自旋的造句举例,经典例句来源于众多的国内外优秀文学作品,是您学习自旋造句的最佳参考材料。
用“自旋”造句 第1组1、 将电子自由度积掉后,我们得到了描述核自旋的有效作用量以及核自旋的自旋波传播子。
2、 量子资讯有没有办法留在固体里的自旋上够久的时间,让我们对该资讯执行足够的计算?
3、 余下的分析不仅涉及到求自旋,而且还要求出宇称.
4、 这一未配对电子使得原子自身像自旋的磁铁棒一样,在磁性环境中比旋进的原子核的强度高了三个级别。
5、 提出一种用于单电子自旋探测微悬臂梁的制作方法。
6、 用两种不同的方法来讨论一个自旋为的粒子在有心力场中的运动。
7、 为消除旋转导弹自旋所带来的纵向与侧向运动的交叉耦合,进行了双通道控制旋转导弹自动驾驶仪回路解耦控制研究。
8、 介子对于强力敏感,具有整数自旋,各类介子的质量差别很大.
9、 金属中自旋翻转散射长度远长于电子平均自由程,近来关于自旋翻转散射效应的研究主要集中于扩散区域。
10、 原子核具有自旋和磁矩.因此在外磁场中核能级将发生分裂.
用“自旋”造句 第2组11、 预期这三个模型也可应用于量子化情况自旋分裂,谷分裂和朗道分裂的谷区电子导电边的情况。
12、 目前我的团队已在实验室展示了几奈秒长的自旋流脉冲,确实能使一串六个之多的磁区壁沿磁性奈米导线连锁移动。
13、 自旋电子学是凝聚磁学与微电子学的桥梁,从而将磁器件与微电子器件联系起来,而半导体自旋电子学是在自旋电子学基础上发展起来的一门新兴学科。
14、 磁性耦合来源于铜和锰原子向桥联原子的自旋退局域化效应,且具有磁性特征但不具有金属性特征。
15、 而近藤共振和单电子能级的自旋劈裂都可以通过电极的内部磁化强度来控制,可以用来产生自旋阀效应。
16、 本文是在我们前一篇文章工作的基础上,考虑与自旋有关的位势,从而算出能谱的精细结构。
17、 分别对5种传导电子自旋极化率的测量方法进行了分析和讨论。
18、 在弱电统一理论的基础上来考察质子的自旋磁矩问题。
19、 自旋大衣整个基板与聚酰亚胺,干燥,烘烤.
20、 超新星遗迹中可能还存留有脉冲星或自旋中子星,而这些都会产生引力波.
用“自旋”造句 第3组21、 电子自旋对于理解许多原子现象是很重要的。
22、 当你们解相对论形式的,薛定谔方程,你们最后会得到两个,可能的自旋磁量子数的值。
23、 借助这个特制探针,通过改变单个钴原子在锰板表面的位置,使钴原子中电子自旋的方向产生了变化。
24、 为了获得蛋白质分子结构的三维立体图像,研究人员们必须精确检测出蛋白质中所有单个原子的为止。也就是说,研究人们们必须检测出磁场或者自旋或者单个原子核的位置,分辨率在0.1纳米左右。
25、 多铁性材料,由于同时具有铁电性和铁磁性使其在信息存储、自旋电子器件等方面有着广阔的应用前景。
26、 基于对一类线性张量方程的一般解法,导出了任一对称张量所对应的自旋张量的绝对表示。
27、 有机电致磷光器件的设计和利用,可以突破由三线态激子跃迁自旋禁阻引起的有机电致荧光器件量子效率的限制。
28、 最近,来自于以色列和德国的物理学家利用DNA双链结构,发展了一种新型高效的电子自旋过滤方法,工作效率相比于磁基自旋过滤器提高了三倍以上。
29、 砂轮本身的结构特点可保证高点磨削的实现,而磨削等概率性则依赖于:生坯球合适的自旋速度及自旋轴方向的随机变化。
30、 本文应用高分辩固体核磁共振技术,结合偶极滤波与自旋扩散技术对高聚物进行了系列的研究,研究对象包含了多相高聚物和均相非晶体系。
用“自旋”造句 第4组31、 文章研究了自旋为1的粒子在旋转磁场中的几何相位和动力学相位。
32、 物理学家们已经成功制造出磁单极子的对应物,然而,用的材料是叫做“自旋冰”的诡异物质。
33、 这个驱动不会在等待加速器结束任务时阻塞,它将自旋,不断轮询加速器直到它表明它已空闲。
34、 在半金属磁体的能带结构中,两个自旋子能带分别具有金属性与绝缘性,从而产生自旋完全极化的传导电子。
35、 当施加电压偏置时,这样的器件还可用来通过操纵光偏振来操纵同一回路中的电子自旋,和通过操纵电子自旋来操纵同一回路中的光偏振。
36、 当左右电子库之间存在偏压时,通过对系统的自旋电流与电荷流公式的分析,得到系统中只存在电荷流而没有自旋电流的条件。
37、 有的母核尽管可以衰变到子核的基态,但是原子核初末态的自旋宇称不同。
38、 同时,随着两卟啉环的距离增大,电子自旋弛豫时间变长,证实了双铁卟啉络合物的形成。
39、 讨论了电子自旋对强耦合表面磁极化子性质的影响。
40、 本文研究了处于扩散敏感梯度磁场中核自旋所受附加外力,并分析了这个外力对核自旋自由扩散的影响.
用“自旋”造句 第5组41、 用群论的方法,较简练地推断出量子跃迁的宇称选择定则,自旋选择定则,与对称类型有关的选择定则等。
42、 除自旋电子学外,DNA对电子自旋具有很强的影响这一发现也表明,自旋相互作用也可能在一些生物过程中发挥作用。
43、 将磁区壁一致地沿奈米导线移动的自旋电子技术,就像沿奈米导线传送电流一样简单。
44、 当自旋极化电子流经磁区壁时,它们就一次一个原子地沿奈米导线移动磁区壁。
45、 采用量子化学从头算UHF方法,对平面型双卡宾及双氮宾体系的基态自旋情况进行研究。
46、 激发子的每一个部门的磁自旋是随机的,导致它们在重组中的效率是可变的。
47、 利用散射矩阵理论,研究了多通道纳米线结构中的量子化电导、自旋极化和弹道磁电阻。
48、 我们的实验以观察电子自旋的进动来测量变调率。
49、 通过对自旋梯可积模型的研究,求出该模型的能量本征值和两体散射矩阵。
50、 把电子想像成旋转的带电小球,具有沿自旋轴方向的磁场。
用“自旋”造句 第6组51、 正因如此,自旋翻转的程序才可能在还没有星光照耀的环境下进行。
52、 自旋结构因子在有限波矢处的峰值表明,反铁磁相与超流相可能在超冷费米原子气体*共存。
53、 如它可在考虑晶体对称性的同时,也考虑到自旋磁矩的作用,因而它的CG系数更加重要。
54、 限制第一代装置操作效率的一个因素是电子自旋,这是电子内在的量子特性,决定它如何在磁场内运动。
55、 为此,曾提出过单粒子壳层模型,进一步发展成为自旋轨道耦合模型,成功地推导出上述所有幻数系列并预测了各种核素的自旋角动量。
56、 美国国家标准与技术研究所的研究者认为,原子的构造远远比电子复杂,其复杂程度超出我们想象,我们现在认为前景光明的自旋电子学其实只不过触到了原子学的皮毛而已。
57、 我们将看到由于各向异性存在空间涨落,不同各向异性间的竞争,使得体系中的自旋构型重定向相变变为了一连续相变。
58、 我们把碳纳米管放在磁性电极之间。然后我们发现被碳纳米管捕捉的单电子自旋方向可以被电势直接控制。
59、 对于具有链间耦合的准一维有机铁磁链,本文运用两步骤的密度矩阵重整化群方法,计算了系统的基态能量、自旋位形、二聚化等物理量。
60、 利用旋转和你之间连接线及饵,它将使自旋为诱饵周围无民建联的路线。
用“自旋”造句 第7组61、 全同粒子是指质量、电荷、自旋等一些固有性质相同的粒子,它们在散射时表现出一些特别的性质。
62、 通过研究在不同的循环次数时无定形碳材料的电子自旋共抓信号的强度变化及形态结构的变化,得出了容量衰减的机理。
63、 这个自旋磁量子数我们把它简写成m下标s,以和m小标l有所区分。
64、 利用点接触反射方法获得可靠的自旋极化信息还有赖于接触界面特征的进一步分析。而一个更切合实际的、更完善的理论成为迫切的需要。
65、 细长体双自旋卫星自旋部分的能量耗散会导致卫星章动运动的发散。
66、 同时,论文中我们还研究了测量过程中QPC对双量子点系统中两电子自旋态退相干的影响。
67、 光的吸收可以同时导致光束的自旋角动量或轨道角动量转移给微米粒子,就像光学镊子一样引起粒子的转动,从而形成光学扳手。
68、 结果很好地解释了自旋禁戒跃迁能级的光谱现象。
69、 多铁性材料,由于同时具有铁电性和铁磁性使其在信息存储、自旋电子器件等方面有着潜在的应用。
70、 自旋系统的噪声来自自发发射,而在推导时还必须考虑零点能量。
用“自旋”造句 第8组71、 传统的电子元件,比如二极管和三极管,它们的信息载体都是电子电荷,电子的自旋没有被利用。
72、 在先前的研究中得到其原子水平上的结构,精确的结构特性允许他们用激光脉冲瞄准目标分子,并且只持续千万一份之一秒以使分子处以单电子自旋状态。
73、 因为存在磁性纳米粒子,较大量存在反向自旋的激发子聚积起来,称为零自旋激发子。
74、 根据爱因斯坦的广义相对论,像银河系这样的巨大自旋物体的速率和角动量在一个称为框架牵引的过程中会扭曲周围的时空。
75、 角动量有两个分量:自旋角动量和轨道角动量。
76、 简要地介绍多核配合物磁耦合竞争自旋阻挫的理论研究进展。
77、 我们证明在蜂窝格点下,量子自旋霍尔相在额外格点的占据被允许的情况下将失去它的健壮性.
78、 在前两章中,我们回顾了自旋电子学的发展进程并简述了基于自旋轨道耦合的自旋输运现象。
79、 电子自旋的概念在当时还没有建立起来。
80、 来自旋转火箭公司的乔弗雷.休斯支持肖克罗斯的观点。
用“自旋”造句 第9组81、 李木青正看得迷离扑朔,红灯已现身当地,那兀自旋转着的灯笼慢慢变小,最后化成一颗小红珠,红灯又将其塞入口中。
82、 上世纪80年代末,他在磁金属材料的“巨磁电阻”效应方面取得开创性的成果,IBM在此基础上开发出自旋阀读写磁头,使硬盘的数据存储密度增长了上千倍。
83、 “我和老婆都没坐过飞机哪怕能飞个两三米高就是胜利”昨日,合川区清平镇,文家全和妻子、儿子一块将机翼试装在自旋翼飞机上。
自旋[zì xuán] 自旋 在量子力学中,自旋(英语:Spin)是粒子所具有的内禀性质,其运算规则类似于经典力学的角动量,并因此产生一个磁场。虽然有时会与经典力学中的自转(例如行星公转时同时进行的自转)相类比,但实际上本质是迥异的。经典概念中的自转,是物体对于其质心的旋转,比如地球每日的自转是顺着一个通过地心的极轴所作的转动。
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