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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 421 毫秒
1.
对于束缚在任意维谐振势中的理想玻色气体和费米气体,有限粒子效应对其热力学性质将会产生影响。估计出在不同的情况下,有关于各个热力学量的相对修正。并对两种受限量子气体所得结果进行比较,得出结论:有限粒子数效应对于凝聚状态下的玻色气体(玻色气体在系统中发生玻色爱因斯坦凝聚)的影响要比费米气体和正常的玻色气体(没有发生玻色爱因斯坦凝聚的玻色气体)显著得多。  相似文献   

2.
1924年印度物理学家玻色研究了“光子在各能量级上的分布问题,他以不同于普朗克的方式推导出普朗克黑体辐射公式。玻色将这一结果寄给爱因斯坦,请其翻译成德文并在德国发表。爱因斯坦意识到玻色工作的重要性,立即着手研究这一问题。爱因斯坦于1924年和1925年发表了两篇文章,将玻色对光子的统计方法推广到某类原子,并预言这类原子的温度足够低时,所有的原子就会突然聚集在一种尽可能低的能量状态,这就是所谓的玻色-爱因斯坦凝聚(BoseEinsteinCondensation,BEC),这时宏观量物质的状态可以用同一波函数来描写。自1925年提出BEC以来,陆续有…  相似文献   

3.
1911年荷兰科学家卡麦林·昂内斯发现,汞在4.2K(-273.15℃为0K,即绝对零度)时,其电阻会突然消失,并称之为“超导电性”。因此获1913年诺贝尔物理学奖。1957年美国物理学家巴丁、库伯和施里弗提出正确理解超导电性的微观机理的概念和理论方法———BCS理论。1930年代末前苏联物理学家彼得·卡皮查首先在实验中发现液4He在2.176K(-270.974℃)时具有超流性。1940年代前苏联理论物理学家列夫·朗道根据氦原子的玻色-爱因斯坦凝聚解释了液4He的超流性。卡皮查和朗道因发现液4He的超流性及其理论解释分别荣获1978年和1962年诺贝尔物理学奖。1972年3名美国物理学家戴维·李、奥谢罗夫和里查森首先观测到液3He在2mK时具有超流性,并指出液3He中存在着两种相变,并因此发现获1996年诺贝尔物理学奖。2003年为表彰阿列克谢·阿布里科索夫、维塔利·金兹堡以及安东尼·莱格特等三位科学家“在超导体和超流体领域中做出的开创性贡献”,特授予2003年诺贝尔物理学奖。———瑞典皇家科学院  相似文献   

4.
研究玻色-爱因斯坦凝聚的由来、概念,及其形成条件,以及探讨玻色-爱因斯坦凝聚的应用价值及对相关领域发展的促进作用。  相似文献   

5.
少年时代 20世纪最伟大的物理学家阿尔伯特·爱因斯坦1879年3月14日出生在德国西南的乌耳姆城,一年后随全家迁居慕尼黑。爱因斯坦的父母都是犹太人,父亲赫尔曼·爱因斯坦和叔叔雅各布·爱因斯坦合开了一个为电站和照明系统生产电机、弧光灯和电工仪表的电器工厂。母亲玻琳是受过中等教育的家庭妇女,非常喜欢音乐,在爱因斯坦六岁时就教他拉小提琴。  相似文献   

6.
在玻色-爱因斯坦凝聚领域中Feshbach共振是研究的热点,在很多实验中都现测到了Feshbach共振现象.通过调节外加磁场用原子散射的Feshbach共振来任意改变原子间的相互作用,从强吸引到强排斥都可实现.介绍了Feshbach共振现象及有强相互作用的玻色子气体和费米原子对的玻色-爱因斯坦凝聚.  相似文献   

7.
介绍了激光冷却中性原子的原理,以及玻色–爱因斯坦凝聚的形成条件和实现途径,说明了激光冷却技术在玻色–爱因斯坦凝聚中的应用.  相似文献   

8.
亚当斯·玻窦摩(Adam s Bodom o)是CERC 的成员,在挪威科技大学获得语言学方面的博士学位。他著作丰厚,在非洲、欧洲和北美许多国家从事教学和研究活动。本文中,波窦摩博士探讨非洲学者中的著作出版问题  相似文献   

9.
美国科学家表示,他们研制成费米子凝聚态的物质,它属于“第六态”物质.这种新物质可能导致产生下一代超导体,并用于发电和制造磁悬浮列车等.人们过去已知的物质五种形态分别是气态、固态、液态、等离子态和玻色 爱因斯坦凝聚态.研究工作的带头人是美国标准技术研究院与科罗拉多大学合作实验室工作的物理学家金秀兰.金秀兰介绍说,这种第六态物质与玻色 爱因斯坦凝聚态物质有关.玻色 爱因斯坦凝聚态物质由成千上万个具有单一量子态的超冷粒子的集合,其行为像一个大超级原子.玻色 爱因斯坦凝聚态物质由玻色子构成.金秀兰研究小组所制成的新形态…  相似文献   

10.
柳洪杰 《成才之路》2011,(1):95-I0024
科学界一直没有停止过对“超级粒子”的研究。爱因斯坦和玻色曾于1920年提出著名的。玻色一爱因斯坦凝聚”粒子学说——将铷原子放置到一个相对紧凑的空间里,在温度足够低的情况下,它们会迅速发生变化并凝聚成一个粒子。但在这种情况下所合成的粒子并没有发光的迹象,所以并不能充当光源。  相似文献   

11.
用解析的方程分析了产生BEC的条件 ,总结了玻色———爱因斯坦凝聚的几个成功的实验 ,从而得出在有约束的情况下 ,理想气体发生二维玻色———爱因斯坦凝聚的实验构想  相似文献   

12.
2001年诺贝尔物理学奖联合授予美国科学家埃里克·康奈尔、卡尔·维曼和德国科学家沃尔夫冈·克特勒,以表彰他们根据玻色-爱因斯坦理论发现了一种新的物质状态——“碱金属原子稀薄气体的玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)”.这三名科学家的成功发现,犹如找到了让原子“齐声歌唱”的途径,  相似文献   

13.
非线性薛定谔方程(NLS方程)是描述玻色爱因斯坦凝聚(BEC)演化的重要方程.本文利用待定系数法,求出了NLS方程一个新的精确解.  相似文献   

14.
美国的AECT及其分支机构概述万勇冯学斌张建萍(山东师范大学电教系·济南·250014)AECT(AssociationforEducationalCommunicationsandTechnology)是美国的一个国际性专业学会,它注重于通过媒体和...  相似文献   

15.
1996年,美国罗伯特·伍德·约翰逊(R.W.Johnson)基金资助护理领域的同僚们开展一项被称作护理人力开发中的地区合作项目(简称 CIC),以促进全国范围内护理人力问题的地区性研究,共有20个州和地区接受该项资助。不久前,M.F.Rapson等人曾在美国护理教育杂志(J. of Nur. Educ.1999,38(5),197~202)上撰文,介绍该项目情况,报告的重点是:(1)讨论护理人力规划和开发的价值;(2)论述作为推动护理教育和护理实践改革媒介的合作过程;(3)同护理人力规划和开发有关…  相似文献   

16.
三角恒等式的变换公式繁多,方法灵活,广大学生望而生畏.然而,如果广大教师抓住一些富有特征的典型的三角恒等式,发挥其广泛的应用功能,则可收到“以一当十”,“以点带面”的效果.本文试图通过对一个三角恒等式的挖掘和联想,展示它的广泛的应用. 结论:在ABC中,我们知道 A+B+C=A+B=-C 则有tg(A+ B)=- tgC 1- tgA· tgB- tg C 于是将上式交叉相乘移项整理得: tgA+ tgB+tgC=tgA·tgB·tgC(*) 如果我们作进一步深入的探索,就不难将这一结论推广到A+B+C=k(…  相似文献   

17.
本文是对Bose—Einstein凝聚问题的理论探讨,主要包括四个方面:(1)玻色子的化学势的特性(2)玻色凝聚现象(3)玻色凝聚发生后玻色气体的宏观性质(4)玻色凝聚形成的物理条件。  相似文献   

18.
超低温原子     
用激光将原子冷却到接近绝对零度的技术,正从实验室走向它们第一个商业运用。耶鲁大学物理学家马克·A·卡塞维奇认为,用来测量重力的激光原子冷却装置可望在石油勘探、地球物理测量以及军事上得到应用。他正领导着一个由美国海军资助的开发研究小组。他认为,这一基础科学成果很可能将在技术上产生重要影响。曾荣获诺贝尔奖的这项技术是在80年代发展起来的,它利用激光产生的光子与原子相互作用,使原子的运动减缓,冷却下来。它导致了物理学上的重要进展,包括建立了玻色一爱因斯坦简并,即超冷原子簇共享一个量子态。不过,马里兰州盖…  相似文献   

19.
目前已确定了[(CH3)4Si)、[(CH3)3SiOSi(CH3)3SiO-)]、[(-(CH3)2SiO-)3)、[(-(CH3)2SiO-4)及[(-(CH3)2SiO-)5]在297±2K温度下与OH、NO3根及O3的气态反应的速度常数。它们与OH根NO3根及O3的气态反应的速度常数分别为(单位为cm3/克分子·秒):[(CH3)4Si]:1.00±10-12,<8×10-17,<7×10-21;[(CH3)3SiO(CH3)3〕:1.38×10-12,<8×10-17,<7×10-21;[(-(CH3)2SiO-)3]:5.2×10-13,<2×10-16,<3×10-20;[(-(CH3)2SiO-)4]:1.01×10-12,<2×10-16,<3×10-20;[(-(CH3)2SiO-)5〕:1.55×10-12,<3×10-16,<3×10-20。对于这些化合物的对流层迁移过程,它们与NO3根及O3的反应是无关紧要的。在对流层中,这些易挥发的有机硅化合物因与OH根反应而引起的计算寿命的变化范围为从[(-(CH3)2SiO-)5)的10天到[(-(CH3)2SiO-〕3]的30天。  相似文献   

20.
提起史蒂芬·霍金(Stephen Hawking), 大多数人是从畅销的科普书籍《时间简 史》中了解的。他被认为是继爱因斯坦之 后最杰出的理论物理学家。撰写于1988 年的《时间简史》,迄今已被译成30多种 语言,在全世界发行超过2500万册。人  相似文献   

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