获得核能的两个途径 E=2?2362??7 .6=210(MeV)半经验质量公式(1935年Weiszacker公式)A>15较为准确A<15精确度较差.因为核子数少与理想液滴偏差较大. 经验参数:大量实例得出的规律性数据.这些数据可来源于第一性原理也可来自于实验称为实验统计数据 1936年用这个模型计算核反应截面由此说明了一些核现象 1939年和J. A. Wheeler在解释重
3.原子核磁矩点电荷扁椭球Q<0宇称守恒: 孤立体系的宇称不会从偶性变为奇性或从奇性变为偶性弱相互作用中宇称不守恒: 1956年李政道和杨振宁提出后经吴键雄用 ? 衰变的实验加以证实是近代物理学史中的一个重大突破实验上发现原子核总是具有确定的宇称不是奇就是偶而且NZ都为偶数的核它基态的宇称总是偶的原子核激发态的宇称既有和基态宇称相同的也有相反的视原子核为点电荷Ze得到原
1. 理想BJT的基本假设2. 各区的少子分布函数3. 流过E-B结和C-B结的电子空穴电流4. 特性参数2. 各区的少子分布函数由pn结定律得耗尽层的边界条件边界条件扩散方程少子的分布因为基区宽度远小于少子的扩散长度即W<<LB0?x?W少子在基区的分布近似满足直线分布集电极电流作业题6作业题7 npnNpn反向放大模式n共基极输出特性曲线特点实验和理论曲线的主要区别:IC随VEC的增加而逐渐增
仪表的特性有静态特性和动态特性仪表的特性有静态特性和动态特性之分它们所描述的是仪表的输出变量与输入变呈之间的对应关系当输人变量处于稳定状态时仪表的输出与翰人之间的关系称为睁态特性这里仅介绍几个主要的静态特性指标至于仪表的动态特性因篇幅所限不予介绍感兴趣的读者请参阅有关专著1.灵敏度灵饭度是指仪表或装置在到达稳态后输出增量与输人增量之比即K=△Y△X式中 K—灵教度△Y—输出变量y的增量△X—
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级传感器原理与应用第二章传感器的一般特性分析与标定 第一节 传感器的静态特性 第二节 传感器的动态特性 第三节 传感器的无失真测试条件 第四节 传感器的标定传感器的一般特性分析与标定 在生产过程和科学实验中 要对各种各样的参数进行检测和控制 就要求传感器能感受被测非电量的变化并将其不失真地变换成相应的电量
第二章、测试系统特性 起重运输机械实验技术本章学习内容:1线性系统分析基础 2测量系统的传输特性3系统的噪声干扰与抑制第二章、测试系统特性 21 线性系统分析基础 无论复杂度如何,把测量装置作为一个系统来看待。问题简化为处理输入量x(t)、系统传输特性h(t)和输出y(t)三者之间的关系。3)如果输入和系统特性已知,则可以推断和估计系统的输出量。(预测) 系统分析中的三类问题:1)当输入、输出
开环对数频率特性的基本性质系统暂态特性和开环频率特性的关系§5-7 系统暂态特性和开环 频率特性的关系Bode定理 Bode第一定理:对数幅频特性渐进线的斜率与相角位移有对应关系例如对数幅频特性斜率为-20NdB十倍频对应于相角位移 在某一频率 时的相角位移当然是由整个频率范围内的对数幅频特性斜率来确定的. 但是在这一频率时的对数幅频特性斜率对确
课程设计任务书学生: 专业班级: 指导教师: 工作单位: 题 目:基于MATLAB的一阶动态电路特性分析初始条件:MATLAB软件 微机要求完成的任务: 1以RC串联电路为例绘出u(t)u(t)i(t)p(t)p(t)波形以RL并联电路的零输入响应为例汇出i(t)i(t)u(t)p(
RLC电路的稳态特性 实验内容3实验背景3 实验原理与方法343 思考题1实验目的3256实验演示33RLC电路的稳态特性实验背景RLC电路由电阻(R)电感(L)电容(C)等组成一般分为串联型和并联型RLC电路广泛应用于无线电工程和电子测量技术中例如收音机就是采用RLC谐振电路来进行选台实验目的实验演示(引出问题BPL教学)研究交流信号在RLC串联电路中的幅频特性和相频特性.巩固交流电路中矢量图解
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