物理前沿科学ppt课件

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物理学专业前沿讲座 PPT课件

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1905年爱因斯坦提出了相对性理论;提出了四维时空的 新概念 ;提出了质能关系及其著名表达式E=mc2
1911年卢瑟福提出了原子的核式模型,但存在困难,需要改造
1913年玻尔完善原子结构理论: 1)定态假设; 2)量子化假设;3)跃迁假设
2021/2/19
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工程技术
现代物理学
一、原子核衰变
1Ci3.7110 s01
在我国放射性活度的法定单位是贝可勒尔(Bq) 表示每秒衰变一次的计量
1Ci3.71010Bq
2021/2/19
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工程技术
现代物理学
三、原子核的组成
1) 由氢的原子核——质子组成 2)由质子和电子组成 3)由质子与一种中性粒子——中子组成
1919年,卢瑟福提出中子概念 1932年,查德威克发现中子
亏损质量对应着相对论能量
E A m A c 2 ( Z P m ( A Z ) m n m A ) c 2
例如,氘核的质量 md 2.01355u2
其质量亏损是
m dm Pm nm d0.002u388
对应的结合能
m2c0.002c232 8.28M 3u eV
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工程技术
现代物理学
核子交换介子的作用图像
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工程技术
现代物理学
核力的基本特征:(1)属于强作用,是电 磁作用强度的100多倍;(2)为短程力, 其有效力程大约仅有1.71015m;(2)与 电荷无关,即不同核子间的核力基本相同, 从而表现出与电荷无关的性质;(3)具有 饱和性,即每个核子只能与邻近的核子发 生核力作用,因为如果假定不是这样,那 么质量数越大的核,其核力作用也会越强, 结果就必然导致核密度的增加。

前沿物理科学与佛学PPT课件

前沿物理科学与佛学PPT课件

2021/3/10
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3.量子力学:
按动力学意义上的因果律说,量子力学的运动 方程也是因果律方程,当体系的某一时刻的状态被 知道时,可以根据运动方程预言它的未来和过去任 意时刻的状态。这符合《因果经》:“欲知前世因, 今生受者是,欲知后世果,今生作者是。”
量子力学认为实验结果是观测本身造成的,而 对于系统在观测之前的状态,我们一无所知。这种 观点在《华严经》中也可以找到:“应观法界性, 一切唯心造。”另外,佛法认为心与物一起俱起, 一灭俱灭,心物一元,而不是将世界片面地区分为 外在物质世界与内在精神世界来看的。也就是说, 佛教既不是唯物论也不是唯心论,既不是有神论也 不是无神论。
地球的形状
• 《楞严经》中记载,佛的弟子阿那律陀双 目失明,修行后证得罗汉。在开天眼后看
见阎浮提(地球)就象掌中的庵摩罗果( 印度一种椭圆形的水果)。
• 《杂阿含经》:“南阎浮提,形如鸭梨,浮于 虚空。”
地球鸭梨庵摩Fra bibliotek果2021/3/10
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银河系的结构
2021/3/10
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• 从图中可以看出,佛教万字符和银河系都是右旋结构,都 具有四条旋臂,而纳粹万字符为左旋结构。
• 太阳位于一条叫做猎户臂的支臂上,距离银河系中心约 2.64万光年,约银河系直径的三分之一处。而如果俯视小 世界诸天图,南阎浮提也在比例相近的位置。
• 在星系的中心凸出部分,呈很亮的球状,由高密度恒星组 成,主要是年龄大约在一百亿年以上老年的红色恒星,在 中心区域存在着一个巨大的黑洞。如果按照密度和引力大 小,把银河系绘制成地形图,就和小世界诸天图很相似, 而且根据这种相似性推测,银心的特大质量黑洞里可能是 天界,存在高维生命体,甚至这些生命就在我们身边,只 是我们看不见。(霍金:“我认为生命遍及整个宇宙。”)

《晶体物理》课件

《晶体物理》课件

色散与光谱线
色散
当白光通过棱镜时,会分解成不同颜色的光谱。这种现象称为色散。在晶体中, 由于晶格结构的周期性,光波的传播速度会随波长而变化,从而导致色散现象。 了解色散现象对于研究晶体的结构和性质具有重要意义。
光谱线
当单色光通过物质时,其波长可能会发生变化。这种变化在光谱上表现为线或暗 线。在晶体中,由于晶格结构的周期性,光波的波长可能会发生变化,从而产生 光谱线。了解光谱线对于研究晶体的结构和性质具有重要意义。
热传导概述
热传导是指热量在物质内部 或不同物质之间传递的过程 。对于晶体而言,其热传导 机制与晶体的结构和原子间 相互作用等因素有关。
热传导的物理模型
描述晶体热传导的物理模型 有多种,如Fourier导热定 律、扩散传热模型等。这些 模型可以帮助我们更好地理 解晶体热传导的机制和特性 。
03 晶体光学性质
详细描述
随着科技的不断进步,新型晶体材料的探索 成为了一个备受关注的研究领域。科研人员 通过实验和计算模拟相结合的方法,不断探 索具有优异性能的新型晶体材料,如拓扑晶 体、超硬材料、高温超导材料等。这些新型 晶体材料在能源、环境、医疗等领域具有广 泛的应用前景。
晶体物理在新能源领域的应用
要点一
总结词
《晶体物理》ppt课件
目录
Contents
• 晶体物理概述 • 晶体振动与热力学性质 • 晶体光学性质 • 晶体电学性质 • 晶体磁学性质 • 晶体物理前沿研究
01 晶体物理概述
定义与特性
定义
晶体物理是一门研究晶体内部原 子或分子的排列规律、结构特征 以及与物理性质之间关系的科学 。
特性
晶体具有长程有序的结构,其原 子或分子的排列呈现周期性重复 的特点,这使得晶体具有一系列 独特的物理性质。

物理前沿专题讲座

物理前沿专题讲座

量子物理相关的诺贝尔物理学奖
…... 1985年,量子霍尔效应 1986年,扫描隧道显微镜 1989年,离子阱 1996年,氦-3超流 1997年,激光制冷 1998年,分数量子霍尔效应 2001年,玻色-爱因斯坦凝聚态 2003年,超导,超流 2007年,巨磁阻效应 2012年,量子操控
BEC
超流 超导
玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)
1924年玻色和爱因斯坦就从理论上预言存在另外的一种物质状态— —玻色爱因斯坦冷凝态,即当温度足够低、原子的运动速度足够慢 时,它们将集聚到能量最低的同一量子态。此时,所有的原子就象 一个原子一样,具有完全相同的物理性质。 1995年,麻省理工学院的沃夫冈· 凯特利与科罗拉多大学波尔德分校 (University of Colorado Boulder)的埃里克· 康奈尔和卡尔· 威曼使用 气态的铷原子在170 nK(1.7乘10的-7次方K)的低温下首次获得了玻 色-爱因斯坦凝聚。在这种状态下,几乎全部原子都聚集到能量最低 的量子态,形成一个宏观的量子状态。
(1) 在量子密码学里,纠缠粒子被用来传输信息,使用这种方法,任何 窃听动作必定会留下痕迹。
(2) 在量子计算学里,纠缠量子态可以做并行计算,允许某些种运算的 速度比经典计算机快很多。
Laser Cooling (激光冷却)
激光冷却是利用激光和原子的相互作用减速原子运动以获得超 低温原子的技术。
Chu 朱棣文
原子
原子
激光冷却
二能级原子
Temperature Landmark
core of sun surface of sun L N 2 L He
3He
sub-Doppler superfluidity cooling

科学技术领域前沿报告 PPT演示课件

科学技术领域前沿报告 PPT演示课件
⑴基础技术
新材料技术 、 新能源技术
⑵支撑技术
l 机械技术 l 激光技术
l 电子与微电子技术 l 生物技术

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⑷应用技术
信息技术在工业、农业、国防、交通运输、科学研究、文 化教育、商业贸易、医疗卫生、体育运动、文学艺术、行 政管理、社会服务、家庭劳作等各个领域中的应用。
商 业 贸 易





5
⑶主体技术
纳米技术的概念分类
从迄今为止的研究来看,关于纳米技术分为三种概念:
第一种,是1986年美国科学家德雷克斯勒博士在《创造的机器》一书中提出的分子
纳米技术。根据这一概念,可以使组合分子的机器实用化,从而可以任意组合所有种类
的分子,可以制造出任何种类的分子结构。这种概念的纳米技术还未取得重大进展。
第二种概念把纳米技术定位为微加工技术的极限。也就是通过纳米精度的"加工"来

2
保天新 障事息
业技 发术 展为 提人 供类 了的 基航 础空 和航

的展信 不带息 断动技 进了术 步科的
技快 水速 平发
3
Ⅰ信息技术的体系与外延
信息技术的体系包括四个基本层次:主体技术层次、应用技术层次、支 撑技术层次、基础技术层次。基础技术层次便是大树扎根的土壤;它的 支撑技术层次便是大树发达旺盛的根系;它的主体技术层次是大树强劲 的躯干;而它的应用技术层次则是大树的枝叶的花果。肥沃的土壤、发 达的根系、粗壮的躯干,这一切都是造就繁茂的枝叶和丰满的花果的必 要条件。
应用主题:
(一) 功能基因组学和蛋白质组学
燃 料
(二) 克隆技术与干细胞

(三) 转基因生物

物理学前沿问题一 老教授的授课 PPT

物理学前沿问题一 老教授的授课 PPT
2 dx 2
(4)式 )
ds = dt +
2
+
+
2 dx 3
( 4)
的度规为: 的度规为:
g ν
1 0 = 0 0
0 0 0 1 0 0 ≡ η ν 0 1 0 0 0 1
这称为闵可夫斯基四维平直空间的度规张量。 这称为闵可夫斯基四维平直空间的度规张量。
[2]、施瓦西(K.Schwarzschild)度规: 、施瓦西( )度规: 施瓦西度规形成的不变间隔为( 的自然单位) 施瓦西度规形成的不变间隔为(取c=1的自然单位) 的自然单位
引力 物理场
等价
弯曲时空 几何场


θ
星 ★

1999年12月26日 1999年12月26日,
爱因斯坦
被美国《时代》 被美国《时代》周刊 评为
“世纪伟人” 世纪伟人”
小 时 侯 的 爱 因 斯 坦
爱 因 斯 坦 生 日 留 影
5、 爱因斯坦引力场方程 、

其中
1 g ν R = 8πGTν 2
可写成( ) 可写成(5)式,具体展开式为
ds = g11dx dx + g12 dx dx + g13 dx dx
2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2
+ g 21dx dx + g 22 dx dx + g 23 dx dx + g 31dx dx + g 32 dx dx + g 33 dx dx = dx dx + dx dx + dx dx .
dl = dx + dy + dz
2 2 2
2

物理前沿专题(中文版)

物理前沿专题(中文版)

物理前沿专题
课程代码:83153001
课程名称:物理前沿专题
英文名称:The Frontier Topics of Physics
学分:2 开课学期:第6学期
授课对象:应用物理专业本科学生先修课程:普通物理
课程主任:梁作堂,教授,博士
课程简介:
《物理前沿专题》以科普学术报告和专题讲座的形式,邀请国内外知名物理学者来交流,同时为物理专业学生创造了一个增长知识面,开阔视野的机会。

专题方向主要有高能物理、天文学、凝聚态物理和材料物理等方面。

在学生已有的普通物理知识背景下,本课程对学生认清自身的兴趣,选择合适的专业方向和未来的就业目标,都有很大地帮助。

课程考核:
课程最终成绩=调研论文*100%
指定教材:
[1]随堂笔记、课件.
参考书目:
[1]黄祖洽.《现代物理学前沿选讲》.北京:科学出版社,2007年,第一版.。

物理学前沿第二章凝聚态物理 PPT

物理学前沿第二章凝聚态物理 PPT
2.1 凝聚态物理学现状

称 性
对称性的概念源于生活

日常生活中常说的对称性,是指物体或
念 一个系统各部分之间的适当比例、平衡、协
源 调一致,从而产生一种简单性和美感。这种
于 美来源于几何确定性,来源于群体与个体的
生 有机结合。

2.1 凝聚态物理学现状
人体、动植物结构对称









天竺葵 长春草
2.1 凝聚态物理学现状
• 相变是指当外界约束(温度和压强)作连续变化 时,在特定条件下,物体状态的突变。 这具体可表现为:
• (1)结构的变化,如气-液、气-固相变,或固相 中不同晶体结构之间的转变;
• (2)化学成分的不连续变化,如固溶体的脱溶分 解或溶液的脱溶沉淀;
• (3)某种物理性质的突变,如顺磁-铁磁转变、 顺电-铁电转变、正常态-超导态转变等
可以是满带,也可以是导带;如在金属中是导带
,所以金属能导电。在绝缘体中和半导体中是满
带所以它们不能导电。但半导体很容易因其中有
杂质或受外界影响(如光照,升温等),使价带
中的电子数目减少,或使空带中出现一些电子而
成为导带,因而也能导电。
2.1 凝聚态物理学现状
• 窄能带:按照固体的能带理论,半导体的 价带与导带之间有一个禁带。在禁带较窄 的半导体中,有一些物理现象表现得最为 明显,最便于研究,因此把窄禁带半导体 作为半导体的单独一类。但“窄”的界限 并不严格,一般把禁带小于小于0.26eV的 半导体通称为窄禁带半导体。
2.1 凝聚态物理学现状
建筑物(宫殿,寺庙,陵墓,教堂)左右对称
对 称 性 概 念 源 于 生 活
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物理前沿科学结题报告
班级:1302 小组名单: 组长:覃丽 其他成员:覃华喻、吴敏宣、李柳红、陆佳雯
蒋全萌
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物理前沿科学简介



物理前沿科学有关内容

心得体会
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从十七世纪以来,物理学的理论和研 究方法不断地向其它学科移植渗透,对其 它学科的建立和发展起到了有力地推动作 用。这种趋势在二十世纪三十年代以后明 显地得到增强,相继产生了一系列物理学 的新部门和边缘学科,如量子化学、生物 物理学、天体物理学和广义相对论宇宙学 等等,这些学科大多数也成为现代物理学 发展的前沿,并且给现代科学技术的发展 提供了新思路和新方法。
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从宏观领域来说,人们的视野已经扩展到半径 为150亿光年的宇宙范围,依次突破了银河系、 星团、星系和总星系的领域。物理学的一系列 成果在理论思想上突破了原子不可分、元素不 可变的观念、运动只具有连续性的观念、绝对 时空观念以及机械决定论的局限性;提出了量 子态、波粒二象性、几率决定性、四维时空与 弯曲时空、实物与场的联系和转化以及宇宙膨 胀的思想,物理学基本观念和理论基础发生了 质的飞跃。
20世纪初物理学发生了三件大事, 一是1905年的狭义相对论—— 狭义相对论之所以提出来,是针对光速测量产生的 二是1915年的广义相对论; 三是1925年的量子力学。——量子力学的发现是由于黑体辐射 问题很难得到一个统一的解决而产生出的问题。
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量子磁性类似经典物理学中 的磁性,如磁铁吸附在铁表面。 原子有个叫自旋的性质,能够产 生一个磁场。但要观察单个原子 的行为非常困难,因为必须将原 子冷却绝对零度附近,同时需要 找到方法困在它们。
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二十世纪的物理学呈现出 高速发展的状况,其内容之丰 富,思想之深刻和观念之新颖, 远非过去物理学发展的各个历 史时期所可比拟。现代物理学 远远超出了宏观物体缓慢运动 的范围。
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从微观领域来说, 人们的研究已经深入到 原子内部、基本粒子内 部,发现了大小不断减 小、能量不断增加的许 多连续的层次原子、原 子核、基本粒子、夸克 等。目前还无法预见这 个层级链条有没有一个 终端。
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心得体会: 物理,是一门研 告诉世人
地球,或则整个宇宙的秘密
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在数学上有各种多维空间, 但目前为止,我们认识的物理 世界只是四维,即三维空间加 一维时间。现代微观物理学提 到的高维空间是另一层意思, 只有数学意义。
在狭义相对论中,时间与空间 构成了一个不可分割的整体— —四维时空,能量与动量也构 成了一个不可分割的整体—— 四维动量。
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苏黎世联邦理工学院的研究人员创 造光学晶格(Optical Lattice)观察 冷却到绝对零度左右的原子,他们 发现原子的自旋是有条理的。研究 (arXiv预印本)发表在《科学》期 刊上,他们的发现有助于更好的理 解超导等物理现象。来源Solidot)
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作用于强子之间的力,是目 前所知的四种宇宙间基本作用力 最强的,也是作用距离第二短的 (大约在 10^(-15)~10^(-10) m 范围内)。最早研究的强相互作 用是核子(质子或中子)之间的 核力,它是使核子结合成原子核 的相互作用。自1947年发现与核 子作用的π介子以后,实验陆续发 现了几百种有强相互作用的粒子, 这些粒子统称为强子。
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量子力学的诞生则在当时 物理界很大范围的人们思想中, 意味着宣告了经典物理大厦的 彻底崩溃,或者说是与过去的 物理学理论体系告别。以后又 随之产生了量子场论。相对论 和量子力学是20世纪物理学 中的两次重要革命。其间,物 理界各学派分门别类的在争论 中努力勤奋的研究推动了物理 学的加速发展。
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一张纸上的两个点,之间的距离记作a。
如果你把纸弯曲使这两个点重合那么现在这
两个点的距离就是0,而不是刚开始的纸面上
的距离a。这就是空间翘曲。可以进行瞬间移
动。现在的科技水平无法实现。这样使扭曲
的空间就是翘曲空间。
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在宇宙学中,暗物质(dark matter),是指无法通过电磁波的观测 进行研究,也就是不与电磁力产生作 用的物质。人们目前只能通过引力产 生的效应得知,而且已经发现宇宙中 有大量暗物质的存在。
现代天文学通过引力透镜、宇宙
中大尺度结构的形成、微波背景辐射 等方法和理论来探测暗物质。而根据 ΛCDM模型,由普朗克卫星探测的数 据得到:整个宇宙的构成中,我们常 说的物质占4.9%,而暗物质则占 26.8%,还有68.3%是暗能量(质能等 价)。[1][2][3]暗物质的存在可以解决 大爆炸理论中的不自洽性,对结构形 成也非常关键。暗物质很有可能是一 种(或几种)粒子物理标准模型以外 的新粒子所构成。对暗物质(和暗能 量)的研究是现代宇宙学和粒子物理 的重要课题。
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