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物理学导论论文1500字数要求多少

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武圣关羽
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hkcmd

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我和物理学  ------对伟人的追思  屈指数来,学习物理已经将近十年了。人生能有几个十年呢,面对匆匆而过的时光心中总是不免惆怅。唉,总的说来我的物理成绩不是很好,可是不能减少我对物理的喜爱。当我阅读科幻文章的时候,一些人对物理知识的运用,更加让我喜爱物理了,而且还让我对物理的一些知识有所了解。  在科学仍处于蒙昧时期,有许多人为了科学,真理,在当时不惜与全世界为敌,即使是被烈火焚身,依然在所不惜。他们就仿佛是希腊神话中的普洛米休斯,而且不止一个。面对仿如宙斯的世界,他们宁死不屈,始终相信真理。随着科学的进步,人们不得不承认,地球不是宇宙的中心,地球总是围绕着太阳运转。  当瓦特在制造出蒸气机后,当第一艘蒸汽轮船下水试验时,有人嘲笑它的笨拙,可是科学让它成为人类的骄傲,当它行驶在海洋上时,它使大洋变成海峡。  一个苹果的落地,没什么了不起,可是当它砸在一位喜爱思考,探求事物本质的人的头上时,呵呵,《万有引力》诞生了。它让我觉得世界多么奇妙,不是吗?  当一个人在开怀大笑时,有人说他是疯子。是的,他是很疯,可是他敢说:“给我一个支点和足够长的杠杆,我能撬动地球”。试问,除了阿基米德,当时谁还有这样的魄力呢?  也许面对一个小小的指南针,你没有任何反映,可是当你在丛林历险时迷了路,你想什么,你知道当发明指南针的时候,是多么令人兴奋的事情吗?它又帮助多少人走出困境吗?  倘若说x射线,让我们想不起什么事情,可是一说伦琴射线的时候,我会想到,那个可以让我们看到人的骨骼,让医生能够更好的救死扶伤的机器。我感觉,物理学的伟大。科学的力量。  当我看了《罗素悖论》:一天,萨维尔村理发师挂出一块招牌:“村里所有不自己理发的男人都由我给他们理发,我也只给这些人理发。”于是有人问他:“您的头发由谁理呢?”理发师顿时哑口无言。 因为,如果他给自己理发,那么他就属于自己给自己理发的那类人。但是,招牌上说明他不给这类人理发,因此他不能自己理。如果由另外一个人给他理发,他就是不给自己理发的人,而招牌上明明说他要给所有不自己理发的男人理发,因此,他应该自己理。由此可见,不管怎样的推论,理发师所说的话总是自相矛盾的。  这个著名的悖论,称为“罗素悖论”。由英国哲学家罗素提出来的,他把关于集合论的一个著名悖论用故事通俗地表述出来,极为简单,明确。并且数学的基础因此被动摇,造成了第三次“数学危机”。此后,为了克服这样的许多悖论,数学家们做了大量研究工作,由此产生了大量新成果,也带来了数学观念的革命。  面对这个,我糊涂了,可也更加清醒了,科学需要辨证的对待,需要深思。只要科学的对待事物,人类就能够正确地前进。  其实,最让我感到新奇的是“薛定鄂的猫”  “薛定鄂的猫”要表达的概念是,按照量子原理,在宏观世界也应该存在状态的迭加。薛定鄂,把一只猫关在一个封闭的铁笼子里,笼子里装了一个封口的毒气瓶,一个有放射性的原子,一个可以检测辐射出来的阿拉发粒子的探测器,和一个跟这探测器连在一起的锤子。放射性的原子,它可能发生衰变放出一个阿拉发粒子,也可能不发生衰变。如果发生了衰变,被探测器捕捉到,那锤子就落下来把瓶子砸碎,毒气释放出来,猫就会死亡。如果不发生衰变,瓶子就会好好地,猫就能够生存。就这么着把小猫关一个小时,最后小猫到底是死的,是活的,还是不死不活,还是又死又活哪?薛定鄂说不打开盒子之间不知道。因为按照量子力学,这个原子应该处于一种衰变和不衰变的迭加状态。50%的可能它是衰变的,50%的可能它是不衰变的。因此,这只小猫也将处于死与活的迭加状态。  很新奇的原理吧,我常常在想,如果是人在其中呢,那不就是历代帝王梦想的长生不老吗?哈哈。要是那些皇帝懂得物理学,有谁想去尝试吗?  短短篇幅难以把所有人都写出来,只能仰天长诉:物理很神奇,物理学家更是很伟大,即使终我一生也难学完浩瀚知识的一滴。学无止境,思亦无涯。

物理学导论论文1500字数要求多少

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依米5988

液晶材料的分类、应用及其发展状况摘要介绍了液晶材料的种类及其分类性能,论述了液晶材料的应用和发展情况。关键词液晶材料;介晶相;应用液晶的简介和分类液晶是一些化合物所具有的介于固态晶体的三维有序和无规液态之间的一种中间相态,又称作介晶相,是一种取向有序流体,既具有液体的易流动性,又有晶体的双折射等各向异性的特征。1888年奥地利植物学家Reinitzer首次发现液晶,但直到1941年Kargin提出液晶态是聚合物体系的一种普遍存在状态,人们才开始了对高分子液晶的研究。近二十多年来液晶材料获得迅速的发展,这是因为液晶材料的光电效应被发现,因此被广泛地应用在需低电压和轻薄短小的显示组件上,因此它一跃成为一热门的科学研究及应用的主题,目前已被广泛使用于电子表、电子计算器和计算机显示屏幕上,液晶逐渐成为显示工业上不可或缺的重要材料,液晶高分子的大规模研究工作起步更晚,但目前已发展为液晶领域中举足轻重的部分。如果说小分子液晶是有机化学和电子学之间的边缘科学,那么液晶高分子则牵涉到高分子科学、材料科学、生物工程等多门科学,而且在高分子材料、生命科学等方面都得到了大量应用。1溶致型液晶有些材料在溶剂中,处于一定的浓度区间内会产生液晶,这类液晶我们叫它溶致液晶。如可以利用溶致型液晶聚合物的液晶相的高浓度低黏度特性进行液晶纺丝制备强度高模量的纤维。溶致型液晶材料广泛存在于自然界、生物体中,与生命息息相关,但在显示中尚无应用。2热致型液晶热致型液晶分子会随温度上升而伴随一连串相转移,即由固体变成液晶状态,最后变成等向性液体,在这些相变化的过程中液晶分子的物理性质都会随之变化,如折射率、介电异向性、弹性系数和粘度等。在热致型液晶中,又根据液晶分子排列结构分为三大类:近晶相、向列相和胆甾相。1近晶型液晶近晶相除有沿分子长轴的取向有序外,有一个沿某一方向的平移有序,近晶型液晶在所有液晶聚合态结构中最接近固体晶体,通常含有C=N或者N=N键及苯环结构,分子是厂棒状。目前各近晶相中的手性近晶C相,即铁电相引起人们广泛兴趣。铁电液晶具备向列相液晶所不具备的高速度(微秒级)和记忆性的优异特征,它们在最近几年得到大量研究。2向列型液晶向列相仅有沿分子长轴的取向有序,液晶分子呈棒状形刚性部分平行排列,该种液晶分子运动自由度大,是流动性最好的液晶,此类型液晶的粘度小,应答速度快,是最早被应用的液晶,普遍地使用于液晶电视、笔记本电脑以及各类型显示元件上。3胆甾型液晶这类液晶大都是胆甾醇的衍生物,胆甾醇本身无液晶性质,而它的衍生物均具有液晶特性,次类型液晶是由多层相列型液晶堆积所形成,为向列相液晶的一种,也可以称为旋光性的向列相液晶,因分子具有非对称碳中心,所以分子的排列呈螺旋平面状的排列,面和面之间为相互平行,而分子在各平面上为向列相。液晶的应用及发展状况1液晶材料在显示器的应用回顾液晶的发展史可以发现,尽管液晶早在19世纪60年代已经被发现,然而在相当长一段时间里,虽然液晶的许多有价值的现象早被揭露,但液晶始终只是实验室中的珍品而已。只有当液晶被用于显示器开始,它的研究才有了前所未有的动力。在这最近的几十年时间里液晶显示器有了长足的进步,目前液晶显示器已是整个领域中的佼佼者,只要稍加留意,不难发现市场上用液晶显示器的仪器仪表、计算器、计算机、彩色电视机等不仅品种越来越多,而且显示品质亦越来越高,价格越来越便宜。目前,各种形态的液晶材料基本上都用于开发液晶显示器,现在已开发出的各种向列相液晶、聚合物分散液晶、双(多)稳态液晶、铁电液晶和反铁电液晶显示器等。而在液晶显示中,开发最成功、市场占有量最大、发展最快的是向列相液晶显示器。按照液晶显示模式,常见向列相显示就有T N(扭曲向列相)模式,H T N(高扭曲向列相)模式、S T N(超扭曲向列相)模式、T F T(薄膜晶体管)模式等。其中TFT模式是近10年发展最快的显示模式。
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