一种利用电磁能产生的共振引力波实现超光速飞行的机器一种利用电磁能产生的共振引力波实现超光速飞行的机器技术领域本实用新型涉及一种利用电磁能产生的共振引力波实现超光速飞行的机器,尤其是一种超光速飞行机器。背景技术现有常规火箭都无法实现超光速飞行的目标,这给人们的星际旅行带来非常大的不便。本超光速机器利用电磁线圈发生的低频电磁波,产生的引力波来实现超光速飞行的目的。电磁线圈发生的低频电磁波
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注意事项 一种利用电磁能产生的共振引力波实现超光速飞行的机器技术领域本实用新型涉及一种利用电磁能产生的共振引力波实现超光速飞行的机器,尤其是一种超光速飞行机器。背景技术现有常规火箭都无法实现超光速飞行的目标,这给人们的星际旅行带来非常大的不便。本超光速机器利用电磁线圈发生的低频电磁波,产生的引力波来实现超光速飞行的目的。电磁线圈发生的低频电磁波产生的引力场的频率很低,这个频率会和宇宙某个黑洞辐射
说明书10000220102 一种利用电磁能产生的共振引力波实现超光速飞行的机器技术领域本实用新型涉及一种利用电磁能产生的共振引力波实现超光速飞行的机器,尤其是一种超光速飞行机器。背景技术现有常规火箭都无法实现超光速飞行的目标,这给人们的星际旅行带来非常大的不便。本超光速机器利用电磁线圈发生的低频电磁波,产生的引力波来实现超光速飞行的目的。电磁线圈发生的低频电磁波产生的引力场的频率很低,这个频率
课时·知能·训练1.(2010·北京高考)对于红黄绿蓝四种单色光下列表述正确的是( )A.在相同介质中绿光的折射率最大B.红光的频率最高C.在相同介质中蓝光的波长最短D.黄光光子的能量最小图12-3-132.(2010·湖南高考)如图12-3-13所示一个三棱镜的截面为等腰直角△ABC∠A为直角.此截面所在平面内的光线沿平行于BC边的方向射到AB边进入棱镜后直接射到AC边上并刚好能发生全反
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电磁波的产生机制一电磁波的产生二马克士威的电磁理论三电磁波普四电磁波的性质一产生机制电场和磁场都是由静止或等速度运动的电荷(即稳定的电流)所产生这些电场和磁场都不随时间而变因此称为静电场和经磁场而静止的电荷或稳定的电流即为这些稳定不变的静电场或静磁场的场源但是电荷有了加速度或在空间的某一点电流会随着时间改变方向或量值时此时这种
说明书附图10000320102 图1图2注意事项一、申请发明专利(如有附图)或者实用新型专利应当提交说明书附图,一式一份。二、实用新型专利申请的说明书附图中应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图,不得仅有表示现有技术的附图,或者不得仅有表示产品效果、性能的附图。三、附图首页用此页,续页可使用同样大小和质量相当的白纸。纸张只限使用正面,四周应当留有页边距:左侧和顶部各25毫米,右
光磁共振实验摘要:二十世纪五十年代初期A·Kastler等人发展光抽运(Optical Pumping)技术1966年 A·Kastler 由于在这方面的贡献而荣获诺贝尔奖光抽运是用圆偏光束激发气态原子的方法以打破原子在所研究的能级间玻耳兹曼热平衡分布造成所需的布居数差从而在低浓度的条件下提高了共振强度在相应频率的射频场激励下可观察到磁共振信号在探测磁共振信号方面不直接探测原子对射频量子的发射或吸
201516??光泵磁共振实验现象的理论分析王笔耕 11307110231主要内容光泵磁共振背景及实验原理简述图线各部分特征及相应参数条件 ①不同仪器的图线差异 ②吸收图线的状态分析实验特征现象及相应物理内涵 两种吸收机制的讨论光泵磁共振背景及实验原理简述研究物质内部结构原子分子光谱轨道能级精细结构塞曼能级分辨率射频共振法信号强度布居数差样品浓度固
光泵磁共振一. 实验目的(1)掌握光抽运和光检测的原理和实验方法加深对原子超精细结构光跃迁及磁共振的理解(2)测定铷同位素85Rb和87Rb的gF因子地磁场垂直和水平分量二实验原理光泵磁共振就是用光来检测和发现磁共振这种磁共振可发生在一组塞曼能级之间或超精细结构之间而不限定原子或分子是处于基态还是处于激发态由于光子能量是射频量子能量的106107倍通过检测光子来探察射频量子的吸收或发射容易得多1铷
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