毛细现象
燃燒時,熔化的蠟液沿露出的燭芯(棉線)上升,使火焰得以持續燃燒,体现了毛細作用。]] 毛細現象(又稱毛細管作用)是指液體在細管狀物體或多孔物體內部,受「液體與物體間附著力」和「液體分子間內聚力所形成的表面張力」共同作用,在不需施加外力的情況下流向細管或細縫的現象;該現象可使液體克服地心引力而上升。此屬於一種液體界面現象。 常見的是液體和固體之間的附著力大於液體本身內聚力的情況,如:布料、維管束組織、毛筆、多孔物體吸水、蠟油沿著棉線上升。…
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燃燒時,熔化的蠟液沿露出的燭芯(棉線)上升,使火焰得以持續燃燒,体现了毛細作用。]] 毛細現象(又稱毛細管作用)是指液體在細管狀物體或多孔物體內部,受「液體與物體間附著力」和「液體分子間內聚力所形成的表面張力」共同作用,在不需施加外力的情況下流向細管或細縫的現象;該現象可使液體克服地心引力而上升。此屬於一種液體界面現象。 常見的是液體和固體之間的附著力大於液體本身內聚力的情況,如:布料、維管束組織、毛筆、多孔物體吸水、蠟油沿著棉線上升。…
在物理學领域,藍移()是指电磁波由於某種原因導致波長變短、頻率升高的現象,在可見光波段,表现为光譜的譜線朝藍端移動了一段距離。相反地,电磁波的波長增加、頻率降低的現象被稱為紅移。 在光化学中,蓝移也非正式地指浅色效应。 例子 天文学中,除了多數星體的紅移現象,也有觀察到部分星體發生藍移現象,例如: 仙女座星系(因仙女座星系正在往銀河系接近中) 觀察螺旋星系時,旋臂朝向地球接近的一端會呈現藍移(參考塔利-费舍尔关系)。 临近太阳系的巴納德…
宮廷主教座堂內被散射而顯現的光路,是廷得耳效應的典型例子]] 中國尊大樓外牆的反射光由于嚴重的霾而被散射]] 廷得耳效應(),又稱-{zh-tw:丁達爾效應;zh-hans:廷得耳效应;}-、丁达尔现象、丁泽尔现象、丁泽尔效应。当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的「通路」,其原理是光被懸浮的膠體粒子(例如:乳劑、混懸劑)散射。廷得耳效應得名自物理學家约翰·丁达尔,他是首位對此現象深入研究的科學家。 機制…
多普勒效应()是波源与观察者有相对运动时,“观察者接受到的波频率”与“波源发出的波频率”並不相同的现象。多普勒效应属于一种运动学效应,也属于一种频移效应,任何波都具有这一效应。频移(frequency shift)即“频率偏移”,又称频差,也就是波在传播过程中频率发生变化的现象。 波源与观察者相对接近或相向运动时,波被压缩,观察者接收到(感受到)的频率变高(声调变尖,光波发生蓝移);两者相对远离或相背运动时,波被拉伸,观察者接收到(感受…
萊頓弗羅斯特現象(英语:Leidenfrost effect),又譯作李登弗斯特作用、賴登福現象,在1732年為赫爾曼·布爾哈夫首次發現,其後在1756年,德國醫生作出更深入的研究,並書於《論普通水的性質》(A Tract About Some Qualities of Common Water)一文之中。當液體接觸一塊遠超其沸點的物件时,液體表面會產生出一層有隔熱作用的蒸氣,令液體沸騰的速度大大減慢。萊頓弗羅斯特現象可以通過材料結構設…
、(2)導體、(3)磁鐵、(4)磁場、(5)電源]] 霍爾效應()是指當固體導體放置在一個磁場內,且有電流通過時,導體內的電荷載子受到洛伦兹力而偏向一邊,繼而產生電壓(霍爾電壓)的现象。電壓所引致的電場力會平衡勞侖茲力。通過霍爾電壓的極性,可證實導體內部的電流是由帶有負電荷的粒子(自由電子)之運動所造成。霍爾效應於1879年由埃德溫·霍爾發現。 霍尔效应产生之霍尔电压一般可表达为: V_H=\frac{IBR_H}{d} 其中,I 为流…
聲致發光(),是指當液體中的氣泡受到聲音的激發時,氣泡內爆()並迸發出極短暫的亮光的現象。 沿革 1934年,德國科隆大學的H. Frenzel和H. Schultes在研究聲納時,為加速相片顯影,便將一超聲波變頻器置入注滿顯影劑的水槽中。沒想到每當超音波開啟時,液體中的氣泡便發出光來,二人並在顯影後的底片上觀察到一些微小的亮點。這種多氣泡同時發光的現象稱為'(multi-bubble sonoluminescence, MBSL)。值…
巨磁阻效应(,缩写:),是一种量子力学和凝聚体物理学现象,磁阻效应的一种,可以在磁性材料和非磁性材料相间的薄膜层(几个纳米厚)结构中观察到。2007年诺贝尔物理学奖被授予发现GMR的德國物理學家彼得·格林贝格()和法國物理學家艾尔伯·费尔()。 这种结构物质的电阻值与铁磁性材料薄膜层的磁化方向有关,两层磁性材料磁化方向相反情况下的电阻值,明显大于磁化方向相同时的电阻值,电阻在很弱的外加磁场下具有很大的变化量。巨磁阻效应被成功地运用在硬碟…
里吉-勒杜克效应(英语; Righi-Leduc effect)是一種物理現象。 概述 沿导体的温度梯度垂直的方向加磁场,则导体在和原有温度梯度和磁场平面垂直的方向又形成一个新的温度梯度。意大利物理学家奥古托斯·里吉(1850-1920)和法国物理学家安纳托拖·勒杜克(1856-1937)于1887年几乎同时发现里吉-勒杜克效应。 产生这种效应的物理原因是导体的温度梯度的“热流”电子在磁场所产生的洛伦兹力作用下,向垂直温度梯度和磁场合成…
鐵磁超導體()是指同時展現鐵磁性與超導性的材料。其最大的特性是在場冷(field cooling)過程下,沒有抗磁性。不過,材料中是否能同時存在鐵磁與超導性質的爭議仍然存在。 歷史 1995年,德國L. Bauernfeind、W. Widder,和H. F. Braun首先發現RuSr2GdCu2O8弱鐵磁超導。之後J. L. Tallon、朱經武博士等人的投入,使Ru-1212系統得到更多的注目與了解,並發現同一系統的RuSr2Eu…
向地球发送的信号在太阳的引力场中延迟]] 引力时间延迟效应(Gravitational time delay),或经常称作夏皮罗时间延迟效应(Shapiro time delay)是在太阳系中能够进行的四个经典广义相对论的实验验证之一(另外三个是引力红移、水星近日点的进动、光线在太阳引力场中的偏折)。这种时间延迟效应是指当雷达信号途径一个大质量天体时,在观测者看来这个信号发射到指定目标以及返回的时间都要比没有大质量天体存在时所需的时间略…
效應,全名阿哈羅诺夫-玻姆效應(),是個物理學现象。它證明即使在磁場為零的區域,仍舊會存在磁效應,然而,這並不能用來測量磁矢勢,因為只有磁通量會出現在表達效應的公式裡,而且整個理論始終維持規範不變性。阿哈羅诺夫-玻姆效應是量子力学和电动力学发展史上的重要实验,說明了量子力學的非局域性質。 「」這個名稱取自在1959年设计这个实验的两位理论物理家亞基爾·阿哈羅诺夫(Yakir Aharonov)和大衛·玻姆(David Bohm)姓名的首…
-{zh-hant:; zh-hans:;}- 卡西米爾效應()是由荷蘭物理學家亨德里克·卡西米爾於1948年提出的一種現象,此效應隨後被偵測到,並以卡西米爾為名以紀念他。其根據量子場論的「真空不空」觀念——即使沒有物質存在的真空仍有量子漲落,而提出此效應:真空中兩片中性(不帶電)的金屬板會出現吸力;這在古典理論中是不會出現的現象。这种效应只有在两物体的距离非常之小时才可以被检测到。例如,在亚微米尺度上,该效应导致的吸引力成为中性导体之…
的穆斯堡尔谱,呈现6个吸收峰。横轴是道地址,代表相对速度。纵轴是相对计数率。]] 穆斯堡尔效应(Mössbauer effect),即原子核辐射的无反冲共振吸收。这个效应首先是由德国物理学家穆斯堡尔于1958年首次在实验中实现的,因此被命名为穆斯堡尔效应。其主要應用是穆斯堡爾譜學。 理论上,当一个原子核由激发态跃迁到基态,发出一个γ射线光子。当这个光子遇到另一个同样的原子核时,就能够被共振吸收。但是实际情况中,处于自由状态的原子核要实现…
连通管原理是指连通器注入液體後,液體由高處往低處流,因為每個水管口的壓力皆相等,當液面靜止時,液面必定在同一平面上,與容器形狀、長度、粗細無關。自來水供應系統、鍋爐的水位計和用透明塑膠管裝水來測定兩面牆是否等高就是應用連通管原理的方式。 參見 * 帕斯卡原理
磁致伸缩效应()指的是对软磁体进行磁化后,其形状、大小会发生变化的物理现象,该现象在19世纪中叶被人们发现。磁致伸缩现象具有各向异性。当长度为l的磁性材料在磁化方向上的长度变化为Δl时,磁致伸缩率可表示为:λ=Δl/l。由于磁致伸缩率一般在10−5以下,所以对磁致伸缩效应的应用远不如对压电效应的应用广泛。到20世纪60、70年代后,发现了伸缩率在10−3的超磁致伸缩材料。磁致伸缩效应才重新受到重视。 参考文献
康達效應()即附壁效應,又譯宽德效應、柯恩達效應,指射流附着在凸面上的倾向。 當射流流过曲面时,流体(水流或气流)与它流过的物体表面之间有表面摩擦,近物体表面的流体流速会减缓,近面流體離開原本的流動方向,改為隨著凸出的物體-{表面}-流動之傾向,並使周圍远面流體逸入此一噴流中;流體流速的减缓和移動方向的改變(流線彎曲)使得噴流外界的壓力(大氣壓力)大於噴流內側和曲面交界處的壓力,导致噴流依附在曲面壁流動。 噴流的附壁效應,會使曲面壁上的…
安鲁效應(),有時稱為傅苓-戴維斯-安魯效應(Fulling–Davies–Unruh effect),為一種預測:一名加速運動的觀察者可以觀測到慣性觀察者無法看到的黑體輻射,即加速運動的觀察者會發現自己處在一個溫暖的宇宙背景中。用通俗講法來說,一名等加速度觀察者攜帶的溫度計,排除掉其他可能的溫度來源後,仍可測到一個不為零的溫度。 安魯效應首先由以下人士提出:(1973年)、保羅·戴維斯(1975年)以及1976年在英屬哥倫比亞大學的。…
爱因斯坦的广义相对论预言了处于转动状态的质量会对其周围的时空产生拖拽的现象,这种现象被称作参考系拖拽(英文:')或惯性系拖拽(英文:')。因转动而产生的参考系拖拽的相应理论最早由奧地利物理学家與於1918年通过广义相对论推导出,因此参考系拖拽也常常被叫做冷澤-提爾苓效應()。冷澤與提爾苓预言物体的转动会导致其周围时空参考系的改变,从而使周围物体的位置和牛顿力学下的经典结果产生偏差。不过理论预言这种偏差将非常之小,大约只有几万亿分之一。想…
塞曼效应(),在原子物理学和化学中的光谱分析裡是指原子的光谱线在外磁场中出现分裂的现象,是1896年由荷兰物理学家彼得·塞曼譯註发现的,随后荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹在理论上解释了谱线分裂成3条的原因。这种现象称为“塞曼效应”。进一步的研究发现,很多原子的光谱在磁场中的分裂情况非常复杂,称为反常塞曼效应()譯註。完整解释塞曼效应需要用到量子力学,电子的轨道磁矩和自旋磁矩耦合成总磁矩,并且空间取向是量子化的,磁场作用下的附加能量不同,引…