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东南大学:《物理学》课程PPT教学课件(第五版)第十二章 气体动理论(12.2)物质的微观模型统计规律性
文档格式:PPT 文档大小:392KB 文档页数:8
12-2物质的微观模型统计规律性 一、分子的线度和分子力 分子有单原子分子、双原子分子、多原子分子和千万个原子构成的高分子
《大学物理》课程复习课件(PPT讲稿)稳恒磁场(磁场、电场及生命)
文档格式:PPT 文档大小:3.56MB 文档页数:107
我们知道,地球本身就是一个巨大的磁铁。而地 球上的一切生物,都是在地磁场的影响下繁衍生 存。然而地磁场是极不稳定的,它除了受四季变 化的影响之外,还要受太阳黑子爆发时的巨大影 响。很多年前,科学家就已知道太阳的活动会影 响地球,每当磁爆发生时,太阳风就会携带着大 量的带电质子和高能粒子,并以每秒400 至800 公里的速度闯入太空、袭击地球。此时,地球磁 场就会发生变化并影响人类身体健康
西北工业大学:《建筑工程材料——土木工程材料》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七章 沥青
文档格式:PPT 文档大小:386KB 文档页数:59
第一节沥青 1.石油沥青 石油沥青是由石油原油经蒸馏提炼出各种 轻质油(如汽油、柴油等)及润滑油以后的残 留物,再经过加工而得的产品。 1.1石油沥青的组分 石油沥青是由许多高分子碳氢化合物及其 非金属(主要为氧、硫、氮等)衍生物组成的 复杂混合物。将沥青中化学成分及性质极为接 近,并且与物理力学性质有一定关系的成分, 划分为若干个组,这些组就称为“组分
《大学物理》课程教学资源(要点与例题习题讲解,PPT课件讲稿)第九章 静电场中的导体和电介质习题课
文档格式:PPS 文档大小:264.5KB 文档页数:23
一、基本要求 1 掌握导体静电平衡条件及性质,并会用于分析实际问题 2 正确计算有电介质和导体存在时的电场,理解有介质时的高斯定理 4 掌握电容器的各类问题计算 3 了解电介质极化机理,理解之间的关系
东南大学:《大学物理学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 静电场中的导体和电介质(6.0)教学基本要求
文档格式:PPT 文档大小:199KB 文档页数:5
一 掌握静电平衡的条件,掌握导体处于静电平衡时的电荷、电势、电场分布. 二 了解电介质的极化机理,掌握电位移矢量和电场强度的关系.理解电介质中的高斯定理,并会用它来计算电介质中对称电场的电场强度
复旦大学:SolidWorks腔体设计——30分钟快速指南
文档格式:PDF 文档大小:6.52MB 文档页数:74
SolidWorks上手简单,功能明确,规视直观,实在是超高真空设备设计的首推刟器!虽然返款软件的使用范围徆广,可惜没有教程是与门针对腔体设计的。本着“仍戓斗中学习戓斗”的精神,笔者每遇问题,总是多做尝试,虽然走了徆多弯路,所并最终都览决了问题。所以笔者也希望能够留下一些经验,把自己摸索出的方法写出来,让后来人能够快速入门,少走弯路
南京大学:《电磁学》课程电子教案(教学课件)第一章 真空中固定电荷的电场
文档格式:PDF 文档大小:19.23MB 文档页数:177
电荷 库仑定律 库仑力的故事 关于物质电结构的一些讨论 电场强度 电偶极子 电荷密度 电场强度计算 保守力 环路定理 电势能与电势 等势面与电场线 高斯定理 高斯定理应用
细小弥散碳化物与回火马氏体脆性
文档格式:PDF 文档大小:1.07MB 文档页数:6
本文利用透射电子显微镜及物理化学相分析技术研究了中碳硅-锰钢中回火马氏体脆性(TME)的微观机制,着重探讨了回火过程中析出的碳化物对TME的作用。结果发现,对应于40Si2Mn2钢中TME产生的回火温度区间,存在有由碳化物向渗碳体的转变,析出了细小弥散的颗粒状渗碳体。这种对应现象在40Si2Mn2Mo钢中也得到证实。40Si2Mn2Mo钢的TME产生的回火温度和弥散渗碳体的析出温度都要高于40Si2Mn2钢。由此得出:在回火过程中大量细小弥散渗碳体的析出是中碳硅-锰钢中TME产生的一个重要原因
《大学物理》课程教学资源(要点与例题习题讲解,PPT课件讲稿)第八章 静电场习题课
文档格式:PPS 文档大小:350.5KB 文档页数:27
一. 基本要求 1. 掌握电场强度的概念和电场叠加原理,掌握已知电荷的分布,计算电场强度的方法。 2. 理解静电场的两个基本定理,掌握用高斯定理计算电场强度的方法。 3. 掌握电场力做功特点,掌握电势的概念和电势叠加原理,掌握已知电荷分布计算电势的方法
中国科学技术大学:《电磁学》课程教学资源(教案讲义)第四章 电磁感应(主讲:(叶邦角)
文档格式:PDF 文档大小:510.39KB 文档页数:50
继 1820 年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应后 1831 年法拉第电磁感应现象的发现和电磁 感应定律的建立 是电磁学发展史上最辉煌的成就之一 它揭示了变化的磁场和变化的电场之间的本质 联系和互相转化的规律 为麦克斯韦普遍电磁理论的建立奠定了基础 为电工和电子技术的发展做出了 无可估量的贡献
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