随笔分类 - 物理
摘要:###可见光 可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的频率在380~750THz,波长在780~400nm之间,但还有一些人能够感知到频率大约在340~790THz,波长大约在880~380nm之间的电磁波。 1666 年,英国科学家牛顿第一个揭示
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摘要:横波的特点是质点的振动方向与波的传播方向垂直。横波是波动的一种(波动分为横波和纵波)。 在横波中波长通常是指相邻两个波峰或波谷之间的距离。电磁波就是横波。 纵波是质点的振动方向与传播方向同轴的波(或称平行)。如敲锣时,锣的振动方向与波的传播方向就是一致的。纵波是波动的一种(波动分为横波和纵波)。亦称
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摘要:转载自:闲杂人等 在 知乎的回答 有删改。 ###波动性 波最基本的特性干涉和衍射,简单说就是波在遇到障碍的时候可以绕过障碍物继续传播。而实物粒子,我们在经典物理里知道运动的物体遇到障碍会发生碰撞,而不是主动“绕过去”。 因此干涉和衍射是波特有的一种性质,而电磁波的干涉衍射是很容易观察到的(例如激光
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摘要:###机械波 机械振动在介质中的传播称为机械波(mechanical wave)。机械波与电磁波既有相似之处又有不同之处,机械波由机械振动产生,电磁波由电磁振荡产生;机械波的传播需要特定的介质,在不同介质中的传播速度也不同,在真空中根本不能传播,而电磁波(例如光波)可以在真空中传播;机械波可以是横波
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摘要:暗物质对应的概念是物质 暗物质(Dark matter)是理论上提出的可能存在于宇宙中的一种不可见的物质,它可能是宇宙物质的主要组成部分,但又不属于构成可见天体的任何一种已知的物质。大量天文学观测中发现的疑似违反牛顿万有引力的现象可以在假设暗物质存在的前提下得到很好的解释。现代天文学通过天体的运动、
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摘要:波粒二象性(wave-particle duality)指的是所有的粒子或量子不仅可以部分地以粒子的术语来描述,也可以部分地用波的术语来描述。这意味着经典的有关“粒子”与“波”的概念失去了完全描述量子范围内的物理行为的能力。爱因斯坦这样描述这一现象:“好像有时我们必须用一套理论,有时候又必须用另一套
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摘要:为了要讨论‘物质波’、‘波粒二象性’等概念,先要说明什么是‘波’? 什么是‘粒子’。 在物理学上,粗略地说,波(或波动)是振动传播的现象。波在‘介质’中传播,例如,传播经典力学波的介质是弹性介质,传播电磁波的‘介质’是电磁场。波发生在时空之中,它把波源前些时刻振动的相位于后些时刻传至介质它处;因之频
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摘要:电磁波是一种物质。 它本身就是介质,就像我从桥上走过,桥就是介质。 ###以太假说 以太是古希腊哲学家亚里士多德所设想的一种物质。是物理学史上一种假想的物质观念,其内涵随物理学发展而演变。“以太”一词是英文Ether或Aether的音译。古希腊人以其泛指青天或上层大气。在亚里士多德看来,物质元素除了
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摘要:###基带信号 信源(信息源,也称发送端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号,其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。 根据原始电信号的特征,基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号(相应地,信源也分为数字信源和模拟信源),其由信源决定。 ###信号调制 通信系统中
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摘要:###频分复用 频分复用(FDM,Frequency Division Multiplexing)就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在各子信道之间设立隔离带
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摘要:###电路 金属导线和电气、电子部件组成的导电回路称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。 电路可以实现电能的传输、分配和转换,还可以实现信号的传输与处理。 电路通常由电源、负载和中间环节三部分组成。 电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转、灯泡发光等
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摘要:物质由原子(Atom)构成,原子由带负电的电子(Electron)和带正电的原子核(Nucleus)构成,电子在各自的轨道上绕原子核旋转。电子很轻,所以原子的绝大多数质量都集中在原子核上。 原子核又由质子(Proton)和中子( Neutron)构成,质子带正电,中子不带电。有的原子核没有中子,只有
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摘要:###电荷 电荷是为物体或构成物体的质点所带的具有正电或负电的粒子,带正电的粒子叫正电荷(表示符号为“+”),带负电的粒子叫负电荷(表示符号为“﹣”)。也是某些基本粒子(如电子)的属性,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。 在电磁学里,电荷(diàn hè)也是物质的一种物理性质。称带有电荷的物质为
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摘要:全文转载自:5分钟看懂“哥德尔不完备定理”,原来这个定理如此有趣 相信不少朋友听过一个定理叫“哥德尔不完备定理”,但是稍微查查这个定理相关资料发现讲解得非常抽象,有没有简单易懂的讲述方式呢,当然有,本人就是来给大家用通俗易懂的语言讲解各种深奥理论而写作的。 首先这个定理虽然保护“不完备”三个字,但是
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摘要:全文转载自:原子中子质子分子电子分不清?几张图带你看得明明白白 茫茫宇宙,飘渺尘埃,其大无外,其小无内。人类对于最大与最小的探索从产生智慧的那一刻起就没有停止过。在文明的早期,世界各地已经开始想办法用最小的粒子去理解这个世界,比如古希腊人认为世界是由土,水,气,火组成,这些对世界模糊的认识使他们促进
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摘要:##信号的概念 信号是反映消息的物理量,例如工业控制中的温度、压力、流量,自然界的声音信号等,因而信号是消息的表现形式。人们所说的信息,是指存在于消息之中的新内容,例如人们从各种媒体上获得原来未知的消息,就是获得了信息。可见信息需要借助某些物理量(如声、光、电)的变化来表示和传递,广播和电视利用电磁
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摘要:太长不看,只记住两点即可: 1. 电磁波无处不在。所有的物体都在向外发射电磁波,包括人体。 2. 一切都是电磁波。光是电磁波,WIFI信号、无线电、红外线、紫外线、X射线都是电磁波,甚至微波炉里的那个微波也是电磁波。 ###相关概念 ####电 电(Electricity)是一种自然现象,指静止或移
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摘要:如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路中存在一个固有通频带,这个概念或许比较抽象,我们有必要作进一步解释。 大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、电容或相当功能的储能元件,即使没有采用现成的电感线圈或电容,导线自身就是一个电感,而导线与导线之间、导线与地之间
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