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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
文章提出了关于光子结构与分布的假说:光子由心,核及核外的引力子云构成;光子无处不在地存在于宇宙空间及物质内,它有结合、自由,半自由三种分布状态.在此基础上产生了一些推论:光子间可以发生反应生成多光子体和电子;光子是物质的结构柱子,参与物质质量和能量的形成;光子(光)可被一切物体吸引,光的衍射、引力透镜现象就是其表现;空间(物质内)无处不在的光子可称为"光子气",它也参与万有引力的介导,它有三种运动形式;光的本质是光子气流.并应用上述观点,对光学、量子力学、相对论、天体物理学(包括宇宙学)的一些基本问题、疑难问题进行了解释.  相似文献   

2.
林元章 《百科知识》2004,(12):15-15
人阳辐射能来自太阳中心产能区的热核聚变反应。太阳中心区的热核反应,除了产生巨大数量的光子辐射,使太阳显得光辉夺目外,同时也产生看不见的以光速运动的中微子,直接逃逸出太阳。中微子是一种以光速运动的微粒子,它们与物质的相互作用机率非常小。中微子除了可与原子核发生作用外,也可以被电子散射,而被散射电子在介质中的运动将产生切伦  相似文献   

3.
应用Flash CS中的Action Scrip脚本语言于氢原子动画模型中,不仅定义了电子在原子内随机出现的范围,同时也表现出电子在核外空间的无规则运动;并通过设置不同的参数表现电子在核外不同位置出现的几率,进一步引出电子云的概念。  相似文献   

4.
为了进一步探究万有引力,该文提出了关于引力子结构和分布的假说:引力子由核和核外的小引子构成,它有结合、自由、半自由三种分布状态。在此基础上产生了一些推论,主要的有四个:引力子间可以发生反应生成新粒子,有比引力子更小的柱子存在,引力子是物质的结构粒子,有比万有引力更弱的相互作用存在。并应用上述观点,对万有引力的产生原理及万有引力定律的微观原理,提出了见解。  相似文献   

5.
《科技风》2020,(1)
力的本质是空间流动产生的,物体受空间流动的影响而运动,比如太阳旋转流动空间吸引地球,原子核旋转流动空间吸引电子,空间是可以流动的,而不是被物质压弯曲了。光子、电子、是由空间粒子组成的,空间粒子是空间旋转动起来产生的,是最小的基本粒子,组成万物的根本。空间粒子本质就是,静止为无(空间状态),运动为有(存在状态)。  相似文献   

6.
<正>众所周知,牛顿第二定律只适用于宏观、低速物体的运动,那么为何牛顿第二定律只适用于宏观低速运动?关于这一点还得从近代力学的发展谈起,事实上,物质的波动性首先是从光的干涉、衍射以及偏振等现象中发现的,光具有的这些性质都是波动性,而在此之前人们认为光是由粒子组成的。后来爱因斯坦继承了普朗克提出的能量子观点,并建立了光子理论,但这种光子区别于牛顿的微粒学说,光子理论成功的解释了光电效应现象,爱因斯坦也  相似文献   

7.
质量的本质是什么呢?以下是我的观点:光子是一种有质量的粒子,宇宙中一切有质量的物体都是由光子构成的,即光子是物质结构的最小粒子,是不可再分的。在宇宙大爆炸前夕,奇点的能量是一定的,接近无穷大,当发生大爆炸时,由m=E/C^2可知,能量是以电磁波的形式向四处发散,同时便产生了质量,质量以质子、中子、电子、光子等粒子形式存在于多维空间里,从而形成了现在多姿多彩的物质世界。  相似文献   

8.
<正>本文对ESR的基本情况进行了阐述,并对其沉积岩测年以及在地球化学、矿物学上的应用进行了简单介绍。电子自旋共振谱仪(ESR)是测定固体、液体、气体等物质中未成对电子的电子自旋共振现象的仪器,针对所有含未成对电子样品的电子自旋共振特性相关研究。自前苏联学者Zavoisky发现电子自旋共振(ESR)现象并使其成为检测物质中未偶电子的一种方法后,ESR首先应用于物理学、化学和生物学  相似文献   

9.
十多年來,全世界的天文工作者都認为太陽所以能不断地發光,是由于在它內部進行着原子核反应,在反应的过程中有大量的能量釋放出來。天文学家从太陽射到地球上來的光的分析,証明在太陽的外部,最丰富的元素是氫,氦也有,因此推測太陽內部也是氫最多。这种推測得到了一些証实。但是到底在組成太陽的物質中氫占多少,一直到今天还不能決定,以重量計算大概不少于30%,但是也可能超过70%。如果在太陽內部氫核不断合成氦核,那么在反应过程中就会有大量的能量釋放出來,这些能量是反应过程中產生的γ光量子、电子、質子,氦核的动能。到了最外面,这些能量就轉变成我們看得见的光和紫外线,紅外綫的能量。从目前太陽每秒鐘所射出來的光子的总質量來計算,又假定这些光子真是由于在太陽內部進行着氫合成氦的过程而產生出來的,那么就可以算出太陽的質量每秒钟要减少400万  相似文献   

10.
水波明 《科学生活》2014,(10):68-69
《科学生活》:腱鞘是什么?什么是腱鞘炎? 尹峰主任:腱鞘就好像是肌腱的衣服,人的肉体也是由肌腱组成。手指运动,是由肌腱拉着在活动,肌腱外有一套固定肌腱、控制其在纵向范围内活动的衣服就是腱鞘。  相似文献   

11.
<正>二氧化钛因其无毒环境友好、氧化活性高、光电性能好以及制备工艺简单等优势,使其广泛应用于光电材料、催化材料和抗菌材料等方面。在光催化反应过程中,作为催化材料的二氧化钛只有获得大于其禁带宽度的能量,才能激发电子-空穴对,引发电荷的迁移和分离,一些激发电荷可以移动至光催化反应的反应界面参与光催化反应,而另一些激发电荷可能发生复合并消失,另外。半导体吸收的有效光越多,其表面产生的激发电荷就越多,光催化活性就越高。然而,普通的二氧化钛材料由于其电子-空穴复合速率过快、光子带隙宽等缺点极大地限制了其应用。  相似文献   

12.
<正>科学家早已知道,我们的宇宙中除了充斥着可见物质外,还有更多的暗物质和暗能量,其中,暗物质是一种比电子和光子还要小的物质,不带电荷,不与其他物质发生相互作用,能够穿越电磁波和引力场,是宇宙的重要组成部分,但很难被直接观测到。但科学家最新的研究成果发现,如此神秘的暗物质竟然可能组成了天空中最早的发光天体,这种  相似文献   

13.
康普顿效应与光电效应在物理本质上是相同的 ,它们研究的都不是整个光束与散射物体之间的作用 ,而是个别光子与个别电子之间的相互作用 ,在这种相互作用过程中都遵循能量守恒定律。一般说来 ,光子的能量远大于电子的束缚能时 ,光子与自由电子或束缚较弱的电子发生弹性碰撞 ,自由电子或束缚较弱的电子吸收光子的部分能量 ,并不能吸收光子 ,同时光子的能量减少 ,将沿某一方向散射 ,表现为康普顿效应 ;当光子的能量与电子的束缚能同数量级时 ,主要表现为光电效应。能量为几个kev到几十个kev的光子即χ射线和γ射线光子 ,射到金属内部 ,与…  相似文献   

14.
电池是由两个活泼性不同的电极、电解质组成,并由导线联成一个回路,将化学能转变为电能的一种装置。由于电极反应有可逆不可逆之分,所以电池有可逆电池与不可逆电池之分,可逆电池在充电和放电时不仅物质转变是可逆的,而且能量的转变也是可逆的。金属活泼性强的电极失电子(或某些非金属气体),化合价升高,被氧化在负极放电液中易得电子的微粒被还原在正极放电。  相似文献   

15.
温差电是由温差电偶产生的。温差电偶基本上是一个用两种材料不同的金属线组成的线圈,里面有两个接头。如果保持着一个接头的温度不变,在另一个接头上加热,使两个接头有了温度的差别,在线圈里就会有不大的电流产生。金属A和金属B构成了一个闭合电路。接头1和2的温度不同,在电路中就发生了电流。产生这种电流的原因,可以用电子学说来解释:两种不同材科的金属A和B互相接触,金属里的自由电子会通过接触面从A流到B,也会从B流到A。但是因为两种金属里含有自由电子的多少不同,所以平均起来,电子从一种金属流到另一种金属里去的比较多。这样,我们就说有电子从一种金属流到另一种金属里去。如果把金属的温度升高,使电子的行动加怏,由一种金属流到另一种金属里去的电子也会加多。  相似文献   

16.
新型直流电动机,定子由两组以上以NS极相对的方式并列平行安装的磁铁组组成,磁铁组为由多个相同的扇形磁铁组成的圆环体,两相邻扇形磁铁之间存在间隙并且磁极相反,转子为由多个相同扇形绕组组成并存在间隙安装在两磁铁组之间的圆环体,两相邻扇形绕组之间存在间隙并且电流方向相反;磁铁组的扇形磁铁与转子的扇形绕组在形状和数量上相同;本技术的电动机可以避免绕组所产生的磁极发生同性碰撞,  相似文献   

17.
分解细胞二十世纪初,科学工作者的大军,胜利地攻进了物质的内部。弄清楚了原子中心有个极小的核,一些电子绕着核旋转,正象行星环绕太阳运转一样。在细胞里也可以看到某种类似太阳系的情况:在中心的是核,核的中央有个极小的核仁,核的周围是细胞质,在细胞质里,有着各种所谓细胞器的微小粒子;靠近核的是透明的小球——中心体,在比较远的轨道上的,是微小的粒子——粒线体。它们就象行星绕日那样,绕着细胞核转。这些细胞器  相似文献   

18.
靳玉芝 《内江科技》2012,(10):40+58
低频光子与自由电子碰撞,hv<相似文献   

19.
《科学中国人》2009,(5):112-112
正如真空中运动的一个物体趋于运动一样,一个自旋电子的轴也趋于保持在固定方向上。这两种现象都符合从真空均匀性最终推导出的守恒定律。相比之下,在一种半导体中运动的~个电子会看到一个由带电原子组成的晶格,这些原子以接近光速1%的速度飞过该电子,使其自旋方向发生很大波动。现在,Koralek等人发现,向一种半导体施加一个外部电场,可精确平衡这种带电晶格的自旋去稳定效应。随后,整个电子气的集体自旋(而不是每一单个粒子的自旋)会成为一个新的守恒量——一种非常适合“自旋电子学”应用的性质。  相似文献   

20.
<正>化学反应是旧化学键断裂、新化学键生成的原子分子重新组合过程,是化学学科的核心科学问题。在气相中,化学反应都是由两个反应物通过特定的碰撞参数发生碰撞而引发的。这些特定的碰撞参数相当于反应体系特定的量子转动态,一般被称之为  相似文献   

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