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<title>《天体运行论》</title>
<text><![CDATA[名书简介作者：（波兰）哥白尼（1473-1543年）类型： 自然科学论著成书时间：1543年
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尼古拉·哥白尼尼古拉·哥白尼出生于波兰维斯杜拉河畔的托兰市的一个富裕家庭，父亲是一个商人。1483年，父亲去世，哥白尼由舅舅抚养长大。1491年就读于克莱考大学，当时，这所学校是闻名全欧洲的学术中心，尤以数学和天文学著称。学习期间哥白尼对天文学产生了兴趣。1496年，当时已任埃尔梅兰城大主教的舅舅，派他去意大利学教会法规。此后他在博洛尼亚大学和帕迪尔大学攻读法律和医学，后来在费拉拉大学获宗]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:35</pubDate>
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<title>《自然哲学之数学原理》</title>
<text><![CDATA[内容简介 
《自然哲学之数学原理》
在科学史上，《自然哲学之数学原理》是经典力学的第一部经典著作，划时代的巨著，也是人类掌握的第一个完整的科学的宇宙论和科学理论体系，其影响所及，遍布经典自然科学的所有领域，并在其后300年里一再取得丰硕成果。 
就人类文明史而言，它成就了英国工业革命，在法国诱发了启蒙运动和大革命，在社会生产力和基本社会制度两方面都有直接而丰富的成果。迄今为止，还没有第二个重要的科学和学术理论，取得过如此之大的成就和影响。 
从科学研究内部来看，《自然哲学之数学原理》示范]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:33</pubDate>
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<title>《时间简史》</title>
<text><![CDATA[概述
《时间简史》
《时间简史》这是一本包含了非常多文字的书，连作者自己都说，这是一本很长很长的书，长到几乎要把整个时间都包含进去，然而，时间又是根本没有始终的，它不可能被任何空间所包含，所以，时间的无始无终也就成了书的作者霍金教授在整本书结束的时候要表达的终极意图。 很多人都说，这本《时间简史》是一本科普类书籍，它用非常客观的视角来阐述时间在何处开始，在何处终结，宇宙的无限性和有限性依据何在。霍金教授在撰写整本书的时候，把自己放置在了外层空间的一个奇异领域，用一种置身其外的态度对遥远星系，]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:26</pubDate>
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<title>牛顿式反射望远镜</title>
<text><![CDATA[简介
牛顿式反射望远镜
反射望远镜中常用的有牛顿系统、卡塞格林系统、格雷戈里系统等。现代的大型反射望远镜，大都通过镜面的变换，在同一个望远镜上得到不同的系统，以用于不同的观测项目。牛顿系统是反射系统中最简单的光学系统。为了消去球差，主镜一般制成抛物面。但当相对孔径减小到1/12以下，主镜可制作为球面。它的结构简单，磨制比较容易，成本低廉。国内外爱好者自制的天文望远镜大多采用此系统。但由于轴外像差较大，视场不宜做得过大，且眼望方向与镜筒指向方向不一致，使观测者寻星较为困难。但是，相对孔径较大的]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:24</pubDate>
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<title>《狭义与广义相对论浅说》</title>
<text><![CDATA[名书简介
《狭义与广义相对论浅说》作者：（德国）艾尔伯特·爱因斯坦（1879-1955年）类型： 自然科学论著成书时间：1916年
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　爱因斯坦爱因斯坦是理论物理学家、数学家、相对论的创始人。他于1879年3月14日出生于德国的乌尔姆城的一个犹太家庭。爱因斯坦受家庭的影响，从小对德国的启蒙思想非常感兴趣，而对当时流行的军国主义教育很不以为然，他在中学期间就阅读了大量的科学书籍。1895年爱因斯坦就读于瑞士苏黎世联邦工业大学。1900年毕业后爱因斯坦并没有马上找到工作，两年后他才在伯]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:18</pubDate>
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<title>托马斯·安德鲁斯</title>
<text><![CDATA[简介
托马斯·安德鲁斯（Thomas　Andrews，1813～1885）爱尔兰物理化学家。1813年12月19日生于贝尔法斯特。曾在英国和法国巴黎学习化学和医学。1835年获爱丁堡大学医学博士学位。早年行医。1845年被任命为贝尔法斯特女王学院副院长。1849年任该校化学教授。他还是伦敦皇家学会会员（1849），爱丁堡皇家学会会员。1885年11月26日于贝尔法斯特逝世。终年72岁。 科研托马斯·安德鲁斯（Thomas　Andrews，1813～1885）爱尔兰物理化学家。1813年12月1]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:16</pubDate>
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<title>亚瑟·斯坦利·爱丁顿</title>
<text><![CDATA[简介亚瑟·斯坦利·爱丁顿 亚瑟?斯坦利?爱丁顿亚瑟·斯坦利·爱丁顿爵士（Arthur Stanley Eddington，1882年12月28日-1944年11月22日），英国天文学家、物理学家、数学家，是第一个用英语宣讲相对论的科学家，自然界密实（非中空）物体的发光强度极限被命名为“爱丁顿极限”。在第一次世界大战期间，英国人并不太清楚德国的科学进展，爱丁顿在1919年写了“重力的相对理论报导”，第一次向英语世界介绍了爱因斯坦的广义相对论理论。
生平

爱丁顿爱丁顿出生于英格兰肯达尔一个贵]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:13</pubDate>
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<title>亨利·卡文迪许</title>
<text><![CDATA[简介
亨利?卡文迪许 
亨利?卡文迪许（Henry Cavendish，又译亨利·卡文迪什，1731年10月10日—1810年2月24日），18世纪英国物理学家、化学家。他首次对氢气的性质进行了细致的研究，证明了水并非单质，预言了空气中稀有气体的存在。发现了库仑定律和欧姆定律，将电势概念广泛应用于电学，并精确测量了地球的密度，被认为是牛顿之后英国最伟大的科学家之一。
亨利.卡文迪许是百万富翁。他一生从事于化学和物理学的研究。他发现了很多前人不知道的事物。亨利生性怪癖，沉默寡言，曾经有科学史]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:11</pubDate>
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<title>乔治·西蒙·欧姆</title>
<text><![CDATA[人物简介乔治·西蒙·欧姆乔治·西蒙·欧姆&nbsp;(Georg&nbsp;Simon&nbsp;Ohm，1787—1845)一个天才的研究者，1787年3月16日生于德国埃尔兰根城，父亲自学了数学和物理方面的知识，并教给少年时期的欧姆，唤起了欧姆对科学的兴趣。然而他的成就对我们后人的意义是非常远大的。
早年生活欧姆1789年3月16日出生于德国埃尔朗根的一个锁匠世家，父亲乔安·渥夫甘·欧姆是一位锁匠，母亲玛莉亚·伊丽莎白·贝克是埃尔朗根的裁缝师之女。虽然欧姆的父母亲从未受过正规教育，但是他的]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:05</pubDate>
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<title>多米尼克·弗朗索瓦·让·阿拉果</title>
<text><![CDATA[简介&nbsp;多米尼克·弗朗索瓦·让·阿拉果 Dominique Fran?ois Jean Arago(1786.2.26—1853.10.2)，物理学家、天文学家。精于光学和电磁学实验。1786年2月26日生于埃斯塔热勒，1853年10月2日卒于巴黎。1809年任巴黎工艺学院画法几何讲座教授，同年成为法国科学院成员，后来担任巴黎天文台台长，1830年任法国科学院终身秘书。在政治上他是资产阶级共和派，1830年进入议会，1848年二月革命后任临时政府海军和陆军部长，执委会主席。


科]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:17:00</pubDate>
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<title>赫兹</title>
<text><![CDATA[人物赫兹 
赫兹海因里希·鲁道夫·赫兹 (1857年2月22日 - 1894年1月1日)德国物理学家，于1888年首先证实了无线电波的存在。并对电磁学有很大的贡献，故频率的国际单位制单位赫兹以他的名字命名。 
早在少年时代就被光学和力学实验所吸引。十九岁入德累斯顿工学院学工程，由于对自然科学的爱好，次年转入柏林大学，在物理学教授亥姆霍兹指导下学习。1885年任卡尔鲁厄大学物理学教授。1889年，接替克劳修斯担任波恩大学物理学教授，直到逝世。
赫兹对人类最伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:16:55</pubDate>
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<title>阿尔哈曾</title>
<text><![CDATA[人物资料
 阿尔哈曾 姓名：阿尔哈曾 Alhazen 性别：男国家或者地区：阿拉伯 学科：物理学家成就：制作出抛物面镜；正确地解释了透镜的原理；认为大气层的有限的；研究了人眼的结构正确解释了人眼为什么能看见物体，。
简介阿尔哈曾（Alhazen；阿拉伯全名为：Abu-'Ali Al-Hasan Ibn Al-Haytham）阿拉伯物理学家。约965年生于巴士拉（在今伊拉克的巴士拉）；1039年卒于埃及&nbsp;开罗。 阿尔哈曾是一名卓越的思想家，他在数学、解剖学、天文学、工程学、医药学、哲]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:16:50</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%BC%AA%B2%BC%CB%B9%A3%ACJ.W.</link>
<title>吉布斯，J.W.</title>
<text><![CDATA[吉布斯，J.W.&nbsp;正文　　美国物理学家。1839年2月11日生于纽黑文,父亲是著名的语言学家。吉布斯9岁起接受学校教育,19岁毕业于耶鲁大学，接着成为耶鲁的工程学研究生，1863年以《论正齿轮装置中齿轮的齿形》的论文取得美国首批博士的学位，留校教授拉丁文和自然哲学。1866～1869年去欧洲进修,在巴黎、柏林和海德堡各一年,就学于H.G.马格努斯、 K.外尔斯特拉斯、G.R.基尔霍夫和H.von亥姆霍兹等大师。1869年回国后一直在耶鲁大学执教,1871年被任命为数理教授，1903年在]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:16:47</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%CE%D6%C4%C9%A1%A4%BA%A3%C9%AD%B1%A4</link>
<title>沃纳·海森堡</title>
<text><![CDATA[概述第二次世界大战开始后，迫于纳粹德国的淫威，丹麦的大物理学家玻尔离开了心爱的哥本哈根理论物理研究所，离开了朝夕相处的束自世界各地的同事，远赴美国。德国的许多科学家也纷纷背井离乡，坚决不与纳粹势力妥 
沃纳·海森堡协。然而，有一位同样优秀的物理学家却留下来了，并被纳粹德国委以重任，负责领导研制原子弹的技术工作，远在异乡的玻尔愤怒了，他与这位过去的同事产生了尖锐的矛盾，并与他形成了终生未能化解的隔阂。有趣的是，这位一直未能被玻尔析谅解的科学家却在1970年获得了“玻尔国际奖章”，而这一奖章是用以]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:16:43</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C1%BF%D7%D3%D2%FD%C1%A6%C0%ED%C2%DB</link>
<title>量子引力理论</title>
<text><![CDATA[概述
量子引力&nbsp;宇宙存在三级量子，恒星、中子星、黑洞、宇宙奇点四者之间存在体积、能量、质量、密度方面的巨大差异，可以断定它们是由三种不同量级的量子组成，恒星由原子组成，中子星由粒子（中子）组成，黑洞由引力子组成，宇宙奇点由奇子组成。从宇宙奇点看，引力子、粒子、原子都有一种泡沫结构，我们对其中的原子泡沫已很熟悉，从中子星向黑洞、宇宙奇点反推上去，粒子、引力子的内部还是很空旷的。
基本信息
由于目前的科技水平所限，我们无法在人工实验室中分离出电子、光子、夸克、引力子的亚结构，但却可以]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:16:40</pubDate>
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<title>《相对论》</title>
<text><![CDATA[提出过程
《相对论》除了量子理论以外，1905年刚刚得到博士学位的爱因斯坦发表的一篇题为《论动体的电动力学》的文章引发了二十世纪物理学的另一场革命。文章研究的是物体的运动对光学现象的影响，这是当时经典物理学面对的另一个难题。十九世纪中叶，麦克斯韦建立了电磁场理论，并预言了以光速C传播的电磁波的存在。到十九世纪末，实验完全证实了麦克斯韦理论。电磁波是什么？它的传播速度C是对谁而言的呢？当时流行的看法是整个宇宙空间充满一种特殊物质叫做“以太”，电磁波是以太振动的传播。但人们发现，这是一个充满矛盾的]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:16:38</pubDate>
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<title>相对论</title>
<text><![CDATA[相对论（Principle of relativity relativism[5relEtivizEm] relativity[7relE5tiviti] theory of relativity）
相对论
相对论是关于时空和引力的基本理论，主要由爱因斯坦(Albert Einstein)创立，分为狭义相对论(特殊相对论)和广义相对论(一般相对论)。相对论的基本假设是相对性原理，即物理定律与参照系的选择无关。狭义相对论和广义相对论的区别是，前者讨论的是匀速直线运动的参照系（惯系参照系）之间的]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:16:35</pubDate>
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<title>狭义相对论</title>
<text><![CDATA[简介狭义相对论
提起狭义相对论，很多人马上就想到钟表慢走和尺子缩短现象。许多科学幻想作品用它作题材，描写一个人坐火箭遨游太空回来以后，发现自己还很年轻，而孙子已经变成了老头。其实，钟表慢走和尺子缩短只是狭义相对论的几个结论之一，它是指物体高速运动的时候，运动物体上的时钟变慢了，尺子变短了。钟表慢走和尺子缩短现象就是时间和空间随物质运动而变化的结果。狭义相对论还有一个质量随运动速度而增加的结论。实验中发现，高速运动的电子的质量比静止的电子的质量大。
狭义相对论最重要的结论是使质量守恒失去了独立]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:16:32</pubDate>
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<title>史蒂芬·威廉·霍金</title>
<text><![CDATA[生平
霍金与第一任妻子珍·王尔德
早期
霍金1942年出生于英国牛津，出生当天正好是伽利略逝世300年忌日，父亲法兰克是毕业于牛津大学的热带病专家，母亲伊莎贝尔1930年代于牛津研究哲学、政治和经济。
1942年1月，纳粹德军轰滥炸英格兰，伦敦遭受几乎夜夜不停的空袭。这迫使霍金一家搬离海格特的家园，迁到牛津避难。他们在霍金诞生后又回到了伦敦。童年时的霍金，学业成绩并不突出，但喜欢设计极为复杂的玩具，据说他们曾做出一台简单的电脑。
1959年，17岁的霍金入读牛津大学的大学学院攻读自然科]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:16:19</pubDate>
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<title>罗杰.彭罗斯</title>
<text><![CDATA[&nbsp; 罗杰.彭罗斯的简介： 1931年 罗杰·彭罗斯出生于英国埃塞克斯州的一个医生家庭。他的爸爸是著名的人类遗传学家莱昂内尔·彭罗斯，罗杰·彭罗斯先进入伦敦大学的附属中学，而后进入伦敦大学学院。 他在1957年 被授予剑桥大学博士学位。与他爸爸一起合作，设计出常人难以做出的几何图形。他的设计被荷兰艺术家艾斯丘（1898－1972）（因创立光学幻影而闻名）收入石版画中。 1964年 在美国奥斯丁的德克萨斯大学工作时，罗杰·彭罗斯开始提出一种观点，他在牛津大学工作时，继续发展了这一观点——即]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:16:17</pubDate>
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<title>康普顿效应</title>
<text><![CDATA[简介
康普顿效应
1923年，美国物理学家康普顿在研究x射线通过实物物质发生散射的实验时，发现了一个新的现象，即散射光中除了有原波长l0的x光外，还产生了波长l&gt;l0的x光，其波长的增量随散射角的不同而变化。这种现象称为康普顿效应(comptoneffect)。用经典电磁理论来解释康普顿效应遇到了困难。康普顿借助于爱因斯坦的光子理论，从光子与电子碰撞的角度对此实验现象进行了圆满地解释。中国物理学家吴有训也曾对康普顿散射实验作出了杰出的贡献，对康普顿散射现象的研究经历了一、二十年才得出正]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:16:11</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C2%AC%C9%AA%B8%A3%A3%ACE.</link>
<title>卢瑟福，E.</title>
<text><![CDATA[卢瑟福，E.&nbsp;正文　　伟大的物理学家。1871年8月 30日生于新西兰南岛纳尔逊南郊，18岁获得新西兰大学坎特伯雷学院奖学金，在该校获得学士和硕士学位。1894年他安装一台赫兹电磁振荡器,制成自己设计的电磁波接收器,在距离振荡器60英尺(约18米)远处能探测到振荡器发出的电磁波。这时正当英国剑桥大学决定向国内外开放招收研究生，卢瑟福进入三一学院。1895年获得剑桥大学第一批研究生奖学金，同年入卡文迪什实验室，成为J.J.汤姆孙的研究生。他继续研究电磁波的发射和接收，没过几个月就将其仪器]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:16:09</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B0%AC%C8%F8%BF%CB%A1%A4%C5%A3%B6%D9</link>
<title>艾萨克·牛顿</title>
<text><![CDATA[早年生活
1643年1月4日，在英格兰林肯郡小镇沃尔索浦的一个自耕农家庭里，牛顿诞生了。牛顿是一个早产儿，出生时只有三磅重，接生婆和他的亲人都担心他能否活下来。谁也没有料到这个看起来微不足道的小东西会成为了一位震古烁今的科学巨人，并且竟活到了85岁的高龄。牛顿出生前三个月父亲便去世了。在他两岁时，母亲改嫁给一个牧师，把牛顿留在外祖母身边抚养。11岁时，母亲的后夫去世，母亲带着和后夫所生的一子二女回到牛顿身边。牛顿自幼沉默寡言，性格倔强，这种习性可能来自它的家庭处境。大约从五岁开始，牛顿被送到公]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:16:05</pubDate>
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<title>古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫</title>
<text><![CDATA[&nbsp; 古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫引子 古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫 基尔霍夫（1824～1887）Kirchhoff，Gustav Robert &nbsp; 古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫生平事迹 德国物理学家。1824年3月12 日生于普鲁士的柯尼斯堡（今为俄罗斯加里宁格勒），1887 年10 月17日卒于柏林。基尔霍夫在柯尼斯堡大学读物理，1847年毕业后去柏林大学任教，3年后去布雷斯劳作临时教授。1854年由R.W.E.本生 推荐任海德堡大学教授。1875年因健康不佳不能做实验，到柏林]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:16:03</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%BA%DA%B6%B4</link>
<title>黑洞</title>
<text><![CDATA[概述
所谓“黑洞”，就是这样一种天体：它的引力场是如此之强，就连光也不能逃脱出来
黑洞是一个空间——时间区域，它的最外围是光所能从黑洞向外到达的最远距离，这个边界称为“事件视界”。它如同一个单向的膜，只允许物质穿过视界并落到黑洞里去，但没有任何物质能够从里面出来。 “黑洞”很容易让人望文生义地想象成一个“大黑窟窿”，其实不然。所谓“黑洞”，就是这样一种天体：它的引力场是如此之强，就连光也不能逃脱出来。根据广义相对论，引力场将使时空弯曲。当恒星的体积很大时，它的引力场对时空几乎没什么影响，从恒]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:15:51</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B1%B4%BF%CB%C0%D5%B6%FA</link>
<title>贝克勒耳</title>
<text><![CDATA[贝克勒耳(1852～1908)
贝克勒耳(Antoine Henri Becquerel,1852～1908)法国物理学家，放射性的发现者，1852年12月15日生于巴黎的一个科学世家。1872年进巴黎综合工科大学，1874年进桥梁公路学院，1877年毕业后任桥梁工程师。祖父、父亲都是法国科学院院士，自然博物馆物理学教授，长期从事荧光物质物理、化学性质的研究。1892继其祖父A.C.贝克勒耳和父亲E.贝克勒耳担任法国自然史博物馆物理学教授。1908年担任法国科学院院长，同年7月又被选为科学院两]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:47</pubDate>
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<title>《自然哲学的数学原理》</title>
<text><![CDATA[名书简介作者：（英国）伊萨克·牛顿（1642-1727年）类型： 自然科学论著成书时间：1687年
背景搜索
牛顿画像牛顿，英国近代著名的物理学家、数学家、自然科学家，经典力学的集大成者。他出生于英格兰林肯郡的小镇乌尔斯普，他的家庭是一个自耕农家庭。在他未出世前，父亲就去世了。牛顿生而孱弱，过了3年，他的母亲再嫁给一位牧师，把孩子留在他祖母身边抚养。8年之后，牧师病故，牛顿的母亲带着后夫所生的一子二女又回到乌尔斯普。牛顿自幼沉默寡言，性格倔强，惟一喜欢的是摆弄机械小技巧。少年时代的牛顿并不聪]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:45</pubDate>
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<title>迈克尔·法拉第</title>
<text><![CDATA[生平
早期生活
迈克尔·法拉第1791年9月22日出生萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭。因家庭贫困仅上过几年小学，13岁时便在一家书店里当学徒。书店的工作使他有机会读到许多科学书籍。在送报、装订等工作之余，自学化学和电学，并动手做简单的实验，验证书上的内容。利用业余时间参加市哲学学会的学习活动，听自然哲学讲演，因而受到了自然科学的基础教育。由于他爱好科学研究，专心致志，受到英国化学家戴维的赏识，1813年3月由戴维举荐到皇家研究所任实验室助手。这是法拉第一生的转折点，从此他踏上了献身科学研究的道]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:40</pubDate>
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<title>路易·德布罗意</title>
<text><![CDATA[路易·德布罗意(Louis　Victorde　Broglie,1892～1989)
&nbsp;
路易·德布罗意&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;法国物理学家。1892年8月15日生于下塞纳的迪耶普。出身贵族，父母早逝，从就酷爱读书。中学时代显示出文学才华，在大学里受的是文科教育，1910年获巴黎大学文学学士学位。1911年，他听到作为第一届索尔维物理讨论会秘书的莫里斯谈到关于光、辐射、量子性质等问题的讨论后，激起了强烈兴趣，特别是他读了庞加莱的《科学的]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:37</pubDate>
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<title>托里拆利</title>
<text><![CDATA[人物介绍

托里拆利
托里拆利（Torricelli，Evangelista，1608-1647）是17世纪西方的一位颇负盛名的科学家。他在正当39岁生日之际，突然病倒，与世长辞。可他在短短的一生中，取得了多方面杰出的成就，赢得了很高的声誉。
伽利略学说的捍卫者托里拆利出生在意大利华耶查城的富裕的贵族家庭。他从小就受到了良好的数学教育。在十七八岁时，卓越的数学才能已初露锋芒。于是在他二十岁时，伯父将他带到罗马，受教于伽利略的学生卡斯德利。卡斯德利是当时远近闻名的数学家和水利工程师，他在数]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:35</pubDate>
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<title>欧内斯特·卢瑟福</title>
<text><![CDATA[个人简介
欧内斯特·卢瑟福
欧内斯特·卢瑟福（Ernest Rutherford，1871年8月30日—1937年10月19日），新西兰著名物理学家，被称为核物理之父，开拓了原子的轨道理论，特别是在他的金箔实验中发现了卢瑟福散射现象。为纪念他，第104号元素被命名为“鑪”。 卢瑟福生在新西兰Nelson城附近的Spring Grove （现属Brightwater）。他就学尼尔森学院和坎特伯雷大学，得到三个学位，并已经做了两年电子学的先锋研究。 1895年，卢瑟福到英国剑桥大学三一学院卡文迪]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:32</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C0%B3%B0%BA%B9%FE%B5%C2%A1%A4%C5%B7%C0%AD</link>
<title>莱昂哈德·欧拉</title>
<text><![CDATA[简介
莱昂哈德·欧拉
欧拉出生于瑞士，在那里受教育。欧拉是一位数学神童。他作为数学教授，先后任教于圣彼得堡和柏林，尔后再返圣彼得堡。欧拉是史上发表论文数第二多的数学家，全集共计75卷；他的纪录一直到了20世纪才被保罗·埃尔德什（PaulErdos)打破。他发表的论文达856篇（另一说865篇），着作有32部（另一说31部）。产量之多，无人能及。欧拉实际上支配了18世纪至现在的数学；对于当时新发明的微积分，他推导出了很多结果。在1735年至1771年，欧拉的双眼先後失明(据说是因双眼直接观察太]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:29</pubDate>
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<title>恒星演化论</title>
<text><![CDATA[恒星的诞生
马头星云，基部的亮点是正在生成新恒星的IC 434恒星的演化开始于巨分子云。一个星系中大多数虚空的密度是每立方厘米大约0.1到1个原子，但是巨分子云的密度是每立方厘米数百万个原子。一个巨分子云包含数十万到数千万个太阳质量，直径为50到300光年。
在巨分子云环绕星系旋转时，一些事件可能造成它的重力坍缩。巨分子云可能互相冲撞，或者穿越旋臂的稠密部分。邻近的超新星爆发抛出的高速物质也可能是触发因素之一。最后，星系碰撞造成的星云压缩和扰动也可能形成大量恒星。
坍缩过程中的角动量守恒会]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:26</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B9%E3%D2%E5%CF%E0%B6%D4%C2%DB</link>
<title>广义相对论</title>
<text><![CDATA[在600千米的距离上观看十倍太阳质量的黑洞（模拟图），背景为银河系
广义相对论是阿尔伯特·爱因斯坦于1916年发表的用几何语言描述的引力理论，它代表了现代物理学中引力理论研究的最高水平。广义相对论将经典的牛顿万有引力定律包含在狭义相对论的框架中，并在此基础上应用等效原理而建立。在广义相对论中，引力被描述为时空的一种几何属性（曲率）；而这种时空曲率与处于时空中的物质与辐射的能量-动量张量直接相联系，其联系方式即是爱因斯坦的引力场方程（一个二阶非线性偏微分方程组）。 从广义相对论得到的有关预言和经]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:22</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%CD%E4%C7%FA%CA%B1%BF%D5</link>
<title>弯曲时空</title>
<text><![CDATA[相对论
爱因斯坦狭义相对论中的内容，他解释了引力作用和加速度作用没有差别的原因。还解释了引力是如何和时空弯曲联系起来的，利用数学，爱因斯坦指出物体使周围空间、时间弯曲，在物体具有很大的相对质量（例如一颗恒星）时，这种弯曲可使从它旁边经过的任何其它事物，即使是光线，也改变路径。广义相对论指出，时空曲率将产生引力。当光线经过一些大质量的天体时，它的路线是弯曲的，这源于它沿着大质量物体所形成的时空曲率。因为黑洞是极大的质量的浓缩，它周围的时空非常弯曲，即使是光线也无法逃逸。 
弯曲时空爱因斯坦的广]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:15:19</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C1%E3%B5%E3%C4%DC%C1%BF</link>
<title>零点能量</title>
<text><![CDATA[简介
物理学中未解决的问题之一，根据量子物理学原理，宇宙中遍布着零点能量。从理论上讲，我们完全可以提取这种能量来帮我们做一些有用的事。虽然目前还没有制造出能利用零点能量的设备，但是很多发明家都非常中意这个理念。[1]
零点能量是围拢在行星一切的能源, 与无线电波相似。
词汇起源英文为Zero&nbsp;point&nbsp;energy&nbsp;，简称ZPE。这个词汇起源于量子谐振子处在基态时，量子数为零的考量。 
概述
量子物理学&nbsp;物理中，零点能量（可简称零点能）是量子力]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:14:10</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%CE%A2%C8%C5%C0%ED%C2%DB</link>
<title>微扰理论</title>
<text><![CDATA[名词解释对于具体的物理问题的薛定谔方程，可以求出准确解的问题的情况很少。在遇到的许多问题中，由于体系的哈密顿算符比较复杂，往往难以求得精确解，而只能求得近似解。这种近似方法，通常从简单的问题的精确解出发，求较复杂问题的近似解。微扰理论的分类
非简并定态微扰理论
简并情况下的微扰理论
微扰理论的补充——变分法微扰法求解问题是有条件的，体系的哈密顿算符，可以分为H0与H'两部分，并且H'的值很小。如果不满足就不能运用微扰法。变分法则不受以上的条件的限制，作为微扰理论的一个补充。微扰理论的应用]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:14:08</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%BE%C9%C1%BF%D7%D3%C2%DB</link>
<title>旧量子论</title>
<text><![CDATA[概述
&nbsp;
　玻恩
旧量子论是一些比现代量子力学还早期，出现于&nbsp;1900&nbsp;年至&nbsp;1925&nbsp;年之间的量子理论。虽然并不很完整或一致，这些启发式理论是对于经典力学所做的最初始的量子修正。旧量子论最亮丽辉煌的贡献无疑应属玻尔模型。自从夫朗和斐于&nbsp;1814&nbsp;年发现了太阳光谱的谱线之后，夜以继日，废寝忘食，经过近百年的努力，物理学家仍旧无法找到一个合理的解释。而玻尔的模型居然能以简单的算术公式，准确地计算出氢原子的谱线。这惊人的结果]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:14:06</pubDate>
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<title>量子现象</title>
<text><![CDATA[基本信息
英文名：quantum phenomenon在研究原子、分子、原子核、基本粒子时所观察到的关于微观世界的系列特殊的物理现象，成为量子现象。量子物质是指在低温、高压、强磁场、小尺度等极端条件下，量子效应起决定性作用的一些复杂系统。中科院院士、中科院物理所研究员于渌说，随着高科技实验手段不断更新发展，人类对量子世界的把握已从被动观察和解释神奇的量子现象，逐渐转向“看得见、摸得着”的“调控时代”。人类通过研究量子物质的物理特性，设计新的材料结构和量子器件，改变可控条件，就有望对各种量子状态]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:14:02</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%D1%A6%B6%A1%B8%F1%B5%C4%C3%A8</link>
<title>薛丁格的猫</title>
<text><![CDATA[简介
薛丁格的猫是奥地利物理学家埃尔温·薛丁格试图证明量子力学在巨观条件下的不完备性而提出的一个思想实验。
实验内容
实验内容如下： 把一只猫放进一个封闭的盒子里，然后把这个盒子连接到一个包含一个放射性原子核和一个装有有毒气体的容器的实验装置。设想这个放射性原子核在一个小时内有50％的可能性发生衰变。如果发生衰变，它将会发射出一个粒子，而发射出的这个粒子将会触发这个实验装置，打开装有毒气的容器，从而杀死这只猫。根据量子力学，未进行观察时，这个原子核处於已衰变和未衰变的叠加态，但是，如果在一]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:14:00</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%CE%EF%D6%CA%B2%A8%C0%ED%C2%DB</link>
<title>物质波理论</title>
<text><![CDATA[理论简介：1900年，普朗克为了解释黑体辐射的实验规律，以及解决瑞利-金斯公式的紫外灾难问题，引入能量子概念，导出了与实验结果符合得非常好的普朗克黑体辐射公式，而爱因斯坦在普朗克能量子基础上，提出光也是量子化的，光子能量为ω=hν，即光具有波粒二象性，并以此为基础成功地解释了光电效应。德布罗意注意到爱因斯坦在光量子理论中提出的辐射中波和粒子共存是自然界的一个本质现象，于1923年形成了把波粒二象性推广将物质粒子（特别是电子）也包括在内的思想，即物质波理论。1924年在作为博士论文的《关于量子理论]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:13:57</pubDate>
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<title>狄拉克</title>
<text><![CDATA[&nbsp; 狄拉克 狄拉克 狄拉克（1902—1984）是英国物理学家。1902年8月8日诞生在英格兰布里斯托尔。&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;狄拉克在职业学校上中学，1918年毕业后考入布里斯托尔大学电机系。1921年大学毕业，获电气工程学士学位。1923年考入剑桥大学圣约翰学院当数学研究生。1925年开始研究由海森伯等人创立的量子力学，1926年发表题为《量子力学》的论文，获剑桥大学物理学博士学位，应邀任圣约翰学院研究员。1929年周游各国，作学术访问，先在美国逗留了]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:13:54</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B0%A3%B6%FB%CE%C2%A1%A4%D1%A6%B6%A8%DA%CC</link>
<title>埃尔温·薛定谔</title>
<text><![CDATA[个人简介
埃尔温·薛定谔
埃尔温·薛定谔 (德文：Erwin Schr?dinger ; 英文通常写作Erwin Schrodinger)，又译薛丁格，原名埃尔温·鲁道夫·约瑟夫·亚历山大·施罗丁格（Erwin Rudolf Josef Alexander Schr?dinger），生于维也纳埃德伯格（Wien Erdberg），卒于维也纳。奥地利理论物理学家，量子力学的奠基人之一。1933年和英国物理学家狄拉克共同获得了诺贝尔物理学奖，被称为量子物理学之父。
他的父亲鲁道夫·施罗丁格是生]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:13:49</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B2%A3%B6%FB%A3%ACN.H.D.</link>
<title>玻尔，N.H.D.</title>
<text><![CDATA[玻尔，N.H.D.
&nbsp;
正文　　丹麦&nbsp;物理学家、哲学家，量子力学哥本哈根学派的核心人物。1885年10月 7日生于哥本哈根，1962年11月18日卒于该地。他于1911年在哥本哈根大学获博士学位，1916年任该校理论物理学教授。1920年创建理论物理学研究所并任所长，直至逝世。他对原子结构和原子辐射研究作出了贡献，获1922年度诺贝尔物理学奖。 　　玻尔提出原子的量子理论（见量子力学）、量子论的对应原理、量子力学的并协原理以及原子核反应的液滴模型和原子核裂变理论。他在科学]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:13:47</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C9%DB%B5%A4</link>
<title>邵丹</title>
<text><![CDATA[人物简介
邵丹，男，吉林省吉林市人，1971年生于武汉，当代青年物理学家，国内圈量子引力研究的重要开拓者。1998年9月赴日本留学深造，获日本国立茨城大学数理科学专业博士学位。2004年4月，回国受聘为江汉大学物理系副教授。 2005年8月邵丹教授被科技部聘任为“国际科技合作计划评价专家”，2006年邵丹教授受聘为武汉科技大学硕士生导师。 邵丹教授于2007年5月入选为2007年度十百千人才工程第二层次专家。
科学研究
邵丹教授在攻读博士学位期间，即在量子引力领域做出了一系列开拓性的贡献，]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:13:45</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B2%A8%C1%A3%B6%FE%CF%F3%D0%D4</link>
<title>波粒二象性</title>
<text><![CDATA[波粒二象性波粒二象性（wave-particleduality）是指某物质同时具备波的特质及粒子的特质。波粒二象性是量子力学中的一个重要概念。在经典力学中，研究对象总是被明确区分为两类：波和粒子。前者的典型例子是光，后者则组成了人们常说的“物质”。1905年，爱因斯坦提出了光电效应的光量子解释，人们开始意识到光波同时具有波和粒子的双重性质。1924年，德布罗意提出“物质波”假说，认为和光一样，一切物质都具有波粒二象性。根据这一假说，电子也会具有干涉和衍射等波动现象，这被后来的电子衍射试验所证实。]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:13:40</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%D1%C7%D4%AD%D7%D3</link>
<title>亚原子</title>
<text><![CDATA[介绍
亚原子原子是物质的一个层次。原子也可以被称为 微粒、粒子 等等。但是随着科学的发展，正如众所周知的一样，原子并非构成物质的最小单元。存在着比原子更小的粒子，例如 原子核、电子、质子、中子、夸克 等等。 
“亚”这个字，在汉语里是 “次于”的意思。所谓亚原子，泛指比原子更小的粒子。原子物理学是一门学科，它主要以原子作为研究对象。所有以亚原子粒子（即比原子更小的粒子、比原子更微观的物质层次）作为研究对象的物理学科，都被称为 亚原子物理学。 
参与基本相互作用的性质分为
亚原子强子(Ha]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:13:35</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B2%E2%B2%BB%D7%BC%B9%D8%CF%B5</link>
<title>测不准关系</title>
<text><![CDATA[测不准关系&nbsp;正文　　又称测不准原理，是德国物理学家W.K.海森伯首先提出来的。它的数学表式是 。这个式子说明在同一个态中同时测量坐标和动量时，准确程度所受的限制。 　　设粒子处于波函数ψ(x)所描写的状态,ψ(x)是归一化的。在这状态中，粒子坐标x的期待值为 。这个期待值是在 ψ(x)状态中多次测量粒子的坐标x的平均结果。只有当 x在ψ(x)态中有确定值时，每次测得的x值都一样，这个数值就是期待值〈x〉（见力学量的可能值和期待值）。在一般情况下，x在 ψ(x)中没有确定值，每次测得的x]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:13:27</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B9%E2%B5%E7%D0%A7%D3%A6</link>
<title>光电效应</title>
<text><![CDATA[简介
光电效应光照射到某些物质上，引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应。英文名称∶Photoelectric effect。这一现象是1887年赫兹在实验研究麦克斯韦电磁理论时偶然发现的。1888年，德国物理学家霍尔瓦克斯（Wilhelm Hallwachs)证实是由于在放电间隙内出现荷电体的缘故。1899年，J·J·汤姆孙通过实验证实该荷电体与阴极射线一样是电子流。1899—1902年间，勒纳德（P·Lenard）对光电效应进行了系统研究，并命名为光电效应。190]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:13:17</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B9%E2%C1%BF%D7%D3</link>
<title>光量子</title>
<text><![CDATA[光量子的提出 光量子 爱因斯坦大胆假设：光和原子电子一样也具有粒子性，光就是以光速C运动着的粒子流，他把这种粒子叫光量子。同普朗克的能量子一样，每个光量子的能量也是E＝hν，根据相对论的质能关系式，每个光子的动量为p＝E/c＝h/λ　　列别捷夫（П.Н.Лебедев l866—1911）的光压实验证实了光的动量和能量的关系式。　　根据光量子假说，爱因斯坦顺利地推出普朗克公式，并且还提出了一个光电效应公式。　　 &nbsp; 光量子的应用 光量子假说成功地解释了光电效应。当紫外线这一类的波长较短]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:13:10</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%BC%F2%B2%A2</link>
<title>简并</title>
<text><![CDATA[内容简介“简并”是天文学专有名词。来自中国天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名，词条译名和中英文解释数据版权由天文学名词委所有。中文译名简并英文原名/注释degeneracy补充说明	“英汉天文学名词数据库”（以下简称“天文名词库”）是由中国天文学会天文学名词审定委员会（以下简称“名词委”）编纂和维护的天文学专业名词数据库。该数据库的所有权归中国天文学会所有。资料来源中国天文学名词审定委员会网站：http://www.lamost.org/astrodict	维基天文网站：htt]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:58</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%BA%DA%CC%E5%B7%F8%C9%E4%CF%D6%CF%F3</link>
<title>黑体辐射现象</title>
<text><![CDATA[简介 【黑体辐射现象】德国物理学家普朗克1900年为了克服经典物理学对黑体辐射现象解释上 的困难，创立了物质辐射（或吸收）的能量只能是某一最小能量单位（能量量子）的整数倍的假说，即量子假说，对量子论的发展有重大影响。在热力学和统计物理学方面，如关于热力学定律的表述、非平衡态理论等，都有一定贡献。当时他为了推导出一个与实验结果相符合的黑体辐射公式，普朗克把黑体辐射看作是带电谐振子振动时释放的能量，并假设这些谐振子的能量不能连续变化，而只能取一些分立值，如果振子的固有频率为v则它们只能量最小能量ε0]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:56</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C5%DD%C0%FB%D4%AD%C0%ED</link>
<title>泡利原理</title>
<text><![CDATA[泡利原理
正文　　在一个原子中，最多只能有两个电子处于由n、l、m规定的同一状态（习惯上叫轨道），但这两个电子的自旋方向必然相反；或者说在一个原子中不可能有两个或更多个电子具有完全相同的四个量子数。一组n、l、m、ms为一个量子态，每个量子态只能容纳一个电子。 　　在给定n、l时，因m＝0，±1，±2，…，±l,共有(2l+1)个状态,在每一种状态中的ms=+1/2或－1/2,因此在给定n、l时，共有2(2l+1)个m和 ms不全同的量子态， 即只能容纳2(2l+1)个电子。l＝0的状态即s状]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:52</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B2%A8%BA%AF%CA%FD</link>
<title>波函数</title>
<text><![CDATA[简介

波函数波函数ψ(r,t)是坐标和时间t的复函数。ψ(r,t)的绝对值二次方乘上r 处的体积元dxdydz与粒子在这个体积元中出现的几率p(r,t)成比例 
p(r,t)=с|ψ(r),t)|2dxdydz,
с是比例常数。 
一个微观系统的波函数，满足薛定谔方程。处于具体条件下的微观系统的波函数，可由相应的薛定谔方程解出。例如描写具有确定动量p和能量E的自由粒子状态的波函数是 

由|Ф(r,t)|2＝|A|2＝常量说明自由粒子在空间各点出现的几率相同。 
把波函数的绝对]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:50</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B4%AB%CD%B3%BC%C6%CB%E3%BB%FA</link>
<title>传统计算机</title>
<text><![CDATA[定义&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 传统计算机：是指现代人们通用的计算机，它的心脏依赖的是硅芯片，但是一个芯片的面积总有限。 
对传统计算机桌面的一次颠覆　　复旦大学的陶瑞宝院士表示，如果不从根本上改变，传统计算机的发展速度将越来越慢，10-15年后，彻底停滞不前。这一论断得到了院士们的认同。 
将来的计算机应该是量子计算机　　如果继续使用现在的芯片，15年以后，计算机的发展将走到尽头。在昨天由上海中国工程院院士中心召开的院士沙龙上，院士们预言，10]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:45</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C1%BF%D7%D3%CE%EF%C0%ED%D1%A7</link>
<title>量子物理学</title>
<text><![CDATA[简介
《量子物理学》量子物理学是人们研究微观世界的理论，也有人称为研究量子现象的物理学。由于宏观物体是由微观世界建构而成的，因此量子物理学不仅是研究微观世界结构的工具，而且在深入研究宏观物体的微结构和特殊的物理性质中也发挥着巨大作用。我们把科学家们在研究原子、分子、原子核、基本粒子时所观察到的关于微观世界的系列特殊的物理现象称为量子现象。 量子世界除了其线度极其微小之外（10-10～10-15m量级），另一个主要特征是它们所涉及的许多宏观世界所对应的物理量往往不能取连续变化的值，（如：坐标、动]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:43</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C1%BF%D7%D3%C1%A6%D1%A7%DA%B9%CA%CD</link>
<title>量子力学诠释</title>
<text><![CDATA[震动的微粒子的解说——量子力学的诠释　　平动x+振动y+振动z＝量子波动　　量子力学有形式体系和诠释体系。他的形式体系是数学公式系统非常完备，但是，量子论的解释——诠释体系确很不完备。
已有的量子力学诠释
　　多是的不完备　　互补原理
　　玻尔的互补原理，一会是粒子，一会是波的“波粒二象性”　　哥本哈根诠释“撞大运”解释
　　是古典最被认可的“撞大运”概率诠释。留有许多疑问，不能自圆其说。　　隐变量理论
　　戴维·玻姆提出了一个不局部的，带有隐变量的理论（隐变量理论）。被认为不存在。　]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:41</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C1%BF%D7%D3%C1%A6%D1%A7</link>
<title>量子力学</title>
<text><![CDATA[简单概述
量子力学是描写微观物质的一个物理学理论，与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱，许多物理学理论和科学如原子物理学、固体物理学、核物理学和粒子物理学以及其它相关的学科都是以量子力学为基础。
19世纪末，经典力学和经典电动力学在描述微观系统时的不足越来越明显。量子力学是在20世纪初由普朗克、尼尔斯·玻尔、沃纳·海森堡、薛定谔、沃尔夫冈·泡利、德布罗意、马克斯·玻恩、恩里科·费米、保罗·狄拉克等一大批物理学家共同创立的。通过量子力学的发展人们对物质的结构以及其相互作用的见解被革命化]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:37</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B7%B6%CA%FD</link>
<title>范数</title>
<text><![CDATA[&nbsp; 向量范数定义 1. 设 ,满足 1. 正定性:║x║≥0,║x║=0 iff x=0 2. 齐次性:║cx║=│c│║x║, 3. 三角不等式:║x+y║≤║x║+║y║ 则称Cn中定义了向量范数,║x║为向量x的范数. 可见向量范数是向量的一种具有特殊性质的实值函数.  常用向量范数有 ,令x=( x1,x2,…,xn)T 1-范数:║x║1=│x1│+│x2│+…+│xn│ 2-范数:║x║2=(│x1│2+│x2│2+…+│xn│2)^1/2 ∞-范数:║x║∞=max(│x]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:34</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%D6%D5%BC%AB%C0%ED%C2%DB</link>
<title>终极理论</title>
<text><![CDATA[终极理论
基本诠释
终极理论二十世纪三十年代以后，量子物理、相对论物理都有了较大的发展，随着实验条件的提高，特别是大能量粒子对撞机的建成，物理学家们发现了六十多种都可称为“基本”的粒子。本着追求统一性的思想，他们居然找到了一种被称为标准模型的理论。把这些粒子归纳进去，同时统一了三种力。他们通过标准模型预言了一些粒子的存在，有些真的在实验室中找到了，这更加鼓舞了物理学家们的信心，很多物理学家一直在做着把引力像其他三种力那样也统一到一起的努力。如果这样的工作完成了，建立起来的大统一理论，就是一种]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:31</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B9%B9%CF%F3%C4%DC</link>
<title>构象能</title>
<text><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;构象能&nbsp; conformational energy 　　一个分子的最稳定构象与较稳定构象之间的势能差称为该分子的构象能。　　如1-取代-3,3-二甲基丁烷，最稳定的对位交叉式构象(反叠)和较稳定的邻位交叉式构象(顺错)之间的势能差为其构象能。不同的取代基具有不同的构象能，如下列数据所示。某些1-取代-3,3-二甲基丁烷的构象能ΔE(kJ/mol)：H 0；F 2.60；Cl 4.51；Br 5.49；I 6.76。]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:30</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C6%D5%C0%CA%BF%CB%C1%BF%D7%D3%C2%DB</link>
<title>普朗克量子论</title>
<text><![CDATA[&nbsp; 量子论介绍 我们现在的文明都建立在量子理论之上。 尽管量子力学是为描述远离我们的日常生活经验的抽象原子世界而创立的，但它对日常生活的影响无比巨大。没有量子力学作为工具，就不可能有化学、生物、医学以及其他每一个关键学科的引人入胜的进展。没有量子力学就没有全球经济可言，因为作为量子力学的产物的电子学革命将我们带入了计算机时代。同时，光子学的革命也将我们带入信息时代。量子物理的杰作改变了我们的世界，科学革命为这个世界带来了的福音，也带来了潜在的威胁。 或许用下面的一段资料能最好地描述这个]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:27</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B4%F3%CE%C0%A1%A4%CF%A3%B6%FB%B2%AE%CC%D8</link>
<title>大卫·希尔伯特</title>
<text><![CDATA[&nbsp;
人物简介


大卫·希尔伯特（David Hilbert，1862年1月23日—1943年2月14日），德国数学家，是19世纪和20世纪初最具影响力的数学家之一。希尔伯特1862年出生于哥尼斯堡，1943年在德国哥廷根逝世。
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
学术贡献
&nbsp;
他因为发明和发展了大量的思想观念（例如：不变量理论，公理化几何，希尔伯特空间）而被尊为伟大的数学家、科学家。希尔伯特和他的学生为形成量子力学和广义相对论的数学基础做出了重要的]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:21</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B9%FE%C3%DC%B6%D9%C1%A6%D1%A7</link>
<title>哈密顿力学</title>
<text><![CDATA[简介

哈密顿方程(一阶) H即能量函数适合用哈密顿力学表述的动力系统称为哈密顿系统。
哈密顿力学是标准的“伽利略加速点运动几何学”的一种力学。不幸的是，后人将其称作是“新几何力学”，这多多少少显示了后人的数学知识和物理学思想的一种令人遗憾的欠缺。
哈密顿系统可以理解为时间R上的一个纤维丛E,其纤维Et,t∈R是位置空间。拉格朗日量则是E上的jet丛(射流丛)J上的函数；取拉格朗日量的纤维内的勒让德变换就产生了一个时间上的对偶丛的函数，其在t的纤维是余切空间T*Et，它有一个自然的辛形式]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:18</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B9%B2%E9%EE%CE%EF%C0%ED%C1%BF</link>
<title>共轭物理量</title>
<text><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 共轭物理量(Conjugate variables)，指在量子力学中其算符不对易的物理量。它的概念来自于哈密顿力学，其中共轭动量表述为拉格朗日函数对广义速度的偏微分：　　在量子力学中，物理量A和B共轭的定义为，其算符不满足对易关系：　　它们的一个重要特性是存在不确定关系：　　最经典的共轭物理量包括位置/动量、时间/能量等。　　于1927年出现的海森堡不确定原理指出：不确定原理可以描述共轭变量之间的基本关系。　　如ΔpΔx≧h’（Δp和Δx分别表示动量和坐标的]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:13</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B2%BB%C8%B7%B6%A8%B9%D8%CF%B5</link>
<title>不确定关系</title>
<text><![CDATA[概述
微观粒子运动特征的基本关系。又称测不准关系，1927年W.K海森伯首先提出。它可表述为描述微观粒子的坐标和相应动量不可能同时具有确定值，坐标和相应动量的不确定度的乘积不小于普朗克常量h的一半，即ΔxΔpx≥h/2π&nbsp;，ΔyΔpy≥h/2π&nbsp;，ΔzΔpz≥h/2π&nbsp;不确定关系给出同时确定微观粒子坐标和相应动量准确度的下限。不确定关系表明无论采用什么方法试图精确测定坐标和相应动量中的一个，必然引起另一个较大的不确定性，这样的结果与测量仪器及测量方法是否完备无关，]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:11</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%A1%B6%C1%BF%D7%D3%C1%A6%D1%A7%B5%C4%CA%FD%D1%A7%BB%F9%B4%A1%A1%B7</link>
<title>《量子力学的数学基础》</title>
<text><![CDATA[简介物理学家说，冯·诺依曼在30年代撰写的《量子力学的数学基础》已经被证明对原子物理学的发展有极其重要的价值；而经济学家则反复强调，冯·诺依曼建立的经济增长横型体系，特别是40年代出版的著作《博弈论和经济行为》，使他在经济学和决策科学领域竖起了一块丰碑。 
作者冯·诺依曼
参考资料http://ks.cn.yahoo.com/question/1306091303929.html]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:09</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%A1%B6%BD%FC%B4%FA%CE%EF%C0%ED%D3%EB%C1%BF%D7%D3%A1%B7</link>
<title>《近代物理与量子》</title>
<text><![CDATA[简介二十世纪初开始的物理学基础理论体系的重大变革—近代物理学的诞生是自然科学的一个革命性飞跃.以相对论,量子理论为先导,形成高能物理学,核物理学,低温物理学,凝聚态物理学,激光物理学等学科,促成了核裂变,核聚变,半导体,晶体管,激光器等重大科技成果的出现,形成诸多影响人类社会生产力的高新产业.本课程包括狭义相对论,广义相对论,量子力学,原子结构以及固体结构几个部分.本课程适用材料物理专业本科学生.近代物理与量子力学教学大纲。
作者王克勋,副教授
参考资料http://jichubu.imut]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:12:07</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%CB%AE%D6%CA%B5%E7%BD%E2%C6%F7</link>
<title>水质电解器</title>
<text><![CDATA[概述
水质电解器&nbsp;水质电解器，也叫固体沉淀促进仪，是用来认定用来对已经被污染的水进行基本判定的简易的水质检测方法，对于需要检验水源纯净时很有实际意义，可使用户清楚、直观地看到自己日常所饮用水的实际情况。[1]
操作方法1、准备检验水——取两只容量为100～150毫升的透明玻璃杯，一杯盛普通的水(井水或自来水），另一杯盛矿泉水或经过深度净化的水（例如纯净水或蒸馏水），并排放在桌子上。&nbsp;　　2、准备检验——将电解器两端分别放进两个玻璃杯内，插上220伏电源。&nbsp;　　3]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:10:01</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%D0%BB%D0%C4%B3%CE</link>
<title>谢心澄</title>
<text><![CDATA[简历谢心澄，男，1959年2月生。1982年中国科技大学近代物理系毕业，同年通过Cuspea选拔考试赴美深造。1988年在美国马里兰大学获博士学位。1988年至1991年在美国华盛顿大学、马里兰大学做博士后。1991年至2004年在美国Oklahome State University任助教授、副教授、教授。2004年至今任校董事会教授。2005年应聘为中科院物理所研究员、凝聚态理论与材料计算研究室主任。[1] 
谢心澄　　 
主要研究方向
电荷及自旋输运、低维量子体系、相关联电子系统。]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:59</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%BA%DA%B6%C8</link>
<title>黑度</title>
<text><![CDATA[黑度&nbsp;正文　　实际物体的辐射力E与同温下黑体(见黑体和灰体)的辐射力E0之比,又称辐射率。黑度ε=(E/E0)T,它反映物体在辐射能力方面接近黑体的程度，是辐射换热中的重要参数。G.基尔霍夫通过模拟黑体的人造空腔论证了在相同的温度下，以黑体的辐射力为最大；物体表面的辐射率（即黑度）在数值上等于该表面对来自同温度的投入辐射的吸收率。因此，一切辐射力高的物体都具有高的吸收力。黑体的黑度等于1.0;各种实际物体的黑度都在0～1.0之间，其具体数值不仅与材料和表面情况有关，还与辐射能的波长，即]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:57</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%BB%C6%BD%F0%B7%D6%B8%EE%C2%CA</link>
<title>黄金分割率</title>
<text><![CDATA[分割率 把一条线段分割为两部分，使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值是一个无理数，取其前三位数字的近似值是0.618。由于按此比例设计的造型十分美丽，因此称为黄金分割，也称为中外比。这是一个十分有趣的数字，我们以0.618来近似，通过简单的计算就可以发现：&nbsp;&nbsp;1/0.618=1.618 (1-0.618)/0.618=0.618  作用这个数值的作用不仅仅体现在诸如绘画、雕塑、音乐、建筑等艺术领域，而且在管理、工程设计等方面也有着不可忽视的作用。 让我们首先]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:52</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%BB%C6%BD%F0%B7%D6%B8%EE</link>
<title>黄金分割</title>
<text><![CDATA[黄金分割是指5的平方根减去1后除于2，约等于0.6180339的比例处进行分割，所得比例和谐。
&nbsp;
正文　　分已知线段为两部分，使其中一部分是全线段与另一部分的比例中项。这就是黄金分割的问题。作法很简单,设已知线段为AB,作BD⊥AB,使BD=AB/2，连接AD，以D为心，BD为半径作弧交AD于E，再以A为心,AE为半径作弧交AB于C，则C就是所求的分点。 　　 记…，G称为黄金比或黄金分割数,它有很多奇妙的性质。上述的分割通常叫做黄金分割，或者说将线段分成中末比、中外比或外内比。]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:47</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C0%D7%C5%B5%CA%FD</link>
<title>雷诺数</title>
<text><![CDATA[雷诺数（Reynolds number） 一种可用来表征流体流动情况的无量纲数，以Re表示，Re=ρvr/η，其中v、ρ、η分别为流体的流速、密度与黏性系数，r为一特征线度。例如流体流过圆形管道，则r为管道半径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流，也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。例如，对于小球在流体中的流动，当Re比“1”小得多时，其阻力f=6πrηv（称为斯托克斯公式），当Re比“1”大得多时，f′=0.2πr2v2而与η无关。流体力学中表征粘性影响的相似准数。为纪念O.雷诺而命]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:45</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B0%A2%B7%FC%D9%A4%B5%C2%C2%DE%B3%A3%CA%FD</link>
<title>阿伏伽德罗常数</title>
<text><![CDATA[阿伏伽德罗常数物理学和化学中重要常数之一,为意大利化学家阿伏伽德罗发现而得名。1摩尔任何物质,其中含有的粒子数都相同,都等于12克碳—12中含有的原子数。这个数叫做阿伏伽德罗常数,其值为NA=6.022045×1023摩-1。阿伏伽德罗常数的测定陕西师范大学化学系张八合每摩尔任何物质中含有约6．02×1023个原子（分子、离子或电子及其它粒子）这个数字称为阿伏伽德罗常数，阿伏伽德罗常数是指在一定的温度和压力条件下22．41升的气体含有6D23X10’个分子.目前阿伏伽德罗常数代表的是碳的同位素C]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:42</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%C9%C1%B5%E3</link>
<title>闪点</title>
<text><![CDATA[科技名词定义 中文名称：闪点 英文名称：flash point 定义：燃油在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的燃油温度。 所属学科：电力（一级学科）；燃料（二级学科） 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 百科名片 闪点闪点，电力学概念，是燃油在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的燃油温度。 目录&nbsp;简介 详细介绍开口闪点 闭口闪点 闪点和沸点、初馏点的联系与区别简介 详细介绍 开]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:40</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%D6%D8%C1%A6%BC%D3%CB%D9%B6%C8</link>
<title>重力加速度</title>
<text><![CDATA[重力加速度hydrostatics正文　　通常指地面附近物体受地球引力作用在真空中下落的加速度，记为g。为了便于计算，其近似标准值通常取为980厘米/秒2或9.8米/秒2。在月球、其他行星或星体表面附近物体的下落加速度，则分别称月球重力加速度、某行星或星体重力加速度。 　　在近代一些科学技术问题中，需考虑地球自转的影响。更精确地说,物体的下落加速度g是由地心引力F(见万有引力）和地球自转引起的离心力Q (见相对运动)的合力W产生的（图1）。Q的大小为mω2(RE＋H）cos嗞,m为物体的质量;ω]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:38</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%CB%E1%B6%C8</link>
<title>酸度</title>
<text><![CDATA[&nbsp; &nbsp; 酸度 ( Acidity Grade ) &nbsp; 简介 一种新的酸碱度定义，可以取代过去一直沿用的pH表示酸碱度。 此一定义首先由荷兰 化学家Henk van Lubeck在美国化学教育杂志上提出。 定义 AG= lg (【mbox^+】 / 【mbox^-】) 式中【mbox^+】和【mbox^-】分别代表氢离子和氢氧根离子的物质的量浓度。 酸值的定义为中和1g树脂所需氢氧化钾的毫克数，故酸值以“mgKOH/g”为单位。]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:36</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%D4%CB%B6%AF%D5%B3%B6%C8</link>
<title>运动粘度</title>
<text><![CDATA[表示液体在重力作用下流动时液体分子内摩擦力的量度，其值为相同温度下液体的动力粘度与其密度之比，在国际单位制中以米2/秒表示，习惯用mm2/s为单位。
计算公式ｖ=运动粘度单位是mm2/s1cst=1mm2/s润滑油的粘度按照运动粘度分类HVI150粘度范围为28-34mm2/sHVI350粘度范围为62-74mm2/sHVI650粘度范围为120-1235mm2/s
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:09:34</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%CC%F9%C6%AC%B5%E7%D7%E8</link>
<title>贴片电阻</title>
<text><![CDATA[特点
&nbsp;
大功率贴片电阻器
体积小，重量轻；
贴片电阻适应再流焊与波峰焊；电性能稳定，可靠性高；装配成本低，并与自动装贴设备匹配；机械强度高、高频特性优越。
分类
贴片电阻分为以下几大类：（1）高精度高稳定性贴片电阻：超精密性±0.01%~±1%；TaN和NiCr真空溅镀；温度系数只有±5PPM/°C~±50PPM/°C，常应用于医疗设备，精密量测仪器，电子通讯，转换器，印表机，一般消费性产品
（2）常规系列薄膜贴片电阻：GeneralpurposethinfilmGen]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:32</pubDate>
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<title>致死量</title>
<text><![CDATA[简介致死量（lethal&nbsp;&nbsp;dose）：能使机体中毒死亡的毒物最小剂量，称为这种毒物的致死量。 相关链接 历史&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人文&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 建筑&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 古迹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 奇观&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 古老]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:24</pubDate>
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<title>自然数</title>
<text><![CDATA[自然数

基本概念自然数，表示物体个数的数0、1、2、3、4、5、6、……叫自然数，简单说就是大于等于零的整数。 
自然数的个数是无限的.
基本特点
用以计量事物的件数或表示事物次序的数。即用数码0，1，2，3，4，……所表示的数。自然数由0开始，一个接一个，组成一个无穷集合。自然数集有加法和乘法运算，两个自然数相加或相乘的结果仍为自然数，也可以作减法或除法，但相减和相除的结果未必都是自然数，所以减法和除法运算在自然数集中并不是总能成立的。自然数是人们认识的所有数中最基本的一类。为了使]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:22</pubDate>
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<title>绝对零度</title>
<text><![CDATA[说明
科学家发现宇宙极寒区接近绝对零度①在中学阶段，对于热力学温标和摄氏温标间的换算，是取近似值T(K)=t(℃) 273。实际上，如以水的冰 点为标准，绝对零度应比它低273.15℃所以精确的换算关系应该是T(K)=t(℃) 273.15。 ②绝对零度是根据理想气体所遵循的规律，用外推的方法得到的。用这样的方法，当温度降低到-273.15℃时，气体的体积将减小到零。如果从分子运动论的观点出发，理想气体分子的平均平动动能由温度T确定，那么也可以把绝对零度说成是“理想气体分子停止运动时的温度”。]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:20</pubDate>
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<title>绝对温度</title>
<text><![CDATA[绝对温度
绝对温度
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 绝对温度（absolute temperature） 　　热力学温度又称开尔文温度，或称绝对温度，符号为K。 　　绝对零度时的温度定义为0K。冰水混合物的温度为摄氏0度，定义为273.15K。 　　水在标准大气压下结冰的温度，即摄氏温度0℃，或华氏温度32℉，相当于热力学温度273.16K 　　
绝对温度的原理 
　　一定质量的气体等压膨胀时，在常温下其V－t图线为一条不过坐标原点的直线（盖－吕萨克定律）。]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:18</pubDate>
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<title>粘度</title>
<text><![CDATA[粘度&nbsp;正文　　又称粘性系数、剪切粘度或动力粘度。流体的一种物理属性，用以衡量流体的粘性，对于牛顿流体，可用牛顿粘性定律定义之： 式中μ为流体的粘度；τyx为剪切应力；ux为速度分量；x、y为坐标轴；dux/dy为剪切应变率。流体的粘度μ与其密度ρ的比值称为运动粘度，以v表示。 　　粘度随温度的不同而有显著变化，但通常随压力的不同发生的变化较小。液体粘度随着温度升高而减小，气体粘度则随温度升高而增大。对于溶液，常用相对粘度μr表示溶液粘度μ和溶剂粘度μs之比，即： 相对粘度与浓度C的关系]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:13</pubDate>
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<title>第四宇宙速度</title>
<text><![CDATA[介绍宇宙速度的一级，预计物体具有110-120公里/秒的速度时，就可以脱离星河系而进入其他星系，这个速度叫做第四宇宙速度。 但由於人们尚未知道银河系的栖确大小与质量，因此只能粗略估算，而实际上 ??仍然没有航天器能够达到这个速度。 宇宙速度的概念也可应用于在其他天 ??发射航天器的情况。例如计算 火星 的环绕速度和逃逸速度，只需要把公堏中的M,R,g换成火星的 质量 、 半径 、表面 重力加速度 即可。  第四宇宙速度是指冲出银河系的最低发射速度。由于人类对银河系的了解尚在进行中，它的精确质量和]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:12</pubDate>
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<title>第二宇宙速度</title>
<text><![CDATA[第二宇宙速度Second cosmic Velocity 人造天体脱离地球引力束缚所需的最小速度。若不计空气阻力，它的数值大小为 


第二宇宙速度 
概念

第二宇宙速度第二宇宙速度－－当物体（航天器）飞行速度达到11.2千米/秒时，就可以摆脱地球引力的束缚，飞离地球进入环绕太阳运行的轨道，不再绕地球运行。这个脱离地球引力的最小速度就是第二宇宙速度。各种行星探测器的起始飞行速度都高于第二宇宙速度。&nbsp;第二宇宙速度（V2） 当航天器超过第一宇宙速度V1达到一定值时，它就会脱离]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:09</pubDate>
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<title>第三宇宙速度</title>
<text><![CDATA[相关数值
第三宇宙速度使物体挣脱太阳引力的束缚，飞到太阳系以外的宇宙空间去，必须使它的速度等于或者大于16.7km/s，即第三宇宙速度。
第三宇宙速度（V3） 从地球表面发射航天器，飞出太阳系，到浩瀚的银河系中漫游所需要的最小速度，就叫做第三宇宙速度。按照力学理论可以计算出第三宇宙速度V3＝16．7公里／秒。需要注意的是，这是选择航天器入轨速度与地球公转速度方向一致时计算出的V3值；如果方向不一致，所需速度就要大于16．7公里／秒了。可以说，航天器的速度是挣脱地球乃至太阳引力的惟一要素，目前]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:07</pubDate>
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<title>第一宇宙速度</title>
<text><![CDATA[第一宇宙速度第一宇宙速度7.9千米/秒，也叫环绕速度，卫星达到这个速度后就可以成为地球的近地卫星（靠近地面），自动绕地球飞行，这是个理论数据，一般人造卫星都是要在高空中，那里没有空气阻力，所以一般都要达到 根号[g(R+h)]，这个速度才能绕地球而无须动力！（其中g是重力加速度，R为地球半径，h为高度；h=0时就是贴近地面绕行，就是7.9km/s）
人造卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度。
简介
&nbsp; 
第一宇宙速度第一宇宙速度（V1） 航天器沿地球表面作圆周运动]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:05</pubDate>
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<title>秒差距</title>
<text><![CDATA[基本简介
秒差距
秒差距，Parsec，做为天文学的一个长度单位。听上去，秒，多么微小的单位，在时间上是不过是一个眨眼的瞬间。而在计算距离时的秒差距却是非常让人吃惊的数值了。
秒差距（英文Parsec, 缩写pc）是天文学上的一种长度单位。 秒差距(parsec)是一种最古老的，同时也是最标准的测量恒星距离的方法。它是建立在三角视差的基础上的。
以地球公转轨道的平均半径（一个天文单位，AU）为底边所对应的三角形内角称为视差。当这个角的大小为1角秒时，这个三角形（由于1秒的角的所对应的两条]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:03</pubDate>
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<title>离子积常数</title>
<text><![CDATA[&nbsp; 离子积常数 离子积常数是化学平衡常数的一种形式，多用于纯液体和难溶电解质的电离。形如这样的一个电离方程式：R → nM m + + mN n - 其中R为溶质，M..和N..分别为电离出来的阳离子和阴离子，其离子积可表示为：K=【M..】..·【N..】..与一般的平衡常数表达式相比，离子积常数的表达式少了关于反应物的项。这就限制了离子积常数只适用于反应物是纯液体或纯固体的反应，因为在计算平衡常数时，纯液体和纯固体的浓度视作1。 纯液体的离子积 纯液体的离子积一般用于溶剂的自耦电离]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:09:01</pubDate>
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<title>磁化率</title>
<text><![CDATA[磁化率magnetic susceptibility表征磁介质属性的物理量。常用符号cm表示，等于磁化强度M与磁场强度H之比，即M＝cmH对于顺磁质，cm＞0，对于抗磁质，cm＜0，其值都很小。对于铁磁质，cm很大，且还与H有关（即M与H之间有复杂的非线性关系）。对于各向同性磁介质，cm是标量；对于各向异性磁介质，磁化率是一个二阶张量。在国际单位制（SI）中，磁化率cm是一个无量纲的纯数。 &nbsp;特性物质在外磁场中，会被磁化并感生一附加磁场，其磁场强度H′与外磁场强度H之和称为该物质的磁感]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:08:58</pubDate>
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<title>硬度</title>
<text><![CDATA[简介硬度&nbsp;材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度，&nbsp;固体对外界物体入侵的局部抵抗能力，是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法，所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同，相互不能直接换算，但可通过试验加以对比。硬度分为：①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度，方法是选一根一端硬一端软的棒，将被测材料沿棒划过，根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说，硬物体划出的划痕长，软物体划出的划痕短。②压入硬度。主要用于金属材料，方法是用一定的载荷将规定的压]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:08:55</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%D5%E6%BF%D5%B4%C5%B5%BC%C2%CA</link>
<title>真空磁导率</title>
<text><![CDATA[真空磁导率vacuum，permeability&nbsp;of&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国际单位制（SI）中引入的一个有量纲的常量。常用符号μ0表示，由公式&nbsp;定义，此式是真空中两根通过电流相等的无限长平行细导线之间相互作用力的公式，式中I是导线中的电流强度，a是平行导线的间距，F是长度为l的导线所受到的力，而称μo为真空磁导率，其值为μ0＝4π×10-7牛顿／安培2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:08:54</pubDate>
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<title>真空电容率</title>
<text><![CDATA[真空电容率vacuum，permittivity&nbsp;of&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MKSA有理制（国际单位制的电磁学部分）中引入的一个有量纲的常量&nbsp;&nbsp;。又称真空介电常量&nbsp;&nbsp;，表为ε0，ε0＝8.854187817×10-12F／m。&nbsp;&nbsp;&nbsp;ε0和真空磁导率μ0以及电磁波在真空传播速率c之间的关系为&nbsp;（见光速）。真空平行板电容器的电容为，若取S为单位面积，d为单位距离，则C＝ε0，真空电容率]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:08:52</pubDate>
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<title>相对分子质量</title>
<text><![CDATA[相对分子质量 定义 　　化学式中各原子的相对原子质量的总和，就是相对分子质量（Relative molecular mass），用符号Mr表示。 来源 　　相对分子质量也可看成物质分子的平均质量与碳-12原子质量的1/12的比值。由于是相对值，所以为无量纲量，单位为1。 注意事项 　　相对分子质量在数值上等于摩尔质量，但单位不同。相对分子质量的单位是1 ，而摩尔质量的单位是g/mol。 　　相对分子质量最小的氧化物的化学式为H2O。 计算题 一、求相对分子质量 　　格式为： 　　解： 　　XXX]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:08:50</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B5%E7%D7%E8%C2%CA</link>
<title>电阻率</title>
<text><![CDATA[(1)定义或解释电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻，叫做这种材料的电阻率。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在温度一定的情况下，有公式R=ρl/s&nbsp; 其中的ρ就是电阻率，l为材料的长度, s为面积。可以看出，材料的电阻大小正比于材料的长度，而反比于其面积。由上式可知电阻率的定义：ρ=Rs/l(2)单位国际单位制中，电阻率的单位是欧姆·米，常用单位是欧姆·平方毫米/米。 
(3)说明
①电阻率ρ不仅和导体]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:08:48</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B5%E7%D7%E8</link>
<title>电阻</title>
<text><![CDATA[电阻导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。电阻（Resistor）是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能，也可说它是一个耗能元件，电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用，对信号来说，交流与直流信号都可以通过电阻。 
简介






电阻都有一定的阻值，它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆，用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的：当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时，如果在这个电阻器中有1安培的电流通过，则这个
高精密低温]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:08:46</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B5%E7%C1%F7</link>
<title>电流</title>
<text><![CDATA[公式与单位
计算公式
物理上规定电流的方向是正电荷的定向移动的方向或者负电荷的定向移动的反方向。 其中，Q为电量（单位是库仑），t为时间（单位是秒）。
单位
安培
电流的大小称为电流强度（简称电流，符号为I），是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量。电流单位安培，简称安，符号是：A。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 它的定义是：安培是一恒定电流，若保持在处于真空中相距1米的两无限长，而圆截面可忽略的平行直导线内，则两导线之间产生的力在每米长度上等于2×10-7牛顿。该定义在194]]></text>
<category></category>
<pubDate>2011/01/19 13:08:43</pubDate>
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<link>http://www.cnphys.com/baike/doc/%B5%E7%D7%D3%D6%CA%C1%BF</link>
<title>电子质量</title>
<text><![CDATA[电子质量&nbsp;Mass of electron&nbsp;]]></text>
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<pubDate>2011/01/19 13:08:39</pubDate>
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