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红枣粒的市场经济价值

作者:沧州鼎浩食品有限公司 浏览: 发表时间:2020-10-07 10:08:01

  电磁场并不是一个向量,而是所谓张量。式(1-1)代表了这个张量用不同惯性参考系表示时的分量间的关系。在某种特殊的情况下,由式(1-1)可以得到一些简单电场与红枣粒磁场间的关系。假若在F参考系中任何一时空点磁场都为零,那么在另一以等速度对F运动的参考系中E =rE, By=PrE,, B=PrE由这一结果我们可求出F参考系内所看到的电场E与E间的关系即B=0,B,=1,B2=E,,因为现在F参考系以-v的速度沿x轴对F参考系运动,所以如果我们用v表示F对F的速度(即v′=-v),则上式可以用下边的向量来表示B′=2×E(若在某参考系中B=0)(1-2)如果在某一参考系(全为F)内任一点E=0,则在另一系(F)中我们同样可以得到下面的关系正=-2xB(若在某参考系中E=0)(1式中,v为F参考系(在F内E=0)对F'参考系的相对速度。式(1-2)和式(1-3)内的括号中的限制是很重要的。

  我们经常不能找到个惯性参考系,使在这一参考系上每一点所看到的红枣粒磁场(或者电场)都为零,这时上二式的关系就不能成立。在研究红枣粒黑体辐射方面,爱因斯坦提出他的涨落公式:(△E)2=hv+↓E2,人们可以按以下方式解释能量涨落:辐射场可表示为一级有不同振幅,不同相位和不同偏振态在所有可能方向上传播的平面波(标准标模)的混合,于是区域中的能量涨落可以看做是不同平面波之间的短干涉效应的一种表现形式。爱因斯坦为了理论需要和论述方法的顺利,在许多论文中使用其他科学家发现的效应,诸如日冕效应、开普勒效应、延迟效应、频移效应、共核效应、伏打效应、穆斯保尔效应、量子效应、瓦维洛夫-契连科夫效应、电磁效应、相对论第二阶效应、位移效应、磁效应、物理效应、康卜顿效应,等等综上所述,爱因斯坦是多方位、超常发现效应和使用效应的划时代的伟大科学家。

  法拉第发现磁致旋光效应成为***个伟大的实验科学家***科普作家阿西莫夫说:虽然牛顿是众所公认的名垂不朽的最伟大的科学家,但他不是***个科学家。法拉第( Michal Fara day,1791-1867)才是***位科学家和物理学家。因为,大约在1840年的时候,有一位英国自然哲学家威廉·惠韦尔开始使用科学家这个词,他是法拉第的好朋友,认为法拉第是那个时代的最伟大的自然哲学家,或许也是前所未有过的最伟大的实验家。法拉第得此盛名是无愧的,因为他发现了磁致旋光效应(后人称为法拉第效应),其实验是极其精彩的、磁致旋光效应的发现法拉第1812年才进行电磁学研究。发现磁致旋光效应是有其深邃思维能力和实验功底的。


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