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周期磁场中的相对论电子与光辐射的能量交换

速,亦即做成“光子加速器”。其二是光辐射 一、引 言 被相对论电子放大,象在激光器里面发生的 过程相似。那末,在什么条件下,相互作用的 相对论电子束通过周期磁场时发生受 结果是加速电子运动,在什么条件下是披相激辐射放大,MOtZ等人在1972年曾作过分 对论电子作辐射放大?这就是本文讨论的内析“’。到 1070年,Madey和他的同事宣布 容。在斯坦福大学建成自由电子激光器“’。因为这种激光器据认为有可能获得高效率、高功=、基本方程和结果率相于辐射,而且辐射频率能够连续调谐,因而这种新型激光器颇受人们重视。假定如图1所示的周期磁场结构。磁场 相对论电子与光辐射相互作用,结果有 取。方向沿y方向作周期变化。这样的磁场两种:其一是光辐射将相对论电子进一步加一 *一凤十汉(日 光场形成的磁场与电场凤有联系: Br=。/ H- s x Er(6) 其中6’是介质的电介常数;朴是磁导率,在 这里我们取。/——一1;8是玻印亭矢量。 ’P ...  (本文共4页) 阅读全文>>

权威出处: 《激光》1982年10期
《纯碱工业》1984年06期
纯碱工业

化工节能 ——第二讲 能量的基本性质

五守恒性 能量在数量上总是守恒的。它既不能创造,也不能消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,从一种物质传递给另一种物质。表述能量这一重要性质的是热力学第一定艺E能 } 杏 律。 图2一8所示为一任意物系。其中E物表 示物流具有的能量,它包括内能、位能和动 能。E能表示能流具有的能量,它是物系与 其它物系(或环境)交换(传递)的能量, 即包括热Q和功W。上标“十”和“一”分别表 示进入和离开物系。因为能量在数量上是守+(艺Q+、芝W十)艺E一物 权、户 动 E少界△肠﹄E位港力E任 确矛L U ︿ 矛t芝E物+~-一一——-一卜(叉U+、艺E位十、艺E+动)(艺U一、艺E位一、乏E动一) 艺E能一(艺Q一、艺W一)图2一8任意物系恒的,所以 输入能量一输出能量=物系的能量变化 (2一20)这就是第一定律的一般表达式,写成数学表达式为 (芝E物十+艺E能+)一(艺E物一+艺E能一)二八E (2一21)若令 艺E二芝E物+艺E能又可写...  (本文共7页) 阅读全文>>

《海洋通报》1990年02期
海洋通报

1985年6月初曾母暗沙海气能量交换和海面化学要素的周日变化特点

近年来,在海一气相互作用研究中,通过模拟海洋一大气系统,已经取得了一些显著进展川。除此之外,不少学者还对海面化学要素变化与海一气相互作用之间的关系进了探讨〔’一‘’。本文试图根据1985年6月初,在曾母暗沙海区调查所得的连续同步实测海面化学要素含量和水文气象资料,探讨调查海区能量交换量和海面化学要素含量的周日变化特点及它们之间的相互联系,为该海区的海一气相互作用课题研究提供有益的参考。一、计算方法 潜热、感热和动量分别采用文献〔5〕给出的公式求得: LE二LB:。V一。(e。一c一。) 口=A;。V,。(才。一tl。) F=C;。Vf。式中:LE、Q和F分别表示湍流潜热通量、感热通量(J·cm一“·min一‘)和动量通量(N·cm一“);L表示凝结潜热,其量值为596一0.6t:(J·g一’),t:为观测高度为Zm处的气温(℃);V:。、e,。和t,。分别为lom处的风速(m·5一’)、水汽压(hPa)和温度(℃),e。和尤。分...  (本文共5页) 阅读全文>>

《天津轻工业学院学报》1990年02期
天津轻工业学院学报

材料与环境间的物质和能量交换

1 材料系统与环境的物质、能量交换 物质世界不仅普通以系统的形式存在着,而且普遍以系统形式发展着。我们可以把研究的对象叫做系统,系统以外的部分叫做环境. 对我们所研究的材料这一特定的对象、也可以把它作为一个系统—一材料系统来处理。材料系统是有若干材料结构要素组成一定层次的结构(简称材料结构),并处在一定的环境之中,例如原材料所处的自然环境、加工材料时的工艺环境、应用材料时的使用环境. 材料系统与周围的环境每时每刻都在进行着物质、能量与信息的交换。”系统的功能是接受信息、能量或物质,并按时间程序而产生信息、能量或物质。”既无信息和能量交换,又无物质交换的称为孤立的材料系统,实际上这种系统是不存在的,只是理论性的,否则材料就毫无功能,因此就失去了这一材料的作用与意义了.通常材料与环境只进行能量交换而无物质交换。这称为封闭的材料系统.例如,在使用中腐蚀、磨损很少、结构稳定、变化极微的材料可近似看成这样的系统。当既有能量交换又有物质交换...  (本文共4页) 阅读全文>>

《兵工学报(坦克装甲车与发动机分册)》1989年03期
兵工学报(坦克装甲车与发动机分册)

用能量交换原理确定被激励框架的未知力

l前言 在噪声振动控制工程的研究中,一个很重要的向题是:如何在一个结构的特定位锻,确定其动态激励力的性质。如:发动机与车体或车架连结部位,车辆的轮轴与车体的连接点,以及各种机器与地基的安装点等。一个简单的方法,是直接使用力传感器进行测量。但是,这种测觉办法往往需要把传感器安在两个部件之间,因而使结构强度发生变化,多数情况下是不允许的.一种非直接的测量法,是应用互易原理来测量结构力〔。,这种方法已使用了多年,但是,它只能用于单个激励点的情况。若有若干个激励点,该方法产生一种“等效”的力,其与实际所要测量的力的关系不能清楚地给出。 本文给出了一种间接的方法,它是基于能量交换原理〔以以们〔幻,可以看成是互易原理在多个未知力情况下的应用。这种情况下,需要做若干附加的已知量,不用改变结构静态强度,使用现代信号处理技术,被测量结构可在正常运转中进行测量。2原理 图1给出了如何从互易原理导出我们所应用的能量互易原理.在该例子中,仅给出三个需要...  (本文共9页) 阅读全文>>

《辽宁教育行政学院学报》2008年12期
辽宁教育行政学院学报

力和能量的关系探究

首先,我们探究一下力的概念,人类是从对改造自然界的过程中来认识自然界的,力的概念最初是在人类的肢体对外在物体的“直接作用”的过程中建立起来的。在今天的教科书里“,力”的概念为:力是物体对物体的作用。这里已经把“直接”作用性取消了,也就是说,还有“超距”作用情况也包含在内,其概念的内涵被无意地扩大了。然而,我们在运用“力”的概念时,都还有回归到“直接作用”性上的理解。所以,就引起了一个要把一切“超距作用”回归到“直接作用”性上的研究意向。实际上,牛顿力学中有“力是物体对物体的直接作用”与“力是使物体运动状态发生改变的原因”的双重涵义。“力是使物体变速运动的原因”和“物体变速运动的原因是否都是由于力的原因”,是两个问题。我们再看看能量的内涵。宇宙物体几乎没有孤立存在的,总是跟周围物体不可分割地联系在一起,并一起做整体运动。地球表面物体间通常可以处于交换平衡状态,要使某一物体移动,就需要对其施力或使能量变换、转化。例如,使地面物体产生...  (本文共1页) 阅读全文>>