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当期目录

    2012年 第31卷 第1期 刊出日期:2012-01-20
      
    著者文摘
    泰勒展开公式的新认识——展开公式的一个特殊形式
    吴崇试
    2012, 31(1):  1-1. 
    摘要 ( 1379 )   PDF (399KB) ( 1411 )  
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    通过在泰勒展开中代入特殊值的办法,并应用于一些常用的特殊函数,包括超几何函数、球函数、柱函数以及虚宗量柱函数,得到关于这些函数的近20个恒等式.在目前较常用的一些工具书中,都未能检索到这些结果.
    第一段
    封面说明
    2012, 31(1):  3-3. 
    摘要 ( 661 )   PDF (103KB) ( 242 )  
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    我们在本刊今年的封面上,纪念卢瑟福和玻尔这两位物理学大师先后相承的工作(即卢瑟福的原子结构的行星模型和玻尔的量子化的原子结构理论)以及他们二人的结识、合作百年.
    著者文摘
    低温下自旋为1/2的-维亚铁磁棱型链系统的元激发谱
    成泰民 王蕴鹏 葛崇员 祁烁
    2012, 31(1):  5-5. 
    摘要 ( 810 )   PDF (397KB) ( 602 )  
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    利用不变本征算符法计算了低温下自旋为1/2的-维亚铁磁棱型链系统的元激发谱,并讨论了在此系统中不同的特殊情形下的元激发能量及不变本征算符法的优点与不足.
    相分离体系Nd1-xSrxCoO3的亚铁磁行为
    杨亦云[;] 隋郁[]
    2012, 31(1):  9-9. 
    摘要 ( 733 )   PDF (375KB) ( 342 )  
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    研究了Nd1-xSrCoO3(0.1≤x≤0.5)系列多晶样品在低温时的亚铁磁行为.通过传统的固相反应法合成了Nd1-xSrCoO3多晶样品,应用物理性质测试系统对样品进行了直流磁化强度、磁滞回线的测试.磁化强度的研究表明,随掺杂量增加,团簇的数目和尺寸都在增加,铁磁性增强.同时,多晶样品在低温时形成亚铁磁序.磁滞回线的研究表明,Nd离子与Co离子之间存在磁性耦合.由于co与Nd的反平行排列,Nd1-xSrCoO3体系低温时出现亚铁磁序.
    被吸入电容器的金属片振动过程的功能关系
    张盛华[] 秦任甲[]
    2012, 31(1):  13-13. 
    摘要 ( 770 )   PDF (354KB) ( 401 )  
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    电中性的金属片被电容器所带电荷吸入其中而发生振动.这里讨论的问题:有或无阻尼时金属片的振动规律;电场力使金属片加速或减速运动过程中的功能转换;金属片振动过程中保持电容器的电量或电压不变,储能的变化;金属片的每一振动周期电源供给电容器的能量;电容器的电压、电量等参数的周期性变化.
    一个静电场问题的若干讨论
    吴婷婷 陆肖励 蒋永进
    2012, 31(1):  17-17. 
    摘要 ( 863 )   PDF (285KB) ( 933 )  
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    导体和外电场的相互作用静电能中,有一个著名的1/2问题.本文从点电荷观点、电介质的机械类比以及电介质热力学关系等几个不同角度来讨论这个问题.同时,将论述有关静电场能量问题的几个容易引起混淆的关系.
    导体对磁场的屏蔽作用分析
    王秀庭
    2012, 31(1):  20-20. 
    摘要 ( 959 )   PDF (299KB) ( 760 )  
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    分析了导体球壳对静磁场和对交变磁场的屏蔽作用,讨论了影响导体球壳对静磁场和对交变磁场的屏蔽作用的因素.
    由铁磁质限定的无限深槽内线电流的磁场
    王福谦
    2012, 31(1):  23-23. 
    摘要 ( 825 )   PDF (350KB) ( 230 )  
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    利用复数坐标系z上的施瓦茨一克利斯多菲变换和镜像法,计算由铁磁质限定的无限深槽内线电流的磁场,给出磁矢势的分布和磁感线方程,并利用数学工具软件MATLAB绘制出其磁感线分布图.
    透射式矩形相位光栅的衍射光谱分析
    高华[] 周静[] 郑志远[]
    2012, 31(1):  27-27. 
    摘要 ( 1452 )   PDF (330KB) ( 1479 )  
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    提出了一种计算透射式矩形相位光栅衍射场的简便方法,计算并分析了透射式矩形相位光栅的衍射光谱,给出了相位光栅的衍射光谱与光栅材料的折射率、光栅厚度和入射波长的关系,得到了把衍射光能量集中到1级光谱的条件;并在相位光栅的应用方面作了探讨.
    盐水-水的小孔周期性泄流实验与分析
    梁法库[] 梁师[] 白志强[] 卢俊国[]
    2012, 31(1):  31-31. 
    摘要 ( 866 )   PDF (433KB) ( 427 )  
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    通过对盐水一水小孔周期性泄流的实验研究,对孔径为1.32mm的8种不同孔长进行测量,得出周期正比于孔长的1.1±0.1次方,同时对孔径为1.32mm孔长为113.00mm条件下的内筒液面跟踪记录得出实验曲线为指数形式,与理论分析符合得较好.
    大学物理实验中A类不确定度探究
    李春贵
    2012, 31(1):  35-35. 
    摘要 ( 1352 )   PDF (375KB) ( 3608 )  
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    由于许多大学物理实验教材对A类不确定的估算方法不够明了透彻,给大学物理实验教学带来不便,也影响了学生的数据处理,本文对大学物理实验中A类不确定度的估算进行了探究.
    物理学家视角下的科学史
    厚宇德[] 赵诗华[]
    2012, 31(1):  39-39. 
    摘要 ( 798 )   PDF (455KB) ( 459 )  
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    科学技术史是一个特殊的学科,不同的人对它的理解和认识不尽相同.物理学家对于科学史的认识有其特殊的视角.他们相信再现科学家科学研究的实际细节最具有教育意义.他们还认为从社会人的角度研究科学家是科学史的重要部分.这一视角有助于建立科学文化与人文文化两者的和谐关系.
    超导研究领域中的马梯亚斯奖、巴丁奖和昂纳斯奖
    贺丽
    2012, 31(1):  43-43. 
    摘要 ( 1005 )   PDF (429KB) ( 704 )  
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    2011年是超导电性发现100周年.本文介绍了除诺贝尔奖之外,专门在超导研究领域设立的3个物理学奖项:马梯亚斯奖、巴丁奖和昂纳斯奖.这3个奖项分别奖励在超导材料、超导理论和超导实验领域做出卓越贡献的物理学家.迄今为止,已有35位著名物理学家获此殊荣.
    科学素质教育课程“现代科学技术概论”的建设研究与思考——一个科学与人文教育交叉、融合的好载体
    刘金寿[] 陶铮[] 韩平[] 郭辉[]
    2012, 31(1):  47-47. 
    摘要 ( 665 )   PDF (422KB) ( 996 )  
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    紧扣时代脉搏的科学素质教育课程“现代科学技术概论”深受学生欢迎,丰富的专题式知识内容体系吸引了公众的目光;优质资源的精心打造使课程建设颇具特色;教学方法与教学模式的创新别致新颖……透过现代科技知识展现的科学故事及人文历史背景,领略素质教育、感悟科学思想、培育精神品格,提升校园文化.
    含有坐标二次方和四次方势中质点运动的解析解及李萨如图形
    朱曹奇 邱为钢
    2012, 31(1):  51-51. 
    摘要 ( 780 )   PDF (234KB) ( 600 )  
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    给出了含有坐标二次方和四次方势的质点运动的解析解,即位移与时间的椭圆函数表达式.讨论了质点在2个相互正交势场中的运动轨迹,即推广的李萨如图形的特性.
    惠更斯作图法分析双折射中e光的反常现象
    张小宇 张帆
    2012, 31(1):  54-54. 
    摘要 ( 1522 )   PDF (422KB) ( 861 )  
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    在单轴晶体双折射中,e光会发生一些反常的折射现象如负折射、e光离散角、全反射现象等.与文献中普遍所采用的基于平面光波在晶体中传播的电磁理论特性求解的过程不同,本文则以更为直观的惠更斯作图法为出发点,利用几何求解,得出负反射临界角、e光离散角、全反射临界角,并加以说明和讨论.
    基于压电陶瓷迟滞特性模型的原子力显微镜仿真平台研究
    蒋沙汝[] 李小凤[] 李英姿[] 钱建强[] 李渊[]
    2012, 31(1):  58-58. 
    摘要 ( 771 )   PDF (392KB) ( 529 )  
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    将基于双二次拉格朗日插值方法的压电陶瓷迟滞非线性Preisach模型,加到原子力显微镜(AFM)仿真平台中,实现在任意加压情况下由于迟滞效应所产生的图像畸变的仿真,更准确地反映原子力显微镜的扫描结果,使得学生在仿真实验中能更好地掌握AFM实验的真实情况.为了校正样品图像的畸变,提出搜索求逆算法,并利用此算法对Preisach模型进行精确求逆,通过改变输入电压抵消了压电陶瓷迟滞效应带来的非线性特性,仿真结果表明,该方法有效地校正了样品图像的畸变.
    第一段
    《广义相对论入门讲座》连载——爱因斯坦场方程
    赵峥
    2012, 31(1):  62-62. 
    摘要 ( 1210 )   PDF (259KB) ( 1127 )  
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    1场方程 爱因斯坦认为,时空的弯曲由物质决定.有关方程的一端应该是时空曲率,另一端应该是能量和动量. 时空曲率=能量动量 (1)