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    麥克斯韋

    • 氣體分子的麥克斯韋速率分布圖像的若干詮釋
      云氣體分子的麥克斯韋速率分布圖像的若干詮釋邵云(南京曉莊學(xué)院 電子工程學(xué)院,江蘇 南京 211171)介紹了理想氣體分子的麥克斯韋速率分布律及分布函數(shù),指出它們同樣適用于真實(shí)氣體.推導(dǎo)出麥克斯韋約化速率分布律及分布函數(shù),并據(jù)此求出有限速率區(qū)間內(nèi)的分子數(shù)占總分子數(shù)的比率或者說概率,運(yùn)用Excel軟件計(jì)算并作出相應(yīng)的速率分布圖像.通過比較,指出人教版高中物理教材中相關(guān)表格、插圖的若干缺陷,并提出合理化的建議.其內(nèi)容包括量化性的圖表及分析,對于大學(xué)物理相關(guān)內(nèi)容的

      高師理科學(xué)刊 2023年1期2023-03-13

    • FDTD算法與Matlab仿真在電磁場與電磁波教學(xué)中的應(yīng)用
      30205)麥克斯韋方程組是電磁場與電磁波課程中最核心的一個知識點(diǎn),物理量的抽象性、數(shù)學(xué)運(yùn)算的復(fù)雜程度和預(yù)言產(chǎn)生電磁波等這些方程組的性質(zhì)學(xué)生學(xué)習(xí)起來特別困難.從麥克斯韋方程組的微分形式出發(fā),使用時域有限差分法(FDTD)推演時變電場和時變磁場在Yee胞中的空間和時間維度更新過程,借助于Matlab編程實(shí)現(xiàn),可視化演示了電磁波的產(chǎn)生和傳播過程,使學(xué)生更深入、更直觀地理解“由麥克斯韋方程組預(yù)言電磁波的產(chǎn)生”這一重要性質(zhì).電磁場與電磁波;麥克斯韋方程組;時域有限

      高師理科學(xué)刊 2022年11期2023-01-13

    • 超精密大行程麥克斯韋磁阻驅(qū)動器磁場建模與推力分析
      制了多種基于麥克斯韋力驅(qū)動的磁阻驅(qū)動器。區(qū)別于音圈電機(jī)的洛倫茲力驅(qū)動原理,麥克斯韋磁阻驅(qū)動器依靠磁阻最小原理產(chǎn)生變磁阻正應(yīng)力,其大小與氣隙處磁感應(yīng)強(qiáng)度的平方成正比,且其勵磁線圈集中繞制在定子上,故該類驅(qū)動器具有力密度大、慣量低、響應(yīng)速度快、結(jié)構(gòu)簡單以及熱負(fù)荷能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[7]?;诖?,國內(nèi)外學(xué)者如奧地利維也納技術(shù)大學(xué)的Ito等和南京理工大學(xué)的Zhu等[8-9]設(shè)計(jì)了多種基于麥克斯韋磁阻驅(qū)動器的納米定位平臺。為了對磁阻微定位平臺進(jìn)行精確的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和控制,需要

      工程設(shè)計(jì)學(xué)報 2022年6期2023-01-12

    • 基于麥克斯韋張量法的六極外轉(zhuǎn)子混合磁軸承懸浮力計(jì)算模型
      出了一種基于麥克斯韋張量法的懸浮力計(jì)算模型,并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。1 基于麥克斯韋張量法的六極外轉(zhuǎn)子混合磁軸承懸浮力計(jì)算模型1.1 軸承結(jié)構(gòu)及工作原理六極外轉(zhuǎn)子混合磁軸承結(jié)構(gòu)如圖1所示,2個徑向定子分別沿徑向分布6個磁極,12個磁極均用控制線圈纏繞,產(chǎn)生的懸浮力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子穩(wěn)定懸浮。該軸承有偏置和控制2種磁通:偏置磁通由永磁體沿z方向磁化產(chǎn)生,流動方向從永磁體的N極通過左側(cè)定子、左氣隙、轉(zhuǎn)子、右氣隙和右側(cè)定子回到永磁體的另一極;控制磁通由每個磁極的控制線圈產(chǎn)生,只

      軸承 2022年12期2022-12-10

    • 電動力學(xué)四個“識”的教學(xué)實(shí)踐
      停止.譬如,麥克斯韋方程為什么如此重要?他的偉大思想源自哪里?最初是如何通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)的?作為基本電磁理論,這些方程已經(jīng)是最簡約的形式嗎?當(dāng)初是如何達(dá)成這種形式的?這些問題看似簡單,其實(shí)不然.它們的解答,蘊(yùn)含著深刻的認(rèn)識.這里的“識”是人才“德識才學(xué)”的品質(zhì)素養(yǎng)之一,“識”是指見識、見解、眼光,是一種高瞻遠(yuǎn)矚、預(yù)見事物發(fā)展方向的能力[8]. 多年教學(xué)實(shí)踐表明,在指導(dǎo)學(xué)生解決這些問題的過程之中,可以引導(dǎo)他們建立四個“識”.這樣做可以取得一舉兩得的效果,一是獲得

      大學(xué)物理 2022年10期2022-10-25

    • 愛因斯坦跨時空的對話
      斯坦從牛頓和麥克斯韋理論中發(fā)現(xiàn)了瑕疵,修改完善他們的理論成為他的終身追求??梢哉f,他最重要的對話對象是早已作古的牛頓和麥克斯韋。17世紀(jì)牛頓眼里的自然界,或大如太陽、或小如塵埃、甚至光亮,都是一粒?!百|(zhì)點(diǎn)”,它們在均勻的空間和時間中遵循牛頓運(yùn)動三定律和萬有引力定律而運(yùn)動,質(zhì)點(diǎn)之間的力是超距而瞬時的。由于牛頓理論非常成功地解釋和預(yù)測了很多自然現(xiàn)象,牛頓這個并不直觀卻機(jī)械有序的自然觀逐漸被人們接受了,并成為一種美景。19世紀(jì)的麥克斯韋看見的宇宙充滿以太,認(rèn)為光

      南風(fēng)窗 2022年11期2022-06-12

    • 通過完整的麥克斯韋方程導(dǎo)出電磁場的相對論變換
      應(yīng)用到真空的麥克斯韋方程,由簡單的偏導(dǎo)數(shù)變換第一次導(dǎo)出了電磁場的相對論變換公式[1].相對性原理要求麥克斯韋方程在所有慣性系都成立,麥克斯韋方程可以寫成電磁場張量Fμv的形式,從電磁場張量的變換公式也能導(dǎo)出電場強(qiáng)度E和磁感應(yīng)強(qiáng)度B的變換公式[2-4].不過張量和張量變換對學(xué)生來說有點(diǎn)抽象,不易理解.帶電粒子在電磁場中運(yùn)動受到洛倫茲力q(E+v×B),其運(yùn)動滿足牛頓方程dp/dt=q(E+v×B),從dp/dt和速度v的變換也能導(dǎo)出電磁場的變換公式.這種變換

      大學(xué)物理 2022年5期2022-05-05

    • 熱力學(xué)中縈繞不散的“哲學(xué)之妖”
      )、詹姆斯·麥克斯韋(James Clerk Maxwell)以及其他統(tǒng)計(jì)力學(xué)開拓者早已使出全力,與幾個恐將破壞熱力學(xué)的思想實(shí)驗(yàn)(或者說是“哲學(xué)之妖”)角力。盡管麥克斯韋和玻爾茲曼十分努力,可他們還是無法徹底擊敗滋擾熱力學(xué)的妖——這主要是因?yàn)樗麄兊乃伎季窒抻诮?jīng)典視角。如今,在量子基礎(chǔ)上取得的實(shí)驗(yàn)與理論進(jìn)展早已允許研究者和哲學(xué)家更深入地洞察熱力學(xué)和統(tǒng)計(jì)力學(xué)。這些進(jìn)展使得我們能對糾纏熱力學(xué)的妖實(shí)施一次“量子驅(qū)邪”,一勞永逸地驅(qū)除那些“妖”。洛施密特妖與時間反演

      世界科學(xué) 2021年12期2021-12-23

    • 利用三維球性質(zhì)直觀地推導(dǎo)麥克斯韋速度分布率
      材,都會涉及麥克斯韋速度分布律.然而現(xiàn)有教材與論文均未給出一個直觀同時嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖C明方法.大部分教材或直接給出結(jié)果且僅證明結(jié)果符合要求[1],或在列出方程 f(vx,vy,vz)= g(vx)g(vy)g(vz)后直接用“試探解”給出結(jié)果[2].部分文獻(xiàn)通過解偏微分方程得到結(jié)果或給出解的唯一性證明,但這樣就會拘泥于數(shù)學(xué)公式而喪失了物理的直觀.筆者在課后思索并與同學(xué)討論后發(fā)現(xiàn)了一種較為幾何直觀且不用解偏微分方程的證明方法,這樣可以用大多數(shù)學(xué)生能理解的方法嚴(yán)謹(jǐn)直觀

      大學(xué)物理 2021年12期2021-12-12

    • 70,73Ge的麥克斯韋平均截面計(jì)算
      [2].其中麥克斯韋平均截面(Maxwell average cross section,簡稱MACS)是研究天體中重元素合成的重要參數(shù),利用該參數(shù)可計(jì)算出太陽系的核素豐度、給出有關(guān)s過程中核合成的中子密度分布和宇宙年齡、溫度等情況[3].因此,找到最適合的積分方式,對研究核天體物理起著重要作用.目前s過程核合成的計(jì)算通?;趯S玫暮颂祗w物理數(shù)據(jù)庫,如BAO等[4的工作.這些數(shù)據(jù)庫包含麥克斯韋平均截面和天體物理反應(yīng)速率的質(zhì)量信息.NAKAGAWA等[5]也

      內(nèi)蒙古民族大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2021年4期2021-09-02

    • 愛情里的“麥克斯韋妖”
      ?我要講一個麥克斯韋妖的概念,它來自英國物理學(xué)家麥克斯韋做的一個思想實(shí)驗(yàn)。物理學(xué)中有一個熱力學(xué)第二定律,也就是熵增原理,指的是一個孤立系統(tǒng)的總混亂度即“熵”只能增大或保持不變,絕不可能減少。麥克斯韋想討論熵增原理在什么情況下失效。于是他想象了這樣一個場景:有一個空間,被一塊隔板分成兩個區(qū)域,隔板上有個閥門。一只小妖把守著這個閥門,它能觀察到所有分子的速度。當(dāng)小妖看到右邊的高速分子來到閥門時,它就打開讓高速分子進(jìn)入左邊;當(dāng)小妖看到左邊的低速分子來到閥門時,它

      戀愛婚姻家庭 2021年4期2021-04-22

    • 愛情里的“麥克斯韋妖”
      ?我要講一個麥克斯韋妖的概念,它來自英國物理學(xué)家麥克斯韋做的一個思想實(shí)驗(yàn)。物理學(xué)中有一個熱力學(xué)第二定律,也就是熵增原理,指的是一個孤立系統(tǒng)的總混亂度即“熵”只能增大或保持不變,絕不可能減少。麥克斯韋想討論熵增原理在什么情況下失效。于是他想象了這樣一個場景:有一個空間,被一塊隔板分成兩個區(qū)域,隔板上有個閥門。一只小妖把守著這個閥門,它能觀察到所有分子的速度。當(dāng)小妖看到右邊的高速分子來到閥門時,它就打開讓高速分子進(jìn)入左邊;當(dāng)小妖看到左邊的低速分子來到閥門時,它

      意林 2021年2期2021-02-08

    • 課堂之美
      方法,即“像麥克斯韋一樣做推理-預(yù)測-證明”的方法。通過多次在課堂上使用該方法,發(fā)現(xiàn)該方法可以激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣,提高學(xué)生的課堂參與度,培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維能力,激發(fā)學(xué)生對未知知識的探求欲。【關(guān)鍵詞】大學(xué)物理;麥克斯韋;推理中圖分類號:G633.7? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? 文章編號:0493-2099(2020)24-0103-02【Abstract】 "College Physics" is a basic course for all scie

      天津教育·下 2020年8期2020-10-09

    • Maxwell Loses a Tooth 麥克斯韋掉牙了
      e him.麥克斯韋舉起手,等待他的老師吉爾伯特太太注意到他。“Do you have a question, Maxwell?” she asked.“你有問題嗎,麥克斯韋?”她問?!癐ts more like a problem,” Maxwell said. “I lost my tooth.”“這更像是一個難題?!?span id="j5i0abt0b" class="hl">麥克斯韋說,“我掉牙了?!盡axwell stood up and held out his hand to show his clas

      中學(xué)生英語·閱讀與寫作 2020年2期2020-08-07

    • 英國名媛成了富豪皮條客
      際吉斯萊恩·麥克斯韋爾1961年生于法國,英國傳媒大亨羅伯特·麥克斯韋爾之女。畢業(yè)于牛津大學(xué),活躍于英美交際圈。在美國富豪愛潑斯坦性侵案中被指控多項(xiàng)罪名,2020年7月在美國被捕。2020年7月3日上午,一支由15輛警車組成的車隊(duì)浩浩蕩蕩撲向美國新罕布什州布拉德福德的一處莊園??罩校瑹o人機(jī)伴飛監(jiān)控。8點(diǎn)30分,執(zhí)法人員敲開了大門。58歲的吉斯萊恩·麥克斯韋爾沒有反抗,順從地被帶上警車。此前,她被認(rèn)為躲在巴黎某處,最近才被發(fā)現(xiàn)躲在這里。她的莊園總占地156英

      環(huán)球人物 2020年14期2020-07-24

    • ??怂埂凹袅恕碧乩势蘸险?/a>
      潑斯坦和同伙麥克斯韋的照片中“剪掉了”。5日,??怂剐侣剬蹪娝固拱傅年P(guān)鍵人物——其前女友麥克斯韋被捕的新聞事件進(jìn)行了播報,但這段新聞采用了一張明顯有缺陷的人物合照,引人注目。社交媒體上很快就有人發(fā)出了對比圖:原來,原照片中一共有4個人,從左至右分別是特朗普、梅拉尼婭、愛潑斯坦和麥克斯韋,而福克斯卻將特朗普移除。對于這出拙劣的“P圖風(fēng)波”,??怂狗矫?日發(fā)表道歉聲明,稱這是一起“失誤”。特朗普近日“照片風(fēng)波”不斷。據(jù)美國《沙龍》雜志網(wǎng)站報道,特朗普的兒子埃

      環(huán)球時報 2020-07-082020-07-08

    • “老鴇”被抓,安德魯王子如坐針氈
      的吉斯萊恩·麥克斯韋——這位58歲的社交名媛不僅是愛潑斯坦生前的女友,更是幫助富豪權(quán)貴推介安排年輕女性以供他們淫樂的“鴇母”,這一重大突破還將早已被王室“雪藏”的安德魯王子再次推向輿論的風(fēng)口浪尖。秘捕行動險“穿幫”英國《每日鏡報》5日報道稱,在愛潑斯坦事件案發(fā)后不久,機(jī)警的麥克斯韋就此銷聲匿跡,一年來,她先后在美國科羅拉多州、懷俄明州和馬薩諸塞州藏匿,之后又花100多萬美元現(xiàn)金、以假身份在新罕布什爾州買下一塊63萬多平方米的地產(chǎn),足足隱居半年多。當(dāng)?shù)貢r間2

      環(huán)球時報 2020-07-072020-07-07

    • 物理學(xué)中的“四大神獸”
      是不存在的。麥克斯韋妖兩個容積相同的水箱,左邊的水溫40攝氏度,右邊的水溫60攝氏度。如果兩個水箱中的水完全混合,水溫將是50攝氏度。英國物理學(xué)家麥克斯韋就想:為什么不能是一個20攝氏度,另一個80攝氏度呢?1871年,他設(shè)想出一個精靈,它能夠探測出分子運(yùn)動的速度,混合冷熱不同的水之后,精靈迅速出擊,將運(yùn)動慢的水分子移到左邊,再將運(yùn)動快的水分子移到右邊。這個精靈被人稱作麥克斯韋妖。如果這樣的精靈真實(shí)存在,創(chuàng)造永動機(jī)將成為現(xiàn)實(shí),宇宙的壽命也將會變得無限長。在

      文萃報·周五版 2020年14期2020-05-19

    • 忙碌經(jīng)紀(jì)人的羅曼史
      經(jīng)紀(jì)人哈維·麥克斯韋事務(wù)所的機(jī)要秘書。九點(diǎn)半,他眼見著老板跟年輕的女速記員一同步履匆匆地進(jìn)了公司,這個畫面讓他一向波瀾不驚的臉上泛起一絲興味和驚訝?!霸?,皮徹?!?span id="j5i0abt0b" class="hl">麥克斯韋干脆地打了招呼,就以起跳助跑的架勢沖向辦公室,一頭扎進(jìn)那些等著他處理的堆積如山的信件和電報中去了。那位年輕姑娘擔(dān)任麥克斯韋的速記員已有一年時間了。她的美在速記員中極為罕見。她并沒有追逐時髦弄那種華麗誘人的龐巴度頭,不戴任何項(xiàng)鏈、手鏈或吊墜,也不會隨隨便便就接受午餐邀約。她穿著灰色的樸素裙裝

      作文新天地 2019年34期2019-11-27

    • 偉大的麥克斯韋為什么不著名
      叫“詹姆斯·麥克斯韋”的捐款人,于是只好登尋人啟事。此時,麥克斯韋已去世20 多年,他創(chuàng)立的電磁學(xué)已經(jīng)成為很多大學(xué)的課程,無線電報已經(jīng)問世,歐美各地也正在相繼建設(shè)電力體系。麥克斯韋曾于19世紀(jì)50 年代在阿伯丁大學(xué)做教授,該校的一位巡視員看見尋人啟事,就趕去了音樂廳及其委托的律師事務(wù)所,向他們介紹了麥克斯韋其人其事。這些文科生們聽完了故事一愣,才知道他們尋找的這位“亡魂”,竟然是改變了世界的一個偉大存在??梢哉f,現(xiàn)代世界到處彌漫的電磁波,都是19 世紀(jì)這位

      山東國資 2019年13期2019-11-15

    • 關(guān)妖精的瓶子
      斯·克拉克·麥克斯韋先生雖然是一位嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奈锢韺W(xué)家,但是在面對超自然現(xiàn)象時卻相當(dāng)能沉得住氣,這或許要?dú)w功于他的妻子對一切民間傳說的多年愛好。眼下不速之客正坐在壁爐旁邊,樣子多少有點(diǎn)寒酸。經(jīng)過主人的再三請求,他才勉強(qiáng)摘下頭上那頂又厚又皺的暗綠色尖頂帽放在膝蓋上揉捏著,露出汗涔涔的額頭和那雙標(biāo)志性的毛茸茸的耳朵?!氨?,失陪一下?!?span id="j5i0abt0b" class="hl">麥克斯韋先生說著,起身離開了客廳,這時瑪麗正端著咖啡站在走廊盡頭。“那就是傳說中的妖精?”她好奇地問?!爸辽偎约菏沁@么說的。”“個

      知識就是力量 2019年7期2019-07-01

    • 偉大的麥克斯韋為什么不著名?
      叫“詹姆斯·麥克斯韋”的捐款人,于是只好登尋人啟事。此時,麥克斯韋已去世20多年,他創(chuàng)立的電磁學(xué)已經(jīng)成為很多大學(xué)的課程,無線電報已經(jīng)問世,歐美各地也正在相繼建設(shè)電力體系。麥克斯韋曾于19世紀(jì)50年代在阿伯丁大學(xué)做教授,該校的一位巡視員看見尋人啟事,就趕去了音樂廳及其委托的律師事務(wù)所,向他們介紹了麥克斯韋其人其事。這些文科生們聽完了故事一愣,才知道他們尋找的這位“亡魂”,竟然是改變了世界的一個偉大存在??梢哉f,現(xiàn)代世界到處彌漫的電磁波,都是19世紀(jì)這位蘇格蘭

      南風(fēng)窗 2019年13期2019-06-24

    • 發(fā)現(xiàn)電磁波
      他是個瘋子。麥克斯韋便是這樣一個瘋子。他總結(jié)了前人的研究成果,相信在電場的周圍存在著一種電磁波。電磁波能夠以波的形式快速向周圍傳播,它的速度可能和光速一樣快。他甚至創(chuàng)建了一道被后世稱為“麥克斯韋方程”的偏微分方程,用以描述電磁波的存在和變化形式。然而,麥克斯韋雖然獲得了人們的尊敬,但是,他始終無法從事實(shí)上證明電磁波的存在。科學(xué)家仍然需要通過某種形式,至少在實(shí)驗(yàn)室里,將這個看不見的精靈呈現(xiàn)在世人面前,才有可能讓它成為人類新的朋友,新的有力幫手。海因里?!ず掌?/div>

      小學(xué)生學(xué)習(xí)指導(dǎo)(中年級) 2018年11期2018-11-29

    • 麥克斯韋妖因何神奇
      了更加神奇的麥克斯韋妖,這只妖不是一個一個地觀察原子,而是一次性地觀察了所有原子。這種方法使得他們得到創(chuàng)紀(jì)錄的低溫度。麥克斯韋是19世紀(jì)人,他提出的一個思想實(shí)驗(yàn),就是著名的麥克斯韋妖。今天,我們?yōu)槭裁匆勥@個老話題呢?原因是,最近有一群物理學(xué)家利用麥克斯韋妖將一群處于很冷很冷狀態(tài)的原子變得更冷,這個方法將來也許可以用來實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算。那么,什么是麥克斯韋妖呢?我們知道,導(dǎo)熱現(xiàn)象有一個很常見的規(guī)律,就是熱量從來都是從溫度高的地方向溫度低的地方傳導(dǎo),比如說,我們

      小康 2018年28期2018-10-17

    • 麥克斯韋酒莊:麥克斯韋家族釀造的好酒
      請采收工作。麥克斯韋酒莊的麥克第一個回復(fù)了我,這是一家地處麥克拉倫谷的酒莊。2018年3月中旬,我來到酒莊開始為期一個月的工作。上一次來麥克拉倫谷已經(jīng)是很久以前,當(dāng)時只在這里吃了一頓午餐。那時候我作為一名游客來澳大利亞旅行,并借機(jī)好好地了解這個距離阿德萊德只有1個小時車程的產(chǎn)區(qū)。和大多數(shù)葡萄酒產(chǎn)區(qū)一樣,2017/2018是值得期待的年份。許多地方的采收期都比以往提前了,即使有一些地方開始采收的時間比往年晚,但由于大多數(shù)葡萄在短期內(nèi)熟成,采摘工作依然提早完成

      葡萄酒 2018年8期2018-09-14

    • 時間為何不能倒流?
      流僅僅一秒?麥克斯韋妖設(shè)想根據(jù)理論,要讓熵減事件發(fā)生,逆轉(zhuǎn)時間的流逝,就得讓一個原本溫度各處相同的系統(tǒng)自發(fā)地出現(xiàn)一個位置溫度高,而另一個位置溫度低的情況。19世紀(jì),英國物理學(xué)家詹姆斯·克拉克·麥克斯韋曾經(jīng)設(shè)想過一個實(shí)驗(yàn):一個封閉的氣體體系被分隔成兩部分,中間有一個可以開關(guān)的閥門。一個強(qiáng)大的、被稱作麥克斯韋妖的系統(tǒng),可以控制閥門的開關(guān),讓空氣中的高能氣體分子進(jìn)入其中一部分,而低能氣體分子進(jìn)入另一部分,從而把原本溫度均衡的空氣體系分隔為高溫的部分和低溫的部分。

      奧秘 2018年6期2018-07-03

    • 『老師,您寫錯了!』
      麥克斯韋1831年6月13日生于蘇格蘭愛丁堡。3歲時,有一次爸爸領(lǐng)他上街,看見一輛馬車停在路旁,他就問:“爸爸,那馬車為什么不走呢?”父親說:“馬要休息?!?span id="j5i0abt0b" class="hl">麥克斯韋又問:“它為什么要休息呢?”父親隨口說了一句:“大概是累了吧?”“不,”麥克斯韋認(rèn)真地說,“它大概是肚子疼!”這回該爸爸問他了:“你怎么知道它肚子疼?”“您沒看見它疼得用蹄子刨地嗎?”爸爸“噗嗤”一聲笑了。沒過幾天,小姨來了,她給麥克斯韋帶來了一籃蘋果,他拿起一個熟透的蘋果:“這個為什么是紅的?

      農(nóng)村青少年科學(xué)探究 2018年3期2018-06-05

    • 并聯(lián)電抗器鐵心振動的模型實(shí)驗(yàn)與仿真研究
      于鐵心表面的麥克斯韋力引起的鐵心振動和鐵心磁致伸縮效應(yīng)產(chǎn)生的振動。由于正常工況下并聯(lián)電抗器繞組所受洛倫茲力遠(yuǎn)小于麥克斯韋力和等效磁致伸縮力,因而在并聯(lián)電抗器振動分析中一般忽略其影響,主要考察麥克斯韋力和磁致伸縮效應(yīng)導(dǎo)致的并聯(lián)電抗器鐵心振動。國內(nèi)外學(xué)者對電力設(shè)備振動問題進(jìn)行了大量研究。Peng Shuai基于麥克斯韋力和繞組洛倫茲力考察了中頻中壓變壓器的振動問題[4]。Gao Yanhui等在考慮電磁力和磁致伸縮效應(yīng)的基礎(chǔ)上對并聯(lián)電抗器的磁場和振動場分布做了

      電工電能新技術(shù) 2018年3期2018-03-29

    • 從電磁學(xué)發(fā)展過程看麥克斯韋方程組的對稱性
      45000)麥克斯韋方程組的創(chuàng)建流程及未來的開發(fā)態(tài)勢,均和有關(guān)物理理論思維與物理方程形式的對稱特性緊密相關(guān),這個流程兼有唯象和抽象的特征,這兩種特征現(xiàn)象彼此交替產(chǎn)生.奧斯特于公元1820年發(fā)現(xiàn)電流周圍能夠產(chǎn)生磁場.根據(jù)對稱性的思維方式,磁場亦可形成電流.該理論的提出實(shí)際上具有唯象性,法拉第最終通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)了該推斷.按照法拉第電磁感應(yīng)定律:變化的磁場方能夠讓導(dǎo)體形成電流.大量實(shí)驗(yàn)也證明了靜態(tài)的磁場不能使導(dǎo)體中形成電流.麥克斯韋認(rèn)為,變化的磁場之所以能夠使導(dǎo)體

      許昌學(xué)院學(xué)報 2018年2期2018-03-15

    • 麥克斯韋方程組的推導(dǎo)及應(yīng)用
      際半導(dǎo)體學(xué)院麥克斯韋方程組的推導(dǎo)及應(yīng)用戢予 周桐 賴秋宇 重慶郵電大學(xué)光電工程學(xué)院重慶國際半導(dǎo)體學(xué)院經(jīng)典物理學(xué)中的電磁現(xiàn)象是最具吸引力的現(xiàn)象之一,而要研究這些有趣的現(xiàn)象,麥克斯韋方程組則是最好的工具。我們以最經(jīng)典的方式,即由其理論基礎(chǔ)經(jīng)過嚴(yán)格的數(shù)學(xué)推導(dǎo),來嘗試得到麥克斯韋方程組。本文所展示的詳細(xì)推導(dǎo)過程可讓讀者,不論是初次接觸還是資深學(xué)者,均對麥克斯韋方程組有更加深刻的感悟,對電磁學(xué)科中的相應(yīng)知識也能更好的掌握。同時,本文也列舉了麥克斯韋方程組的兩個經(jīng)典應(yīng)

      數(shù)碼世界 2017年9期2017-11-09

    • 1831年6月13日——英國著名物理學(xué)家麥克斯韋誕生
      麥克斯韋于1831年6月13日出生在英國愛丁堡的一個名門望族,從小便顯露出數(shù)學(xué)天才。在14歲時,他完成了自己的第一篇科學(xué)論文,并發(fā)表在愛丁堡皇家學(xué)會的刊物上。麥克斯韋從劍橋大學(xué)畢業(yè)后不久就開始研究電磁學(xué)。他選擇了“場”的概念作為研究的出發(fā)點(diǎn)。麥克斯韋從場的觀點(diǎn)對法拉第電磁感應(yīng)定律進(jìn)行了理論分析,提出了著名的麥克斯韋方程組。這組方程不僅標(biāo)志著經(jīng)典物理學(xué)大廈的最后完成,而且預(yù)見了電磁波的存在,并證明電磁波傳播的速度與真空中的光速是相同的。1859年,他運(yùn)用概率

      百科知識 2017年11期2017-06-13

    • 麥克斯韋科技公司推出用于混合動力公交車的51V超級電容器模塊
      麥克斯韋科技公司推出用于混合動力公交車的51V超級電容器模塊麥克斯韋科技公司,超級電容器儲能和電力輸送解決方案領(lǐng)先的開發(fā)商和制造商,推出了一款51V模塊。該添加到其超級電容器陣列的最新的產(chǎn)品提供了苛刻的應(yīng)用。該51V模塊采用了麥克斯韋領(lǐng)先的2.85V,3400法拉(F)的超級電容器單元來提供該公司最高的可用能量和功率密度。由于耐用和高效的能源儲存解決方案是市場強(qiáng)勁的需求,麥克斯韋的51V模塊提供了一個自我冷卻系統(tǒng)解決方案,其有助于混合動力公交車和其他高負(fù)載

      汽車電器 2016年11期2016-12-07

    • 由受力平衡推導(dǎo)麥克斯韋速率分布
      受力平衡推導(dǎo)麥克斯韋速率分布張鳳1,王旭丹,吉莉,丁俊玲(大連科技學(xué)院 基礎(chǔ)部,遼寧 大連116052)麥克斯韋速率分布是從速率分布角度研究分子熱力學(xué)統(tǒng)計(jì)規(guī)律的重要規(guī)律.目前多數(shù)教材并未給出該分布規(guī)律的推導(dǎo),有些文獻(xiàn)、教材雖有推導(dǎo),但要么過于復(fù)雜,難于理解;要么基于非基本規(guī)律出發(fā)進(jìn)行推導(dǎo),使得從一開始就難于讓人理解.從最基本的物體受力平衡條件出發(fā),在熱平衡狀態(tài)下,對麥克斯韋速率分布進(jìn)行了簡潔而嚴(yán)密的推導(dǎo).麥克斯韋速率分布;熱平衡;理想氣體狀態(tài)方程1 部分知

      高師理科學(xué)刊 2016年9期2016-10-13

    • 實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)麥克斯韋
      實(shí)現(xiàn)了單電子麥克斯韋妖,英國物理學(xué)家達(dá)爾斯特(O.Dahlste)及其合作者在牛津大學(xué)成功實(shí)現(xiàn)了光子麥克斯韋妖,相關(guān)成果分別于2015年12月30日和2016年2月1日發(fā)表于Physical Review Letters。熱力學(xué)第二定律聲明,孤立系統(tǒng)的熵永不會減少。1867年,英國物理學(xué)家麥克斯韋提出一個思想實(shí)驗(yàn)以探討熱力學(xué)第二定律的微觀基礎(chǔ)與適用邊界,這一思想實(shí)驗(yàn)被稱作“麥克斯韋妖”實(shí)驗(yàn)。麥克斯韋妖的出現(xiàn)帶來了物理觀念上的眾多新認(rèn)識,最有影響的思想來源于

      科學(xué) 2016年2期2016-05-30

    • 關(guān)于近獨(dú)立子統(tǒng)計(jì)分布導(dǎo)出的探討
      狄拉克分布;麥克斯韋-玻耳茲曼分布任一宏觀量都是在一定宏觀條件下所有可能達(dá)到的微觀運(yùn)動狀態(tài)的相應(yīng)微觀量的統(tǒng)計(jì)平均值,在這一觀點(diǎn)的前提下,有不同的求統(tǒng)計(jì)平均值的方法,如Boltzmann的概率法、Darwin-Fowler的平均法、Gibbs的統(tǒng)計(jì)系綜理論.對于近獨(dú)立子的三種統(tǒng)計(jì)分布律導(dǎo)出,絕大部分教材采用Boltzmann的概率法,在導(dǎo)出過程中都假設(shè)ωi>>1,ni>>1,并使用了Stirling近似公式,實(shí)際上所作的假設(shè)未必能滿足,因此這是嚴(yán)重的缺陷,采

      長春師范大學(xué)學(xué)報 2016年4期2016-05-16

    • 高觀點(diǎn)下的中學(xué)物理—— 從麥克斯韋方程組看感生電動勢
      024)1 麥克斯韋方程組英國物理學(xué)家麥克斯韋把前人和自己的電磁理論用4個簡明而又具有對稱美的方程概括,即麥克斯韋方程組利用數(shù)學(xué)上的奧-高公式、斯托克斯公式等可將麥克斯韋方程組的積分形式轉(zhuǎn)換成相對應(yīng)的微分形式麥克斯韋方程組是經(jīng)典電磁學(xué)的精華和電動力學(xué)的基礎(chǔ),而且由此還促進(jìn)了現(xiàn)代無線電、雷達(dá)遙控等技術(shù)發(fā)明,在電磁學(xué)發(fā)展史上有著里程碑式的重要意義,集既往之大成,承前啟后,充分體現(xiàn)出一代科學(xué)巨匠的研究思路和方法,及其取得輝煌科研成就的階梯與步驟,進(jìn)而把電磁場的概

      物理通報 2015年2期2015-08-10

    • 基于Matlab軟件GUI功能對氣體分子麥克斯韋速率分布的比較分析
      06)分子的麥克斯韋速率分布是學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)物理的基礎(chǔ),而它除了在熱學(xué)領(lǐng)域內(nèi)有很豐富的內(nèi)涵和應(yīng)用外,在物理學(xué)的其他方面同樣有著重要的體現(xiàn),如在激光原理與技術(shù)方面,研究粒子躍遷發(fā)光譜線的譜線增寬原因時,就要考慮到麥克斯韋速率分布對光頻率改變的多普勒效應(yīng)的影響.因此,在大學(xué)物理教學(xué)中,麥克斯韋速率分布始終是重點(diǎn).然而,以往對麥克斯韋速率分布的教學(xué)局限于抽象的理論分析,借助軟件作出的圖像也一般是靜態(tài)的,缺乏交互性.本文呈現(xiàn)一種新的麥克斯韋速率分布的教學(xué)方法,試圖通過該

      物理與工程 2015年3期2015-07-02

    • 熱黏合土工布應(yīng)力松弛力學(xué)性能預(yù)測模型研究*
      可行的,廣義麥克斯韋變化模型二對三種試樣均具有最佳的擬合效果,擬合能力優(yōu)于歐林模型,顯示了良好的品種適應(yīng)性和預(yù)測能力。熱黏合土工布, 應(yīng)力松弛, 麥克斯韋模型, 歐林模型應(yīng)力松弛是表征土工布拉伸性能的重要力學(xué)指標(biāo)之一,反映了在一定形變條件下土工布拉伸應(yīng)力隨時間的衰減情況。其測試屬于耗時性試驗(yàn),影響和制約了測試效率的提高,因此,業(yè)界迫切需要相關(guān)的預(yù)測方法,以便更好地為科學(xué)研究、工業(yè)生產(chǎn)、工程應(yīng)用、檢驗(yàn)檢測等提供服務(wù)。通過構(gòu)建力學(xué)模型,借助計(jì)算機(jī)技術(shù)確定模型參

      產(chǎn)業(yè)用紡織品 2015年12期2015-07-01

    • 讓科學(xué)巨人走進(jìn)孩子心田
      《莫爾斯》《麥克斯韋》等,其作品的主人公們是一些“世界因他們而精彩”的“科學(xué)巨人”。不難想見,如果沒有居里夫人發(fā)現(xiàn)鐳為惡性腫瘤患者解除痛苦,拯救那些被癌細(xì)胞吞噬的生命;如果沒有瓦特這位蒸汽機(jī)發(fā)明者以他的發(fā)明“武裝人類”,“使人類虛弱無力的雙手變得力大無窮”;如果沒有福特這位農(nóng)民出身的“汽車大王”以T型汽車“創(chuàng)造了一個時代的奇跡”,“為世界裝上輪子”;如果沒有萊特兄弟“給人類安上翅膀”,把人們的飛天夢想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí);如果沒有礦工出身的史蒂芬孫建造世界上首條使用蒸

      出版廣角 2015年7期2015-05-30

    • N維球體體積的麥克斯韋分布率推導(dǎo)
      維球體體積的麥克斯韋分布率推導(dǎo)☉湖北省武漢二中高三1班 葉 千麥克斯韋分布率是熱平衡狀態(tài)下的速度分布函數(shù),本文從速度空間及概率的角度給出一種較為簡明的數(shù)學(xué)推導(dǎo).其由無數(shù)個體元構(gòu)成,其體元形式為vx~vx+dvx;vy~vy+dvy;vz~vz+dvz,于熱平衡狀態(tài)下其概率表達(dá)式Fm(v)dv= Fm(vx,vy,vz)dvxdvydvz.Fm(v)=Fm(vx,vy,vz)為麥克斯韋分布函數(shù).麥克斯韋假設(shè)Ⅰ 熱平衡狀態(tài)下速度分布函數(shù)彼此獨(dú)立.Fm(vx,v

      中學(xué)數(shù)學(xué)雜志 2015年11期2015-05-08

    • 廣義指數(shù)與麥克斯韋分布的尾部性質(zhì)
      )廣義指數(shù)與麥克斯韋分布的尾部性質(zhì)黃建文,劉衍民,羅國旺(遵義師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院,貴州 遵義 563002)研究了廣義指數(shù)與麥克斯韋分布的累積分布函數(shù)以及概率密度函數(shù)漸近的尾部性質(zhì)。尤其當(dāng)自由度參數(shù)以適當(dāng)?shù)姆绞节呌谡裏o窮時,考慮了廣義指數(shù)和t分布(類似地對于麥克斯韋和t分布)概率密度函數(shù)(累積分布函數(shù))比值的漸近性質(zhì)。作為推論,得到了廣義指數(shù)與麥克斯韋分布的Mill’s率,且舉例說明該結(jié)果在極值理論中的應(yīng)用。廣義指數(shù)分布;麥克斯韋分布;Mill’

      重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)) 2015年12期2015-02-18

    • 信賴域-共軛梯度法在麥克斯韋方程參數(shù)識別中的應(yīng)用
      共軛梯度法在麥克斯韋方程參數(shù)識別中的應(yīng)用王 迎(黑龍江工業(yè)學(xué)院 機(jī)械工程系,黑龍江 雞西 158100)針對麥克斯韋方程中的電導(dǎo)率參數(shù)識別問題,構(gòu)造出具有全局收斂性的正則化信賴域共軛梯度算法。此參數(shù)識別算法充分融合了最優(yōu)化領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)化方法—共軛梯度法和新型優(yōu)化方法—信賴域方法以及正則化方法的優(yōu)點(diǎn),使得這種算法具有較強(qiáng)的全局搜索能力,能夠很好地應(yīng)用于麥克斯韋方程的參數(shù)識別問題。麥克斯韋方程;參數(shù)識別;正則化;信賴域法;共軛梯度法0 引言著名的物理學(xué)家、數(shù)學(xué)

      荊楚理工學(xué)院學(xué)報 2014年2期2014-09-04

    • 麥克斯韋速率分布函數(shù)的教學(xué)探討
      25000)麥克斯韋氣體分子速率分布律是普通物理學(xué)熱學(xué)部分中一個講授和學(xué)習(xí)的重點(diǎn)和難點(diǎn),然而現(xiàn)行教材中都是直接就給出結(jié)果,沒有任何推導(dǎo)過程,對大多初學(xué)者來說是充滿好奇而又不能夠自然地接受.通過運(yùn)用統(tǒng)計(jì)規(guī)律作出詳細(xì)地理論推導(dǎo),為廣大師生作教學(xué)參考.在1859年麥克斯韋用概率統(tǒng)計(jì)的理論建立了一個分子速率分布函數(shù)的形式,也稱速率分布律其中k為玻爾茲曼常量,m和T分別為氣體分子量和溫度.1 分子速率分布的實(shí)驗(yàn)測定由于分子速率分布律是從概率理論推導(dǎo)出來的,人們自然很

      物理通報 2014年3期2014-06-27

    • 麥克斯韋方程反演的大范圍收斂共軛斜量法
      王 迎?麥克斯韋方程反演的大范圍收斂共軛斜量法王 迎(黑龍江工業(yè)學(xué)院 機(jī)械工程系,黑龍江 雞西 158100)針對麥克斯韋方程中的電導(dǎo)率參數(shù)反演問題,構(gòu)造一種具有大范圍收斂的正則化共軛斜量反演算法,即將用于求解非線性問題大范圍收斂的同倫法、求解大規(guī)模優(yōu)化問題的共軛斜量法與求解不適定問題的Tikhonov正則化方法有機(jī)結(jié)合,得到解決麥克斯韋方程反演問題大范圍收斂的數(shù)值方法,以求解電導(dǎo)率參數(shù)反演問題,解決了求解過程中局部陷入極小值的困惑. 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明此算法是

      湖北文理學(xué)院學(xué)報 2014年5期2014-05-21

    • 重視“場”,更重視物理思想方法 ——關(guān)于電磁學(xué)教學(xué)
      教學(xué)的主干,麥克斯韋方程組的建立是教學(xué)主線。教學(xué)中不僅要關(guān)注具體場的研究,使學(xué)生掌握電場、磁場以及電磁場的相互聯(lián)系和運(yùn)動變化規(guī)律,更要注重滲透研究場的物理思想、方法,培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維能力。場;麥克斯韋方程組;物理思想;物理方法縱觀整個電磁學(xué)課程的教學(xué)過程,一般是按照靜電場、穩(wěn)恒磁場、變化磁場產(chǎn)生的電場、變化電場產(chǎn)生的磁場的順序展開,在研究變化磁場產(chǎn)生電場時引入渦旋電場概念,在研究變化電場產(chǎn)生磁場時引入位移電流概念,最后得出麥克斯韋方程組。但是學(xué)生學(xué)完電磁

      佳木斯職業(yè)學(xué)院學(xué)報 2014年1期2014-03-09

    • 麥克斯韋方程組及其邊值關(guān)系獨(dú)立性的討論*
      遍規(guī)律總結(jié)為麥克斯韋方程組.在兩種介質(zhì)的分界面上,表征電磁場的麥克斯韋方程組被相應(yīng)的邊值關(guān)系所取代.麥克斯韋方程組微分形式的4個式子是不獨(dú)立的.在時諧電磁波傳播時,邊值關(guān)系的4個式子也不完全獨(dú)立,而大部分教材只給出了不獨(dú)立的結(jié)果,[1-4]沒有加以證明.近年來,也有許多關(guān)于麥克斯韋方程組以及邊值關(guān)系方面的論文,多數(shù)是討論電磁場在分界面上發(fā)生突變的原因,對麥克斯韋方程組以及邊值關(guān)系獨(dú)立性分析的較少.[5-7]2005年,山東農(nóng)業(yè)大學(xué)李慧娟教授對法向邊值關(guān)系的

      物理教師 2014年8期2014-01-08

    • 基于Matlab GUI的麥克斯韋速率分布律的數(shù)字化教學(xué)研究*
      錫城1 引言麥克斯韋速率分布律是分子動理論的重要結(jié)論之一,它是研究氣體分子碰撞、大量分子熱運(yùn)動服從統(tǒng)計(jì)規(guī)律性等問題的重要理論依據(jù),正確理解它對學(xué)習(xí)熱學(xué)非常有用。但是由于推導(dǎo)困難、公式復(fù)雜、曲線難畫,麥克斯韋速率分布律學(xué)習(xí)起來比較費(fèi)力,成了熱學(xué)理論教學(xué)中的一個難點(diǎn)。Matlab是由美國的MathWorks公司于20世紀(jì)80年代中期出品的一款商業(yè)數(shù)學(xué)軟件,由于優(yōu)秀的數(shù)值計(jì)算能力和卓越的數(shù)據(jù)可視能力,使其很快在數(shù)學(xué)軟件中大放異彩,與Mathematica、Map

      中國教育技術(shù)裝備 2013年36期2013-09-27

    • 麥克斯韋精確驗(yàn)證電力平方反比律的實(shí)驗(yàn)和理論
      00年后才被麥克斯韋 (C.Maxwell)整理后發(fā)表.此后庫倫用扭秤實(shí)驗(yàn)測得修正數(shù)δ=0.04.1879年麥克斯韋在劍橋卡文迪什實(shí)驗(yàn)室用類似與卡文迪什的方法得到的修正數(shù)位δ=5*10-5,以后有許多人都從事了這一項(xiàng)工作得到的修正數(shù)逐漸縮小,直到1979年得到的修正數(shù)數(shù)量級已達(dá)到了10-16[1].下面就詳細(xì)的介紹麥克斯韋如何通過實(shí)驗(yàn)和數(shù)學(xué)推算得到δ=5*10-5.2 驗(yàn)證思路電磁學(xué)中的高斯定理是在修正數(shù)δ=0時得到的,應(yīng)用高斯定理我們得到一個帶電的空腔導(dǎo)

      物理通報 2013年2期2013-01-12

    • 利用MATLAB圖形技術(shù)實(shí)現(xiàn)麥克斯韋速度分布律教學(xué)可視化
      45041)麥克斯韋速度(速率)分布律是熱學(xué)氣體動理論教學(xué)中的很重要的內(nèi)容,是研究氣體分子熱運(yùn)動、氣體分子碰撞及其氣體輸運(yùn)過程的理論依據(jù)。但其速度分布函數(shù)和速率分布函數(shù)分別是速度分量的三元高斯函數(shù)和速率的一元高斯函數(shù)與速率的二次函數(shù)的乘積,函數(shù)關(guān)系比較復(fù)雜。而且隨著不同的氣體及所處平衡態(tài)溫度的變化,速度、速率分布的精確計(jì)算和分布曲面、曲線的精確繪制變得比較繁雜而不易操作。以往的熱學(xué)教學(xué)中教師往往都代之以草圖,降低了科學(xué)性。本文用MATLAB繪圖和模擬能力用

      黃山學(xué)院學(xué)報 2012年5期2012-06-07

    • 19世紀(jì)電磁學(xué)史上的一座豐碑 ——麥克斯韋與電磁場理論的創(chuàng)立
      座豐碑 ——麥克斯韋與電磁場理論的創(chuàng)立周艷玲 吉春燕 楊慶余(徐州師范大學(xué)物理學(xué)與電子工程學(xué)院,江蘇徐州 221116)麥克斯韋是科學(xué)史上最偉大的物理學(xué)家之一,他的電磁場理論被譽(yù)為19世紀(jì)的電磁學(xué)史上的一座豐碑,他不但將全部電磁現(xiàn)象所服從的規(guī)律概括為我們所熟知的麥克斯韋方程組,而且還預(yù)言了電磁波的存在.他所完成的不朽著作《電磁場通論》,對當(dāng)代物理學(xué)家甚至對以后幾代物理學(xué)家來說都是一個偉大而又不易達(dá)到的豐碑.同時,麥克斯韋對科學(xué)之外的遠(yuǎn)見卓識和物理學(xué)領(lǐng)域一樣

      物理與工程 2011年1期2011-03-20

    • 高緯極區(qū)D、E層等離子體非相干散射譜研究
      基于最基本的麥克斯韋分布理論,然而高緯極區(qū)出現(xiàn)的大規(guī)模對流電場和高能粒子的沉降,以及人工加熱電離層等,都會導(dǎo)致等離子體分布函數(shù)偏離麥克斯韋分布。因此,早在上世紀(jì)80年代初期,Raman[1]等人就將非麥克斯韋函數(shù)分布的研究應(yīng)用于極光區(qū)電離層散射譜的計(jì)算,首先給出了任意視線方向離子速度分布函數(shù)。國內(nèi)的鄭傳青、吳健[2-3]等人對雙麥克斯韋分布函數(shù)進(jìn)行了修正,給出了速度函數(shù)的解析解形式。Suvanto[4]采用了一個巧妙的方法處理了柯西主值積分,從而對非相干散

      電波科學(xué)學(xué)報 2010年5期2010-08-08

    • 麥克斯韋電磁波傳播圖像的詳解
      過的學(xué)生會對麥克斯韋電磁場理論深深著迷,“變化的電場產(chǎn)生磁場,變化的磁場產(chǎn)生電場”的規(guī)律充分體現(xiàn)了物理規(guī)律的對稱美、和諧美.圖1由麥克斯韋方程組▽·D=ρ(1)(2)▽·B=0(3)(4)以上四式的物理意義如下.方程(1): 表示靜電場是有源的,單位電荷就是這種電場的源.方程(2): 表示變化的磁場可以產(chǎn)生感應(yīng)電場, 這個電場是有旋的.方程(3): 表示磁場是無源的, 磁單極子不存在,或者說到現(xiàn)在都沒發(fā)現(xiàn).方程(4): 表示變化的電場可以產(chǎn)生磁場, 這個磁

      物理通報 2010年2期2010-01-26

    • 好問的麥克斯韋
      學(xué)家、數(shù)學(xué)家麥克斯韋從小就愛動腦筋,愛向別人發(fā)問。一天,父母帶他到莊園的田間游玩,他一刻不停地提問。小麥克斯韋突然問:“蜜蜂為什么總是嗡嗡地叫個不停,是在找媽媽嗎?”“不,我的小寶貝,蜜蜂飛的時候扇動翅膀就會發(fā)出聲呀!”媽媽微笑著回答他。“那,太陽為什么又亮又圓呢?”“因?yàn)樘柺莻€正在燃燒的球體,所以又亮又圓?!边@回爸爸回答。這時,小麥克斯韋看見蘋果樹上的蘋果,又拉著媽媽問:“蘋果為什么是紅顏色的?”媽媽從來沒有想過這個問題,一時被問住了。她靈機(jī)一動,說:

      課外生活(小學(xué)1-3年級) 2009年9期2009-11-05

    • 以數(shù)學(xué)為“利器”
      斯·克拉克·麥克斯韋。與眾不同的另類少年1831 年11 月13 日,麥克斯韋出生在蘇格蘭古都愛丁堡。父親是個熱衷于技術(shù)和建筑設(shè)計(jì)的律師,思想開通,非常能干。家里的大小事情,從修繕房屋、剪裁衣服到制作玩具,他樣樣都會做。他在愛丁堡附近的鄉(xiāng)下有座莊園,麥克斯韋的童年就是在這座莊園里度過的。這個孩子從小喜歡思考問題,跟著父母出去玩,一張小嘴總不停地提出各種各樣的問題。沿途所見,從路邊的桑樹、腳下的石塊,直到行人的衣著、表情,都成了他發(fā)問的內(nèi)容,比如“樹木為什么

      科學(xué)大眾(中學(xué)) 2009年4期2009-05-14

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