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特点:使用方便、操作简单安全;不需网路计算;不受静电、感应电及电磁场的影响;地下作业时不必停电;劳动条件好。 5.4.1 导爆管网路组成 组成:击发、传爆、连接与分流和起爆元件等
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7—1、根据图 7-1-7 画出 i1、i2、i3分别达到最大值时刻的旋转磁场。 提示:根据图 7-1-7 画出。7—2、有一台四极三相异步电动机,电源频率为 50Hz,带负载运行时的转差率为 0.03,求同步转速和实际转速
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§9-1 介质中的麦克斯韦方程组 §9-2 电磁场的能量 动量和角动量 §9-3 介质的电磁性能方程和平面电磁波 §9-4 超导介质的电磁特性 §9-5 等离子体中的电磁波
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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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第一章 静电场 进入 第二章 静电场中的导体和电介质 进入 第三章 稳恒电流 进入 第四章 稳恒磁场 进入 第五章 电磁感应和暂态过程 进入 第六章 磁介质 进入 第八章 麦克斯韦电磁理论和电磁波 进入
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第一章 晶体结构 第二章 固体的结合 第三章 晶格振动与晶体的热学性质 第四章 能带理论 第五章 晶体中电子在电场和磁场中的运动 第六章 金属电子论 第七章 半导体电子论 第八章 固体的磁性 第九章 固体中的光吸收 第十章 超导电的基本现象和基本规律 第十一章 固体中的元激发 第十二章 晶体中的缺陷和扩散 第十三章 相图
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1. 例题:纳米颗粒中的电子能级 2. 均匀磁场中的电子气(4.3.1) 3. Hall效应和磁阻 4. Sommerfeld模型的局限 5. 模型修正 6. 固体微观描写 7. 本章概要
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描述电磁相互作用的经典理论在宏观尺度的非牛顿力学理论经典场论(电磁场,引力场) 近代物理的概念,体系和方法
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1. 低温超导现象 2. 临界温度、电流、磁场 3. 超导体是否理想导体? 4. Meissner效应
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大学物理:电磁学部分_稳恒电流的磁场(2/2)
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