助于各种物理量进行编码,例如,光子的极化态,原子的自旋态等.为了使量子比特实际有用,它们与外部世界的随机耦合(退相干效应)必须被尽力避免.光子在传输的进程中本征退相干效应极小.但是,当光信号在光纤中传输时,它的强度会衰减.衰减的程度随传输距离以指数方式增大,例如,15km衰减到1/2,100km衰减到1/100.对于经典通信来说,中继器起放大信号的作用.但是,经典中继器不能被用于量子通信,因为它的噪声太大,以至于产生太多的错误量子比特.正在被研发的量子中继器,实际上是一个量子微处理器.它能够存储和处理一个一个的量子比特,并保证量子态的高保真复现。  相似文献   

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