范文健康探索娱乐情感热点
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

波动新论一

  去年,我发表了关于光的本性论述。现在看起来,许多人不能体会其中的要义。有鉴于此,我准备写一些关于波动的系统性的新的观点,我私下认为,这些观点,超越了现代理论物理体系对于波动的理解。所以我希望读者在阅读我的文章时?不要带有成见。而是秉承一种实事求是的态度,客观,公正,认真的体会其中的意义。
  首先我们需要确定的是,波动现象在自然界中是一种极其普遍的现象。他与粒子的存在形式一样普遍。但同时这两类现象其存在形式,运动规律,形成的原因,相互作用的方式,极其不同的。现代物理学理论体系中的一个最大的问题,就是将两者混为一谈,不能将两者区分开来,并且将研究粒子现象所获得的物理学的规则与原理。不加区分地应用到波动现象上。这也导致了现代物理学体系的混乱。
  什么叫波动?我们可以这样理解:波动就是振动的形式在介质中的传播。所以考虑波动现象,有两个要素一定要记住。一个是振源,一个是介质。介质是振动得以传播的必要条件。没有介质,便没有波动。介质不连续或者有缺陷。振动的形式便会发生改变。均匀且连续的介质,是振动形式不发生改变的前提与条件。振动的形式具有多样性。并不都像弹簧振子那样,也不一定是简谐的振动。也不一定是线性的。可能发生在一个平面内的任何形式的振动。也可以这样理解,振动的形式可以是一维的,也可以是二维的,但不可能是三维的。如果是三维的,便不可能有纵波与横波的区别。光是横波,他有线偏振光与圆偏振光。当然问题可能会非常复杂。但上述假设是我们要考虑的问题大大简化。总之考虑波动的问题。有两根弦一定要在我们的脑子中绷紧。一个是振源的问题。一个是传播介质的问题。今天就讲到这。

研究发现气候变化使印度出现创纪录热浪可能性增加30倍据印度一周周刊网站5月24日报道,根据一个国际气候科学家小组周一发表的研究报告,由于人类活动造成的气候变化,印度发生创纪录热浪的可能性增加了约30倍。报道称,印度和巴基斯坦的大部分来自第一颗恒星的主要信号可能根本不是来自太空一项新的研究发现,一个被解释为照亮宇宙的第一道光的信号毕竟可能不是来自宇宙的遥远区域。事实上,它甚至可能不是来自太空。然而,这一新发现远非问题,可能只是让宇宙恢复正常。该信号在20超快射电暴可能会带来全新的空间信号类别尽管快速射电暴(FRBs)非常神秘,但它们现在变得相当普遍,以至于有可能变得平凡无奇。然而现在,一个新发现的信号以一些奇怪的方式加深了这种神秘感它来自一个意想不到的空间区域,且其脉西班牙发现1。2亿年前恐龙足迹可测算奔跑速度来源中国新闻网当地时间12月10日报道,研究人员在西班牙北部拉里奥哈地区发现两组距今约1。2亿年的恐龙足迹。据介绍,科学家可以通过这两组脚印计算出中型食肉恐龙的奔跑速度。图为科研人受极地涡旋影响,温室效应可能会使冬季更加寒冷也许,我们会认为温室效应下冬天应该比较温暖,然而受极地涡旋影响,在一定的范围内,事实却恰恰相反。提到极地,我们会想到南极哪些奇特的自然景观。想到南极最古老的冰,想到南极洲曾出现的奇NASA真的太拼了!自杀式抢救火星上的探测器,居然还救活了美国宇航局的洞察号已经降落火星两年半了,为探测器提供所有电力的太阳能电池板,已经落满灰尘,阻挡了阳光,导致获得的电量越来越少,洞察号已经奄奄一息,陷入了巨大的生存危机之中。不过最近火星腻歪了,NASA将发射两个探测器去金星当地时间6月2日,美国宇航局(NASA)宣布,计划在2028年2030年间执行两项探索金星的计划。据媒体报道,每项计划将得到约5亿美元经费,以研究金星的大气和地质特征,以及为何与地如果土星换作地球房子还会贵么土星是太阳系由近到远第六颗大行星,也是太阳系第二大行星,最引人注目的是它有一个自然形成的美丽光环,远远望去绚丽多彩,让人心旷神怡。稳坐太阳系第二把交椅,体积自不用说,比木星稍小,直朱诺号木星探测器将在2021年6月7日近距离观测木卫三据美国宇航局宣布,6月7日星期一,美国东部时间下午1点35分(太平洋标准时间上午10点35分),美国宇航局的朱诺号航天器将到达木星最大卫星木卫三表面645英里(1,038公里)的范为什么鲸鱼的祖先要从陆地回到海洋?科学家研究发现原因为什么鲸鱼的祖先要从陆地回到海洋?这需要让我们回到它们的当时的环境,看那时大型海洋动物的世界和生活条件如何。环境可以对物种发挥关键作用和选择压力,正如在非洲热带草原开始扩张时,由于中国将组建近地小行星防御系统,我们为什么要关注小行星?本刊记者李明子在长篇科幻小说三体中,人类为抵抗外星文明种群三体人的入侵,成立了行星防御理事会,这个组织后来演变为太阳系舰队的最高指挥机构。可惜由于地球与三体文明的科技代差,太阳系舰
JES一步锂化法合成镁掺杂无钴富镍单晶正极材料第一作者AaronLiu通讯作者J。R。Dahn通讯单位达尔豪斯大学研究背景随着锂离子电池技术的发展,人们开始需求一种容量大,电压高,稳定性好的正极材料,以突破现有的能量密度。无钴JES共沉淀法Al取代Mn增强NMC811电化学性能第一作者BenPei通讯作者M。StanleyWhittingham通讯单位纽约州立大学宾汉顿分校化学与材料系研究背景过去几十年中,锂离子电池(LIB)应用已从便携式电子设备扩展到AEMNb掺杂调控富镍层状正极微结构第一作者UnHyuckKim通讯作者ChongS。YoonandYangKookSun通讯单位韩国汉阳大学能源工程系研究背景锂离子电池(LIB)由于其高能量密度和长使用寿命而成为电二氢左旋葡糖醛酮能否替代N甲基吡咯烷酮用于NMC阴极的电极制备?第一作者HuiZhou通讯作者M。StanleyWhittingham通讯单位纽约州立大学宾汉顿分校研究亮点1。本文中作者使用了一种绿色的溶剂二氢左旋葡萄糖苷(Cyrene)来替代稳定锂金属电池的长效固体电解质界面第一作者SeonHwaLee通讯作者YangKookSun通讯单位DepartmentofEnergyEngineering,HanyangUniversity由锂金属阳极酯基电解JES水系制备富镍LiNi0。8Co0。15Al0。05O2正极的长循环性能第一作者MichaelHofmann通讯作者GuinevereA。Giffin通讯单位德国弗劳恩霍夫硅酸盐研究所研究背景众所周知,在电池制造过程中,将制备正极浆料的溶剂由N甲基2吡铝在锂离子电池富镍层状氧化物正极中的复杂作用第一作者JuhanLeeHouariAmari通讯作者B。LaylaMehdi通讯单位英国利物浦大学研究背景富镍正极材料LiNixCoyAlzO2(NCA)和LiNixMnyCoz实现高效纯水电解制氢,效率最高可提升17第一作者FatemehRazmjooei通讯作者FatemehRazmjooei通讯单位德国航空航天中心工程热力学研究所研究背景碱性水电解(AWE)和质子交换膜水电解(PEMWE)弱溶剂化溶剂实现石墨SiOx负极化学预锂化第一作者JinkwanChoi通讯作者HyangsooJeong,JihyunHong,MinahLee通讯单位韩国科学技术院(KIST)研究背景开发高比容量的Si或SiOx负极材过量未必是坏事,还能实现高性能NCM811全固态电池第一作者YubinZhang通讯作者王岩通讯单位伍斯特理工学院研究背景富镍LiNi0。8Mn0。1Co0。1O2(NMC811)正极材料在高能量密度和低成本方面表现出引人入胜的特性初始活化实现部分阳离子无序无钴富锂层状材料的卓越电性能第一作者JunghwaLee通讯作者ByoungwooKang通讯单位韩国浦项科技大学研究背景无Co的3d过渡金属(TM)的富锂层状材料(Li1xTM1xO2,x0)近年来引起了很