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6.13电子的自旋四个量子数 一电子“轨道”角动量与轨道磁矩的关系 二斯特恩一盖拉赫实验 三.电子自旋 四.碱金属原子的光谱双线
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感谢您使用此书。 随着社会的发展,电子技术已经不是什么神秘的东西了,人们天天都在和它打交道。在 今天的时代,它正飞速地向前发展,面貌日新月异。它产生的种种效果强烈地吸引着青少年 和其他初学的电子爱好者
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第一章绪论 1.1雷达的任务 1.2雷达的基本组成 1.3雷达的工作频率 1.4雷达的应用和发展 1.5电子战与军用雷达的发展
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网络与信息安全教程 第十ニ讲 (1)电子邮件安全 (2)电子商务安全
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第1章半导体 第2章放大电路基础 第3章多级放大电路及集成运算放大器 第4章负反馈放大电路 第5章运算放大器应用电路 第6章正弦波振荡器 第7章直流稳压电源 第8章数字电路基础知识
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9.1 TTL与非门 9.2 其它集成门电路简介 9.3 CMOS门电路
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导体中含有许多可以自由移动的电子或离子。 然而也有另一类物质电子被束缚在自身所属的原子核 周围或夹在原子核中间,这些电子可以相互交换位置, 多少活动一些,但是不能到处移动,这类就是所谓的 非导体或绝缘体。绝缘体不能导电,但电场可以在其 中存在,并且在电学中起着重要的作用
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第8章数字电路基础知识 8.1数制和编码 8.2逻辑代数
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电子自旋的概念是 Pauli在1924年首先提出的。1925年, S.A. Goudsmit和 G Uhlenbeck用它来解释某种元素的光谱精细结构获得成功 Stern和 Gerlaok也以实验直 接证明了电子自旋磁矩的存在。 电子自旋共振( Electron Spin Resonance)缩写为ESR又称顺磁共振( Paramagnetic Resonance它是指处于恒定磁场中的电子自旋磁矩在射频电磁场作用下发生的一种磁 能级间的共振跃迁现象。这种共振跃迁现象只能发生在原子的固有磁矩不为零的顺磁 材料中,称为电子顺磁共振。194年由前苏联的柴伏依斯基首先发现
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VHDL hierarchical design requires Component Declarations and Component Instantiations top.vhd entity-architecture “top” component “mid_a” ,component “mid_b
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