找到 575 篇文章 关于物理学

居里定律

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更新于 2022年10月13日 11:19:47

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简介 根据居里定律,顺磁材料的磁化强度与外加磁场成正比。当物体被加热时,温度升高,则磁化强度与温度成反比。该定律是由法国物理学家皮埃尔·居里发现的。这就是它被称为居里定律的原因。图片即将推出居里定律大多数元素与化合物结合后都具有顺磁性。它存在于含有钯、铁、铂和一些稀有元素的化合物中。由这些元素或化合物组成的原子具有内层电子... 阅读更多

机械能守恒

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更新于 2022年10月13日 11:19:47

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机械能 机械能是物体动能和势能的总和,用于做特定功。换句话说,它描述了物体由于运动或位置或两者兼而有之而具有的能量。考虑理想的单摆(无摩擦)的情况。我们可以说该系统的机械能是其动能和重力势能的组合。当摆来回摆动时,动能和势能不断交换。当摆球到达最高点时,系统的势能最高,... 阅读更多

能源来源

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更新于 2023年8月21日 11:53:17

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简介 存在各种类型的能源,可以将其分为不同的部分。太阳不仅仅是能源的来源。地热能、核能、生物质能、风能和汽油是一些其他重要的能源,可以从中提取能量。根据可持续性的特征,能量被分为两种主要的能源类型。能量可以从可再生和不可再生能源中提取。常规和非常规能源是另外两种能源类型,在能源的消耗和使用中发挥着重要作用。能源分类... 阅读更多

线性动量守恒

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更新于 2022年10月13日 11:19:47

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简介 粒子的线性动量定义为其质量和速度的乘积。粒子的动量守恒是任何粒子都具有的属性,其中动量的总量永远不会改变。粒子的线性动量是一个矢量,用 $\mathrm{\vec{p}}$ 表示线性动量守恒如果作用在物体系统上的净外力为零,则系统的动量保持不变。重要的是要记住,守恒的是系统的动量,而不是单个粒子的动量。系统中各个物体的动量可能会... 阅读更多

光的反射图像

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更新于 2023年8月18日 15:26:57

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简介 光被认为是能量的一种形式,有时会反射,这取决于它照射的物体。在某些情况下,像镜子或任何类型的抛光金属这样的物体可以反射光。此外,它也只发生在光线在表面反射并反转方向时。电磁辐射是光反射的一个例子,当波遇到表面的边界时发生,该边界不吸收能量并导致光的波反射。图 1:光的反射光的反射... 阅读更多

卡路里和焦耳之间的关系

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更新于 2023年8月21日 11:49:45

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简介 卡路里和焦耳是其中一种。事实证明,当卡路里的比率增加时,焦耳的值也以 4.2 的增长率增加。另一方面,如果卡路里的值下降,则焦耳的值以大约 4.2 的比率增加。功的单位等于 107 度,它大约相当于 107 度,它们是系统的 CGS 单位。焦耳的测量类似于瓦特秒,指的是... 阅读更多

光的反射

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更新于 2022年10月13日 11:19:47

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简介 当光线从光源发出并反弹回来时,这个过程称为反射。光的反射概念最早是由古希腊数学家欧几里得提出的。在某些时候,光线经常接近光滑透明的表面并在相同的角度反射。什么是光的反射?光的反射方式取决于表面的性质。如果表面是抛光且光滑的(Kittiravechote & Thinarat,2021),则光线在撞击表面后会以完全相同的方向反弹。在粗糙的情况下... 阅读更多

电场和电势之间的关系

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更新于 2023年8月21日 11:47:28

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简介 本教程将重点解释物理学中这两个术语的定义,即电场,然后定义名为电势的术语。本教程将讨论如何在所有点上的电荷信息如何负责产生不存在电场的高电势。基于这个特定概念,本教程将包含电场和电势之间的关系。什么是电场?图 1:电场在物理学术语中,电场被概念化为一种特殊的电学性质,... 阅读更多

电荷守恒

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更新于 2022年10月13日 11:19:47

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简介 电荷是物质的一种属性,它会产生和经历电磁效应。电荷守恒背后的基本概念是系统的总电荷是守恒的。它可以定义为:原子和分子构成了世界上所有的物质。通常,所有这些原子和分子都是电中性的,其所有电荷都保持平衡。为了使中性物体带电,必须去除其中一种电荷。带电体总是表示电子亏损或电子过剩。电子被认为带负电。通过... 阅读更多

粒子加速器

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更新于 2023年8月21日 11:45:37

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引言 粒子加速器有助于将构成粒子(例如质子或电子)加速到非常高的速度。欧内斯特·劳伦斯于 1930 年在加州大学制造了第一台粒子加速器。许多科学家利用粒子加速器来认识宇宙的起源,并研究围绕人类的亚原子世界结构。粒子加速器帮助科学家推动环境清理、医学等领域的科研工作。粒子加速器极具益处,有助于推动不同领域的发展。在欧洲核子研究组织(CERN),一个粒子物理实验启动,在此过程中开发了万维网 (WWW)、数据处理和机器人技术。粒子加速器 ... 阅读更多

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