别费尔德-布朗效应
别费尔德-布朗效应()是指,当一对有特定几何结构的电极相对放置,浸入绝缘介质后,再加上合适的电压,一种试图移动装置的力就会产生的现象。 现有的实验采用的电极,一个是丝状极(金属丝),一个是箔状极(金属箔),合适的电压是指万伏以上的高压直流电,产生的力是从箔状极指向丝状极。更奇妙的把丝状极和箔状极的电级反接,不会改变力的方向,但会改变力的大小。 有多种理论试图解释该效应,但都无法得到公认,该效应还是一个不解之谜,因此别费尔德-布朗效应还只…
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别费尔德-布朗效应()是指,当一对有特定几何结构的电极相对放置,浸入绝缘介质后,再加上合适的电压,一种试图移动装置的力就会产生的现象。 现有的实验采用的电极,一个是丝状极(金属丝),一个是箔状极(金属箔),合适的电压是指万伏以上的高压直流电,产生的力是从箔状极指向丝状极。更奇妙的把丝状极和箔状极的电级反接,不会改变力的方向,但会改变力的大小。 有多种理论试图解释该效应,但都无法得到公认,该效应还是一个不解之谜,因此别费尔德-布朗效应还只…
测地线效应()或测地线进动()是指在广义相对论预言下引力场的时空曲率对处于其中的具有自轉角动量的测试质量的运动状态所产生的影响,这种影响造成了测试质量的自轉角动量在引力场内沿测地线的进动。这种效应在今天成为了广义相对论的一种实验验证方法,并且已经由美国国家航空航天局于2004年发射的科学探测卫星“引力探测器B”在观测中证实。 历史 最早预言测地线效应的物理学家是爱因斯坦的好友兼同事、荷兰物理学家威廉·德西特(), 他在广义相对论发表不到…
重力紅移(Gravitational redshift)或稱引力紅移指的是光波或者其他波動從引力場源(如巨大星體或黑洞)遠離時,整體頻譜會往紅色端方向偏移,亦即發生「頻率變低,波長增長」的現象。原因是因為光子的能量從一開始的能量 在經過一段距離後,一部分轉化為重力勢能 而光子的能量正比於頻率。 定義 重力紅移的程度常標記為變數z: z=\frac{\lambda_o-\lambda_e}{\lambda_e} 其中\lambda_o\,…
穿透效應(英語:penetration effect)是指在多电子原子中,由于主量子数n不同,电子雲分布状况不同,电子雲和电子雲间、电子雲和核电荷间的相互作用引起原子轨道能变化的能量效应。当n一定时,l越小,则峰越多,而且它的第一个峰离核越近,或者说第一个峰钻得越深,这就是轨道钻穿效应。在多电子原子中,原子轨道的n和l都不同时,情况较为复杂。 例如:主量子数n相同的各个轨道中角量子数l小的轨道,如l=0的s轨道,他的径向分布图中峰的数目…
量子霍尔效应(Quantum Hall effect),是霍爾效應的量子力學版本。一般看作是整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的统称。 整数量子霍尔效应由马普所的德国物理学家冯·克利青发现。他因此获得1985年诺贝尔物理学奖。 分数量子霍尔效应由崔琦、霍斯特·施特默和发现,前两者因此与羅伯特·勞夫林分享1998年诺贝尔物理学奖。 整数量子霍尔效应最初在高磁场下的二维电子氣體中观测到;分数量子霍尔效应通常在迁移率更高的二维电子气下才能观测…
相對論性多普勒效應描述了光因為波源與觀察者的相對運動關係(一如尋常版的多普勒效應)而有的頻率(以及波長)上的變化,而在這裡又多考慮了狹義相對論帶來的效應。 相對論性多普勒效應和非相對論性版本的多普勒效應有許多不同之處,例如其方程式納入了狹義相對論中的時間展長效應。這些方程式描述了所觀察到的完全頻率差值,並具有相對論要求的洛侖茲對稱性。 機制(一個簡單例子) 假設觀察者(Observer)與波源(Source)是以一相對速度v\,彼此遠離…
观测者效应(Observer effect),是指“观测”这种行为对被观测对象造成一定影响的效应。 在量子力学实验中,如果要测算一个电子所处的速度,就要用两个光子隔一段时间去撞击这个电子,但第一个光子就已经把这个电子撞飞了,便改变了电子的原有速度,我们便无法测出真正准确的速度(不確定原理)。时间流逝的快慢也会受到观测者的影响,用很高的频率去观测粒子的衰变,反而使得粒子长时间不衰变。 这种效应在生活中极其常见。例如「螳螂吃夫」是众人皆知的…
近藤效应(Kondo effect)是指在高电导无磁金属母体中磁性杂质原子对传导电子散射几率的增大。 在某一特征温度TK(所谓近藤温度)以下,稀磁合金的剩余电阻率随温度的降低而反常增大。1964年,近藤淳从理论上阐明了该效应的形成机制:由于孤立磁性原子与传导电子之间存在RKKY相互作用,围绕磁性原子的传导电子的自旋将反平行极化,从而屏蔽磁性原子的磁矩,并形成一个多体单态。其他传导电子与这个多体单态之间不再有“自旋相同,空间回避”的限制,…
和正常金属之間產生的示意圖。在圖片中紅色的代表電子,綠色的代表電洞,而S代表超導體,N代表已正常金属。]] 安德烈夫反射()是描述一個電子入射超導體(S)和正常金属(N)之現象,是由俄國物理學家亞歷山大·F·安德烈夫首度發現。當電子入射過超導體和正常金属之間時,在正常金属這邊會形成一個與之前入射電子自旋相反的電洞,而在超導體的另一邊會形成一個庫柏對(兩個自旋不同電子糾纏在一起狀態) 所谓正常金属, 这里指在费米面附近, 相反自旋态密度相…
磁冻结效应是磁场的变化如同磁感线粘附在流体质元上,随流体一起运动,如同磁感线被“冻结”在了导电流体中一样。在磁流体力学的磁感应方程中: :\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=\nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})+\eta\nabla^2\boldsymbol{B} 如果磁雷诺数R_m=\frac{l_0 V_0}{\eta}\gg…
内光电效应是光电效应的一种,主要由于光量子作用,引发物质电化学性质变化。内光电效应又可分为光电导效应和光生伏打效应。 光电导效应:当入射光子射入到半导体表面时,半导体吸收入射光子产生电子空穴对,使其自生电导增大。 光生伏打效应:当一定波长的光照射非均匀半导体(如PN结),在自建场的作用下,半导体内部产生光电压。
德哈斯-范阿尔芬效应(英文: De Haas-van Alphen effect);是指纯金属晶体的磁化强度随外加磁场的增加而发生振荡的现象。它是一种量子力学效应。产生这种效应的物理原因是由于金属晶体的电子能态的“朗道量子化”引起的。此时金属的电子在磁场中,只能以一系列轨道量子化状态存在;由于电子占有朗道量子化状态的数目随磁场而改变,因此,移动磁场,就可观察到金属晶体的磁化强度随磁场倒数而周期振荡。 德哈斯-范阿尔芬效应是由万德尔·德哈…
磁扩散效应是由于电阻引起的感应电流的衰减,磁场从强度大的区域向强度小的区域发生扩散的效应,本质是电磁感应。在磁流体力学的磁感应方程中: :\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=\nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})+\eta\nabla^2\boldsymbol{B} 如果磁雷诺数R_m=\frac{l_0 V_0}{\eta}\ll…