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1989年 1卷 03期 刊出日期 1989-06-18
论文
论文
1
等离子物理的前沿和展望
朱士尧
以物质第四态作为研究对象的等离子体物理学是一门正在蓬勃发展的新兴学科.尤其是最近十几年中,等离子体物理在许多方面都取得了重要进展,在国际科学界越来越受人瞩目.人造卫星等航天器为空间物理和天体物理研究提供了空前未有的先进探测实验手段,也为等离子体物理学提供了更广阔的研究领域;前景十分诱人的受控核聚变研究极大地推动了等离子体物理的发展.
1989 Vol. 1 (03): 1-3 [
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3
分形凝聚和物质生长模型
黄畇
无序、不可逆的生长过程是自然界中一种极平常的行为;例如树木、珊瑚的生长,灰尘和云块的聚结,人体肿瘤细胞的繁殖,雪花及各种晶体材料的形成,这类过程统称为生长过程,一般来说生长过程是非常复杂的。
1989 Vol. 1 (03): 3-5 [
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6
令人瞩目的光折变材料——钛酸钡晶体
朱镛
1988年12月6日,中国科学院物理所生长的钛酸钡(BaTiO
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)晶体通过院级鉴定(见封2照片).不少美、日等国外有关部门已开始向物理所订货,目前,这种晶体在国际市场的价格是每克四千到五千美元,即购买一块与指甲差不多大小的晶体,约需化费四千美元.为什么如此昂贵的材料还这么抢手呢?其原因在于钛酸钡晶体是具有良好性能的非线性光学材料,无论从基础研究价值上还是应用前景上看,都有极为重要的意义.本文只就与这种材料的光折变性能有关的一些知识作一简介.
1989 Vol. 1 (03): 6-8 [
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9
第二届吴健雄物理奖评选工作开始——欢迎积极参加评选
中国物理学会
由杨振宁教授倡议,香港亿利达公司出资创办的《吴健雄物理奖》1986年在北京举行了第一届颁奖大会.现第二届吴健雄物理奖评选工作正在进行之中,热烈欢迎符合《吴健雄物理奖》的科技工作者涌跃申报此奖.截止申请日期为1989车9月30日.为了让读者了解吴健雄教授和吴健雄物理奖,我们特刊登杨振宁先生为吴健雄教授写的《吴健雄教授小传》和《吴健雄物理奖》奖励条例.有关申报书及具体问题可与北京603信箱中国物理学会吴健雄物理奖评选委员会联系.
1989 Vol. 1 (03): 9-9 [
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9
吴健雄教授小传
杨振宁
江山代有才人出 各领凤骚数百年 吴教授 1912年出生于上海,1934年毕业于南京中央大学,1940年自加州大学柏克莱分校博土学位.
1989 Vol. 1 (03): 9-9 [
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10
新学说:磁场空间分布的新概念
张光华
在磁场空间分布的传统概念中,认为一条棒状磁铁的两端磁性最强,称为磁极,如果把棒状磁铁悬挂起来自由转动,磁棒指北的一端称为北极(N极),指南的一端称为南极(S极),棒状磁铁的中部几乎无磁性,棒状磁铁周围磁场的分布是空间位置的函数,磁场由S极向着N极方向,如图1(a)所示.地球象一条形磁铁,也有S极和N极,地球外部磁场的空间分布如图1(b)所示.
1989 Vol. 1 (03): 10-10 [
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11
高科技领域又一重大成就——我国最大的重离子加速器建成出束
求是
1988年12月12日,我国最大的重离子加速器在兰州建成,并引出碳离子束.这是继北京正负电子对撞机对撞成功后,我国在高科技领域中取得的又一重大成就.重离子物理是最近十多年发展起来的一个重要研究领域,是用高速重离子轰击原子核、原子、分子、各种固态物质乃至生物细胞,从而研究它们的内部结构和变革规律的一门综合性科学.
1989 Vol. 1 (03): 11-11 [
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12
带弦de夸克
侯儒成
一、一个佯谬夸克模型不仅清楚地解释了SU
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对称性,而且还能借助SU
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对称性理论,成功地说明强子的各种自旋态.在这里,夸克好像弱束缚在强子里似的.显然,这是一个佯谬,因为从来就没见过夸克从强子中被打出来过.根据夸克模型,人们总想了解强子其它重要的特性,为此,必须在模型里加上一些新假设.一般说来,强子碰撞产生弹性散射,同时产生几种强子.由于接连碰撞,反应截面随能量迅速发生变化,从而表现出共振态存在,或强子激发态存在.
1989 Vol. 1 (03): 12-14 [
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1988
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15
GSI效应与开罗事例
何景棠
最近几年来,在联邦德国的Darmstadt市的高能重离子研究所(GSI)内,利用重离子加速器将铀、钍等重核进行加速,然后去轰击铀,钍、锔等重核靶子,进行了一系列重核-重核碰撞反应实验,发现了一个新现象.后来,人们把这种新现象称为GSI效应.他们于1984年发表的铀-铀碰撞反应实验结果如图1所示.这些实验结果的特点是:在较宽的正电子连续谱上叠加有一个正电子窄峰,其峰值能量为E
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+=(336±10)keV,峰的宽度为Γ~75keV.
1989 Vol. 1 (03): 15-17 [
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17
光电子能谱
徐彭寿
对于材料的电子结构的研究,不仅在理论上很吸引人,而且在技术上也具有极大的应用价值.近年来同步辐射中的真空紫外光源主要用来研究材料的电子结构.光电子能谱技术能直接测量描述材料电子状态的所有量子数,特别是它的能带结构——即电子能量与动量的色散关系.所以它是一种与原子、分子和凝聚态物理的核心问题相关的一种实验技术.
1989 Vol. 1 (03): 17-19 [
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20
泡利和电子自旋
杨建邺
1925年前后原子物理学所处的状况,海森堡(W.Heisenberg)曾作过生动的比喻,他说:“1924至1925年冬,在原子物理学方面,我们显然到了一个浓雾密布,但是已露出了一线阳光的领域.并且,振奋人心的新前景正在我们面前展现出来.”从1913年玻尔(N.Bohr)提出氢原子理论以来,历经坎坷.到1925年,玻尔和他的同事们取得了许多关键性胜利,使原子量子化的理论,终于基本确立.
1989 Vol. 1 (03): 20-23 [
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1879
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23
举足轻重的物理常数
郭奕玲
物理常数在科学技术各个部分都有重要意义.特别是物理学,物理学研究的是“物”及其运动.就要了解和观测“物”在其运动中的变革,并把握其变革的数量关系,于是就会遇到许多与物性有关的物理量,例如:温度、压强、比热、导热系数、电阻率、电阻温度系数、折射率等等.量与量之间有某种函数关系,在函数关系中必然会出现一系列常数,以表征物质的固有特性,这就叫物质常数。
1989 Vol. 1 (03): 23-24 [
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1915
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25
分析电镜的原理及其应用
刘维
各种材料的力学、物理和化学性质都与其显微组织有关.也就是与组成相的微观形貌,晶体结构和化学成份密切相关.人们一直在不遗余力地改进研究它们的手段.电子显微镜的出现和不断完善使形貌观察的放大倍率从光学显微镜的一个多倍提高到几十万倍,达到了能分辨原子的水平.X射线衍射,电子衍射和中子衍射等几种晶体结构分析方法,则各有所长,互相补充,使晶体结构分析也达到了很高的水平.近年来,由于材料研究的需要,又出现了将形貌观察同结构分析和成份分析集中在一台仪器上的分析电镜.
1989 Vol. 1 (03): 25-26 [
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27
冷中子与冷中子源
王连璧
一九八八年十月,我国的重水反应堆冷中子源建成并投入使用.这使我国重水反应堆外围的实验设施进一步完善,为冷中子研究和应用提供了一定的条件.冷中子是些什么样的中子?冷中子源是一个什么样的装置?这里向大家做一简单介绍.(一)中子与冷中子中子是英国科学家查德威克于1932年发现的,是原子核的组成粒子之一.研究测量得到:中子所带的电荷不大于1.6021892×10(-37)库仑,可以认为是不带电的中性粒子;中子的静止质量为1.674954×10
-27
千克;中子的磁矩为负9.6651855×10
-27
焦耳·特斯拉
-1
.
1989 Vol. 1 (03): 27-27 [
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1925
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28
波动力学的创立者——薛定谔
沈亚先
奥地利物理学家欧文·薛定谔于1887年8月12日诞生在维也纳.父亲是一个知识渊博的企业主.薛定谔的启蒙教育是在家中进行的.他的父亲给他买显微镜等仪器,以激发他对科学的兴趣.进中学后,他不仅喜欢数学、物理,也喜欢古代语言和德国诗歌.19O6—1910年,他成了维也纳大学的学生.学习之余,他是一位出色的登山运动员,又是剧院里的热心观众.1910年,薛定谔获得了哲学博士学位.次年,他当了助教,负责学生的实验工作.第一次世界大战期间,他在奥地利南方方面军服役,曾经是要塞炮兵军官,他抓紧点滴的空余时间,阅读专业文献.
1989 Vol. 1 (03): 28-28 [
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29
强磁场的产生及应用
赵汝文
强磁场通常指的是场强为几特斯拉(T)(1T=10
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奥斯特)的磁场.强磁场是进行物性研究和应用研究的重要条件之一.在许多领域中有广泛的应用.许多发达国家都有强磁场实验室.本文简单扼要地介绍强磁场产生的方法及其在某些方面的重要应用.一、强磁场的产生强磁场有稳态式和脉冲式两种.产生稳态强磁场的磁体通常是用导体绕成的螺旋管,它可分为三种:普通导体磁体、超导体磁体、由普通导体和超导体结合绕成的混合磁体.普通导体的磁体所能达到的场强一般为20T.
1989 Vol. 1 (03): 29-30 [
摘要
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2022
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30
固体离子学概述
薛荣坚
固体离子学是研究固体中离子行为及其相关应用的科学.它是在七十年代才兴起的新学科。内容包括快离子导体(又叫固体电解质),混合导体(又称电极材料)和它们的应用。它是物理、化学、材料、器件的交叉学科,因而引起广泛领域的科学家和工程师的兴趣和关注.自然界的固态材料依据其导电能力来分类可分为导体、半导体和绝缘体.在不特别指明电荷载流子的情况下,这种分类都是相对于电子(或空穴)的导电能力而言的.
1989 Vol. 1 (03): 30-32 [
摘要
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2542
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现代物理知识
编辑部公告
2018年全国物理科普大会通知
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物理科普信息
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编辑部公告
2018年全国物理科普大会通知
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