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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (136)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (136)

    研究性实验课题白酒中酒精含量微波测量的实验探索一、课题背景意义白酒作为生活中最常见的饮品之一,饮用及购买人数众多,2014年国内白酒行业累计产量1257.13万千升,同比增长2.5%。白酒的酒精度是指温度在20℃时酒中乙醇的体积百分数。酒精含量(酒精度)为白酒的重要理化指标,亦是评判白酒优劣的重要参数。现行白酒中酒精度的检测方法主要有物理及仪器分析法和化学法。物理及仪器分析法有国标中采用的密度瓶法和酒精计法以及...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (131)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (131)

    研究性实验课题木材含水率的微波测量方法研究一、课题背景意义木材含水率对木材的物理性质有重要的影响,木材的所有力学性质指标参数因其含水率的变化而发生很大变化。含水率是木材干燥过程中的重要参数,对木材干燥过程中干燥速度的控制、最终干燥后木材质量的参数等具有重要意义。木材含水率的研究价值也广泛应用在商业建材中。木材是一种吸湿物质,干材在空气中放置,空气中的水分会被木材吸收;湿材在空气中放置,也会不断...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (126)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (126)

    研究性实验课题微波干涉和衍射光学特性实验的仿真模拟一、课题背景意义微波一般指波长为1m~1mm的电磁波,频率为300MHz~300GHz,微波的波长很短,频率极高,具有似光性,其传播特性接近于光学的规律和特点,因此可以借鉴光学的实验方法进行微波的衍射和干涉等光学特性规律的实验。随着计算机的普及和软件的高度发展,计算机模拟已成为物理研究中在实验、理论分析之外的较为重要的研究方法。计算物理学是把编程语言和计算方法应...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (121)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (121)

    研究性实验课题微波处理石油污染土壤的实验研究一、课题背景意义在微波波段,材料的介质损耗增大,特别是含水份的材料对微波能的吸收非常有效,从而使微波成为很好的加热手段,微波加热具有效率高、热透深度大、加热迅速等优点,微波加热和微波烘干正日益广泛地应用于粮食、茶叶、卷烟、木材、纸张、皮革、纺织、食品等工农业生产领域,微波理疗也日益广泛地被利用。在石油开采、运输、储存和加工的过程中,石油不同程度上进入...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (116)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (116)

    研究性实验课题微带平面天线基本特性的HFSS仿真模拟研究一、课题背景意义微波一般指波长为1m~1mm、频率为300MHz~300GHz的电磁波。在微波无线电系统组成中天线都是必不可少的组件。天线是一种导行波与自由空间波之间的转换器件或换能器,完成空间波和传输线导行波之间的相互转换。自从20世纪70年代中期微带天线理论得到很大发展以来,由于微带天线体积小、重量轻、馈电方式灵活、成本低、易于与目标共形等优点而深受人们青睐,...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (112)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (112)

    研究性实验课题实验1-6激光法测量光速实验1-6-1激光光拍频法测量光速实验1-6-2激光相位差法测量光速一、课题背景意义真空中的光速是一个重要的基本物理常数,也是所有静止质量为零的粒子和波在真空中的传播速度,与许多物理概念和物理量都有密切联系。在物理学发展史上,光速的测量为光的波动理论和电磁理论提供了有力的实验支持,也为爱因斯坦狭义相对论的建立奠定了丰富的实验基础。光速测量在现代天文测量、空间科学技术和计...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (110)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (110)

    研究性实验课题实验1-4脉冲固体激光器基本特性参数测量一、课题背景意义自从1960年第一台红宝石激光器问世以来,作为一种新型的光源,激光具有突出的方向性、单色性、相干性以及高亮度等特点。因此,激光的应用特别广泛,从物理、化学到天文、地理,从生物、医学到无线电、计算机,从农业到工业,从机械加工到国防科技等各个方面,激光都发挥出越来越巨大的作用,并在许多领域引起了革命性的突破。按工作物质物态的不同,激光器...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (109)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (109)

    研究性实验课题实验1-3超声光栅测量液体中的声速一、课题背景意义声光效应一般指光通过受到声波扰动的介质时发生散射或衍射的现象。当超声纵波在弹性透明介质中传播时会使介质折射率产生周期性规律变化,如同一个相位光栅;当光通过这一受到超声波扰动的介质时就会发生衍射现象,即声光衍射。衍射光的强度、频率、方向等都随着超声波场而变化。根据声光效应制成的声光器件如声光调制器、声光可调谐滤器、声光偏转器等,在激光技...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (107)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (107)

    研究性实验课题基于散射参量法测量木材的微波复介电常数一、课题背景意义微波一般指波长为1m~1mm、频率为300MHz~300GHz的电磁波。复介电常数是表征介质与电磁场相互作用,描述介质电磁特性的基本物理量之一,在微观上可表明介质的化学组成和物理结构与极化宏观现象的联系,在宏观上可反映介质对电磁波的辐射、散射、吸收、传输等特性。因此微波复介电常数的测量无论是在科学研究还是在实际应用中都有着至关重要的作用。在微波...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (100)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (100)

    核磁共振核磁共振(NuclearMagneticResonance,NMR)于1946年由美国的两位科学家布洛赫(Bloch,用感应法发现液态水的核磁共振现象)和伯塞尔(Purcell,用吸收法观测到石蜡中质子的核磁共振)分别发现,为此,他们分享了1952年诺贝尔物理学奖。早期的核磁共振主要采用连续波技术,灵敏度较低,研究的对象是自然丰度高、旋磁比较大的原子核,如1H、19F等,这就限制了核磁共振的应用范围。1966年发展起来的脉冲傅里叶变换核磁共...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (33)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (33)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》实验4-2磁性材料的磁电阻特性测量一、磁电阻效应二、实验目的三、预习要求四、实验器材五、实验原理六、实验内容七、注意事项八、思考与讨论九、参考文献EXIT《近代物理实验》实验4-2磁性材料的磁电阻特性测量一、磁电阻效应二、实验目的三、预习要求四、实验器材五、实验原理六、实验内容七、注意事项八、思考与讨论九、参考文献EXIT《近代物理实验》一、磁电阻效应磁电阻效应(magnetoresistanceeffect)...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (32)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (32)磁电子学

    氢原子光谱与里德伯常数的测定氢原子光谱与里德伯常数的测定JohannJakobBalmer1825~1898瑞士数学兼物理学家JohannesRoberRydberg1854~1919瑞典物理学家、数学家,光谱学的奠基人之一实验目的1、通过测量氢光谱(在可见光区域)谱线的波长,验证巴尔末规律的正确性。2、测定氢的里德伯常数,并与理论值进行对比,对近代测量精度有初步了解。实验仪器氢光源、WGD-8A型光栅光谱仪氢原子光谱与里德伯常数的测定氢原子光谱与里...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (29)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (29)磁电子学

    实验背景1实验目的2实验原理3实验仪器4实验内容5注意事项6思考题7分子的尺度小,分子结构无法直接探测分子结构的复杂,电子运动的非局域性一、实验背景量子化学计算研究分子结构量子化学:应用量子力学的基本原理和方法研究物理、化学问题的一门基础科学。研究范围包括稳定和不稳定分子的结构、性能及其结构与性能之间的关系;分子与分子之间的相互作用;分子与分子之间的相互碰撞和相互反应等问题。负一价Au25纳米团簇的分...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (27)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (27)磁电子学

    巨磁电阻效应实验巨磁电阻效应实验实验目的实验目的1.1.了解磁阻效应的基本原理及测量磁阻了解磁阻效应的基本原理及测量磁阻效应的方法效应的方法..2.2.测量锑化铟传感器的电阻与磁感应强测量锑化铟传感器的电阻与磁感应强度的关系度的关系..实验原理实验原理一定条件下,导电材料的电阻值一定条件下,导电材料的电阻值RR随磁感应强度随磁感应强度BB变化的规律称为变化的规律称为磁阻效应磁阻效应。。应用这种效应做成的传感器...

    2024-04-260459.5 KB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (26)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (26)磁电子学

    主要内容2实验3-3-1射频电子自旋共振3实验3-3-2微波电子自旋共振1电子自旋共振基本原理电子自旋共振基本原理1.含有未成对电子的原子的磁矩电子自旋共振(ElectronSpinResonance,简称ESR)是指电子自旋磁矩在磁场中因吸收电磁辐射而发生的共振跃迁现象,是分析原子分子中不成对电子的位置、能态以及周围环境等信息的物理实验技术,是探索物质微观结构和运动状态的重要手段。研究对象有:自由基、三重态分子、过渡金属离子、稀土...

    2024-04-260828.5 KB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (25)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (25)磁电子学

    主要内容2实验3-3-1射频电子自旋共振3实验3-3-2微波电子自旋共振1电子自旋共振基本原理电子自旋共振基本原理1.含有未成对电子的原子的磁矩电子自旋共振(ElectronSpinResonance,简称ESR)是指电子自旋磁矩在磁场中因吸收电磁辐射而发生的共振跃迁现象,是分析原子分子中不成对电子的位置、能态以及周围环境等信息的物理实验技术,是探索物质微观结构和运动状态的重要手段。研究对象有:自由基、三重态分子、过渡金属离子、稀土...

    2024-04-260828.5 KB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (23)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (23)磁电子学

    实验背景1实验目的2实验原理3实验仪器4实验内容5注意事项6思考题71.什么是核磁共振?处于磁场中的磁矩不为零的原子核吸收电磁辐射发生原子核能级跃迁的现象,把核磁共振简称为NMR。一、实验背景利用核磁共振进行结构测定。NhgB应用领域农业食品石油化工材料科学生命科学地质能源原子核吸收能量原子核自旋能级裂距•1946年,Bloch和Purcell分别观察到水和石蜡的核磁共振现象,1952年获得诺贝尔物理奖。2.核磁共振发展史Blo...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (21)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (21)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》微波测量技术实验微波测量技术实验概述常用微波器件简介波导中微波的传播特性EXIT《近代物理实验》微波测量技术实验微波测量技术实验概述常用微波器件简介波导中微波的传播特性EXIT《近代物理实验》微波:一种波长较短的电磁波,频率范围约为300MHz-300GHz,波长范围约为1m-1mm。在电磁波波谱中,微波波长介于无线电波与红外光波之间。微波测量技术实验概述1、微波与微波技术EXIT《近代...

    2024-04-2602.49 MB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (20)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (20)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》微波测量技术实验微波测量技术实验概述常用微波器件简介波导中微波的传播特性EXIT《近代物理实验》微波测量技术实验微波测量技术实验概述常用微波器件简介波导中微波的传播特性EXIT《近代物理实验》微波:一种波长较短的电磁波,频率范围约为300MHz-300GHz,波长范围约为1m-1mm。在电磁波波谱中,微波波长介于无线电波与红外光波之间。微波测量技术实验概述1、微波与微波技术EXIT《近代...

    2024-04-2602.48 MB0
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (19)磁电子学

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (19)磁电子学

    EXIT《近代物理实验》在微波传输过程中,因负载阻抗与波导特性阻抗不匹配而产生驻波,驻波比是描述驻波特性和表征系统匹配程度的基本参量。通过驻波测量,不仅可以了解微波传输线上的场分布,而且还可以测量波长、阻抗、相移、衰减、Q值等其他参量。因此,微波驻波的测量是微波测量中最基本、最重要的内容之一。实验2-2微波晶体检波律测定与驻波比测量在微波测量系统中,晶体检波器是微波测量的基本器件,需要测量的微...

    2024-04-260615.84 KB0
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