混混小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第169章 星际之光 智慧的交融纽带(第2页)

生物医学领域

-《细胞传》:悉达多·穆克吉时隔6年的新作,以海量的历史和学术细节,讲述了科学家们发现细胞、了解细胞到利用细胞进行治疗的故事,回答了我们为什么总会不断生病的问题,让读者通过了解细胞的解剖、生理、行为以及它们与周围细胞的相互作用来认识生命。

-《我看见的世界》:李飞飞的自传,以独特的双线叙事手法,将个人成长轨迹与人工智能发展紧密交织,不仅分享了自己的科研灵感、遇到的困难和解决之道,还附赠A1大小的大事年表,同步记录了李飞飞个人和人工智能领域的重要事件,为人工智能从业者提供了行业发展的脉络。

科技科普领域

-《万物生辉:未来时空的科技前沿》:由工作在前沿科学技术领域的领军科学家撰写,内容涵盖从量子计算到人工智能,从新型材料到生物科技等多个领域的最新研究成果,对各领域成果进行了科普化解读,在拉近前沿科学和非专业公众的无障碍阅读距离方面成为标杆。

其他领域

-《敦煌学随笔》:郝春文所着,全书内容涉及敦煌与敦煌学、敦煌学史以及介绍敦煌遗书价值和敦煌遗书整理方法等方面,共收文章16篇,浓缩着作者对于敦煌学学科的思考。

-《大清团练》:胡小远着,聚焦晚清团练运动这段波澜壮阔的历史,为读者剥开笼罩在“团练”身上的历史迷雾,展现一个特殊群体在一个特殊时代的历史命运和际遇。

经典物理学主要涵盖力学、热学、电磁学和光学等领域,在宏观低速的情况下能够很好地描述物理现象。

力学

-牛顿运动定律

-牛顿第一定律(惯性定律):任何物体都要保持匀速直线运动或静止的状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。例如,一个在光滑水平面上滑动的木块,在没有摩擦力等外力作用时,它会一直保持匀速直线运动。这一定律揭示了物体具有保持原有运动状态的特性——惯性。

-牛顿第二定律(F=ma):力使物体产生加速度。力的大小等于物体的质量乘以加速度。比如,用相同的力推质量不同的物体,质量小的物体加速度大。这一定律可以用于计算物体在受力情况下的运动状态变化。

本小章还未完,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!

-牛顿第三定律(作用力与反作用力定律):相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,且作用在同一条直线上。比如,当你用力推墙时,墙也会给你一个大小相等、方向相反的力。

-万有引力定律(F=G(m?*m?)r2)*:任何两个物体之间都存在引力,引力的大小与两物体的质量乘积成正比,与它们质心距离的平方成反比。这可以解释天体的运动,如地球围绕太阳公转,就是因为太阳对地球的万有引力提供了地球做圆周运动的向心力。

热学

-热力学定律

-第一定律(能量守恒定律):能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到其它物体,而能量的总量保持不变。例如,在热机中,燃料燃烧产生的内能一部分转化为机械能,另一部分以热量的形式散失掉。

-第二定律(熵增定律):热量不能自发地从低温物体传到高温物体,或者说在自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减小。比如,一杯热水放在房间里会自然冷却,而不会自发地从周围环境吸收热量变得更热。熵可以理解为系统的无序程度,这个定律表明自然过程总是朝着无序度增加的方向进行。

-分子动理论:物质是由大量分子组成的,分子在不停地做无规则运动,分子间存在相互作用力。例如,扩散现象(如香水在空气中的扩散)就证明了分子的无规则运动;固体很难被拉伸和压缩,体现了分子间的引力和斥力。

电磁学

-库仑定律(F=k(q?*q?)r2)*:真空中两个静止的点电荷之间的作用力,与它们所带电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比。这是静电学的基本定律,类似于万有引力定律在电学中的体现。例如,计算两个带电小球之间的静电力就会用到这个定律。

-安培定律:描述电流产生磁场的规律。通电导线周围会产生磁场,磁场的方向可以用右手螺旋定则来判断。例如,在螺线管中通入电流,就会在其内部和周围产生磁场,这个磁场的特性就可以用安培定律来研究。

-法拉第电磁感应定律(E=-n(ΔΦΔt))*:当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中会产生感应电动势。这是发电机的基本原理,如发电机的线圈在磁场中旋转,磁通量不断变化,从而产生感应电动势,将机械能转化为电能。

光学

-几何光学

-光的直线传播:光在同种均匀介质中沿直线传播。例如,小孔成像就是光直线传播的结果,蜡烛的光通过小孔后在光屏上成倒立的实像。

-反射定律(入射角等于反射角):光在反射过程中,反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线两侧。像镜子反射光线就是按照这个定律进行的。

-折射定律(n?sinθ?=n?sinθ?):光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变。例如,把筷子插入水中,会看到筷子好像在水面处“折断”,这是因为光从水中进入空气时发生了折射。

-波动光学

-光的干涉:两列或多列光波在空间相遇时相互叠加,在某些区域始终加强,在另一些区域则始终减弱,形成稳定的强弱分布的现象。例如,双缝干涉实验,光通过双缝后在光屏上形成明暗相间的条纹。

-光的衍射:光在传播过程中,遇到障碍物或小孔时,光将偏离直线传播的路径而绕到障碍物后面传播的现象。例如,观察单缝衍射时,光通过狭缝后会在光屏上出现中央亮纹较宽、两侧亮纹逐渐变窄的条纹。

化学是一门研究物质的组成、结构、性质、变化以及变化规律的科学。以下是一些基础的化学知识:

物质的组成

-元素:是具有相同核电荷数(质子数)的一类原子的总称。目前人类已经发现了118种元素,如氢(H)、氧(O)、碳(C)、铁(Fe)等。元素可以用元素符号来表示,这些符号是化学语言的基本组成部分。

-原子:是化学变化中的最小粒子。原子由原子核和核外电子组成,原子核带正电,由质子和中子构成(氢原子除外,通常只有一个质子,没有中子),核外电子带负电,围绕原子核高速运动。例如,一个碳原子有6个质子、6个中子(常见的碳-12)和6个核外电子。

-分子:是保持物质化学性质的最小粒子,由原子通过化学键结合而成。例如,水分子(H?O)是由两个氢原子和一个氧原子通过共价键结合而成的。分子的种类和结构决定了物质的性质。

开局父母祭天,她带空间养家致富  女儿火化后,前妻后悔莫及  卿卿欲逃  离大谱!离婚后肖总变追妻舔狗了  离婚后,前妻跪求我别走  云泱  傲娇女总裁的贴身女秘书  大嘴巴子掌自己,媳妇我真改了  绿鲛女  原神:开局成为雷神双子的哥哥  穿书修罗场,大佬都想独占她  仕途红颜,我的女上司不一般!  司少夫人笑哈哈:老公失踪,月入过亿  男丁稀少:穿越后捡漏极品娘子  柳条胡同出狱大哥  杂役,也能修成仙界大佬  魔玄帝尊  神豪快穿:每天都为花钱焦虑  一觉醒来喜当妻  婚后才知,我竟是京圈太子白月光  

热门小说推荐
凶兽入侵一键属性提取

凶兽入侵一键属性提取

凶兽入侵一键属性提取简介emspemsp关于凶兽入侵一键属性提取触碰上古凶兽朝天犼,提取天赋神通明悟之瞳,触碰上古凶兽璃刎,提取天赋神通死亡凝视,触碰上古凶兽蛟魉,提取天赋神通虚妄之眼,触碰太虚古龙,提取10000气血值,提取10000淬体属性,提取天赋神通瞬移,动用明悟之瞳,破译上古锻体功法,获得猛虎天罡拳熔炼金身流云风影。苏义穿越到一个魔人和凶兽入侵的世界,获得提取系统,凡是触碰到生物,都可以提取相关能力。从此,遇妖杀妖...

重生八零俏娇妻

重生八零俏娇妻

林晓晚重生在了十八岁的那个夏末秋初,这时候爹娘还没有死,所有的悲剧也还没有开始。重活一世,她发誓要有仇报仇,有怨报怨,带着家人过上好日子。还要把自由还给那个前世被自己耽误一生的好男人陆战北,让他去寻找属于他的幸福。某男啥,听说你要让我去寻找我的幸福?我的幸福不就是媳妇你么!晓晚额?我配不上你,你出生在军队大院里,是国内最年轻的地质专家,我太平凡了,我一定要还你自由。某男配不配上我说了算,地上凉,咱们床上说。如果您喜欢重生八零俏娇妻,别忘记分享给朋友...

外星大文豪

外星大文豪

你以为,穿越错时空已经很惨了么?错错错!作为一无四处的外星女,还要在错的时空里装作一个才华横溢的大才女才是最可悲的!新书来咯!欢迎各位继续观看如果您喜欢外星大文豪,别忘记分享给朋友...

和嫡姐换亲后我一手烂牌赢麻了

和嫡姐换亲后我一手烂牌赢麻了

沈意欢重生了,还有点懵懂的时候,嫡姐提出要跟她换亲。她这才知道,嫡姐也重生了。上辈子,她嫁给身份卑微的十皇子,婚后去了封地吃苦,谁都没想到几年之后她咸鱼翻身。十皇子做了皇帝,她跟着沾光做了皇后。人人都羡慕她,嫡姐更是恨得咬碎了牙。因为当初嫡姐嫁给了太子,以为将来风光无限,结果太子是一个不中用的。不但丢了皇位,还花心...

冥王追妻:逆天鬼医小魔妃

冥王追妻:逆天鬼医小魔妃

冥王追妻逆天鬼医小魔妃简介emspemsp关于冥王追妻逆天鬼医小魔妃安小七,现代医药世家关柳大师得意的关门弟子,国医圣手。没想到被好友背叛一朝穿越,竟成了安国公府哑巴三小姐!什么!白痴废材傻女!虐待下人,心狠手辣!这个白莲花一样的庶妹,有没有搞错,给我麻溜的滚开!既来之则安之,安小七的仇她都会一一向这些人讨回来!本就是天之骄子,一身医术在身,又有何惧?看她剑指风云,傲视群雄!从此,斗白莲花,努力练级,小日子美得不要不要的!没想到救回来一只跟屁虫,天天缠着她,打...

杀了那个男主

杀了那个男主

郁青瑶是一朵伪白莲花,真绿茶婊。她是一个妖女,一个戏精,一个坏女孩。重生到类似聊斋的可怕古代世界,走上修仙路。她的人生志向是成为所有男子眼中的白月光,内心深处最柔软的朱砂痣。李怀德是修道天才,人生志向是娶郁青瑶为妻,虽百死而无悔。然后他真的被郁青瑶杀了上百次。他的漫漫追妻路坎坷无比,简直是一寸相思一寸血。他能抱得美人归吗?如果您喜欢杀了那个男主,别忘记分享给朋友...

每日热搜小说推荐