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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文从实验室坐标系中的相对论性思想流体的基本方程出发,讨论了非相对论性气体的性质,得到一两个共同决定理想流体压强P和固有能量密度ρ之间的函数关系。  相似文献   

2.
积分相对论性Birkhoff动力学方程的场方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

3.
定义相对论性Pfaff作用量,给出相对论性Pfaff-Birkhoff原理和相对论性Birkoff方程;将场方法推广应用于积分相对论性Birkhoff动力学方程;并举例说明方法的应用.  相似文献   

4.
将爱因斯坦质能关系“E=mc2”作为基本定律直接提出,并作为逻辑前提之一,就很容易导出相对论动力学的主要公式,而无须涉及洛仑兹变换和相应的复杂难讲的时空概念。  相似文献   

5.
通过对麦克思韦方程的协变形式进行较详细的推导,并从相对论的角度出发导出真空中的麦克思韦方程,进一步理解麦克思韦方程和狭义相对论.  相似文献   

6.
给出转动力学系统的相对论性Pfaff-Birkhoff原理和Birkhoff方程.证明:相对论性完整保守转动力学系统可以直接纳入相对论性转动Birkhoff系统动力学;一般相对论性完整转动力学系统先将运动方程表成显形式,然后实行Birkhoff并给出应用实例.  相似文献   

7.
用添加项的方法对相对论振子的运动方程进行求解.得到了振子位置和时间的关系式.并把这一结果和Penfield的近似解进行了比较.  相似文献   

8.
把Ценов方程推广到相对论转动变质量系统,分别得到了这类系统在广义坐标下和准坐标下的Ценов方程.  相似文献   

9.
给出了非相对论多普勒效应的一般性推性推导方法及频率公式的一般形式,并指出了频率不变和产生激波的条件。  相似文献   

10.
《商丘师专学报》1996,15(6):20-20
该文作者为物理系傅景礼、陈向炜和罗绍凯,全文发表于国际EI核心期刊、SCI来源期刊《Applied Mathematics and Mechanics》Vol.20,No.11,1999.系梅凤翔教授主持的国家自然科学基金和罗绍凯教授主持的河南省自然科学基金资助课题的子课题之一。  相似文献   

11.
牛顿力学和狭义相对论是普通物理课中的两个重要内容,为帮助学生加深理解, 本文从相对论观点出发考察速度,加速度等基本物理量,运用数学方法,提出对洛伦兹变换协 变的速度和加速度,并要求它们必须在低速近似下过渡到牛顿力学形式  相似文献   

12.
相对论中质点的拉格朗日方程与拉格朗日函数   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了能将拉格朗日方程和拉格朗日函数推广到狭义相对论中,利用了经典力学的理论和分析力学的理论,结合能量表象和力的表象的科学思维,运用高等数学的方法,推导出了在狭义相对论中自由质点拉格朗日函数和拉格朗日方程。  相似文献   

13.
本文讨论了象电子这样的微粒应考虑其相对论性运动,因此,相对论效应普遍存在于原子体系中,特别是在重原子体系中,相对论效应是决定元素及其化合物“反常”化学性质的重要因素。  相似文献   

14.
反ЦeHOB方程推广到相对论转动质量系统,分别得到了这类系统在广义坐标下准坐标下的ЦeHOB方程。  相似文献   

15.
介质中场矢量的相对论变换   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴波 《上饶师专学报》1992,12(6):84-88,99
  相似文献   

16.
本文由四维力矢量的变换关系推出了力的相对论变换关系,并澄清了变换式中的γ因子的速度取向问题,指出教材的不足。  相似文献   

17.
介绍了相对论力学方程,并将该方程用于带电质点或粒子在电磁场中的运动时的K-G方程,同时指明非相对性的薛定方程在电磁场中所取的形式。  相似文献   

18.
狭义相对论是以相对论时空观为基础的理论。它突破了牛顿的绝对时空观,指出了时间和空间不是彼此孤立的,而是紧密联系的。物质运动的状况决定了时空的尺度,因而时空是相对的,它们和物质的运动速度有关,速度越大空间尺度变短,时间进程越慢,由此引发了与经典时空观不同的各种效应,如钟慢效应、尺缩效应等。本文尝试用狭义相对论的原理讨论它的另一种效应——前灯效应。  相似文献   

19.
用添加项的方法对相对论振子的运动方程进行求解,得到了振子位置和时间的关系式,并把这一结果和Penfield的近似解进行了比较。  相似文献   

20.
本文讨论了相对论效应对元素最高级次电离能的影响,引入了以国际标准原子量计算的电子质量折合系数,用修正后的电离能公式,分别计算了1~20号元素的最高级次电离能.计算结果与电离能的国际实验值非常接近,最大绝对误差仅0.4kJ·mol~(-1)(相当于0.0041eV),最大相对误差只有0.0046%.  相似文献   

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