对机电能量转换的物理基础与时空能量论关系的理解与看法
邓联文
(中南大学物理科学与技术学院)
各种机电能量装置的作用和结构各有不同,但其基本原理类似,发生机电能量的转换都是由于电磁场和运动的载电物体(通常为载流导体)相互作用的结果。目前绝大多数机电能量转换装置都是以磁场作为耦合场的电磁式装置,工作原理基于:电磁感应定律、电磁力定律和能量守恒定律。
对于无损耗机电系统,若割断与周围的联系就是一个保守系统,其储能及与储能相联系的保守力都是状态函数,两者都仅与系统的当前状态有关,而与系统的历史及达到当前状态的路径无关。这是分析磁场储能和电磁力的重要依据。
一 经典电磁理论的局限性
诞生于19世纪的Maxwell方程组,曾经帮助20世纪的人们解决了电子学中的许多工程技术问题,极大地改变了人类的生活。然而它作为一种建立在经典物理和数学基础上的唯象理论,其不足之处也渐为人们认识。首先其理论欠严格,与现代数学\现代物理学脱节;其次忽略粒子性,对场的完备性问题难以解决;这些问题在20世纪末的今天已突出起来。传统的Maxwell方程求解方法是否存在不能求解的问题?创立于19世纪后期的经典电磁理论,一方面反映出J.C.Maxwell,H.Hertz,O.Heaviside等大师的天才,同时又包含着他们所处时代的局限。指出Maxwell方程组的局限性是正确的,但对待这个问题存在着几种不同的角度或方式。
正如大家所知,经典电磁理论只在处理标量偏微分方程组时才呈现出严格性,但Maxwell方程组是矢量偏微分方程组,人们一直缺少解决方法。
对争论中的“电磁场完备性问题”,1998年,任晓雨在其博士论文中指出,有关矩形腔电并矢Green函数的争论源于对乙函数的不同理解——人们一直未认识到乙和M、N是物理意义不同的波函数(L满足的方程不是无源时电磁场的解,而另两个是);他认为L函数只是一种数学工具。同年,任晓雨、宋文淼等在《微波学报》上发表论文,提出不计入L函数也许是正确的——虽然没有L函数的电磁场本征函数似乎不完备,但这可能正是电磁场本身的特性,即电磁波场在Euclid空间中本来就不完备?从物理意义上看,一种观点认为非奇异项就是所需的物理场,奇异项则代表非物理场或“伪模”。宋文淼则认为电磁场实际上包含了电磁波场(光量子场)和描述带电粒子间相互作用的场(虚光子场),即不再忽略粒子性。总之,人们从不同角度对现有理论表明了看法。
1964年,P.A.M.Dirac在纽约的一次演讲中曾指出,关于 Maxwell方程组不精确成立的可能性是存在的。当人们进入到离电荷(它们产生了场)非常近的区域时,经典场论恐怕就要修改,因为在这里需要一种非线性电动力学。实际上Born—Infeld的电动力学正是基于一个不同的作用量积分对Maxwell理论作了修正——该积分在弱场时与Maxwell作用量一致,在强场情况下就不相同。 Born—Infeld的理论属于量子场论(或叫量子电动力学),而在1964年时Dirac认为量子场论的成功还“非常有限、不断陷入困难”,人们必定要考虑电磁场波的量子化问题。在经典理论中,电磁场矢量的运动方程是Maxwell方程;在量子理论中,场矢量是作为算子来对待并受Maxwell方程支配。物理系统的状况由状态矢量代表。量子化系统描述中,Heisenberg图像是把本征矢量看作描述不随时间变化的状态矢量时形成的基底矢量。Schroedinger图像视状态矢量为时间函数,其运动方程则由Schroedinger方程规定。
虽然电磁波的量子化已不是新问题,量子电动力学也早已确立。但完全的量子化处理在理论上太复杂,故常用半经典法。电子学家们发现,现在常把Schroedinger方程介入到宏观电磁问题(金属壁波导、介质波导、光纤等)中来。工程技术人员对这个不太熟悉。因此,就经典(maxwell方程为基础)电磁理论矛盾缓解和解决电子学家工程技术问题理论工具而言,maxwell方程时代已经过去,需要依靠Schoedinge, Klein-Gordon, Dirac 相对论性波方程处理复杂电磁系统。
自然科学是实验科学。一个理论无论它多么高明并合乎逻辑,若无法由实验加以印证,终究是毫无意义的。实验与理论交互影响的结果,促进了科学的进步。先进精确的实验结果和理论之预测互相对照,终致产生新的理论,而此新理论又面临新的实验之挑战。如在近代电磁理论中均认为电子是没有体积的。在1960年之前,所有的实验均与这个理论的预测相吻合。1964年由哈佛大学与麻省理工学院建造完成一个大型电子加速器,并由哈佛大学与康乃尔大学在这方面的专家设计建造了一个高灵敏度的实验,求测量电子的大小。实验结果显示,电子是有体积的,它的半径是10-14厘米。实验与原理的不相符合,证明了近代电磁理论的局限性
在经典理论中,电磁场矢量的运动方程是Maxwell方程;在量子理论中,场矢量是作为算子来对待并受Maxwell方程支配。物理系统
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氢原子的经典电磁辐射及稳定态
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薛定谔方程 能量算符作用于某粒子的波动方程结果等于该粒子的能量与其波函数的积,简单的说就是粒子的运动状态函数由该粒子的动能和所处
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05/03/2010 postreply
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牛顿粒子在某位置上的动量,动能是清楚确定的,对称地,基本粒子在某位置上的动量,动能是模糊不定的,是围绕本征动量与本征能量上下浮动
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运动方程,都是时间演化规律的一般性反映,若要通过求解运动方程得到对某个具体问题的认识,要附加初始条件’,量子化条件具体表现为它必
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单值,连续,可积,3不合格保守系统波函数图形
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索罗斯 均衡概念是非常有用的,它容许我们将注意力集中于最终的结果而不必考虑形成这一结果的过程
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每一个系统都必需要对系统进行全面分析。任何系统的动力学都由一量子哈密顿算符,H,所描述。系统中有一量子数对应能量,即哈密顿算符的
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基本粒子包含不少量子数,一般来说它们都是粒子本身的。但需要明白的是,基本粒子是粒子物理学上标准模型的量子态,所以这些粒子量子数间
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每一个量子数代表问题的一个对称性。这在场论中有着更大的用处,被用于识别时空及内对称
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一级微商也是连续函数
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波函数及其一阶微商的连续性:势能函数 在其空间变量变化的全部范围内连续
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我看狄拉克方程、薛定諤方程、與海森堡不確定原理
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谈谈G20财长会议联合公报
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在牛顿的绝对空间、绝对时间以及伽利略的旧的相对性原理框架中,只有以无限速度运动的物体,在相对匀速运动的坐标系中才具有相同的速度,
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而电磁波是以有限速度传播的,在旧的相对论框架中,它的速度会因坐标系的选取而改变,这样他的方程只能在一个特定的坐标系中成立,这个坐
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引力场方程是二阶的,以时空为自变量,以度规为因变量的带有椭圆型约束的双曲型偏微分方程
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空间如果不存在物质,时空是平直的,用欧氏几何就足够了。比如在狭义相对论中应用的,就是四维伪欧几里得空间,一种运动
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当空间存在物质时,物质与时空相互作用,使时空发生了弯曲,多种运动
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回所有参考系在描述自然定律时都是等效的。这与狭义相对性原理有很大区别。在不同参考系中,一切物理定律完全等价,没有任何描述上的区别
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第二个原理是光速不变原理:光速在任意参考系内都是不变的。它等效于在四维时空中光的时空点是不动的。当时空是平直的,在三维空间中光以
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第三个原理是最著名的等效原理,非惯性系与引力之间也建立了联系, pricing
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爱因斯坦:狭义相对论不能解释惯性系的特殊、优越性问题
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以惯性质量与引力质量相等这一事实出发::“引力场同参照系相当的加速度在物理上完全等价。”
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“广义协变原理”的建立,把洛仑兹变换推广为非线性变换。爱因斯坦在谈到当时的认识情况时曾写道:“接受了等效原理所要求的非线性变换,
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实际的引力场并不是均匀的,当将等效原理加以推广时,人们只能将局部点的引力场等效于不变的加速度,而这个加速度的大小从一点到另一点却
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德西特 (Willem de Sitter) 在 1917 年提出爱因斯坦方程的另一个解时, 他小心地采用了使度规张量与时间无关
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10/24/2010 postreply
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在麦克斯韦对场方程的表述中就只包含了最少的时空导数。 我们如今知道, 统治电动力学的方程包含有带任意阶时空导数的项, 但那些项就
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10/24/2010 postreply
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侯的《物》里说了一段话,使我顿悟微几的关键所在。 他告诉我们,微分几何的概念结论等等都是在一个原则下展开的: 所讨论的东西都要与
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10/24/2010 postreply
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爱因斯坦的时空处于封闭空间中的观察者无论采用什么测量方法(可以想象成带电小球洛伦滋力的作用)都无法区分自己是处于引力场还是加速参
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Maxwell方程中含有源,反过来,源的方程(Dirac方程)中也含有电磁场,总之,电磁场与源所满足的两个方程是“你中有我,我中
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10/24/2010 postreply
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在有质量存在的空间中就不同了。以地球为例,重力场指向地心,因此不是均匀的。不同的局部惯性系之间有无法消除掉的相对加速度(亦即潮汐
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10/24/2010 postreply
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广义相对论的发展表明,真正严格的惯性系只能是一些局部惯性系(爱因斯坦电梯)。现在各个点上的局部惯性系之间是可以有相对加速度的。那
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10/24/2010 postreply
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科网每位实名博客是准粒子,不能也不该是牛顿粒子。我们相互关联,耦合在一起
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10/24/2010 postreply
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相对论的重力场方程序就相当于描述电磁场如何于时空中变化的麦克斯威尔方程
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10/24/2010 postreply
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爱因斯坦的相对论首次提出了时空的概念,它认为时间和空间各自都不是绝对的,而绝对的是一个它们的整体——时空,在时空中运动的观者可以
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爱因斯坦在谈到当时的认识情况时曾写道:“接受了等效原理所要求的非线性变换,对于坐标的简单的物理解释无可避免是致命的——那就是说,
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10/24/2010 postreply
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“度规”就是决定空间的一切度量性质(内禀)的量。广相的问题就是找出物质分布时空间的度规; 度规,是给定坐标的选择后,由坐标系性质
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10/24/2010 postreply
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度规张量有10个独立的分量。当弱场近似时其中某个分量恰恰是牛顿的引力势。这意味着度规张量既决定空间又对应引力势,根据牛顿引力势满
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10/24/2010 postreply
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研究广义相对论所需数学工具贴子汇总
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10/24/2010 postreply
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在宇宙膨胀时暗能量的密度没有随时间而快速变化, 如果它果真与时间无关, 那它就正好是宇宙学常数所预期的效应。 无论这方面的结果如
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10/24/2010 postreply
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物理好图 量子力學是由投影的方式進行左向量 與右向量的內積 結果去估算機率, 所以你要說他錯也無不可, 但她還是基礎穩固站的住腳
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10/23/2010 postreply
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由其數學特性, 其解無限多組解. 由邊界條件可以把解的形式固定下來. 稱為特徵(本证)函數.
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10/23/2010 postreply
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态函数及其演化方程 测不准原理,能量本证态界定“后”,平面波已经在全空间料
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10/23/2010 postreply
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google "能量算符作用于波动方程结果等于该粒子的能量与其波函数积内积外积"
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10/23/2010 postreply
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"粒子运动状态函数动能所处势场"
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05/03/2010 postreply
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形象的说,算子是操作,泛函是被操作的对象.
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05/03/2010 postreply
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由于映射的对象可以是任何事物,为了便于研究映射的性质以及数学表达,我们首先需要对映射的对象进行“量化”,取定一组“基”,确定事物
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05/03/2010 postreply
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映射推广了函数的概念,使得自变量不再仅仅局限于一个数,也不再局限于一维,任何事物都可以拿来作映射,维数可以是任意维,传统的函数图
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05/03/2010 postreply
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范数是把一个事物映射到非负实数,且满足非负性、齐次性、三角不等式,符合以上定义的都可以称之为范数
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05/03/2010 postreply
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型算子,收敛速度,收敛性质,收敛定理,迭代,二阶光滑模,向量范数,向量表示,收敛极限,若干问题,论文,矩阵范数,保单调性,正方形
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05/03/2010 postreply
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黄鹏辉 克莱因-戈登方程和狄拉克方程的背景知识
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05/04/2010 postreply
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物理学史背景知识, wiki
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05/04/2010 postreply
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克莱因-戈登方程是基于二次能量动量关系,而薛定谔方程基于一次能量动量关系
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05/04/2010 postreply
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在K点附近,能量线性地依赖于波数,非常像相对论粒子;在低能区,电子可以用狄拉克方程来描述
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05/05/2010 postreply
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回转系统的模态分析
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05/04/2010 postreply
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模态分析微分几何矩阵
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05/04/2010 postreply
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典弹性理论和微分几何、矩阵方法等数学理论,基于空间自然坐标系和随体坐标系,通过求解应变与位移之间关系的微分方程,得到了一种能完全
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05/04/2010 postreply
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光波是矢量波(电磁波)电场分量、磁场分量、波的传播方向即波矢 (图)
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05/04/2010 postreply
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定态光波的频率都是相等的,可以不写在表达式中。定态部分即与时间无关部分为 ,即为复振幅。
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05/16/2010 postreply
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复振幅的引入,会使很多计算简化。例如波的迭加和微积分运算。
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05/17/2010 postreply
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对于一个量子力学体系,可以用坐标和时间变量的函数来描述,它包括体系的全部信息。这一函数称为波函数或态函数,简称态。
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05/17/2010 postreply
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空间频率与某一物理量在空间区域内所具有的周期性分布有关
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05/17/2010 postreply
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阿贝成像原理: 物是一系列不同空间频率的集合
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05/17/2010 postreply
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一维、二维和三维光子晶体中的  k的关系或者能带图:波矢k平行于二维周期平面
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05/17/2010 postreply
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原子置放到雷射光,形成的週期位能中,即可排列形成光晶格
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05/17/2010 postreply
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會出現一些因為內部自由度而產生的額外振盪行為
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05/17/2010 postreply
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我們可以利用一道雷射光和其反射光來產生單一方向的周期性位能,配合垂直於(一維)方向的束縛,即可形成一維光晶格
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05/17/2010 postreply
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此時原子團本身的物理行為 [例如集體共振模 (collective modes)]就要考慮到。簡單來說,在這樣的系統下,聲子模不
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05/17/2010 postreply
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黄鹏辉 定态光波的频率都是相等的,可以不写在表达式中。定态部分即与时间无关部分为 ,即为复振幅。
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05/17/2010 postreply
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磁场所在平面为X平面,那么电场所在平面就是Y平面,而传播方向就是Z轴:永远只能在Z轴上看到光子 (图)
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05/17/2010 postreply
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分数维度的理论,认为真实世界的空间,是连续结构系统,而不是离散的整数维的三维结构
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05/18/2010 postreply
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连续维度的三维空间,当我们在迷宫里的时候,实际上是处在相当于2.0…01维的状态;当我们在山顶上的时候,相当于处在2.9…99维
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05/18/2010 postreply
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我们在走迷宫时不用动脑筋,只要用一只手(譬如右手),摸着一边(右边)的墙壁,确保行进中该面墙壁是始终连续的,我们就一定能在不走任
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05/19/2010 postreply
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所谓可构造性是指能具体地给出某一对象或者能给出某一对象的计算方法
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05/19/2010 postreply
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函数的连续性与可微性的关系是古典分析中的重要课题
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05/19/2010 postreply
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数学分支巡礼 > 高等代数 数运算是有限次的,而且缺乏连续性的概念
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代数学研究的对象 关于数的基本运算定律,有时不再保持有效。因此代数学的内容可以概括为研究带有运算的一些集合,在数学中把这样的一些
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05/19/2010 postreply
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代数运算是有限次的,高次方程的本质是高维空间,非保守力(场)了
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05/19/2010 postreply
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"数学中连续的重要性",保守力(场)的计算逻辑,线性数学
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05/19/2010 postreply
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MIT一牛人对数学在机器学习中的作用给的评述
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05/19/2010 postreply
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"MIT牛人解说数学体系" google.cn
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05/19/2010 postreply
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"什么是人民内部矛盾呢?就是用人民币可以解决的问题"
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economist 于建嵘 刘煜辉
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economist 于建嵘 刘煜辉 谢国忠
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economist 于建嵘 刘煜辉 谢国忠 何新
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economist 于建嵘 刘煜辉 谢国忠 何新 MRandson
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economist 于建嵘 刘煜辉 谢国忠 何新 MRandson 郎咸平
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economist 郎咸平 十几个助理连续三个月研究美国跟欧盟央行及黄金期货交易所有交易报告
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