通常人们认为电磁矢势A的环量才有物理意义,而每点上的A值是没有直接的物理意义.本文从场的能量、动量角度;从量子力学水平上通过实验对A进行直接观测的角度,提出A应该是
纳米结构指尺度为纳米数量级的超细微粒,它们属于原子与一般物质的中间领域的物质。由于它们的尺度与电子的德布罗意波长数量级相差不多,因而具有许多异常的特性。对纳米微粒及纳米固体的研究,开辟了人类认识世界的新层次。早在1959年,美国著名物理学家费因曼(Feynman,Richard Philips 1918~)在加州理工学院对美国物理学会的一次演讲时,曾卓有见地地预言:“如果有一天能按人的意志安排一个个原子和分子,将会有什么奇迹?……我毫不怀疑,当在很小的尺度上控制物体的结构时,我们就能使物体具有极端丰富多彩的性质。”
研究远古陨石结构发现,它们是由原子构成的纳米团簇(cluster)在引力下凝集而成。有人估计,这种纳米结构材料始于宇宙大爆炸。从海贝壳到人体等生物系统中,也能找到许多天然的纳米结构,但是,人类有控制地制造纳米结构却非易事。60年代,东京大学的久保亮五(R. Kubo)曾发表一篇关于量子约束理论的论文①。这篇论文中谈到了超细微粒粒子的独特性质,但在当时并未引起人们的注意。在70年代,麻省理工学院的德雷克斯勒提出一个用模拟细胞生物分子的分子装置,制造超细微粒的设想,并把它命名为纳米技术。此后,他与斯坦福大学联合成立了纳米技术(NST)研究组。
真正对纳米物理展开系统研究始于90年代初。1982年,本尼格(G. Binnig)和罗若尔(H. Rohrer)发明了扫描隧道显微镜(STM),它以高分辨率向人们展现了一个可见的原子、分子世界。到了80年代末,扫描隧道显微镜已经由一个助视仪器发展为费因曼所设想的排布原子的工具。90年代初,纳米物理学已经作为独立的学科研究领域正式诞生。1990年7月,在美国巴尔的摩召开了第一届国际NST会议。此时,两种专业国际刊物《Nonotechnology》与《Nonobiology》 已经或即将出版;日本与英国等少数科技先进国家制定了发展纳米技术的国家科学规划;美国自然科学基金会将纳米技术作为优先发展项目;冠以纳米(Nano)的新名词和新概念,如纳米电子学、纳米材料、纳米加工和纳米生物学等,正式在各种科技书籍与文献中出现。这一切都表明,纳米物理学已经作为一门正式的独立学科领域,步入了物理学的殿堂,它的诞生与发展,不仅对物理学,同样对整个自然科学与技术产生着重大的影响①。
2.AB与AC效应研究
1959年,阿哈勒诺夫(Y. Aharonov)和玻姆(D. Bohm)发表一篇论文②,该论文认为,在电子运动的空间中,无论是否存在电磁场,电子波函数的位相都会受到空间中电磁势的影响。由此他们做出结论,在量子理论中,电磁势要比经典电磁理论中的电场与磁场强度更有意义。他们同时建议了几种能证实上述理论的实验途径,图1所示就是其中的一种。入射电子束在A点被分为两束,磁场B处于与图面垂直的螺线管中。两支电子束在观察屏S处相遇形成干涉。在电子经过的路径上,磁感应强度为零,但是磁矢势A却不为零。正是由于磁矢势的存在,使两束电子产生了附加位相差,该值恰好为电子路径包围磁通量的e/h倍。他们认为,改变B值,影响磁通量,将使位相差改变,电子的干涉图样就会受到影响。同样,如果在两束电子的路径上各加一只金属筒,当电子进入筒时,在两筒上加不同的电势,电子出离筒后,即将电势撤消,电子束也会因电势的不同产生附加位相差,导致干涉图样变化。发表这一理论的时候,阿哈勒诺夫正在美国南卡罗莱纳大学物理与天文学系及以色列特拉维夫大学物理系任教。阿哈勒诺夫很善于研究那些通常被人们忽视的物理现象。他所预言的一些效应先后被实验证实,由于具有重要意义,都在物理界引起不小的波澜。AB效应就是其中一个,是他与任教于伦敦大学的玻姆共同提出的。1960年,AB效应被钱伯斯(Chambers)实验证实①。随后,美国、联邦德国、意大利等几个实验小组也陆续进行了类似的实验,都支持了这一预言。尽管如此,由于电子的波长很短,限制磁场的区域很小,螺线管半径不但必须很小,长度还要无限长,这些条件很难得到实验保证,因而有人对实验结果的可靠性表示怀疑。直到80年代中期,日本物理学家用超导材料将磁场屏蔽以后②,所证实的AB效应才被物理界普遍接受。AB效应的证实对物理学的影响是深远的。本世纪初,相对论与量子论的问世,给人类对物理世界的认识带来了崭新的图象与观念,使物理学发生了天翻地覆的变化。然而,麦克斯韦电磁理论却仍然保持原有风貌,似乎不受其影响。这一点却也不难理解,因为麦克斯韦方程自身的协变性,使其天然地与相对论的要求和谐一致。此外,这一方程又能满足电磁波量子性的要求。然而,深究起来,在经典电磁理论与量子理论之间,也有一点不一致,这就是所谓的AB之争。
2008-1-11 01:48 回复
鱼鱼
fishwoodok
90位粉丝
2楼
从表面看来,AB之争所涉及的似乎只是两个物理量的问题。在经典电磁理论中,描述场的两个基本量是电场强度 和磁感应强度 ,电标势是在电场 基础上,利用环路积分引入的,它具有物理意义,虽然数值不唯一,却是可以实验测量的。磁矢势 却不同,虽然它也是在磁场 的基础上引入的,却不具有明确的物理意义,数值不唯一,也不能实验观测。因此,在经典电磁理论中,常把 作为描述磁场的基本量, 纯属于为计算方便而引入的过渡量或辅助量。
在量子电动力学中, 和 的地位则皆然相反。出现在方程中的电磁量是和 ,而不再是 与 。与 相比, 成为第一位的物理量。 与 哪一个更为本质的问题,在本世纪20年代量子理论创建时即被提出,直到1959年才被阿哈勒诺夫及玻姆所解决。
AB效应表明,描述磁场的矢量 与磁场 相比, 是更为本质的。这一点仅能通过量子效应才能显现出来。对固体材料AB效应的观察是近几年来的事。最初观察的是线度很小的金环。金环的直径0.8μm,宽0.4μm,附在硅片上。沿直径接入电极后,通过电流测量金环的电压。整个实验在0.06K的超低温下进行。垂直环面加入磁场,电子沿金环的各一半,分两路流出。在汇合处,两路电子波产生干涉,由合振幅的模即可确定磁阻。实验结果发现,金环磁阻随磁场周期性地变化。振荡周期与样品面积的乘积,恰好与AB效应所要求的h/e值相等,从而证实了固体材料中,电子波的量子干涉AB效应。AB效应的观测,很自然地涉及到纳米物理学的进展。观测到该效应的前提条件是电子波能现出可观测到的相干性。在真空条件下,电子束的干涉比较容易观察到,然而在固体材料中,电离杂质与晶格的振动都能破坏材料的理想周期性,因而造成电子散射。由于电离杂质的质量比电子大得多,对电子静电作用的结果,离子受影响较小,电子却偏离了原来方向的运动而发生散射。这种散射属于弹性散射,它虽然能使电子波的位相发生变化,却不改变电子波的相干性;然而,晶格振动造成的散射,涉及声子的发射与吸收,属于非弹性散射,将严重地影响电子波的相干性。可见,若能在固体材料中观察到AB效应,对材料的纯度要求并不高,但对材料的线度有一定的要求。因为电子必须在受到非弹性散射之前,也即在连续两次非弹性散射发生之间,穿过样品。根据电子的平均自由程时间,可以计算出电子波相干长度L。一般金属在温度 1K下,相干长度可达 μm数量级。在现代科技条件下,制造长度在μm以内、线宽在几十个nm以内的环状样品已不困难,因而这一领域的研究得以迅速发展。当材料的线度L≤L时,材料内将可能包含108~1011个原子,因此,无论观测的对象、观测的手段以及观测的量值(如电流或电压等)都仍属于宏观范畴。然而实验的结果却能反映电子的波动性和体系微观物理的规律,这再一次表明,纳米结构物理学研究的特殊意义。它开辟了用宏观领域的研究方法与概念探讨微观物理规律的新途径。
AB效应的研究仍在继续发展中。由于电磁场是一种最简单的U(1)规范场,人们很自然地会联想到,是否能把AB效应推广到其它规范场中。华裔美籍物理学家杨振宁和吴大峻曾在一篇论文①中讨论过杨—米尔斯SU(2)规范场的AB效应问题。而阿哈勒诺夫和卡谢又于1984年根据电与磁的对偶性,提出了AC效应的预言。
2008-1-11 01:48 回复
鱼鱼
fishwoodok
90位粉丝
3楼
AC效应的提出与证实,是纳米物理学的又一重要进展。它由阿哈勒诺夫与在特拉维夫大学的同事卡谢(A.Casher)共同提出来的,用他们两人姓氏的第一个字母,简称为AC效应。阿哈勒诺夫与卡谢认为,如果存在有磁场作用的AB效应,根据电与磁的对偶性,一定会存在着一种AB效应的对偶效应。在电磁场的张量相对论理论中,电磁场张量Fuv应有16个分量。由于这一张量的反对称性,四个对角元素为零外,两侧对称量等量反号,所余的独立分量即只有6个,这就是3个电场分量与3个磁场分量。根据张量理论,电场与磁场互为对偶场,当电与磁量按一定规则互换时,对应的物理规律相互对偶。这样,在相应的AB效应示意图中,把螺线管替换成一条垂直图面的无限长带正电线,把电子束替换成中子束。中子不带电,却由于其自旋而具有磁矩,令中子束中,每个中子的磁矩与带电线平行。AB效应中,电子不受磁场力;AC效应中,中子不受电场力。AB效应中,由于磁矢势 的存在,引起电子相移;AC效应中,将由于电势的存在,引起中子相移发生。阿哈勒诺夫与卡谢还预言,中子相移的大小,与荷电线的带电密度成正比,对于一般的荷电线密度,他们估算结果,相移约为1.5mrd。1989年,他们的这一预言被墨尔本大学、密苏里大学和纽约州立大学组成的联合研究组所实验证实。实验中使用的带电线为45kV的细丝高压正电极,而中子束来源于反应堆。由于很难获得磁偶极矩顺向排列的极化中子束,他们把非极化的中子束加了补偿措施,以消除非极化的影响。先使中子束通过一个狭缝,经过单晶硅片分为两束通过带电线的两侧附近,再经第二片单晶硅片折射,改变方向后相交。分别用两台3He正比计数器测量。为使中子数累计到理论所要求的 107个,整个实验持续了几个月。最后测得相移为2.19±0.52mrd,这个结果证实了AC效应的存在①。3.超微结构的量子效应研究
在大块金属样品中,电子的能级分布是连续的,然而当物质颗粒尺寸极小时,例如电子数目减少到 103~ 104个时,电子能级则表现为不连续的离散分布。日本物理学家久保亮五于1962年提出了能级离散分布的条件式,这是费密能级间距δN与颗粒中所含原子数N的关系式,
对于大颗粒或一般物体,N→∞ ,δN→0;但对于纳米颗粒,N虽然大却有限,δN为一个定值,因而能级是分离的①。当能级间距大于热能、磁能、静电能、光子能量或者超导态的凝聚能时,相关的物理现象就会表现出量子效应。因此,纳米颗粒的热、电、光、磁以及超导等宏观特性将与大颗粒或一般尺寸的物体,有着显著的不同,这种差异即称为量子尺寸效应。
量子尺寸效应对超微粒的物理性质有重要影响。然而,超微粒子的尺寸大小各异,粒子的集合体可能呈离散态、链状、网络状或聚合状;承载粒子的载体也有千百种;载体与粒子的界面也变化多端,上述各种因素的影响,使粒子的物理性能也多种多样。由于量子尺寸效应,粒子的熔点均比同样块状材料低得多,其热导也具有奇异特性。多孔状超微粒子集合体,在低温或超低温下的热阻几乎为零。此外,大块样品的电子比热与温度呈线性关系,而超微粒子电子比热与温度的关系却是CP∝Tn+1(n=0,1,2……)。由于量子尺寸效应,超微粒子还具有奇偶特性。例如,颗粒的磁化率、比热及催化性质就与所含电子数的奇偶有关。
1988年,英国②与荷兰③的两个研究小组又分别发现了另一种独特的超微粒量子效应,称为量子导线电导量子化现象。英国小组应用分裂门技术,在二维电子气上制作了一条量子导线。它的长为0.5μm,比电子的平均自由程小。电子从一端运动到另一端不受任何散射。实验发现,随着门电压的加大,它的电导呈量子化地加大,电导的基本量子为2e2/h。令人惊异的是,这个值恰与整数量子霍耳效应的基本量子相同。所不同的是,量子导线电导量子化发生在一维,而且没有外磁场。超微粒结构的量子化效应还表现在隧道效应上。早在50年代末,日本物理学家江崎玲于奈(Leo Esaki 1925~)和美国物理学家加埃沃(Giaever,Ivar 1929~)等人就发现,微观粒子具有贯穿垫垒的本领,这一效应反映了微观粒子具有波动性的基本属性,并由此,江崎玲于奈发明了隧道二极管,这一发明开创了研究固体中隧道效应的新阶段,并推动了半导体电子学的大发展。到了80年代末,人们在研究超微粒物理特性时,对于隧道效应又有了令人惊奇的发现,描述颗粒的一些宏观量,如磁化强度、磁通量等,也显现有隧道效应的特点。例如里德(M.A.Reed)在研究Fe-Ni薄膜中畴壁的运动速度时发现,在低于临界温度时,畴壁速度大小基本上与温度无关。有人认为,这是由于量子力学零点振动引起的热起伏,使低温情况下,超微颗粒磁化矢量的重取向保持有限的弛豫时间,因而在零度附近,仍然存在非零的磁化反转率。利用这一观点,还可以解释高磁各向异性单晶体在低温下,具有阶梯式反转磁化模式,以及一些量子干涉器件中的有关现象。
超微颗粒的新特点还表现在表面活化特性上。纳米微粒的尺寸虽小,在表面及表面附近的原子数与内部原子数的比值却比大块物体大得多。例如,颗粒尺寸从10nm降到1nm时,线度降低后,表面原子数所占比例将上升为原来的5倍。表面原子数比例的加大,极大地增加了颗粒的活性。金属纳米粒子会在空气中燃烧,无机材料的纳米粒子会吸附气体并进行反应。表面活性的增加,不仅使纳米粒子表面原子输运和构型发生变化,也会使表面电子的自旋构型及电子能谱发生变化。此外,这种表面效应还会使纳米微粒具有极强的光吸收能力。总之,超微颗粒及由超微颗粒组成的纳米固体在光学性质、导电性、机械特性、热学特性、磁学性质、超导电性等方面,都具有与一般大块物体不同的特点。这些奇异性质表明,人们所熟知的基础物理学规律,将有可能在宏观与微观的中介地带有突破性的进展。这一进展不仅将成为微电子学领域的理论基础,为电子技术的发展开辟新的纪元,而且还有人估计可能在这一突破之中,出现下一位诺贝尔奖的得主。纳米结构的研究将是一个十分激动人心的领域。
2008-1-11 01:49 回复
鱼鱼
fishwoodok
90位粉丝
4楼
4.纳米科学技术进展
纳米的基础物理研究,是介观物量、量子力学与混沌物理的交叉结合。它与现代计算机、微电子学与扫描隧道显微技术相结合,形成了纳米科学技术群。自本世纪90年代起,这门全新的科学技术群,广泛地在全世界范围内兴起,它不仅包括了纳生物学、纳电子学、纳机械学、纳地质学、纳天文学……,而且正以惊人的速度,向着一切科学技术领域渗透着。纳米学科的研究,不仅在研究对象的空间尺度上具有特殊性,而且还在对传统概念的革新中,表现出全新的观点与思维方式。纳米电子学的发展就说明了这一点。目前的半导体理论,即P-N结原理把电子视为微粒,它的有效范围只到亚微米尺度。作为微电子技术核心——集成电路——朝向超大规模发展的同时,微电子器件的尺寸在日益缩小。迟早会进入到一个新的阶段,到那时,经典电磁理论将不再适用,电子将不能再被视为微粒,在纳米尺度上,电子的表现即以波动性为主,纳电子学必须计入量子力学效应,这些效应表现为量子隧道效应、量子尺寸效应、特殊的伏安特性、特殊的磁性质等。纳电子学的任务就是研究纳米量子微粒的这些全新性质,在此基础上,设计、制作全新的量子电子器件与集成电路。人们预计,新型量子电子器件及全新集成电路的实现,将为第六代或第七代计算机设计、制造成功奠定基础。与此同时,超小尺寸量子电子器件也为物理基础理论的研究提供了微型实验室,使人们能对量子线、量子点、量子环以及量子点接触等超微结构的各种量子效应,如量子尺寸效应、量子隧道效应、量子相干性、量子波动性、电子反常输运及库仑阻塞等现象进成富有成效的研究。
2008-1-11 01:49 回复
鱼鱼
fishwoodok
90位粉丝
5楼
the end
2008-1-11 01:49 回复
119.85.218.* 6楼
谢谢
2009-6-2 17:18 回复
wangfuoxiao
4位粉丝
7楼
纳米物理学的诞生依赖于对经典力学和量子力学关系真相的认识,目前对这种关系尚无公认的合理认识,而存在许多糊涂的观点。现在,我们只能说,期待纳米物理学的诞生。
通常人们认为电磁矢势A的环量才有物理意义,而每点上的A值是没有直接的物理意义
所有跟帖:
•
由它定义的场强正好为麦克斯韦方程组所描述,它与波函数ψ 所描述的带电粒子的相互作用,正好是熟知的电磁相互作用,因此,它就是电磁场
-marketreflections-
♂
(6643 bytes)
()
09/26/2010 postreply
10:00:00
•
"规范场动力学质量" google.cn
-marketreflections-
♂
(543 bytes)
()
09/26/2010 postreply
10:00:59
•
在量子电动力学中,考虑到电子场和电磁场相互作用的耦合常数(即电子的电荷) e是一个小量,把哈密顿量中代表相互作用的项作为对自由场
-marketreflections-
♂
(15403 bytes)
()
09/26/2010 postreply
10:12:17
•
标 题: 高人一等的哈密顿量
-marketreflections-
♂
(3119 bytes)
()
09/26/2010 postreply
10:16:56
•
哈密顿原理阐明,如果一个物理系统在两个时间点的运动是正确运动,而此系统的纯量势只是时间、位置、速度的函数,则作用量是平稳的.哈密
-marketreflections-
♂
(2296 bytes)
()
09/26/2010 postreply
10:22:23
•
物理好图:哈密顿原理阐明,如果一个物理系统在两个时间点的运动是正确运动,而此系统的纯量势只是时间、位置、速度的函数,则作用量是平
-marketreflections-
♂
(406 bytes)
()
09/27/2010 postreply
07:22:06
•
物理好图:哈密顿原理
-marketreflections-
♂
(671 bytes)
()
09/27/2010 postreply
07:39:49
•
物理好图:哈密顿原理 函数的变分. 自变量为 x 的函数表示为 y = y (x) . 函数的微分 dy = y ′dx 是由自
-marketreflections-
♂
(10822 bytes)
()
09/27/2010 postreply
14:54:25
•
物理好图:流形是一种特别的拓扑空间,它的每一个足够小的局部,看起来都象是一个欧几里德空间的一个局部,更高维的平直空间 (图)
-marketreflections-
♂
(586 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:00:55
•
几何物体代数结构:我们可以看到在环面上有两个圆圈,它们并不会分离环面,它们称之为本质的。换个看法是,能分离环面的那些圆都能缩到一
-marketreflections-
♂
(3268 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:06:59
•
在更高维的拓扑空间上,光用数来刻画空间性质就比较不方便了,而代数拓扑就可以用群这样的代数结构为工具,来代替数来刻画拓扑空间的性质
-marketreflections-
♂
(6080 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:09:18
•
同胚当且仅当亏格相等 我们知道结构是由关系形成的,拓扑结构注重的是于空间中的点之间如何“连”在一起的关系。
-marketreflections-
♂
(1358 bytes)
()
11/19/2010 postreply
02:00:19
•
前面,我们已说过,对空间进行分类的一个重要方法就是构造它上面的拓扑不变量,也就是,对每一个空间我们赋予它一个量(一般是复数)。等
-marketreflections-
♂
(3118 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:17:35
•
多语言档案 相干态:能量在共振方式下加强,可能性为受激发射,仅方式,增加。 那是高度在共振方式下增加指数地的一个正面反馈圈,直到
-marketreflections-
♂
(9509 bytes)
()
11/19/2010 postreply
02:12:17
•
诺特荷。某些粒子的特性在场变形下保持不变,这样的守恒律称为拓扑的,其守恒荷为拓扑荷 标量波 量携带信息却不携带力
-marketreflections-
♂
(916 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:21:45
•
标量波 量携带信息却不携带力 阿哈罗诺夫-玻姆效应,在这里分别代表场的电和磁分量的“E”T “B”为零(意味着场不传输实际的力
-marketreflections-
♂
(1341 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:28:36
•
阿哈罗诺夫-玻姆效应 AB效应 在经典电动力学中,场的基本物理量是. 电场强度E和磁感应强度B,势A和ψ是为. 了方便而引入的,
-marketreflections-
♂
(297 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:35:40
•
在经典电动力学中,场的基本物理量是电场强度不是唯一确定的有无穷多的矢势不是直接观察意义的物理量函数非单调,因此需要路径几分
-marketreflections-
♂
(17975 bytes)
()
09/28/2010 postreply
09:34:12
•
[PPT] 电动力学:阿哈罗诺夫—玻姆效应 ..... 干涉条纹的移动是由于两束电子产生了附加的相位差, 这种现象称为阿哈罗诺夫
-marketreflections-
♂
(279 bytes)
()
09/28/2010 postreply
09:35:46
•
第二篇高速(高维,旋度,有旋场等)运动的规律
-marketreflections-
♂
(420 bytes)
()
09/28/2010 postreply
09:47:23
•
"场强为零势不为零"
-marketreflections-
♂
(3108 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:03:24
•
"场基本物理量电场强度E和磁感应强度B势A和ψ"
-marketreflections-
♂
(3439 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:09:30
•
矢量场旋度:环流不等于零 ,说 明在 区域 A S(△s 为L所包围的 区域 ) 有涡旋J . 流等于零 ,说明 内 在 区域
-marketreflections-
♂
(10639 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:23:55
•
"矢量场旋度" google: 任何矢量场可由它的散度和旋度惟一确定
-marketreflections-
♂
(265 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:30:26
•
磁矢势又称矢量磁位,是电磁学上的一个三维空间矢量的物理量。磁矢势的旋度是磁场
-marketreflections-
♂
(525 bytes)
()
09/28/2010 postreply
14:49:48
•
求散和求旋是作用在矢量场上的算符。 求梯度是作用在标量场上的算符,梯度场是无旋的矢量场
-marketreflections-
♂
(7267 bytes)
()
09/28/2010 postreply
15:19:54
•
現實物理問題都假定場勢除了奇點以外處處可微。工程問題中為了簡化會出現非奇點的連續不可微,甚至可能不連續,比方說信號,但這並不能構
-marketreflections-
♂
(156 bytes)
()
09/28/2010 postreply
15:21:09
•
电磁场的矢势和标势都是一种势函数,是描述场的除场强以外另外一种重要的场量;
-marketreflections-
♂
(1381 bytes)
()
09/28/2010 postreply
15:48:31
•
磁场是有旋场而不是势场(保守场),不存在类似于电势那样的标量函数。 ...
-marketreflections-
♂
(187 bytes)
()
09/28/2010 postreply
17:02:39
•
若在磁场为0时,电荷仍受磁矢势影响,说明磁矢势的重要性。这个实验在1985年实作,证实了磁矢势的重要性,这就是A-B效应
-marketreflections-
♂
(694 bytes)
()
09/28/2010 postreply
15:30:02
•
变化电磁场的矢势和标势
-marketreflections-
♂
(329 bytes)
()
09/28/2010 postreply
15:45:49
•
关于场的散度和旋度运算关系的建立,一般均在其定义关系的直接计算的基础之上,且这一计算通常在三维欧氏空间(尺。)的笛卡尔坐标系中完
-marketreflections-
♂
(545 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:36:43
•
通量和环流描述的
-marketreflections-
♂
(258 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:38:55
•
场的有关问题(如边值问题等)的解析求解一般需在与空间几何结构相匹配的正交曲线坐标系中完成,因而需要建立相应坐标系中的散度和旋度运
-marketreflections-
♂
(292 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:41:05
•
场散度和旋度义关计算通常在三维欧氏空间笛卡尔坐标系 散度矢 量场 在空 间 AV( A 是s包围 的空 间 )发散?汇聚?
-marketreflections-
♂
(10016 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:46:53
•
平 面矢量 场的旋 度 —一 V 旋 度 最早 是 通 过 研究 水 流∞ 涡旋 建立 起 来的概念 . 河水 流 动 时 ,
-marketreflections-
♂
(648 bytes)
()
09/28/2010 postreply
10:51:14
•
散度代表矢量场的通量源的分布特性 亥姆霍兹定理:矢量场可分解为一个有源无旋场和无源有旋场之和;
-marketreflections-
♂
(10970 bytes)
()
09/28/2010 postreply
11:08:19
•
流形,边界没有边界 没有边界的东西不见得是其它东西的边界,它还可能是洞!三维和四维空间的拓扑相对来说比较麻烦,大家都知道原因是活
-marketreflections-
♂
(13113 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:47:22
•
不变量是现代数学主旋律:代数里常用的是相似、正交等变换,拓扑里常用的是连续变换,微分几何里常用的是可微变换
-marketreflections-
♂
(6118 bytes)
()
09/28/2010 postreply
08:57:49
•
刘维方程
-marketreflections-
♂
(1306 bytes)
()
09/27/2010 postreply
15:46:38
•
物理好图: 对有相互作用的粒子,我们需要系综理论来研究 如果存在外场, 但外场不是时间的显函数, 哈密顿量将不显含时
-marketreflections-
♂
(12416 bytes)
()
09/27/2010 postreply
15:55:35
•
冯·诺依曼:物理好图: 哥德尔证明了不完全性定理。定理断言:在包含初等算术(或集合论)的无矛盾的形式系统中,系统的无矛盾性在系统
-marketreflections-
♂
(19109 bytes)
()
09/27/2010 postreply
18:28:05
•
假定系统处于变化的外场中,时间不是均匀的。即用不同的时刻作为计算时间的起点,所得到的运动方程不相同
-marketreflections-
♂
(9295 bytes)
()
09/27/2010 postreply
16:05:25
•
牛顿力学方程和哈密顿方程。这决定了现代物理学的基调是大都具有决定性
-marketreflections-
♂
(22309 bytes)
()
09/27/2010 postreply
16:07:47
•
利用力学系统的拉格朗日函数,构造了一个称为作用量的函数,并证明在相同的时间、相同的始末位置和相同的约束条件下,在所有可能的运动中
-marketreflections-
♂
(2342 bytes)
()
09/27/2010 postreply
07:43:21
•
诺特尔原理更深刻的内涵是,每一个守恒的物理量对应于一个不可观测量,而不可观测量的不可观测性表现在它的对称性。比如说,动量守恒和能
-marketreflections-
♂
(2965 bytes)
()
09/27/2010 postreply
07:47:19
•
物理好图 第十二章总结量子力学问题
-marketreflections-
♂
(351 bytes)
()
09/26/2010 postreply
10:29:39