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一、歐爆定律的两种表示 1.欧姆定律的微分形式 实验指出,当金属导体中存在电场时,导体中便出现电流。当导体中的电场恒定时,形成的电流也是恒定的,一旦撤 除电场,电流亦随之停止。进一步的实验指出:当保持金属的温度恒定时,金属中的电流密度j与该处的电场强度E成正比, 比例系数称为金属的电导率
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1、 二维随机变量的数学期望和条件数学期望 二维随机变量(ξ ,η) 离散时,用联合分布列 i j pij P(ξ = x ,η = y ) = 表示; 连续时,用联合密度函数 p( x, y)表示。 设随机变量函数ζ = f (ξ ,η) ,其数学期望定义为:
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1.离散随机变量的数学期望 定义:设离散型随机变量
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一、电荷与电荷密度 e=+1.602×10-19C 1、自然界中最小的带电粒子包括电子和质子一电子电荷量
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1. 绝热近似Æ多电子Schoedinger方程 2. Hartree-Fock方程(Hartree, 1958, Fock, 1960) 3. 密度泛函理论(1964,W. Kohn)
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一、概念的引入 若曲面Σ 是光滑的, 它的面密度为连续函数ρ(x, y,z), 求它的质量
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西安电子科技大学:《固体物理》课程教学资源(PPT课件讲稿)第四章 固体能带论——固体中电子的状态和能谱 §4-3 能态密度 4-4-1 近自由电子模型
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第一节工厂电力线路及其接线 第二节 工厂电力线路的结构和敷设 第三节导线和电缆截面的选择 第四节 按允许电压损失选择导线和电缆截面 第五节 按经济电流密度选择导线和电缆的截面 第六节 电力线路运行
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现代水产养殖业追求优质高产 ,但在大规模高密度 的养殖生产中 ,往往会导致鱼体的抗应激能力下降 ,病害 增多 ,成活率下降 ,造成重大经济损失。近年来 ,国内外 学者对鱼类免疫机制及其病害防治方法已进行了大量研 究 ,其中免疫增强剂因能增强机体抗疾病感染的能力 ,其 免疫增强作用所需时间较短 ,且没有记忆成分 ,被认为是 一种提高鱼体免疫活性及疾病抵抗力的有效方法 ,具有 重要的应用价值
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在全世界范围内水产养殖业蓬勃发展的同时, 由于养 殖密度的不断加大、人工饵料的投喂量不断增多等原因, 从而造成了水环境的不断恶化, 导致了各类细菌病、病毒 病的频繁发生, 严重阻碍了水产养殖业的持续健康发展。 目前已从生理、病理、种质、营养、生态、流行特点 等方面进行了大量研究,以使用抗生素为代表的传统治疗 方法,因其易导致养殖动物产生抗药性、易有残留等局限 性,在各国逐渐被禁用和取代,免疫机制的研究是合理有 效防治各类病害的根本和依据, 近来免疫学研究已成为水 产动物病害研究的热点之一
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