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第一章 流体及其物理性质 第二章 流体静力学 第三章 流体流动特性 第四章 流体动力学分析基础 第五章 量纲分析与相似原理 第六章 不可压缩粘性流体的内部流动 第七章 不可压缩黏性流体的外部流动 第八章 不可压缩流体的无粘流动 第九章 可压缩流体的流动
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12-1 杂环化合物的分类、命名和结构 一、分类 二、命名 三、杂环化合物的结构 12-2 杂环化合物的性质 一、物理性质 二、化学性质 12-3 重要杂环化合物
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法国物理学家德布罗意仔细分析了光的波动说和 粒子说的发展过程,他看到:整个世纪以来,人们对 光的本性的认识,注重了它的波动性,而忽视了它的 粒子性。而在实物粒子的研究上,我们是否犯了相反 错误:即只考虑了实物粒子的粒子性,而忽略了它的 波动性呢?
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一、半导体与数字集成电路: 1、1947年晶体管发明引起了电子学的一次革命,晶体管是约翰·巴丁、沃尔特·布雷登和威廉·肖克莱共同发明,该发明促成了计算机、通信等方面的飞速发展。鉴于它的重要价值,这些人共同获得了1956年的诺贝尔物理学奖
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李政道 (Tsung Dao Lee) 1926年11月24日 生于中国上海 1943年至1946年先 后在浙江大学、贵 州大学和昆明西南 联合大学读书
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一、 一块边长为 97.6mm 的方孔口径的光 栅,其每个透光狭缝宽度 a=0.244 ,光栅周期 d=0.976 。光栅放在一焦距 =97.6cm 的会聚 透镜的前面,透镜口径比光栅口径大。用波 长 =0.488 的单色平行光束垂直照射该光 栅,光束充满该光栅口径。试解下列问题:
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第一节 电路和电路模型 第二节 电路的基本物理量及其参考方向 第三节 无源理想元件 第四节 电源 第五节 基尔霍夫定律 第六节 电路的工作状态及电器设备的 额定值 第七节 电路中电位的计算
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7.1 芳香烃的分类 结构及命名 Classification, Structures and Nomenclature of Aromatic Compounds 7.2 芳香烃的来源及物理性质 Sources and Physical Properties of Aromatic Hydrocarbons
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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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一、岩溶作用 地下水和地表水对可溶性岩石的破坏和再 造作用,包括化学作用过程(溶解和沉淀)和 物理作用过程(流水的侵蚀和堆积、重力的塌 陷和堆积),但化学作用过程是塑造喀斯特地 貌的主要动力
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