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采用半经典理论计算了由微波场驱动的三能级∧型原子系统中的电磁感应增益,讨论了电磁感应增益的振幅和相位控制.研究发现,当驱动场比较强而微波场拉比频率取合适大小时,电磁感应增益现象有振幅依赖性;考虑所加场的相对相位时,电磁感应增益呈现出明显的相位依赖性. 相似文献
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科学猜想是研究自然科学的一种重要的思想方法,在科学史上很多伟人的发明和发现都是源于猜想。例如,在奥斯特发现了电流的磁效应之后,法拉弟提出了“电能生磁,。磁也应该能生电”的猜想,经过整整十年的实验探究,最终发现了电磁感应现象。可见科学猜想在科学研究中的重要作用。 相似文献
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变压器是一种静电设备,通过电磁感应在两个或更多电路之间传输电能。变压器的一个线圈中的变化的电流产生变化的磁场,其又在第二线圈中感应变化的电动势(emf)或"电压"。电力可以在两个线圈之间传输,而两个电路之间没有金属连接。在地铁供电系统中,变压器是重要的部件,因此做好地铁供电系统变电器保护有着重要意义。 相似文献
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因受杂散电流干扰,中沧输气管道部分区段阴极保护效果低于正常要求.分析了埋地高压电缆是杂散电流产生的主要原因及杂散电流对阴极保护设备形成干扰的机理,指出运用连续可调高阻抗电位器对KSW-D型恒电位仪阴极的分压作用可以屏蔽杂散电流的干扰.在安装连续可调高阻抗电位器后,消除了中沧输气管道部分区段阴极保护效果低于正常要求的现象. 相似文献
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Petar Nesovski 《江西农业大学学报》1986,(4)
由生物学可知,动物的杂交后代通常能更好地适应其自身所处的生活环境,并且具有较高的生产性能。在养猪生产中,也可通过杂交来产生结合亲代遗传潜力的杂交后代。对家畜来说,这种生物学现象通常叫做“杂种优势”。从理论上讲,“杂种优势”这一定义并不确切,因为杂种优势是由特殊基因组合间的互作产生的,特殊配合力的表现,以及 相似文献
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[目的]对纳米通道中离子电流调制机制的理解,是发展纳米农业检测传感器的关键。[方法]采用分子动力学模拟的方法,研究受限纳米通道中单壁碳纳米管的荷电量对离子电流阻塞的影响。[结果]仿真结果表明:电中性的单壁碳纳米管进入通道中时产生的阻塞电流始终小于基准电流。在碳纳米管带电荷且荷电量增加的情况下,当溶液浓度较低时,阻塞电流大于基准电流;当溶液浓度较高时,阻塞电流小于基准电流,出现电流交叉现象。[结论]单壁碳纳米管过孔时其体积占位对电渗流的影响以及其本身荷电量对纳米通道中离子浓度的影响相互竞争,共同决定着纳米通道中的离子电流。 相似文献
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雷电灾害属于一种破坏力强劲的自然灾害。雷电本身属于大气放电现象,雷电产生时具有很大的对外破坏力。雷电的破坏力惊人而且是综合的,包括热破坏、电动力破坏、机械破坏、冲击波破坏、静电感应破坏以及电磁场破坏。雷电电荷的产生过程中,会出现很强的电流,电流的强度一般会高达几万安培,有时甚至会达到几十万安培的强度,这种高强度的电流会带来几万伏甚至几百伏的高压,完全足够结束掉任何生命体,毁坏精密的电气设备。本文将结合广东省江门市的具体情况来探讨关于农村雷灾的原因以及防雷措施。 相似文献
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极板硫化是蓄电池常见的故障,也是电池损坏的主要因素之一.产生硫化的蓄电池容量降低,导电性能下降,致使机车启动时不能供给发动机足够的电流,引起启动困难.其主要现象、原因及处理方法如下. 相似文献
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温室桃树强制休眠结束后,经过一段时间的逐步升温,就进入开花长叶期.此期的自然生长规律是:先开花,后长叶.但是,有的温室桃树却先长叶,后开花,人们把这一现象叫做"倒序现象". 相似文献