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頻率

指数 頻率

频率(Frequency)是单位时间内某事件重复发生的次数,在物理学中通常以符号f 或\nu表示。采用国际单位制,其单位为赫兹(英語:Hertz,简写为Hz)。设\tau时间内某事件重复发生n次,则此事件发生的频率为f.

538 关系: A440A♭ (音名)A♯ (音名)功率譜估計助听器的历史基带基本頻率原子分子与光物理学偏振半主动雷达制导十二律十五度卷积定理千赫南河二反照率叠加原理可见光双氢配合物变压器吸收光谱学吸收限同軸擒縱同步電動機同步速吉他变调夹坎德拉坡印廷向量報紙場址效應塞曼效应声学声学多普勒流速剖面仪声音声波壓控振盪器多穩態知覺多普勒效应复数 (数学)大二度大眾電信大氣光學大数定律天文物理邁射失效率夾竹桃外电女高音奇異點 (史前逃龍)奇龙大桥...威尔金森微波各向异性探测器學校實習無線廣播電臺字母频率家用電源列表宇宙微波背景对应原理富士川寄生调幅射頻射频电源山鴉屬工频巨米波電波望遠鏡不确定性原理带阻滤波器中坝大桥中央处理器中子電偶極矩中國中獸中國五聲音階中國電視公司電視城中頻電療东风4DJ型柴油机车东风8BJ型柴油机车希望之声国际广播电台万用表三角函数下垂速度控制下地島機場并网逆变器乔治市交互相位調變交流/交流轉換器亥姆霍兹共振人工耳蜗互补原理五十赫兹集团廣場恐懼症廣義相對論入門以科學家命名的國際單位列表介電質仙女座星系伊朗狼传输线模型伯特蘭定理伺服頻寬开口谐振环开封黄河大桥 (大广高速)低音彩色视觉作用量-角度坐标微波微波辐射计微波通讯德布罗意方程组德国之声心臟頻譜土卫二地聲地震波地震持续时间震级医学超声检查圖訊號北盘江大桥 (杭瑞高速)北桥圓周運動利萨茹曲线列车供电分子分子电子跃迁分子振動分频器周波周期函数和谐1C型电力机车和谐1D型电力机车和谐3型内燃机车和谐5型内燃机车和谐号CRH1型电力动车组傅里叶变换冷陰極螢光燈用逆變器准相位匹配准正规模式啁啾八度共模抑制比共振增強多光子離子化先驅者鍍金鋁板光声效应光子光學介質光學頻譜光導纖維光伏逆变器光电管光电效应光物理學光速光速可變理論克尔黑洞克里斯蒂安·多普勒動物因道路致死現象国际单位制国际单位制基本单位国际单位制导出单位国际单位制词头国民统一广播四維矢量四維頻率四足類倒頻譜B (音名)B♭ (音名)C (音名)CAT-5CAT-6CAT電腦訊源C♯ (音名)矩陣力學短吻海豚短波矿石收音机环路增益灰林鸮硼氢化钇硼氢化铀磁导率磁化強度磁化率神奈川縣立三池公園神经编码神经振荡科学大纲科學素養稜鏡空間頻率穆斯堡尔效应窗函数第三心音第一心音第二心音等位基因频率等离子灯等速率圓周運動简正模米制粉红噪声純一度约翰·巴耳末约瑟夫森效应纯五度线性滤波器纜線數據機纵波经典力学网络管理羊城交通广播电台美国线规真空腔體烏德琴爆震病毒性環太平洋軍事演習用力爱我用於數學、科學和工程的希臘字母电力电子学电子振荡器电容器电容率电光效应电现象电磁场电磁辐射电话电抗电流电感無線通用序列匯流排無與倫比的美麗畢氏音程物理学史物理符號表物理量物質波特征值和特征向量特斯拉線圈狂野之美直接数字合成相对电容率相對論性多普勒效應相干性相量相速度盒中氣體D (音名)D♭ (音名)D♯ (音名)Decade (對數尺度)E (音名)E♭ (音名)ED6型电力动车组ER12型电力动车组ER200型电力动车组隧道二極體隆巴德效应ET2A型电力动车组音乐音符音高蟹狀星雲響度莫塞萊定律適應性霍夫曼編碼聽閾联航快运5925号班机空难遙控荧光荧光光谱菲利克斯·沙伐鐵損非同步非游離輻射青岛市广播电视台蝙蝠算法頻域頻率偏移調變頻閃觀測器順風耳類比電視表面声波行進圓號频分多址频率分集频率调制频谱频谱分析仪风险飓风艾琳娜西东京天空塔馬克士威方程組馬特諾音波琴香港飛航情報區無線電頻率與呼號列表香港數碼聲音廣播駐波觸電角频率视觉假体詞頻效應马克斯·普朗克马来亚铁道29型柴油机车骨关节炎諧振子高頻主動式極光研究計劃高雄85大樓譜指數谐波调制解调器负折射率超材料贝可勒尔质量越南铁路D19E型柴油机车超低頻超音波馬達超聲波超润滑跳频扩频麦克风黑体辐射鼻音齐河黄河大桥转子软件无线电轴悬式驱动方式载波辐射度边带连续傅里叶变换迴旋管露脊鯨都卜勒增寬能级能量震级舊量子論航空交通管制航空应急频率阿尔文波阿島信天翁赫兹赫斯達倫之光闪烁噪声钢琴蒙地卡羅方法肯德尔效应铁木辛柯梁理论蓝移锁相环鄱阳湖大桥 (都九高速)脈波重力紅移重力波 (相對論)量子力学量子力學入門自动终端情报服务自由北韓放送自由空間自然单位制自然頻率臭氧层空洞臺南機場臺北飛航情報區無線電頻率與呼號列表金属金丝燕属長鬚鯨腦波腔量子电动力学色散 (光學)色散关系鉴频鉴相器鋼琴鍵頻率雪蘭莪零點能量電力市場電台廣播電子掃描陣列雷達電學史電動牙刷電磁極化子電磁波譜電鋼琴電極化率電波產業會集膚效應老人增四週期週期性耳蜗核耿氏二极管逆變器F (音名)F (消歧义)F♯ (音名)FL9型双动力源机车FLARM防碰撞系统FMFQG (音名)G♭ (音名)G♯ (音名)GPS信号IC之音Intel Core i7Intel GMAΝJR貨物ED500型電力機車JR貨物EF200型電力機車JR貨物EF500型電力機車K空間LC电路Mac miniMSP430MWMy FM (中国区域电台)Nehalem微架構N首爾塔NJ2型柴油机车NVIDIA PowerMizerOctave (電子學)PAL制式PC-98系列Praat语音学软件S-端子SHGb02+14a无线电信号SIM卡Sony Xperia STE120型柴油机车UC384XVOCALOIDVS馬達Wow!訊號X射线晶体学XScale折射率抖動 (數位訊號處理)抗混疊濾波器接地常數恢复系数恒星揚聲器杰敏卡γ射线源東亞廣播公司東京晴空塔核磁共振核磁共振成像格洛纳斯系统桥接损耗梅尔刻度極低頻概率论模擬信號機動戰士GUNDAM 00世界觀及設定次声波正弦信号氫原子水蒸气波动方程波德圖波包波動力學波粒二象性波长波段泰安长江大桥法布里-珀罗干涉仪泛音泛音列液体火箭发动机混音游離輻射演化濾器激光干涉引力波天文台本構關係札幌電視台振动振幅振幅調變术语按摩棒 (性玩具)戴維森-革末實驗星座图 (数字通信)星際雲流水线 (计算机)海因利希·史瓦貝海因里希·赫兹新世界秩序新幹線新幹線300系電力動車組方波施密特触发器文氏电桥无尾目无线对讲机无线电无线电频谱无线电波日本國鐵ED45型電力機車日本國鐵EF62型電力機車日本國鐵EF63型電力機車时序逻辑电路时分多址时频谱时钟频率旋磁比数量级 (时间)數位素養數位浮水印效果器故乡的风慣性收視手碟拍频拉曼效应曲率辐射曼彻斯特编码曾耀曾普朗克-愛因斯坦關係式普朗克常数普朗克黑体辐射定律時鐘時頻分析的測不準原理時間和頻率轉換202CH2的12次方根3003G441 (單曲)480i765 扩展索引 (488 更多) »

A440

A440是440赫茲的聲音音調,西方音樂上,此音為標準音高。西方樂理中,A440乃是中央C上方的A音符(參照)。 1939年,一個國際會議提出,把中央C上方的A定為440赫茲。到了1955年,國際標準化組織採用了這個標準,將其訂為ISO 16(1975年,此組織重新確認了這項標準)。從此,A440就成為鋼琴、小提琴以及其他樂器的頻率校準標準。 在過去,鋼琴調音就是使用標準音高,經由人耳聆聽比較來調整鋼琴的音準。調音師感受鋼琴上某一鍵所發出的聲響並與標準音高參照,然後調整鋼琴的音高(藉由調整琴弦的鬆緊)直到與標準音高相合。 一個調音師能分辨的最小的頻率偏差與受到很多因素影響,包括音量、音的長短、頻率變換的速度以及調音師的訓練程度。然而,最小可覺差常常被定義為五音分。(分的定義為:欲調整的音與相鄰兩音的頻率差的1/100) 現在的調音師多有藉助於調音器。調音器為一電子儀器,當接收到聲波震動時,會顯示其音高,調音師再依此調整鋼琴音高。.

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A♭ (音名)

A(A-flat)是G的一個半音之上,A的一個半音之下。因此,A與sharp異名同音。A在法語裏是第九個唱名,稱為sol dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那A4(中央C之上的G的頻率就是大約415.3nbsp;Hz。(參見音高).

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A♯ (音名)

A(A-sharp)是A的一個半音之上,B的一個半音之下。因此,A與flat異名同音。A在法語裏是第十一個唱名,稱為lá dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那C4(中央C之上的A)的頻率就是大約466.16 Hz。(參見音高。).

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功率譜估計

自然界出現的許多現象都可以在統計平均意義上很好的表現出來。例如,氣象學中的氣溫與氣壓的變動等,均可以以統計的方式表示為隨機過程。在電阻器和電子設備中生成的熱噪音電壓,也是被抽象為隨機過程模型的物理訊號的例子。由於這些訊號為隨機訊號,我們必須採用一種統計觀點來處理隨機訊號的平均特徵。特別的是隨機訊號的自相關函數很適合用於代表時域中的隨機訊號,並且自相關函數的傅立葉轉換可生成功率譜密度,也可提供時域到頻域的轉換。.

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助听器的历史

世界上第一个助听器诞生于17世纪。现代助听器的运动始于电话的发明,第一个电助听器于1898年出现。至20世纪末,数字助听器已经得到普遍应用。许多早期的助听器是外部助听器,它们将声音直接传输到耳,并在一定程度上减少干扰的噪音。这类助听器适合放在耳朵后面或耳朵里。 碳粒式麦克风、发送器、数位讯号处理器(DSP)的发明,以及计算机技术的发展,使得助听器逐步发展为现在的形式。Howard, Alexander.

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基带

基带(baseband)是频率范围非常窄的信号,也就是说幅度谱仅在原点(f.

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基本頻率

基本頻率(或簡稱 基頻、fundamental frequency),当发声体由于振动而发出声音时,声音一般可以分解为许多单纯的正弦波,也就是说所有的自然声音基本都是由许多频率不同的正弦波组成的,其中频率最低的正弦波即为基音,而其他频率较高的正弦波则为泛音。 音乐演奏或歌唱中,基音是区别音高的主要元素,决定旋律。而泛音则决定乐器或人声的音色。.

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原子分子与光物理学

原子分子与光物理學是研究物质之间,或光与物质的相互作用, 其研究尺度約一至數個原子,能量尺度約幾個電子伏特。 这三个物理学的领域研究通常是紧密关联的。 原子分子与光物理學使用经典物理学、半经典物理学、与量子物理学的研究方法。 通常情況下,此理論的應用包含原子发射或吸收光子、激发态原子和分子的电磁辐射和散射,光谱分析,激光和激微波的产生,以及对物质光学性质的研究。.

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偏振

偏振(polarization)指的是横波能夠朝著不同方向振盪的性質。例如電磁波、引力波都會展示出偏振現象。纵波则不會展示出偏振現象,例如傳播於氣體或液體的聲波,其只會朝著傳播方向振盪。如右圖所示,緊拉的細線可以展示出線偏振現象與圓偏振現象。 電磁波的電場與磁場彼此相互垂直。按照常規,電磁波的偏振方向指的是電場的偏振方向。在自由空間裏,電磁波是以橫波方式傳播,即電場與磁場又都垂直於電磁波的傳播方向。理論而言,只要垂直於傳播方向的方向,振盪的電場可以呈任意方向。假若電場的振盪只朝著單獨一個方向,則稱此為「線偏振」或「平面偏振」;假若電場的振盪方向是以電磁波的波頻率進行旋轉動作,並且電場向量的矢端隨著時間流意勾繪出圓型,則稱此為「圓偏振」;假若勾繪出橢圓型,則稱此為「橢圓偏振」;對於這兩個案例,又可按照在任意位置朝著源頭望去,電場隨時間流易而旋轉的順時針方向、逆時針方向,將圓偏振細分為「右旋圓偏振」、「左旋圓偏振」,將橢圓偏振細分為「右旋橢圓偏振」、「左旋橢圓偏振」;這性質稱為手徵性。 光波是一種電磁波。很多常見的光學物質都具有各向同性,例如玻璃。這些物質會維持波的偏振態不變,不會因偏振態的不同而展現出不同的物理行為。可是,有些重要的雙折射物質或光學活性物質具有各向異性。因此,偏振方向的不同,波的傳播狀況也不同,或者,波的偏振方向會被改變。起偏器是一種光學濾波器,只能讓朝著某特定方向偏振的光波通過,因此,可以將非偏振光變為偏振光。 在涉及到橫波傳播的科學領域,例如光學、地震學、無線電學、微波學等等,偏振是很重要的參數。激光、光纖通信、無線通信、雷達等等應用科技,都需要完善處理偏振問題。 極化的英文原文也是「polarization」,在英文文獻裏,偏振與極化兩個術語通用,都是使用同一個詞彙來表達,只有在中文文獻裏,才有不同的用法。一般來說,偏振指的是任何波動朝著某特定方向振盪的性質,而極化指的是各個帶電粒子因正負電荷在空間裡分離而產生的現象。.

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半主动雷达制导

半主动雷达制导(Semi-active radar homing, 简称SARH),是採用雷達導引武器的一種方式,最常見的運用是在射程較遠的飛彈上面,其中又以對空和對艦這兩類飛彈使用半主動雷達導引最為普遍。.

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十二律

十二律是河洛民族傳統音樂使用的音律,後來逐漸傳入到朝鮮、日本、越南等東南亞國家。律,本來是用來定音的竹管,河洛民族中原古人用12個不同長度的律管,吹出12個高度不同的標準音高,以定出音階的高低,故這十二個標準音高也就叫做十二律。 從低到高依次為: 黃鐘-大呂-太簇-夾鐘-姑冼-仲呂-蕤賓-林鐘-夷則-南呂-無射-應鐘。 太簇,又作太蔟、太族、大族、大蔟、泰簇、泰族;中呂,又作仲呂;冼,音同「顯」;無射,又作亡射,射,音如「夜」;蕤,音如「瑞」之陰平聲。 十二律分為陰陽兩類,奇數六律為陽律,叫做六律;偶數六律為陰呂,稱為六呂,合稱律呂。一般所說的六律包括陰陽各六的十二律。.

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十五度

在音樂中,一個十五度或雙八度(簡稱15ma)是一個音符與另一個波長四分之一或頻率四倍的音符之間的音程。第四個泛音就是兩個八度。它之所以被稱為十五度是因為在音階中,一個音符和十五度之上的音符中間有十五個音符(就是:A->B->C->D->E->F->G->A->B->C->D->E->F->G->A)。兩個八度不是十六度,而是十五度。兩個八度比十五度常用。 例如,一個音符的頻率是400Hz,那從那音符開始計算的十五度之上就是1600Hz(15ma ),而且十五度之下就是100Hz(15mb )。那十五度的比例就是4:1。 由於十五度是由八度組成的,所以人的耳朵有把兩個音聽為同一個音的傾向。和八度相同,在西方的音樂記譜法中,兩個十五度相隔的音的名字相同—A的十五度之上也是A。但是由於兩音的頻率相差太大,所以十五度被聽為同一個音的機會率比八度被聽為同一個音的機會率少。平行十五度的出現次數也比平行八度的出現次數少。 八度的記號是8va,而十五度的記號是15ma()。它的意思是「把寫的音符高十五度彈」。它也能表示低十五度,但這通常用15mb表示。 有時16va和16vb會被錯誤地使用。.

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卷积定理

卷积定理指出,函数卷积的傅里叶变换是函数傅里叶变换的乘积。即一个域中的卷积对应于另一个域中的乘积,例如时域中的卷积对应于频域中的乘积。 其中\mathcal(f)表示f 的傅里叶变换。下面这种形式也成立: 借由傅里叶逆变换\mathcal^,也可以写成 注意以上的写法只对特定形式定义的变换正确,变换可能由其它方式正规化,使得上面的关系式中出现其它的常数因子。 这一定理对拉普拉斯变换、双边拉普拉斯变换、Z变换、Mellin变换和Hartley变换(参见Mellin inversion theorem)等各种傅里叶变换的变体同样成立。在调和分析中还可以推广到在局部紧致的阿贝尔群上定义的傅里叶变换。 利用卷积定理可以简化卷积的运算量。对于长度为n的序列,按照卷积的定义进行计算,需要做2n-1组对位乘法,其计算复杂度为\mathcal(n^2);而利用傅里叶变换将序列变换到频域上后,只需要一组对位乘法,利用傅里叶变换的快速算法之后,总的计算复杂度为\mathcal(n\log n)。这一结果可以在快速乘法计算中得到应用。.

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千赫

千赫(Kilo Hertz,kHz)是波動頻率單位之一,旧称“千周”(Kilocycle,kc)。波動頻率的基本單位是赫茲,採千進位制,1千赫相當於1000赫茲,在電磁波裡,頻率為一千赫電的電磁波波長相當於300公里。 Category:频率单位.

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南河二

南河二(β CMi/小犬座 β),英文名Gomeisa,是在小犬座內的一顆恆星。它在夜空中接近显眼的南河三。.

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反照率

反照率(albedo)通常是指物體反射太陽輻射與該物體表面接收太陽總輻射的兩者比率或分數度量,也就是指反射輻射與入射總輻射的比值。 反照率或反射係數,是從拉丁文的“白反照”("albedo whiteness"),或“反射的陽光”衍伸出來的,意思是漫反射或是表面反射的能力。 它是從表面反射輻射與入射輻射的比率,是無量綱量。其性質以百分比來表示,度量上從完全黑的表面反照率為0,至表面完美的白色反照率為1。 註解:因為它是以全部的反射輻射對入射輻射,所以包括漫反射和鏡面反射。射輻射對入射輻射的它將包括彌漫性和鏡面反射輻射反映。它們共同承擔表面的反射,然而我們通常假設只有完全漫射或只有完全的鏡面反射,以簡化計算。 反照率取決於輻射的頻率。當引用時未加說明,通常是指適當且平均跨越可見光的光譜。一般情況下,反照率取決於入射輻射的方向分布,除了朗伯表面,其分散是以餘弦函數輻射在所有的方向上,因此反照率是獨立分布的事件。在實務上,雙向反射分布函數(BRDF)可能需要精確的表面特徵的散射特性,但反照率是非常有用的一次近似值。 反照率在氣象學、天文學是非常重要的概念,在LEED可持續系統性的評量建築物,計算表面的反射率。地球的整體平均反照率,是行星反照率,因為雲層的覆蓋,是30到35%,但由於不同的地質環境特徵,局部的表面有廣泛的不同。 約翰·海因里希·朗伯在1760年將Photometria這個名詞引入光學。.

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叠加原理

在物理学与系统理论中,叠加原理(superposition principle),也叫叠加性质(superposition property),说对任何线性系统“在给定地点与时间,由两个或多个刺激产生的合成反应是由每个刺激单独产生的反应之代数和。” 从而如果输入 A 产生反应 X,输入 B 产生 Y,则输入 A+B 产生反应 (X+Y)。 用数学的话讲,对所有线性系统 F(x).

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可见光

可見光(Visible light)是電磁波譜中人眼可以看見(感受得到)的部分。這個範圍中電磁輻射被稱為可見光,或簡單地稱為光。人眼可以感受到的波長範圍一般是落在390到700nm。對應於這些波長的頻率範圍在430–790 THz。但有一些人能够感知到波长大约在380到780nm之间的电磁波。正常视力的人眼对波长约为555nm的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。.

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双氢配合物

双氢配合物是包含完整氢分子作为配体的配位化合物。最典型的这类化合物是W(CO)3(PCy3)2(H2)。这类化合物的发现解释了金属元素催化的氢分子参与的化学反应。文献已经报道了数百个双氢配合物,大多数都是过渡金属的离子形成的八面体配合物。 络合以后,通过中子衍射发现H-H键的键长增加到81-82pm,相比自由的氢分子增加了约10%。一些有多个氢配体的配合物,也就是聚合型氢化物 (例如氢化铝),也展现出更弱的H-H作用。科学家建议键长小于100pm意味着明显的双氢特征,而距离大于100pm更应该被认为是氢负离子配合物。.

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变压器

變壓器(Transformator;Transformer)是應用法拉第電磁感應定律而升高或降低電壓的裝置。變壓器通常包含兩組或以上的線圈。主要用途是升降交流電的電壓、改變阻抗及分隔電路。電路符號常用T當作編號的開頭。例:T01、T201等.

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吸收光谱学

吸收光谱学是指一门光谱学技术,它通过测量电磁辐射的吸收,形成频率或波长对与试样交互的函数。试样从辐射域吸收能量,如光子。吸收强度的变化与频率构成函数关系,这种变化就是吸收光谱。吸收光谱学也应用于整个电磁波谱。 吸收光谱学被用作分析化学的工具,它可以确定试样中是否存在某种特殊物质,以及在许多情况下量化该物质存在的数量。红外和紫外-可见光光谱学是分析应用中特别常见的。吸收光谱学也被用于分子和原子物理学、天文光谱学和遥感的研究。 测量吸收光谱的实验方法很多。最常见的方法是将产生的无线电波导向试样,并探测透射电波的强度。透射的能量可以用来计算吸收。辐射源、试样布置和探测技术的选择,很大程度上依赖于频率范围和实验目的。.

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吸收限

吸收限(absorption edge)是指物質對電磁波的吸收量隨著輻射頻率的增大,而輻射頻率增加至某一限度時吸收量會驟然减小,而這個限度稱作吸收限。吸收限的大小與原子中電子占有的能級有關。.

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同軸擒縱

同軸擒縱(Co-axial escapement),是一種由英國鐘表大師於1974年發明的擒縱裝置。.

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同步電動機

同步电动机是一種交流电动机,转子旋转速度与所提供交流電的頻率相同。原理是由交流電在电动机的定子處產生旋轉磁場,使电动机轉子旋轉。 在同步电动机的轉子有電磁鐵或永久磁鐵,使用永久磁鐵的稱為永磁同步电动机。同步电动机的定子所產生的磁場吸引轉子磁場的異極,由於定子所產生的磁場是以若干速度旋轉,因此轉子會隨著定子磁場的旋转速度,以相同的速度旋转。 同步电动机的特點是轉速固定,不受電源電壓的影響。只要电动机的負載低於其最大轉矩,轉速也不會受負載的影響。由於這種特性,同步电动机只能使用變頻器進行調速。 無載的同步机即是同步调相机(Synchronous Condenser),其电流相位超前于电压,為一个電容性负载。因此,若一供电系统的負載為落後功率因數,可以無載的同步电动机来改进其功率因数,但此方法的運作成本十分高。現在,電力公司可使用静止无功补偿器(Static VAR Compensator)來提供無功功率(Q)。.

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同步速

同步速指交流异步电动机中旋转磁场的转速。异步电动机的实际转速要低于同步速,低于同步速的大小用转差率来衡量。电动机旋转磁场的转速与通入电动机的电源电压的频率成正比与电动机的极对数成反比。关系式如下: n.

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吉他变调夹

吉他變調夾又稱為移調夾(英文名稱為Capo),是一種橫向夾緊在吉他琴弦和指板上,用於提升其音調的裝置。.

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坎德拉

坎德拉(Candela),发光强度的单位,国际单位制七个基本单位之一,符号cd。1979年10月第十六届国际计量大会将坎德拉定义为:給定一個频率为540.0154×1012 Hz的单色辐射光源(黄绿色可见光)與一個方向,且該輻射源在该方向的为1/683瓦特每球面度,則該輻射源在該方向的发光强度為1坎德拉。1坎德拉的点狀光源所發出的总光通量为4π流明。一支普通蜡烛的发光强度约为1cd。 中国早期,曾把每1瓦的白炽灯的发光强度称之为一支烛光,例如25瓦的就称之为25支烛光。其原因是一只220V/100W的白炽灯发出的光通量约等于400π流明,換算後每1W的发光强度約為1cd。 与通常测量辐射强度或测量能量强度的单位相比较,发光强度的定义考虑了人的视觉因素和光学特点,是在人的视觉基础上建立起来的。.

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坡印廷向量

坡印廷向量(Poynting vector),亦称能流密度矢量,其方向為電磁能傳遞方向,大小為能流密度(单位面积的能量传输速率)。坡印廷矢量的SI单位是瓦特每平方米(W/m2)。它是以其发現者约翰·亨利·坡印廷來命名的。奧利弗·黑維塞 和尼科莱·乌诺夫亦獨立發現所謂的坡印廷向量。.

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報紙

報紙,或稱报章、新聞紙,是一種以重量較輕,價值較低的紙張印刷而成,閱讀後即可任意處置的出版品。報紙上通常刊載不同主題的新聞、消息、評論、專欄等,並且常附帶有商業廣告。這些不同的主題包括政治事件、犯罪、體育、意見、天氣、星座運勢等等,報紙通常也包括卡通或其他娛樂,如數獨、填字遊戲。報紙的收入來源是來自讀者訂閱或購買,以及廣告的收入。 在2007年時,世界上有6,580種日報,每天銷售將近四億份。不過在2008金融危機時,由於經濟的不景氣加上網路媒體的快速發展,造成銷售及廣告的巨幅下滑,因此許多報紙停刊或縮小規模。但也有許多報社將報紙的內容放在網站中,即為電子報。 報紙是传播媒体的一種。绝大多数國家的人民都可以自由創辦報刊,屬於言論自由中的一部份,但也有例外:像中華民國在戒嚴時期曾有报禁,停止新報紙登記,一直到1988年才解除报禁。.

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場址效應

場址效應(Seismic site effects)是一種影響地震震度的因素Semblat J.F., Pecker A. (2009) Waves and vibrations in soils: earthquakes, traffic, shocks, construction works, IUSS Press, Pavia, Italy, 499p.

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塞曼效应

塞曼效应(Zeeman effect),在原子物理学和化学中的光谱分析里是指原子的光谱线在外磁场中出现分裂的现象,是1896年由荷兰物理学家彼得·塞曼譯註发现的,随后荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹在理论上解释了谱线分裂成3条的原因。这种现象称为“塞曼效应”。进一步的研究发现,很多原子的光谱在磁场中的分裂情况非常复杂,称为反常塞曼效应(anomalous Zeeman effect)譯註。完整解释塞曼效应需要用到量子力学,电子的轨道磁矩和自旋磁矩耦合成总磁矩,并且空间取向是量子化的,磁场作用下的附加能量不同,引起能级分裂。在外磁场中,总自旋为零的原子表现出正常塞曼效应,总自旋不为零的原子表现出反常塞曼效应。塞曼效应是继1845年法拉第效应和1875年克尔效应之后发现的第三个磁场对光有影响的实例。塞曼效应证实了原子磁矩的空间量子化,为研究原子结构提供了重要途径,被认为是19世纪末20世纪初物理学最重要的发现之一。利用塞曼效应可以测量电子的荷质比。在天体物理中,塞曼效应可以用来测量天体的磁场。塞曼效應也在核磁共振頻譜學、電子自旋共振頻譜學、磁振造影以及穆斯堡尔谱学方面有重要的應用。.

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声学

声学是研究媒质中机械波(包括声波、超声波和次声波)的科学,研究范围包括声波的产生,接收,转换和声波的各种效应。同时声学测量技术是一种重要的测量技术,有着广泛的应用。.

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声学多普勒流速剖面仪

声学多普勒流速剖面仪(Acoustic Doppler Current Profiler,缩写:ADCP)是一种用于测量水速的流速计。其原理类似于声纳:ADCP向水中发射声波,水中的散射体使声波产生散射;ADCP接收散射体返还的回波信号,通过分析其多普勒效应频移以计算流速。 起初ADCP仅是公司于19世纪80年代推出的产品系列名称,但如今已演变为同类声学流速计的统称。.

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声音

聲音是振動產生的聲波,通過介質(空氣或固体、液体)傳播并能被人或動物聽覺器官所感知的波動現象。 聲音的頻率一般會以赫兹表示,記為Hz,指每秒鍾周期性震動的次數。而分貝是用来表示聲音强度的单位,記為dB。.

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声波

声波是声音的传播形式。声波是一种高低波,由物体(声源)振动产生,声波传播的空间就称为声场。在气体和液体介质中传播时是一种纵波,但在固体介质中传播时可能混有横波。任何器官所接收的聲音頻率都有其範圍限制。人耳可以听到的声波的频率一般在20Hz至2×10^ Hz之间。其他動物的聽覺頻率範圍有所不同,像狗可以聽到超過20kHz的超声波,但無法聽到40 Hz以下的聲音。.

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壓控振盪器

壓控振盪器 (voltage-controlled oscillator, VCO) 是一種以電壓輸入來控制振盪頻率的電子振盪電路設計。其振盪的頻率或重覆的比例會隨著直流電壓的不同而改變,這個特性可以用來將調變訊號當做壓控振盪器的输入而產生不同的調變訊號,像是FM調變、PM調變、PWM調變。.

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多穩態知覺

多穩態知覺是一種較少見的視知覺現象。多穩態知覺常被描述為在觀看一圖形時,會主觀性的觀察到圖形無法預期的自發性改變,並且這改變會接續不斷發生。.

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多普勒效应

多普勒效应是波源和观察者有相对运动时,观察者接受到波的频率与波源发出的频率並不相同的现象。远方急驶过来的火车鸣笛声变得尖细(即频率变高,波长变短),而离我们而去的火车鸣笛声变得低沉(即频率变低,波长变长),就是多普勒效应的现象,同樣現象也發生在私家車鳴響與火車的敲鐘聲。 这一现象最初是由奥地利物理学家多普勒1842年发现的。荷兰气象学家拜斯·巴洛特在1845年让一队喇叭手站在一辆从荷兰乌德勒支附近疾驶而过的敞篷火车上吹奏,他在站台上测到了音调的改变。这是科学史上最有趣的实验之一。 多普勒效应从19世纪下半叶起就被天文学家用来测量恒星的视向速度。现已被广泛用来佐證观测天体和人造卫星的运动。.

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复数 (数学)

複數,為實數的延伸,它使任一多項式方程式都有根。複數當中有個「虛數單位」i,它是-1的一个平方根,即i ^2.

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大二度

大二度(Major Second,簡寫為M2)是音程的一種,需要符合以下的條件:.

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大眾電信

大眾電信股份有限公司(英語:First International Telecom Corp.;FITEL)是台灣唯一採用個人手持式電話系統(PHS)的行動電話業務提供者,股東包括大眾全球投資控股(大眾投控)、新光集團、中興保全、UT斯達康、聯華電子(聯電)集團、啟碁科技、英華達、見龍化學工業(見龍化工)集團等。.

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大氣光學

大氣光學是地球大氣層獨特的光學性質所造成大範圍且壯觀的光學現象。美麗的藍色天空是瑞利散射的直接結果,它重新定向了高頻(藍色光)的陽光,使它們重新回到觀測者的視野。由於藍色光比紅色光容易散射,當日出和日落時的陽光必須穿透濃厚的大氣層時,太陽看起來就呈現偏紅的色調。在天空中額外的顆粒會以不同的角度色散不同的顏色的光,在黎明和黃昏創造出多采多姿的發光天空。冰晶和其它顆粒將在大氣層中的光線散射,造成暈、晚霞餘暉、華 (光象)、雲隙光和幻日。這些種現象的變化是由於粒子大小和不同的幾何形狀。 海市蜃樓是光線受到大氣層的溫度變化而產生偏折彎曲的光學現象,會使遠方的影像流離失所或是嚴重的扭曲。與此相關的其它光學現象包括新地島效應,會使視太陽比預測的提早升起或是延後落下,並且造成形狀的扭曲。一種稱為複雜蜃景的壯觀形式是由溫度反演造成的,會將地平線上,甚至地平線下的物件,像是島嶼、崖、船舶或冰山拉長且升高,就像"童話城堡"。 彩虹是光線在雨滴內部反射和色散光的折色組合造成的結果。因為彩虹總是出現在天空中背向太陽的那一端,而且因為兩者相距遙遠的距離,太陽越接近地平面,彩虹越是突出和壯觀Chapter 34。.

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大数定律

在數學與統計學中,大数定律又称大数法则、大数律,是描述相当多次数重复实验的结果的定律。根据这个定律知道,樣本數量越多,則其平均就越趨近期望值。 大数定律很重要,因为它“保证”了一些随机事件的均值的长期稳定性。人们发现,在重複試驗中,随着试验次数的增加,事件发生的频率趋于一个稳定值;人们同时也发现,在对物理量的测量实践中,测定值的算术平均也具有稳定性。比如,我们向上抛一枚硬币,硬币落下后哪一面朝上是偶然的,但当我们上抛硬币的次数足够多后,达到上万次甚至几十万几百万次以后,我们就会发现,硬币每一面向上的次数约占总次数的二分之一,亦即偶然之中包含着必然。 切比雪夫定理的一个特殊情况、辛钦定理和伯努利大数定律都概括了这一现象,都称为大数定律。.

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天文物理邁射

天文物理邁射是一種自然發生的受激譜線,來源通常是在電磁頻譜的微波部分。這種發射可能出現在分子雲、彗星、恆星大氣或其它各種條件的星際空間中。.

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失效率

失效率(Failure rate),也称故障率,是一個工程系統或零件失效的頻率,單位通常會用每小時的失效次數,一般會用希臘字母λ表示,是可靠度工程中的重要參數。 系統的失效率一般會隨著時間及系統的生命週期而改變。例如車輛在第五年時的失效率會比第一年要高很多倍,一般新車是不會需要換排氣管、檢修煞車,也不會有重大傳動系統的問題。 實務上,一般會使用平均故障間隔(MTBF, 1/λ)而不使用失效率。若是失效率假設是定值的話,此作法是有效的(定值失效率的假設一般常用在複雜元件/糸統,軍事或航天的一些可靠度標準中的也接受此假設),不過只有在浴缸曲線中平坦的部份(這也稱為「可用生命期」)才符合失效率是定值的情形,因此不適合將平均故障間隔外插去預估元件的生命期,因為當時會碰到浴缸曲線的损耗阶段,失效率會大幅提高,生命期會較依失效率推算的時間要少。 失效率一般會用固定時間(例如小時)下的失效次數表示,原因是這樣的用法(例如2000小時)會比很小的數值(例如每小時0.0005次)容易理解及記憶。 在一些需要管理失效率的系統(特別是安全系統)中,平均故障間隔是重要的系統參數。平均故障間隔常出現在工程設計要求中,也決定了系統維護及檢視的頻率。 失效率是保險、財務、商業及管制行业中的一個重要因子,也是安全系統設計的基礎,應用在許多不同的場合中。 风险率(Hazard rate)及故障发生率(rate of occurrence of failures, ROCOF)的定義和失效率不同,常誤認為和失效率定義相同。.

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夾竹桃

夾竹桃(学名:Nerium oleander),又名洋夾竹桃或歐洲夾竹桃,属龙胆目夾竹桃科,是夹竹桃属的唯一一种,为常綠灌木或小喬木,具觀賞價值的中草藥。因為莖部像竹,花朵像桃,因而為名。它是夾竹桃屬中唯一的品種。北非古城沃呂比利斯就是以洋夾竹桃的舊拉丁文名而取名的。 夾竹桃出產自摩洛哥及葡萄牙以東至地中海地區及亞洲南部至中國的雲南。它們一般會生長在乾涸的河床。它們可以生長至2-6米高,在直立的枝上向外展開。特徵為葉輪生,蓇葖果呈圓柱狀,種子很多,披褐色長毛。葉子成對或三塊一組,厚身及革質,呈深綠色,窄而呈尖槍狀,長5-21厘米,闊2.5-5厘米,邊緣平滑。花朵成束的在枝端長出,成聚繖花序,花期為4至9月,有白色、粉紅色或黃色,直徑2.5-5厘米,有一個五瓣的花冠。它們一般,但不是經常,會散發出甜香味。果實長而窄,有5-23厘米長,成熟時會爆開放出大量種子。 以往有香味的夾竹桃被分類成不同的品種N.

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外电

外电,一般指中国大陆以外的短波广播。.

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女高音

在音乐,女高音(soprano)音域指成年女歌手能达到的声音频率(而非响度)最高的(通常是C4-C6)范围。注意,英文中soprano一词还表示一个系列的乐器中声音频率最高的一种。.

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奇異點 (史前逃龍)

一季第四集出現的異常磁區 異常磁區是由英國獨立電視台的科幻電視劇史前逃龍所虛構的現象。異常磁區是一種的時空大門,能夠通往整個歷史的任何時代,例如是過去或是未來。異常磁區的外觀如同浮在半空的發光玻璃碎片,有時看似三角形狀,有時像球體形狀。這些時空裂縫就如同史前逃龍一劇的主線,因為所有劇中未來或現在的生物,均是經由異常磁區入侵現代,而劇中的角色們就要去處理這些生物。不過,直到現在為止,劇集仍未透露到異常磁區的出現原因。.

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奇龙大桥

奇龙大桥,中国广东省佛山市的一座公路斜拉桥,是魁奇路东延线跨越东平水道的关键节点,连接禅城区与顺德区。该桥建成后,承担起佛山中心商务区与广州中心城区、西江组团之间的快速交通联系,禅城向西可连接广明高速,向东20分钟车程即可直达广州南站,同时也借此打通了与乐从、陈村、桂城等地区的对接,使禅城主城区东西方向的交通压力大为缓解,重新构建了禅城的交通组织体系。 奇龙大桥是“佛山市魁奇路东延线二期工程”的一部分,由上海市政工程设计研究总院负责设计,于2014年1月28日正式开工建设,佛山市路桥建设有限公司投资,四川路桥建设集团有限公司承建,于2016年8月17日合龙,2016年11月18日建成通车。.

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威尔金森微波各向异性探测器

威爾金森微波各向異性探測器(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe,簡稱WMAP)是美國國家航空暨太空總署的人造衛星,目的是探測宇宙中大爆炸後殘留的輻射熱,2001年6月30日,WMAP搭载德尔塔II型火箭在佛羅里達州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心發射升空。 由於宇宙間殘存著大霹靂的熱輻射(即為宇宙微波背景輻射),而WMAP的目的就是測量這些熱輻射的極小差異。這計畫由查爾斯·本內特教授及約翰·霍普金斯大學所領導,與美國太空總署戈達德太空飛行中心及普林斯頓大學合作。WMAP太空船在2001六月30日七點46分46秒於佛羅里達升空,是COBE太空任務的繼承者之一,也是中級探索者系列衛星的一員。2003年,為了紀念曾為研究計畫一員的宇宙學家大衛·威爾金森,MAP更名為WMAP。WMAP在圍繞日-地系統的L2點運行,離地球1.5×106公里。2012年十二月20日,研究團隊發佈了WMAP九年數據及相關影像。 WMAP的測量在建立最近的宇宙標準模型(宇宙常數-冷暗物質模型,或稱ΛCDM模型)中扮演了關鍵的角色。宇宙常數-冷暗物質模型是是一種以宇宙常數型態表示的暗能量為主導的宇宙模型,這模型與WMAP數據及其他宇宙學數據吻合,並且緊密的相互趨近。在宇宙常數-冷暗物質模型中,宇宙年齡為137.72 ± 0.059億年。由金氏世界記錄鑑定,WMAP的任務使宇宙的年齡精確度優於1%。現在的宇宙膨脹速率(見哈伯常數)為69.32 ± 0.80 (公里/秒)/百萬秒差距。宇宙的組成中有 4.628 ± 0.093%的一般重子物質,有24.02+0.88−0.87%既不吸收也不放射光的的冷暗物質(CDM),有71.35+0.95−0.96% 使宇宙加速膨脹的的暗能量。而微中子在宇宙含量中佔不到1%,但WMAP的測量發現其存在。該團隊於2008年首次發現,證實了宇宙微中子背景輻射的存在,微中子的有效種類為3.26 ± 0.35。尤拉平面幾何的曲率(Ωk)為-0.0027+0.0039−0.0038。WMAP的測量在很多方面也支持宇宙是平坦的,包括平坦測量。 根據「科學」雜誌,WMAP在2003年有重大突破。這任務的成果論文榮登2003年後超熱門科學文章排行榜的第一及第二名。在 INSPIRE-HEP數據庫中,物理與天文學引用最多次的論文只有三篇是在2000年以後發表的,而這三篇皆由WMAP發佈。在2010年三月27日,貝內特、來曼、大衛榮獲2010年的邵逸夫獎,以褒揚他們WMAP對天文界的貢獻。 2010年十月,WMAP太空船經過九年的運作,終於功成身退,安息在日心軌道上。天文學及物理高級審查小組在2010年九月於美國太空總署核准了總共九年的WMAP作業,所有WMAP的數據都會仔細檢查並公諸於世。 有些宇宙標準模型的數據型態不同於一般的統計。例如極大角度的測量中,四極矩的數據可能小於模型所預測的,但此不一致性並不顯著。比較小的角度,如大的冷班點及其他數據特徵等,在統計數據上反而較為明顯,而研究將會繼續往這些方面進行。.

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學校實習無線廣播電臺

學校實習無線廣播電臺,是台灣大專院校基於教學與實習需要而設置之無線電臺,為培育廣播人才之重要搖籃,除係提供實習生學習製播廣播內容技巧及發揮創意之園地外,同時又能滿足聽眾學習外語、掌握音樂及流行資訊之需求。.

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字母频率

字母频率(frequency of letters),指的是各个字母在文本材料中出现的频率。常被应用于密码学,尤其是可破解古典密码的频率分析。在英语中最常见的字母是e。而在铅字印刷时代,人们已根据经验在Linotype排字机上将字母按常用与否排列成 cmfwyp vbgkjq xz 。还有,摩斯电码中越常用的字母,其编码符号就越短;而发出各字母的用时由快到慢顺序是e it san hurdm wgvlfbk opjxcz yq。数据压缩技术中也有相似的方法,如霍夫曼编码就是按来源符号出现的机率大小去编码。.

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家用電源列表

家用電源規格會按地區而有不同,但一般來說,電壓值通常在100V到240V之間,而最常見的頻率值是50Hz和60Hz。部分國家的境外屬地的數據與其母國差異很大,因此另外列出而不和母國放在一起。另外像是大型工廠或海外軍事基地之類的特殊地域,常會有電壓或頻率與值與附近地區不同的情形。 過去世界上曾有許多電壓、頻率的組合,範圍從25Hz到100Hz、100V到250V的交流電都有,甚至還曾使用直流電;現代常用的230V/50Hz和120V/60Hz這種組合是在二十世紀中葉以後才漸漸被廣泛使用。 使用多相電的工廠會有差異更大、電壓更高、插頭與插座更特殊的電源,以供大型設備使用,但仍會用列表所示的一般電源供應小型設備或一般生活設施。 其他相關的術語還有:電源電壓、供應電壓、系統電壓、家用電源,家用電力、家用電、壁上電源、市電、交流電、輸電網.

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宇宙微波背景

宇宙微波背景(英语:Cosmic Microwave Background,简称CMB,又稱3K背景輻射)是宇宙學中“大爆炸”遺留下來的熱輻射。在早期的文獻中,「宇宙微波背景」稱為「宇宙微波背景輻射」(CMBR)或「遺留輻射」,是一種充滿整個宇宙的電磁輻射。特徵和絕對溫標2.725K的黑體輻射相同。頻率屬於微波範圍。宇宙微波背景是宇宙背景輻射之一,為觀測宇宙學的基礎,因其為宇宙中最古老的光,可追溯至再復合時期。利用傳統的光學望遠鏡,恆星和星系之間的空間(背景)是一片漆黑。然而,利用靈敏的輻射望遠鏡可發現微弱的背景輝光,且在各個方向上幾乎一模一樣,與任何恆星,星系或其他對象都毫無關係。這種光的電磁波譜在微波區域最強。1964年美國射電天文學家阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜偶然發現宇宙微波背景 ,这一发现是基于於1940年代開始的研究,並於1978年獲得諾貝爾獎。 宇宙微波背景很好地解釋了宇宙早期發展所遺留下來的輻射,它的發現被認為是一個檢測大爆炸宇宙模型的里程碑。宇宙在年輕時期,恆星和行星尚未形成之前,含有緻密,高溫,充滿著白熱化的氫氣雲霧電漿。電漿與輻射充滿著整個宇宙,隨著宇宙的膨脹而逐漸冷卻。當宇宙冷卻到某個溫度時,質子和電子結合形成中性原子。這些原子不再吸收熱輻射,因此宇宙逐漸明朗,不再是不透明的雲霧。宇宙學家提出中性原子在「再復合」時期形成,緊接在「光子脫耦」之後,即光子開始自由穿越整個空間,而非在電子與質子所組成的電漿中緊密的碰撞。光子在脫耦之後開始傳播,但由於空間膨脹,導致波長隨著時間的推移而增加(根據普朗克定律,波長與能量成反比),光線越來越微弱,能量也較低。這就是別稱「遺留輻射」的來源。「最後散射面」是指我們由光子脫耦時的放射源接收到光子的來源點在空間中的集合。 因為任何建議的宇宙模型都必須解釋這種輻射,因此宇宙微波背景是精確測量宇​​宙學的關鍵。宇宙微波背景在黑體輻射光譜的溫度為 K。光譜輻射dEν/dν的峰值為60.2 GHz,在微波頻率的範圍內。(若光譜輻射的定義為dEλ/dλ,則峰值波長為1.063公釐。) 該光輝在所有方向中幾乎一致,但細微的殘留變化展現出各向異性,與預期的一樣,分佈相當均勻的熾熱氣體已經擴大到目前的宇宙大小。特別的是,在天空中不同角度的光譜輻射包含相同的各向異性,或不規則性,隨區域大小變化。它們已被詳細測量,若有因物質在極小空間的量子微擾而起的微小溫度變化,且膨脹到今日可觀測的宇宙大小,應該會與之吻合。這是一個非常活躍的研究領域,科學家同時尋求更好的數據(例如,普郎克衛星)和更好的宇宙膨脹初始條件。雖然許多不同的過程都可產生黑體輻射的一般形式,但沒有比大霹靂模型更能解釋漲落。因此,大多數宇宙學家認為,宇宙大霹靂模型最能解釋宇宙微波背景。 在整個可視宇宙中有高度的一致性,黯淡卻已測得的各向異性非常廣泛的支持大霹靂模型,尤其是ΛCDM模型。此外,威爾金森微波各向異性探測器及宇宙泛星系偏振背景成像實驗觀測相距大於再復合時期之宇宙視界角尺度上漲落間的相關性。此相關可能為非因果的微調,或因宇宙暴脹產生。.

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对应原理

對應原理(correspondence principle)表明,在大量子數極限下,量子物理對於物理系統所給出的預測應該符合經典物理的預測。更仔細地說,為了在微觀層級正確地描述物質而對於經典理論做出的任何修改,其所獲得的結果當延伸至宏觀層級時,必須符合通過多次實驗檢試的經典定律。 尼爾斯·玻爾於1920年表述出對應原理,但他先前於1913年在發展原子的玻爾模型時,就已經使用到這原理。 更廣義地,對應原理代表一種信念,即在大量子數極限下,新理論應該能夠在舊理論的工作區域內複製已建立的舊理論。 經典物理量是以可觀察量的期望值的形式出現於量子力學。埃倫費斯特定理展示出,在量子力學裏,可觀察量的期望值隨著時間流易的演化方式,這演化方式貌似經典演化方式。因此,假若將經典物理量與可觀察量的期望值關聯在一起,則對應原理是埃倫費斯特定理的後果。.

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富士川

富士川()為日本的一條河流。流經長野縣、山梨縣及静岡縣。与球磨川和最上川并称為日本三大急流。總長度128公里,流域面積3,990平方公里。發源于山梨縣鋸岳,注入靜岡縣駿河灣。 日本的供電系統交流電頻率在太平洋側是以富士川為分界,以東為50Hz,為東京電力等電力公司的供電範圍;以西為60Hz,為中部電力等公司的供電範圍。.

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寄生调幅

寄生调幅是指调频波通过RLC回路产生调幅波的现象。.

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射頻

射頻(Radio frequency,縮寫為RF),又稱無線電頻率、無線射頻、高周波,為在3 kHz至300 GHz這個範圍內的震盪頻率,這個頻率相當於無線電波的頻率,以及攜帶著無線電信號的交流電的頻率 。RF通常被用來指電子震盪,而不被用在機械震盪上,然而機械射頻系統仍然是存在的(如與)。 雖然射頻在定義上是用來指一種頻率,但在日常使用中,常被用來當成無線電的同義詞,以利描述無線通訊系統,如射頻識別。 在國際電信聯盟定義的無線電頻率劃分當中:.

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射频电源

射频电源是可以产生固定频率的正弦波電壓,频率在射頻範圍(約3KHz~300GHz)內、具有一定功率的电源。 射频电源已广泛应用于半导体工艺设备;LED与太阳能光伏产业;科学实验中的等离子体发生;射频感应加热;医疗美容;常压等离子体消毒清洗等。.

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山鴉屬

山鴉屬(学名:Pyrrhocorax)是雀形目鴉科的一属,包含兩个物种:紅嘴山鴉(P.)和黃嘴山鴉(P.)。山鸦属是鸦科的基群,是山鸦亚科(Pyrrhocoracinae)里的唯一成员。澳大利亞的白斑翅山鴉雖然在名字上十分接近山鴉屬,實際上是屬於擬鴉科,和山鴉屬並無近親關係。 Category:鴉科 山鴉明顯特徵為漆黑的羽毛和顏色鮮豔的腿,鳥爪和鳥嘴,它們主要居住於歐亞大陸的南部山地地區和北非。很長的闊翼使它們具有高超的飛行技巧。兩種種類的山鴉都維持嚴謹的單一配對關係,它們的繁殖地多為峭壁上的洞穴或者裂縫。它們使用細條木棍築巢,雌性一年會產四到五個鳥蛋。它們的主食為草原上生活的小型無脊椎動物(如昆蟲類),在昆蟲稀少的冬天,它們也會從人類的遺棄物中尋找食品充飢。 人類的農業推廣是對山鴉主要的威脅,造成它們的地區性數量下降和範圍分散,但是其物種未受到滅絕的威脅。.

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工频

工频是电网工作频率的简称,指电网中交流电的频率,同一电网中的所有发电机、输配电设备和用户均使用这一频率的交流电。目前世界上大多数国家使用50Hz作为电网工作频率,但也有美国、部分亚洲国家和地区使用60Hz工频。 在第二次工业革命过程中,许多不同的频率和电压曾被使用过。由于建设电网的设备投资巨大,电网规格的标准化进展缓慢。尽管如此,21世纪以来,使用50 Hz工频的电网趋向于使用220–240伏电压;使用60 Hz工频的电网趋向于100–127 V供电。 两种频率目前在世界上同时使用(日本同时使用这两个频率),而且在技术上、两种频率没有优劣之分。目前,没有在全世界范围内对电网频率进行标准化的动力。 除非特别注明可以同时在50 Hz和60 Hz工频上运行,电器不在设计的工频的电网上工作可能导致效率降低甚至安全隐患。在日本出售的電器能夠同時在50Hz和60Hz。。.

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巨米波電波望遠鏡

巨米波電波望遠鏡(Giant Metrewave Radio Telescope,GMRT),位於印度鄰近浦那,是一個米波長的電波望遠鏡陣列。它由國家電波天文物理中心操作,部分由孟買的塔塔基礎研究所運作。在它建造的時候,是世界上最大的干涉儀陣列,。.

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不确定性原理

在量子力學裏,不確定性原理(uncertainty principle,又譯測不準原理)表明,粒子的位置與動量不可同時被確定,位置的不確定性越小,則動量的不確定性越大,反之亦然。對於不同的案例,不確定性的內涵也不一樣,它可以是觀察者對於某種數量的信息的缺乏程度,也可以是對於某種數量的測量誤差大小,或者是一個系綜的類似製備的系統所具有的統計學擴散數值。 維爾納·海森堡於1927年發表論文《論量子理論運動學與力學的物理內涵》給出這原理的原本啟發式論述,希望能夠成功地定性分析與表述簡單量子實驗的物理性質。這原理又稱為「海森堡不确定性原理」。同年稍後,嚴格地數學表述出位置與動量的不確定性關係式。兩年後,又將肯納德的關係式加以推廣。 类似的不确定性關係式也存在于能量和时间、角动量和角度等物理量之间。由於不確定性原理是量子力學的基要理論,很多一般實驗都時常會涉及到關於它的一些問題。有些實驗會特別檢驗這原理或類似的原理。例如,檢驗發生於超導系統或量子光學系統的「數字-相位不確定性原理」。對於不確定性原理的相關研究可以用來發展引力波干涉儀所需要的低噪聲科技。.

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带阻滤波器

信号处理中的带阻滤波器(Band-stop filter或band-rejection filter)是指能通过大多数频率分量、但将某些范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带通滤波器的概念相对。其中点阻滤波器(notch filter)是一种特殊的带阻滤波器,它的阻带范围极小,有着很高的Q因子。.

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中坝大桥

中坝大桥,全称“宜宾中坝金沙江大桥”,是位于中国四川省宜宾市翠屏区的一座公路桥梁,跨越金沙江干流,下游距岷江口约2公里,是宜宾市总体规划中三条城市快速道路中的一座特大型桥梁。大桥全长965米,由四川路桥建设集团控股,并与宜宾市国有资产经营有限公司共同投资2.1亿元人民币兴建,于2000年12月26日开工建设,2003年12月10日正式建成通车,是金沙江上第一座大型单塔斜拉桥。.

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中央处理器

中央处理器 (Central Processing Unit,缩写:CPU),是计算机的主要设备之一,功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。计算机的可编程性主要是指对中央处理器的编程。中央处理器、内部存储器和输入/输出设备是现代电脑的三大核心部件。1970年代以前,中央处理器由多个独立单元构成,后来发展出由集成电路制造的中央处理器,這些高度收縮的元件就是所謂的微处理器,其中分出的中央处理器最為复杂的电路可以做成单一微小功能强大的单元。 中央处理器廣義上指一系列可以执行复杂的计算机程序的逻辑机器。这个空泛的定义很容易地将在“CPU”这个名称被普遍使用之前的早期计算机也包括在内。无论如何,至少从1960年代早期开始,这个名称及其缩写已开始在电子计算机产业中得到广泛应用。尽管与早期相比,“中央处理器”在物理形态、设计制造和具体任务的执行上有了极大的发展,但是其基本的操作原理一直没有改变。 早期的中央处理器通常是为大型及特定应用的计算机而定制。但是,这种昂贵的为特定应用定制CPU的方法很大程度上已经让位于开发便宜、标准化、适用于一个或多个目的的处理器类。这个标准化趋势始于由单个晶体管组成的大型机和微机年代,随着集成电路的出现而加速。IC使得更为复杂的中央处理器可以在很小的空间中设计和制造(在微米的數量级)。中央处理器的标准化和小型化都使得这一类数字设备和電子零件在现代生活中的出现频率远远超过有限应用专用的计算机。现代微处理器出现在包括从汽车到手机到儿童玩具在内的各种物品中。.

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中子電偶極矩

中子電偶極矩衡量中子內部正電荷與負電荷的分佈。只有當正電量心與負電量心不重疊在同一位置時,電偶極矩才不等於零。至今為止,科學家尚未發現中子電偶極矩的蛛絲馬跡。現在中子電偶極矩的最準確上限為|p_n| 。.

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中國中獸

中國中獸(Sinonyx jiashanensis)是一類像狼的中爪獸科哺乳動物,生存於5600萬年前古新世晚期的中國。牠們是中爪獸科的早期原始形態。中國中獸是由密西根大學的菲利浦·金格里奇(Philip Gingerich)在中國安徽發現。 中國中獸約有5呎長,頭部較長及大,腳短,趾上有細小的蹄。牠有持久力及強壯,能獵食行動緩慢的獵物及沿海岸吃腐肉。牠共有44顆牙齒,是原始哺乳動物的齒數,且與現今哺乳動物異型齒不同。其臼齒是非常窄的切齒,但有多個齒冠。大的頭顱骨有特長的枕骨及大的矢狀嵴,但腦部細小。大的矢狀嵴可以連接強壯的下頜骨肌肉,顯示牠有咬勁。.

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中國五聲音階

五声调式,或稱五聲音階,是中國音樂中的音階,这5个音依次定名为宮、商、角(jué,ㄐㄩㄝˊ)、--(zhǐ,ㄓˇ)、羽,大致相当于西洋音乐简谱上的唱名(do)、(re)、(mi)、(so)、(la)。 将这五个音按高低次序移到一个八度之内,各音的名称便是:   1 2 3 5 6   宫 商 角 -- 羽 宫、商、角、--、羽这五个音相互间的音程关系是固定不变的。如: 五声调式中的任何一个音均可构成一种调式,以宫音作主音构成的调式叫宫调式;以商音作主音构成的调式叫商调式;以此类推。 后来,再加上变宫(宫的低半音,即(si))和变--(--的低半音,即(升fa)),称为七声或七音。.

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中國電視公司電視城

中國電視公司電視城(CTV Exhibition Center)是中國電視公司(中視)創辦的台灣第一個電視博物館,簡稱中國電視城,設於中國電視大廈(以下簡稱「中視大樓」)四樓,1989年2月2日開幕,1990年10月停止營業。.

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中頻電療

中頻電療(Middle frequency electrotherapy)是屬於物理治療中電刺激治療方法的一種。由於這種治療的方法使用的是頻率介於1kHz至10kHz的干擾電流刺激,故命名為中頻電療。由於治療的方法是使用兩個不同中頻的電刺激所產生的干擾波進行治療(原理如同是兩個不同頻率的訊號所產生的拍頻 beat),故又名為干擾波治療(interference wave therapy)或干擾電流療法(interference current therapy, IFC therapy)。中頻電療所產生的干擾電流可刺激神經、促使肌肉交替進行收縮與放鬆,以進行治療。.

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东风4DJ型柴油机车

东风4DJ型柴油机车(DF4DJ),原称东风4DAC型(DF4DAC),是中国铁路使用的干线客、货两用柴油机车车型之一,也是中国第一代采用交流传动技术的国产柴油机车,由中国北车集团大连机车车辆厂及德国西门子交通集团于2000年共同开发研制成功。东风4DJ型机车仅试制了两台,属于实验性车型,主要目的为验证交流传动技术的优越性,机车采用了西门子的交流传动系统。.

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东风8BJ型柴油机车

东风8BJ型“西部之光”柴油机车(DF8BJ)是中国铁路的柴油机车车型之一,原名NJ2型,由资阳机车厂于2000年代初设计制造,采用柴油机电子喷射技术、国产化水冷GTO交流传动系统、异步牵引电动机、分布式微机控制系统,柴油机装车功率为4000千瓦,最高运行速度为120公里/小时,可用于牵引5000吨重载货物列车或时速120公里的轻型快捷货物列车。.

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希望之声国际广播电台

希望之聲國際廣播電台(簡稱希望之聲,Sound of Hope),於2003年6月20日在美國舊金山創建開播,由法輪功支持者捐款資助的華人民間電台,電台宗旨是「給中國人民24小時的真實訊息」。自2010年起,對11個國家以5種語言廣播,通路包括以衛星、短波、中波、互聯網向中國大陸境內播送,在美国旧金山当地也有播出。對於被打壓的中國異議人士、維權人士而言,希望之聲提供他們發聲的媒體管道Lum, Thomas, page CRS-8, list of Falun Gong-affiliated media in United States,其中中國盲人維權律師陳光誠訪問台灣時表示,希望之聲在中國大陸起了很大的作用,並強調短波廣播「讓許多大陸維權者感受到民主的存在。」該台對中國大陸訊號,主要透過中央廣播電台短波代播,長期來面對中华人民共和国政府的多種干擾形式,包括以軍事設備干擾訊號、施壓台灣執政黨以減少或停止代播。.

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万用表

万用表(multimeter),是一种多用途电子测量仪器,主要用於物理、電氣、電子等測量領域,一般包含電流表(安培计)、电压表(伏特計)、電阻表(欧姆计)等功能,也称为万用計、多用計、多用电表、萬用電表、萬用表或三用電表。 指針萬用表在英文中又稱 VOM (Volt-Ohm meter,伏特-歐姆計),但此名稱通常並不用於數字萬用表。.

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三角函数

三角函数(Trigonometric functions)是数学中常见的一类关于角度的函数。三角函数将直角三角形的内角和它的两个边的比值相关联,也可以等价地用与单位圆有关的各种线段的长度来定义。三角函数在研究三角形和圆等几何形状的性质时有重要作用,也是研究周期性现象的基础数学工具。在数学分析中,三角函数也被定义为无穷级数或特定微分方程的解,允许它们的取值扩展到任意实数值,甚至是复数值。 常见的三角函数包括正弦函数(\sin)、余弦函数(\cos)和正切函数(\tan或者\operatorname);在航海学、测绘学、工程学等其他学科中,还会用到如余切函数、正割函数、余割函数、正矢函数、半正矢函数等其他的三角函数。不同的三角函数之间的关系可以通过几何直观或者计算得出,称为三角恒等式。 三角函数一般用于计算三角形中未知长度的边和未知的角度,在导航、工程学以及物理学方面都有广泛的用途。另外,以三角函数为模版,可以定义一类相似的函数,叫做双曲函数。常见的双曲函数也被称为双曲正弦函数、双曲余弦函数等等。.

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下垂速度控制

在發電領域中,下垂速度控制(droop speed control)是利用發電,且連接到輸電網路的發電廠,可使用的一種速度控制方式。此方式可以允許同步發電機並聯運轉,因此可以依發電機的功率不同,負載對應比例的負載。.

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下地島機場

下地島機場(,)是日本唯一的民用航空機師訓練機場。位於沖繩縣宮古島市下地島,屬於第三種機場、跑道長達3000公尺。.

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并网逆变器

并网逆变器(grid-tie inverter,簡稱GTI)是一種特殊的逆變器,除了可以將直流電轉換給交流電外,其輸出的交流電可以和和市電的頻率及相位同步,因此輸出的交流電可以回到市電。并网逆变器常用在一些直流電壓源(如太陽能板或是小型風力發電機)和電網連接的應用中。 在許多國家,有的住家或是公司,可以將其產生的電力再賣給電力公司。輸送回電網的電力有幾種不同的補貼方式。净计量电价是指有可再生能源設備的住家或公司,依其送回電網的淨能量來領取補貼,例如某一個月,一個住家送回電網的電力為500千瓦-小時,而從電網用的電力為100千瓦-小時,則依400千瓦-小時來領取補貼。在美國,淨能量的政策會依司法管轄區不同而不同。另一種政策是上网电价补贴政策,產生每一千瓦-小時的電依照和輸電公司所訂契約中列的補貼方式來進行補貼。 在美國,並網能源系統是在(NEC)管理範圍以內,因此會對并网逆变器有一些強制性的要求。.

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乔治市

乔治市(George Town;槟城福建话:『坡底』,意为市中心),为马来西亚槟城州的首府,位于槟岛东北角。槟岛是2010年马来西亚第二大城市及第一大岛城。在2010年共有708,127人。而以乔治市为中心的大槟城都会区方面则有约两百五十万人,也是全国第二大的组合城市。乔治市也是国内古老城镇之一,并在2008年7月7日正式列入联合国教科文组织世界文化遗产名录,形成了现今的古迹区。乔治市是槟城州乃至整个北马区的政治、金融、旅游、文化和高等教育中心。 乔治市是由英国东印度公司船长弗朗西斯·莱特(Francis Light)于1786年作为转口港创立,也是英国在东南亚的早期殖民地之一。乔治市在1867年和新加坡马六甲组成海峡殖民地,之后被大日本帝国占领,二战结束后大英帝国成功收回槟城,并在1957年马来亚独立前被伊丽莎白二世女王颁布为马来西亚第一个大城市,过后在70年代被剥夺城市资格并重组成为(MPPP)。在2015年,乔治市以『槟岛』的名义再次取得大城市资格。 由于全盛时期时许多不同种族及宗教的人抵达并在这里居住,使乔治市的建筑风格以殖民地和亚洲风格为主。由于其独特且无处不在的街头小吃,使乔治市获得了『马来西亚美食之都』的美誉。还有,乔治市也拥有许多重要的非物质文化遗产,如土生华人(Peranakan,为早期华人先辈与当地土著的后代)就拥有自己的建筑风格和饮食习惯。 今天,乔治市也是马来西亚最重要的医疗旅游中心,接待国内约一半的医疗游客,也有一些来自临近国家。乔治市也是数家马来西亚和国际银行在北马的金融中心。乔治市也是一个交通发达的城市,位于乔治市南部的槟城国际机场提供飞行至亚洲主要城市的航班,和槟威大桥则连接至对岸的马来西亚半岛。槟城港口将乔治市与全球200多个港口连接起来,并吸引豪华邮轮在此停靠。.

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交互相位調變

交互相位調變(Cross-phase Modulation,縮寫 XPM),又譯交叉相位调制,当两个或两个以上的信道使用不同的频率同时在光纤中传播时,由光场自身引起的非线性光学效应。 簡言之,一特定波長光線可以藉由非線性光學克爾效應,影響到另一不同波長光波的電波偏振相位。 應用交互相位調變,可以在一道同調性目標光束中,利用另一道入射光束,讓兩光束同時在一特定的非線性介質中傳播,改變目標光束相位;藉此可加入欲傳輸的外加資訊,讓目標光束來傳輸訊號。這項技術已經應用在光纖通訊技術中。 交互相位調變已經應用於密集波長分波多工技術中。利用並直接偵測交互相位調變效應。首先,在同調目標光束中,以第二道入射光束同時行進,利用相位調變加入訊號。然後,利用光的色散效應,將相位調變轉換成目標光束內的攜帶訊號所引發的功率差異分佈。然而,介質中光色散效應也會使訊號通道可能會喪失某些訊號,降低交互相位調變效果。.

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交流/交流轉換器

交流/交流轉換器是將交流的電氣波形轉換為另一種交流電氣波形的設備,其電壓和頻率均可任意調整。像變頻器、及都是交流/交流轉換器。.

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亥姆霍兹共振

亥姆霍兹共振(Helmholtz resonance)指的是空气在一个腔中的共振现象,例如在一个空瓶子的瓶口吹气引起的共振。 在1850年代由赫尔曼·冯·亥姆霍兹设计并命名,亥姆霍兹共振器一开始的目的是为了分辨复杂声音环境下的不同频率,比如音乐的乐调, Second English Edition, translated by Alexander J. Ellis.

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人工耳蜗

人工耳蜗,亦称为“人工电子耳”,是一种植入式听觉辅助设备,其功能是使重度失聪的病人(聋人)产生一定的声音知觉。与助听器等其它类型的听觉辅助设备不同,人工耳蜗的工作原理不是放大声音,而是对位于耳蜗内、功能尚完好的听神经施加脉冲电刺激。大多数人工耳蜗设备由植入部分和体外部分组成。体外部分由麦克风、语音处理器以及用于向植入部分发送指令的信号发射器组成。植入部分由信号接收及解码模块、刺激电极阵列组成。 虽然当前的人工耳蜗技术并不能完全恢复或重建正常听觉,但是它能够在一定条件下有效地帮助聋人听见环境声响,以及听懂语音对话。实现以上目标的一个重要环节是植入人工耳蜗后的训练。目前全世界佩戴人工耳蜗的病人数目已达十万(参照密歇根大学的科研人员),其中半数为儿童;半数为成年人。人工耳蜗的佩带者绝大多数在发达国家,主要原因是这种装置及其植入手术和术后治疗的昂贵开销。例如,墨西哥到2000年为止只有55起人工耳蜗植入(Berruecos 2000)。 从社会角度来说,人工耳蜗技术的出现再度引发了一个世纪之久的聋人社群与医疗专业人士之间的对立关系的争辩。一方面,听力師、语言治疗师、外科医师、语后失聪的聋人以及耳聋儿童的父母等社群广泛接受了人工耳蜗;另一方面,该疗法在聋儿的应用也遭到了聋人社群的强烈反对。.

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互补原理

在量子力學裏,互補原理(complementarity principle)是尼爾斯·玻爾於1927年提出的一個基礎原理,是哥本哈根詮釋的角石。在不同學術領域,互補原理常被用來解釋迥然不同的現象,對於這些用法,互補原理蘊含的意義大不相同,所根據的操作機制也完全不同。 概念而言,微觀物體具有波动性或粒子性,有時會表現出波動性,有時會表現出粒子性。波動性指的是波動所具有的波長與頻率意味著它在空間方面與時間方面都具有延伸性。粒子性指的是粒子總是可以被觀測到其在某時間與某空間的明確位置與動量的性質。 當描述微觀物體的量子行為時,必須同時思考其波動性與粒子性。互補原理闡明,不能用單獨一種概念來完備地描述整體量子现象,為了完備地描述整體量子现象,必須將分別描述波動性、粒子性的概念都囊括在內。這兩種概念可以視為同一個硬幣的兩面。按照玻爾的說法,微觀物體的波動性與粒子性互補。 理論而言,根據位置-動量不確定性原理,在描述微觀物體的量子行為時,位置的不確定性越小,則動量的不確定性越大;反之亦然。類似地,根據能量-時間不確定性原理,能量的不確定性越小,則測量時間的不確定性越大;反之亦然。在這裏,互補原理指的是量子力學所給出的信息,對於任何一對不相容可觀察量,由於不確定性原理,其中一個可觀察量的不確定性越小,則另一個可觀察量的不確定性越大,反之亦然。這一對不相容可觀察量互補。玻爾主張,因為不確定性原理,位置與動量互補,能量與測量時間互補。 從實驗方面來說,再精緻的設計,也只能演示出一部份量子現象,無法演示出全部量子現象。舉例而言,在量子擦除實驗裏,路徑信息透露粒子經過的是哪條路徑,而干涉圖樣顯露波動相互干涉所形成的圖樣,觀測到越多路徑信息,則干涉圖樣的可視性越低;反之亦然。單獨一種實驗無法同時完整地觀測到這兩種現象,需要用兩種不同的實驗設置才能完整地觀測到這兩種現象。因此可以推論,整個實驗與觀測結果密切相關,只有在實驗的框架內,物體被觀測的性質才具有意義,才能夠被確切決定。對於量子擦除實驗,玻爾會說,路徑信息與干涉圖樣互補。.

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五十赫兹集团

五十赫兹集团(Groupement 50Hz)是以法国的阿尔斯通公司为首,包括法国的阿尔斯通公司、德国的AEG 和西门子、瑞士的ABB 等公司在内的,生产50赫兹频率的电机电气设备的企业集团,先后为葡萄牙、土耳其、中华人民共和国等国家提供电力机车车辆。 1987年-1988年间,中国铁道部选定由五十赫兹集团,引进了专门为中国铁路设计制造的150台8K型8轴大功率干线货运用电力机车。 Category:歐洲公司.

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廣場恐懼症

廣場恐怖症是一種焦慮症,其特徵是人們認為環境不安全並且不容易逃離而產生焦慮症狀。 這些情況可能包括開放空間、公共交通、商場,或僅僅是在自家外 ,在這些情況下可能會導致恐慌發作,而此症狀遇到這種情況幾乎每次都會出現,並持續六個月以上。 受影響的人會竭盡全力避免這些情況。 在嚴重案例中,人們可能完全不能離開自家。 一般認為廣場恐懼症是基因因子與環境因子的結合。這個症狀常常在家庭成員中同時發生,遭受攻擊或是父母過世等挫折性或創傷性事件常常是疾病的引子。在精神疾病診斷與統計手冊第五版將廣場恐懼症和特殊恐懼症、社交恐懼症等一起歸類為恐懼症。其他可能引起相似症狀的包含分離焦慮症、創傷後壓力症候群與重性憂鬱障礙。受廣場恐懼症影響的人有較高的憂鬱症或物質濫用疾患風險。。 若未經治療,廣場恐懼症極少自然緩解。治療通常採用一種稱作認知行為療法的心理諮詢方式。認知行為療法在半數的病患都能帶來症狀緩解 。廣場恐懼症影響了約1.7%的成人,女性發生率約為男性兩倍。症狀通常在青年時開始,而到了老年則較不普遍。發生於兒童則非常罕見。廣場恐懼症的英文 "agoraphobia" 一詞源自於希臘文的 "ἀγορά" (英文:agorá),「廣場」之意與 "-φοβία"  (英文:-phobia),「恐懼」之意 。.

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廣義相對論入門

广义相对论是一种关于引力的理论,它在1907年到1915年由爱因斯坦完成。根据广义相对论,物质之间的引力来自于时空的弯曲。 在广义相对论出现之前的200多年间,牛顿万有引力定律被广泛接受,它成功地解释了物质之间的引力作用。在牛顿的定律中,引力来自大质量物质之间的相互吸引。虽然牛顿也不知道这种力的本质,但它在描述运动时却非常成功。 但是,实验和观测都显示,爱因斯坦对引力的描述能够解释多个由牛顿定律无法解释的现象,比如水星和其他行星轨道的反常的进动。广义相对论还预言了一些关于引力的显著效应,比如引力波和引力透镜,还有引力场引发的时间膨胀。2016年2月11日,LIGO團隊於華盛頓舉行的一場記者會上共同宣布人類對於重力波的首個直接探測結果。所探測到的重力波來源於雙黑洞融合。 广义相对论已经成为现代天体物理学的重要工具。它提供了现在理解黑洞(一个引力强大到使光都无法逃逸的空间区域)的基础。其强大的引力也使一些天体(比如活动星系核和X射线双星)发射出强烈的辐射。广义相对论也是宇宙学的标準大爆炸模型的理论框架中的一部分。 然而,到现在仍然有大量的问题没有解决,其中最根本的是广义相对论如何和量子力学结合而产生一个完整一致的量子引力理论。.

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以科學家命名的國際單位列表

以科學家命名的國際單位列表列出由國際度量衡委員會指定在其領域有突出貢獻科學家的名字命名的國際單位。國際單位制是當今應用最廣泛的測量單位系統,目前共有7種基本單位,22種衍生單位(不包含複合單位),而其中有2種基本單位與17種衍生單位以科學家命名。這些單位在現在常用於科學與商業貿易上。按照規定,這些以科學家名字命名的國際單位永久使用。以下列表列出以科學家命名的國際單位。.

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介電質

介電質(dielectric)是一種可被電極化的絕緣體。假設將介電質置入外電場,則束縛於其原子或分子的束縛電荷不會流過介電質,只會從原本位置移動微小距離,即正電荷朝著電場方向稍微遷移位置,而負電荷朝著反方向稍微遷移位置。這會造成介電質電極化,從而在介電質內部產生反抗電場,減弱整個介電質內部的電場。假若介電質是由弱鍵結的分子構成,則這些分子不但會被電極化,也會改變取向,試著將自己的對稱軸與電場對齊。 介電質通常指的是可被高度電極化的物質。在原子與分子層次,極化性可以用來衡量微觀的電極化性質,從極化性可以理論計算出介電質的電極化率和電容率,兩個巨觀的電極化性質。或者,可以直接從實驗測量出介電質的電極化率和電容率。假若置入了具有高電容率的介電質,則平行板電容器的電容會大幅增加,儲存於兩塊金屬平行板的正負電荷也會增加 。 介電質的用途相當廣泛。介電質的電傳導能力很低,再加上具備有很好的(dielectric strength)性質,就可以用來製造電絕緣體。另外介電質可被高度電極化,是優良的電容器材料。對於介電性質的研究,涉及了物質內部電能和磁能的儲存與耗散。用於解釋電子學、光學和固態物理的各種各樣現象,這研究極端重要。 回應麥可·法拉第的請求,英國科學家威廉·暉巍(William Whewell)命名所有可被電極化的絕緣體為介電質。.

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仙女座星系

仙女座星系(Andromeda Galaxy,國際音標為:,也稱為梅西爾31、星表编号为M31和NGC 224,在舊文獻中曾經稱為仙女座星雲)是一個螺旋星系,距離地球大約250萬光年,是除麦哲伦云(地球所在的银河系的伴星系)以外最近的星系。位於仙女座的方向上,是人類肉眼可見(3.4等星)最遠的深空天體。 仙女座星系被相信是本星系群中最大的星系,直径约20万光年,外表颇似银河系。本星系群的成員有仙女星系、銀河系、三角座星系,還有大約50個小星系。但根據改進的測量技術和最近研究的數據結果,科學家現在相信銀河系有許多的暗物質,並且可能是在這個集團中質量最大的。 然而,史匹哲太空望遠鏡最近的觀測顯示仙女座星系有將近一兆(1012)顆恆星,數量遠比我們的銀河系為多。在2006年重新估計銀河系的質量大約是仙女座星系的50%,大約是7.1M☉.

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伊朗狼

伊朗狼(學名:Canis lupus pallipes),亦稱為亞洲狼,是狼的一個亞種。曾廣泛分佈於黎巴嫩、北以色列、沙地阿拉伯、土耳其、阿富汗、巴基斯坦及伊朗。牠們過去被認為是澳洲野犬的直屬祖先,但另一項較近期的研究則指澳洲野犬則家犬的親緣較接近 。.

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传输线模型

在通信工程和电子工程中,传输线是一种专用电缆或者其他结构,用于传输无线电频率的交变电流,也就是说,电流的频率高到一定程度时必须考虑它们波的性质。传输线一般用于连接发送器与接收器的天线,传输有线电视信号,中继电信交换中心之间的路由呼叫,计算机网络连接以及高速计算机数据总线。 本文仅讨论双导体传输线,包含平行线(梯线)、同轴电缆、带状线和微带线。一些来源认为波导管、介质波导甚至光纤也是传输线,但这些线需要用其他方法来分析,所以不在此进行讨论;可参见电磁波导。.

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伯特蘭定理

在經典力學裏,伯特蘭定理闡明,只有兩種位勢V可以給出閉合軌道:.

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伺服頻寬

伺服頻寬(Servo bandwidth)定義為伺服機構可以追隨到的最高弦波命令頻率,一般也會指定命令的振幅大小。伺服頻寬表示伺服驅動器追隨快速變化命令的能力,一般會以Hz或rad/秒為單位。.

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开口谐振环

开口谐振环,(split-ring resonator)是磁性超材料的一种。Pendry指出一对同心的亚波长大小的开口谐振环,互相反向放置,可以有效地提高磁导率1。事实上开口谐振环这一术语早在Pendry之前就被创建了。上个世纪80年代早期,Hardy用一种类似的结构和同样的术语描述了带有一条线状缺口的空心圆柱体在大约1GHz的频率上表现出来的磁谐振2。Pendry和他的伙伴们把这种结构改造成现在这种形式,这种设计在当今的超材料研究中被用作许多超磁单元的原型。.

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开封黄河大桥 (大广高速)

大广高速开封黄河大桥,原名“阿深高速开封黄河大桥”,又称“开封黄河二桥”,位于中国河南省开封市北部,是大广高速公路(原规划“阿荣旗至深圳高速公路”)河南段跨越黄河干流的一座特大型桥梁,北岸为新乡市封丘县陈桥镇,南岸为开封市祥符区袁坊乡。大桥由河南省交通规划勘察设计院设计,中铁四局集团负责施工,于2004年7月30日开工建设,2006年7月15日主桥合龙,2006年11月28日建成通车。 大桥由民营企业河南鸿宝集团投资建设,经河南省发展和改革委员会“豫发改设计〔2004〕1104号”、“豫发改设计〔2006〕272号”文件批准,核定概算210,534万元人民币。河南鸿宝集团通过招标获得该桥30年期限的经营权,包括建设管理权、运营管理权、车辆通行费收费权、广告经营权等特许权。.

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低音

低音(bass)是指頻率較低的音高,或是音域在16.35-261.6 Hz(C0到C4)的音。在樂曲中,低音是和声中最低的部份。在沒有樂器伴奏的合唱中,低音是由男低音的成年男子來唱。在管弦樂團中的會由低音提琴、大提琴、低音管、低音巴松管,像低音號及低音長號等低音銅管樂器,以及定音鼓演奏。在藍草音樂、民俗音樂、洛卡比里、爵士乐等音樂中,會用低音提琴演奏低音部份。在大部份的摇滚乐、流行音乐及融合爵士樂中,低音會用電貝斯來產生。在一些二十世紀及二十一世紀的流行音樂中(例如1980年代的流行音樂或是電子舞曲),低音會用合成器產生。.

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彩色视觉

彩色视觉(color vision)是一个生物体或机器基于物体所反射,发出或透过的光的波长(或频率) 以区分物体的能力。颜色可以以不同的方式被测量和量化;事实上,人对颜色的感知是一个主观的过程,即,脑响应当进入的光与眼中的若干种视锥细胞作用时所产生的刺激。在本质上,不同的人也许会以不同的方式看同一个物体。.

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作用量-角度坐标

在經典力學裏,作用量-角度坐標(action-angle coordinate)是一組正則坐標,通常在解析可積分系統 (Integrable system) 時,有很大的用處。應用作用量-角度坐標的方法,不需要先解析運動方程式,就能夠求得振動或旋轉的頻率。作用量-角度坐標主要用於完全可分的 哈密頓-亞可比方程式(哈密頓量顯性地不含時間,也就是說,能量保持恆定)。作用量-角度變數可以用來定義一個環面不變量。因為,保持作用量的不變設定了環的曲面,而角度是環面的另外一個坐標,粒子依照著角度,捲繞於環面。 在量子力學早期,波動力學發展成功之前,波耳-索末菲量子化條件 (Bohr-Sommerfeld quantization) 是研究量子力學的利器。此條件闡明,作用量必須是普朗克常數常數的整數倍。愛因斯坦對於 Einstein-Brillouin-Keller action quantization 深刻的理解 與 非可積分系統 量子化的困難,都是以 作用量-角度坐標的環面不變量 來表達。 在哈密頓力學裏,作用量-角度坐標也可以應用於微擾理論,特別是在決定緩漸不變量。關於一個自由度很小的動力系統的非線形微擾,混沌理論研究的最早的一個結果是 KAM theorem 。這定理闡明,對於微小微擾,環面不變量是穩定的。 作用量-角度坐標,對於戶田晶格 (Toda field theory) 的解析,對於 Lax pairs 的定義,更廣義地,對於一個系統同光譜 (isospectral) 演化的構想,都佔有關鍵地位。.

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微波

微波(Microwave,Mikrowellen)是指波长介于红外线和無線電波之间的电磁波。微波的頻率范围大约在 300MHz至300GHz之間。所對應的波長為1公尺至1mm之间。微波频率比无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。 微波在雷达科技、ADS射线武器、微波炉、等离子发生器、无线网络系统(如手机网络、蓝牙、卫星电视及無線區域網路技术等)、传感器系统上均有广泛的应用。 在技术领域协定使用的四个频率分别为800MHz、2.45GHz、5.8GHz和13GHz。微波炉使用2.45GHz,此频率亦被作为ISM頻段(工業、科學及醫學用波段),使用在航空通讯领域。.

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微波辐射计

微波辐射计(microwave radiometer,缩写为“MWR”)也称为“微波辐射仪”,是一种用于测量亚毫米级到厘米级波长(频率约为1-1000GHz)的电磁波(微波)的辐射计。微波辐射仪能接收大气中的某些成分在一定频率上强烈辐射的微波,经过一定的转换方法,得到大气在垂直和水平方向上的气象要素分布,并且还可以探测到云状、云高以及目力无法观测到的晴空湍流。此仪器携带方便,可增加探空网在时间和空间上的密度,能观测到大气的连续变化,不致漏掉范围较小但变化剧烈的天气系统。 现在较常见的微波辐射仪最初是由美国物理学家罗伯特·亨利·迪克于1946年采用的。 成熟的微波辐射计技术具有单检测器变频技术和并行多检测器技术,都采用K波段和V波段的水汽和氧气通道观测反演大气的水汽和温度信息。 由于基于并行技术的微波辐射计探测速度和稳定性大大高于前者,已经成为当今微波辐射计发展的重要方向。并行技术微波辐射计的各通道带宽独立,积分时间充足的条件下可采用边界层多角度扫描捕捉到边界层1K的微小亮温变化,大大提高了边界层温度垂直分辨率。并行多通道也使得快速全天空扫描和方位-时间扫描得以实现,特别有助于监测天空快速水汽变化和云天变化。.

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微波通讯

微波通讯 是指一种综合技术,将信号以频率在0.3 GHz 至300 GHz的微波作为载体传输。 部分被称作毫米波的微波辐射非常容易被大气层(特别是潮湿的天气)衰减。.

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德布罗意方程组

德布羅意方程組是描述物質波的方程組。德布罗意方程组描述了波长 \lambda 与动量 p、频率 \nu 与总能 E 之间的关系。 路易·德布羅意受光的波粒二象性启发,认为微观粒子也有波粒二象性。描述波的物理量为频率、波长;而描述粒子的物理量为能量、动量。德布罗意方程将这两组物理量联系在一起。.

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德国之声

德国之声(Deutsche Welle,德文缩写为“DW”)是按《德国之声法案》设立,並由德國政府提撥預算資助的宣傳機構,是德国广播电视联合会(ARD)的成员,前身為西德政府設立的廣播公司。總部設於波昂和柏林。在60多個國家共有1500多名正式員工與1500多名自由員工,與波昂及柏林的同事合作製作廣播、電視以及網際網路的資訊服務。以29种语言播出广播节目,以德语、英语、西班牙语和阿拉伯语播出电视节目。內容上側重國際時事,也包含介紹德國,以及德國和其他國家之間的雙邊交流。 德国之声网站是德国之声多媒体、互动的网上服务项目。德国之声网站以30种语言提供有关德国、欧盟以及国际的时事新闻、背景報導。德国之声中文网每天更新时事、经济、文化和体育新闻,提供包括如何留学德国以及欧洲旅游等信息,并提供部分被中国大陆当局禁止出版图书的在线阅读,但不提供德國當局禁止出版图书的在线阅读。 德國之聲的官方數據指出,該公司每週在世界各地觸及1億5700萬名閱聽眾。.

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心臟頻譜

心臟頻譜利用心臟跳動將血液推向手臂肱動脈或橈動脈的脈動,將壓力偵測器紀錄之訊號進行研究,經過適當擷取訊號,再將時間領域之心臟脈動轉換成頻率領域之心臟脈動,在轉換成以頻率圖表觀察心臟跳動頻率是否異於正常脈動,藉以觀察心搏跳動是否存在異常頻率,觀察正常與心臟疾病患者訊號之重要差異,可藉著將此差異特徵量化,作為偵測心臟機能之參考指標。 X.

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土卫二

土卫二又稱為「恩賽勒達斯」(Enceladus),是土星的第六大卫星,于1789年为威廉·赫歇尔所发现。在旅行者號於1980年代探測土星之前,人們只知道土衛二是一個被冰覆蓋的衛星。旅行者號顯示土衛二直徑約为500公里(相当于土星最大的衛星土卫六直径的十分之一),而且其表面幾乎能反射百分之百的陽光。旅行者1号发现土卫二的轨道位于土星E环最稠密的部分,表明两者之间可能存在某种联系;而旅行者2号则发现:尽管该卫星体积不大,但是在其表面既存在古老的撞击坑构造,又存在较为年轻的、地质活动所造成的扭曲地形构造——其中一些地区的地质年代甚至只有1亿年。 二十世纪末发射,并于二十一世紀初抵達土星附近的卡西尼号太空船则提供了大量的数据,解开了旅行者探访之后留下的诸多疑团。在2005年,卡西尼飞船数次近距离掠过土卫二,获得了该卫星表面及其环境的大量数据,特别是发现了从该卫星南极地区喷射出的富含水分的羽状物。该发现,以及可探测到的逃逸内能的存在、南极地区极少存在撞击坑的情况,共同证明了土卫二至今仍然存在地质活动。在巨行星的卫星系统中,许多卫星都会成为轨道共振的牺牲品,这会导致星体震动和轨道的扰动,而对于更加靠近行星的卫星,潮汐效应则会加热行星的内部,这或许可以解释土卫二的地质活动。 2014年,美國太空總署宣佈,卡西尼號發現了土衛二南極地底存在液態水海洋的證據,海洋厚度約為10公里。南極附近的冰火山向太空噴出大量水氣和其他揮發物,夾雜類似氯化鈉晶體、水冰等固態粒子,噴射量約為每秒200公斤。噴出的水有一部份以「雪」的形態落回土衛二表面,一部份融入土星環中,另一部份甚至可到達土星。這些羽狀噴射物也為土星E環物質來源於土衛二的觀點提供了重要的證據。2015年9月16日,美國太空總署确认,根据卡西尼號的探测数据,其表面冰层下面拥有全球性海洋,而且海洋的底部有水热活动,即存在海底热泉。 由於接近地表處有水的存在,所以土衛二是尋找地外生物的最佳地點之一。分析指出,土衛二的噴射現象源自地表下的液態水海洋。噴射物的化學成份以及引力場模型表明地下液態水源體是在與岩石接觸的,所以可能是天體生物學中極為重要的研究對象。.

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地聲

地聲,又稱地鳴,為地震發生時,一小部分地震波能量傳入空氣變成聲波而形成的聲音,和地光一樣是地震的徵兆,往往發生在地震前的幾秒、幾分鐘或幾小時、甚至幾天内,在震中區或近震中的範圍内能普遍聽到。在基岩露出地表和表土層很薄的靠山地區,容易聽到地聲。聽到地聲的時間一般在感到地面振動之前,也有的在感到地面振動之後。文獻中記載人耳聽到的地聲,有的似雷聲、炮聲、撕布聲、拖拉機聲、風聲、哭聲等。儀器記錄的地聲大多出現在震前數分鐘至數小時內 。 實驗表明,在應力達到岩石破裂強度的一半時,聲發射信號顯著增加,當微破裂進一步發展時,聲發射頻率由高頻向低頻變化,因而有可能被儀器和人耳接收。由於地聲多在臨震前出現,有可能對臨震預報和自救有意義。.

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地震波

地震波(seismic wave),意指在地球內部傳遞的波動。一般而言,地震波是由構造地震所產生,然而其它自然現象也能生成地震波,例如風。人為的活動也能造成地震波,例如爆炸。對於地球內部構造的瞭解,地震波扮演了一個不可缺的角色。.

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地震持续时间震级

地震持续时间震级(英语:earthquake duration magnitude)是一种地震度量,缩写为MD。用记录振动持续时间测定震级,比用最大振幅测定震级能更好地符合实际情况。例如,对于限幅不太明显的地震,用最大振幅法测得的震级显然偏小,而用振动持续时间来测量震级却是比较可靠的。.

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医学超声检查

医学超声检查(超声检查、超聲诊断学)是一种基于超聲波(超音波)的医学影像学诊断技术,使肌肉和内臟器官——包括其大小、结构和病理学病灶——可视化。产科超声检查在妊娠时的產前診斷广泛使用。 超声频率的选择是对影像的空间分辨率和患者探查深度的折中。典型的诊断超声扫描操作采用的频率范围为2至13兆赫。 虽然物理学上使用的名词“超声”用于指所有频率在人耳听阈上限(20,000赫兹)以上,但在医学影像学中通常指频带比其高百倍以上的声波。.

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圖訊號

圖訊號(Graph Signal)的構造方法為在一張圖的頂點上賦予值,故在討論一個圖訊號時,必須先有一張圖。 圖訊號與離散時間訊號相對應,分別是圖訊號處理和數位訊號處理的處理對象。 圖訊號的指標域為圖的頂點集合。與離散時間訊號不同,因為圖的性質,指標不一定有前後的方向性,故一般而言不能將圖訊號的指標域比擬作時間。然而,為了與數位訊號處理中的概念相呼應,有時還是會將其稱作時域。.

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北盘江大桥 (杭瑞高速)

北盘江大桥位于中国贵州省六盘水市水城县都格镇与云南省宣威市普立乡的交界处,是一座跨越尼珠河(可渡河下游)的高速公路斜拉桥,也被称为“北盘江特大桥”、“都格北盘江大桥”或“毕都高速北盘江大桥”。大桥全长1,341.4米,中心桩号为K219+004,是杭瑞高速公路(G56)毕节至都格段(毕都高速)的控制性工程之一。大桥分为两个标段建设,其中,中交第二航务工程局有限公司负责承建BD-T17标段(贵州岸),贵州省公路工程集团有限公司负责承建BD-T18标段(云南岸)。大桥总投资7.7886亿元人民币,于2013年开工建设。2016年12月29日正式建成通车,令往來六盤水市及宣威市的時間從五小時大幅縮減至一小時。.

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北桥

北桥(Northbridge)是基于 Intel 处理器的个人电脑主板芯片组两枚芯片中的一枚,北桥设计用来处理高速信号,通常处理中央處理器、随机存取存储器、AGP 或 PCI Express 的端口,还有與南桥之间的通信。.

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圓周運動

在物理學中,圓周運動是指运动轨迹为圆或圆的一部分的一种运动。 圓周運動的例子有:一個轨道为圆的人造衛星的运动、一个電子垂直地進入一個均勻的磁場时所做的运动等等。.

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利萨茹曲线

数学上,利萨茹(Lissajous)曲线(又称利萨茹图形、李萨如图形或鲍迪奇(Bowditch)曲线)是两个沿着互相垂直方向的正弦振动的合成的轨迹。 纳撒尼尔·鲍迪奇在1815年首先研究这一族曲线,朱尔·利萨茹在1857年作更详细研究。.

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列车供电

列车供电系统(Electric train supply,简写为ETS;也称Head-end power,简称HEP)是旅客列车上的集中供电系统,按供电装置的位置可分为机车直供电(简称“机供”)和发电车集中供电,输出的电能用于列车上的照明、空气调节及其他电气设备,但目前仍然存在客车自带柴油发电机供电的现象。向列车供电的最早尝试于1881年10月由在伦敦至布莱顿的旅客列车上实施,但当时只是用于客车照明,后来又衍生出对列车空气调节系统的供电。.

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分子

分子(molecule)是一种构成物质的粒子,呈电中性、由两個或多個原子組成,原子之間因共價鍵而鍵結。能够單獨存在、保持物质的化學性質;由分子組成的物質叫分子化合物。 一個分子是由多個原子在共價鍵中通过共用電子連接一起而形成。它可以由相同的化學元素构成,如氧氣分子 O2;也可以由不同的元素构成,如水分子 H2O。若原子之間由非共價鍵的化學鍵(如離子鍵)所結合,一般不會視為是單一分子。 在不同的領域中,分子的定義也會有一點差異:在热力学中,构成物质的分子(如水分子)、原子(如碳原子)、离子(如氯离子)等在热力学上的表现性质都是一样的,因此,都统称为分子;在氣體動力論中,分子是指任何构成气体的粒子,此定義下,單原子的惰性氣體也可視為是分子。而在量子物理、有機化學及生物化學中,多原子的離子(如硫酸根)也可以視為是一個分子。 分子可根据其构成原子的数量(原子數)分为单原子分子,双原子分子等。 在氣体中,氫分子(H2)、氮分子(N2)、氧分子(O2)、氟分子(F2)和氯分子(Cl2)的原子數是2;固体元素中,黃磷(P4)原子數是4,硫(S8)的是8。所以,氬(Ar)是單原子的分子,氧氣(O2)是雙原子的,臭氧(O3)則是三原子的。 許多常見的有機物質都是由分子所組成的,海洋和大氣中大部份也是分子。但地球上主要的固體物質,包括地函、地殼及地核中雖也是由化學鍵鍵結,但不是由分子所構成。在離子晶體(像鹽)及共價晶體有反覆出現的晶体结构,但也無法找到分子。固態金屬是用金屬鍵鍵結,也有其晶体结构,但也不是由分子組成。玻璃中的原子之間依化學鍵鍵結,但是既沒有分子的存在,其中也沒有類似晶體反覆出現的晶体结構。.

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分子电子跃迁

分子电子跃迁表示分子中价电子从一个能级因为吸收能量时,跃迁到一个更高的能级;或者释放能量,跃迁到更低的能级的過程。如果起始能階的能量比最終能階的能量高,原子便會釋放能量(通常以電磁波的形式發放)。相反,如果起始能階的能量較低,原子便會吸收能量。釋放與吸收的能量等於這兩個能階的能量之差。 在此过程中的能量变化提供了分子结构的信息,并决定了许多分子性质如颜色。有关电子跃迁的能量和辐射频率的关系由普朗克定律决定。 一般,我们应用电子跃迁来说明单个原子。当讨论多原子分子时,我们应用分子轨道理论。也可以视单个原子为单原子分子,将各种情况的电子跃迁统一到分子电子跃迁的框架下来。这里的能级是基于分子轨道理论提出的。 有机化合物中的电子跃迁在电磁频谱的紫外区或可见光区发生,可以由UV/VIS光谱测得。在HOMO σ带处的電子可被激发到 LUMO 的σ带。这个过程被写作σ → σ*跃迁。同样有电子从π键轨道激发至反π键轨道π*,写作π → π*跃迁。助色基團的自由电子对被写为孤对电子n,孤电子对有自己的跃迁,如芳香π键跃迁。下列是已存在的分子电子跃迁:.

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分子振動

分子振動是指分子內原子間進行的週期性來回運動,而不包含分子的移動和轉動。這種週期性的運動頻率稱為振動頻率。在光譜學上常用紅外吸收光譜法與拉曼光譜學來測量分子的振動頻率,並用來分析分子結構。.

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分频器

分频器是一种可以把输入信号的频率f_作如下处理,使得输出信号的频率f_满足如下关系的电路: f_.

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周波

周波可以指:.

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周期函数

在数学中,周期函数是無論任何独立变量上經過一个确定的周期之后数值皆能重复的函数。我们日常所见的钟表指针以及月亮的月相都呈现出周期性的特点。周期性运动是系统的运动位置呈现周期性的运动。 对于实数或者整数函数来说,周期性意味着按照一定的间隔重复一个特定部分就可以绘制出完整的函数图。如果在函数f中所有的位置x都满足 那么,f就是周期为T的周期函数。非周期函数就是没有类似周期T的函数。 如果周期函数f的周期为T,那么对于f中的任意x以及任意整数n,有 若T.

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和谐1C型电力机车

HXD1C型电力机车是中国铁路的電力機車车型之一,由南车株洲电力机车有限公司开发研制,是在HXD1、HXD1B型电力机车设计制造技术平台的基础上,为满足中国铁路重载货运需要而研发的大功率交流传动干线货运用六轴电力机车,持续功率为7200千瓦,最高运行速度为120公里/小时。.

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和谐1D型电力机车

HXD1D型电力机车(“和谐”电1D型),是中国铁路使用的交流电传动准高速干线客运电力机车。.

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和谐3型内燃机车

HXN3型柴油机车是中国铁路的柴油机车车型之一,由中国北车集团大连机车车辆有限公司及美国易安迪公司(EMD)共同研制,该型机车是在SD70MAC、SD90MAC型柴油机车基础上,根据中国铁路技术规范改进设计而成的6000马力交流传动干线货运柴油机车,机车轴式Co-Co,轴重25吨,采用双司机室内走廊整体承载结构车体、电子喷射柴油机、IGBT牵引变流器、“EM2000”微机控制系统等技术,可在平直线路上单机牵引5,000吨货运列车,最高运用速度为120公里。.

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和谐5型内燃机车

HXN5型柴油机车是中国铁路的柴油机车车型之一,由南车戚墅堰机车有限公司及美国通用电气公司(GE)共同研制,该型机车是在通用电气公司为北美市场提供的“创新”系列柴油机车和AC6000CW型柴油机车基础上,根据中国铁路技术规范改进设计而成6000马力交流传动货运柴油机车,机车轴式Co-Co,轴重25吨,采用单司机室外走廊车架承载结构车体、“GEVO-16”电子喷射柴油机、IGBT牵引变流器、“CCA”微机控制系统等技术,可在平直线路上单机牵引5,000吨货运列车,最高运用速度为120公里。.

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和谐号CRH1型电力动车组

CRH1型电力动车组,是中华人民共和国铁道部為進行中国铁路第六次大提速,於2004年起向龐巴迪運輸和青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司(BST)(前称“青島四方-龐巴迪-鮑爾鐵路運輸設備有限公司”、BSP)訂購的CRH系列高速電力動車組車款之一。中国鐵道部将所有引进国外技术、联合设计生产的中国铁路高速(CRH)車輛均命名為「和谐号」。.

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傅里叶变换

傅里叶变换(Transformation de Fourier、Fourier transform)是一种線性积分变换,用于信号在时域(或空域)和频域之间的变换,在物理学和工程学中有许多应用。因其基本思想首先由法国学者约瑟夫·傅里叶系统地提出,所以以其名字来命名以示纪念。实际上傅里叶变换就像化学分析,确定物质的基本成分;信号来自自然界,也可对其进行分析,确定其基本成分。 经傅里叶变换生成的函数 \hat f 称作原函数 f 的傅里叶变换、亦称频谱。在許多情況下,傅里叶变换是可逆的,即可通过 \hat f 得到其原函数 f。通常情况下,f 是实数函数,而 \hat f 则是复数函数,用一个复数来表示振幅和相位。 “傅里叶变换”一词既指变换操作本身(将函数 f 进行傅里叶变换),又指该操作所生成的复数函数(\hat f 是 f 的傅里叶变换)。.

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冷陰極螢光燈用逆變器

冷陰極燈管逆變器(CCFL inverter)是一種為冷陰極螢光燈(CCFL)提供驅動電源的設備。常用於廉價輕巧的電器設備。.

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准相位匹配

准相位匹配(Quasi-phase-matching)是非线性光学频率转换的一种重要技术,其思想最早由J.

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准正规模式

准正规模式(Quasinormal modes)是被扰动的场或物体的能量耗散模式,例如描述场的扰动随时间的衰减.

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啁啾

啁啾(Chirp)是指頻率隨時間而改變(增加或減少)的信號,由於這種信號聽起來類似鳥鳴的啾聲。.

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八度

八度(Octave,亦稱為Perfect octave)是音程的一種,它的組成是由2個相同音名但來自不同音域所組成。兩音的距離為12個半音,而頻率的比例是2:1,換而言之,較高音的頻率為較低音的兩倍。而這個比例,不論是運用平分律、純律或是畢氏音程都是相同的。 在古代中國音樂理論中,八度譜記稱為均。 純八度是和聲學中第二簡單的音程關係(最簡單的是純一度)。亦被喻為是「音樂上最常用的音程」 在泛音列中,第1音和第2音的音程關係便是純八度。純八度音程往往給人一種非常舒暢的感覺,這和兩音的頻率重疊有關係,由於兩者成倍數關係,因此其正弦波的疊加波型並不會出現不協調音程中起伏不平的波段,反而能達至互補的作用,因而製造出一份和諧感。又因人耳在聽到純八度和聲時,會有將兩個音當成同一個音的傾向,因此,這樣的關係又可被稱為等價八度(octave equivalence)。另一方面,又由於音程所產生的共鳴感,令聽者感覺以八度音程行進的旋律,音色會比單旋律的彈奏更為豐富。.

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共模抑制比

共模抑制比(common-mode rejection ratio, CMRR)是模拟电路中差分放大器(或者其他电子器件)的一个用于衡量其抑制两端输入信号共模部分的一个参数。在实际应用中,例如,当有用信号为低电压信号且叠加在一个可能较高的电压补偿,或者是相关信息表示为在两个信号的差值时,较高的共模抑制比就十分重要。 理想状态下,一个差分放大器两个输入端分别输入V_+和V_-,输出V_\mathrm.

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共振增強多光子離子化

共振增強多光子離子化(Resonance enhanced multiphoton ionization,REMPI),或譯稱共振增強多光子電離或多光子共振游離,是一種用來偵測原子和小分子的光譜方法。這個方法透過一個可調式雷射來選擇性地將原子或分子激發到某一共振的中間態;此被激發的原子或分子再被激發,並產生電離。.

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先驅者鍍金鋁板

先驱者鍍金鋁板,是指安裝在兩艘無人駕駛太空探測器-先驱者10號及先驱者11號上,一塊載有由人類發出的訊息的鍍金鋁板。板上刻有一男一女的畫像,及一些符號用以表示這艘探測器的來源。就像海中漂浮的瓶中信,這段訊息將會在星際間漂浮。但是,若探測器要航行到一個距離太陽系30光年距離的恆星的話,其所需的平均時間就已經比我們身處的銀河系現時的年齡還要長。 先驱者探測器是第一個離開太陽系的人造物件。這塊鍍金鋁板裝嵌在探測器上天線的主柱之下,用以保護其不受太空塵所侵蝕。美國太空總署希望這塊板及探測器本身能比地球及太陽更加長壽。 在先驱者計劃後,旅行者計畫的探測器亦仿效這塊鍍金鋁板,把更加複雜及詳細的訊息收錄於旅行者金唱片之中,隨著探測器於1977年發射到太空之中。.

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光通常指的是人類眼睛可以見的電磁波(可見光),視知覺就是對於可見光的知覺。可見光只是電磁波譜上的某一段頻譜,一般是定義為波長介於400至700奈(纳)米(nm)之間的電磁波,也就是波長比紫外線長,比紅外線短的電磁波。有些資料來源定義的可見光的波長範圍也有不同,較窄的有介於420至680nm,較寬的有介於380至800nm。 而有些非可見光也可以被稱為光,如紫外光、紅外光、x光。 光既是一种高频的电磁波,又是一種由称為光子的基本粒子組成的粒子流。因此光同时具有粒子性与波动性,或者说光具有“波粒二象性”。.

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光声效应

声光效应(Photoacoustic effect)是指物体在周期性变化的光照下产生声信号的现象。光声效应的产生是由于在光的照射下物体能量增加,局部聚集的能量以热的形式释放出来从而引起周围物质的震动。震动的频率取决于光信号的频率,而强度则与材料、几何形状等物体自生性质有关。.

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光子

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光學介質

光學介質指的是电磁波可在其中傳遞的材料,電容率與磁導率是材料的特性指標。光在各個不同材料的傳遞特性,如內部阻抗、速率等,通常都可用電容率與磁導率表示。 材料的內部阻抗可用下式表示: 其中E_x與H_y分別是電場與磁場。 在絕緣體中,可以簡化如下: 舉例來說,真空的內部阻抗被稱為自由空間阻抗,以Z0表示: 波在介質中傳遞的速率可表示為c_w.

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光學頻譜

光学频谱,简称光谱,是复色光通过色散系统(如光栅、棱镜)进行分光后,依照光的波长(或频率)的大小顺次排列形成的图案。光谱中的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的唯一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人類大脑視覺所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色,其原因是粉红色并不是由单色组成,而是由多种色彩组成的。参见颜色。.

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光導纖維

光導纖維(Optical fiber),簡稱光纖,是一種由玻璃或塑料製成的纖維,利用光在這些纖維中以全反射原理傳輸的光傳導工具。微細的光纖封裝在塑料護套中,使得它能夠彎曲而不至於斷裂。通常光纖的一端的發射裝置使用發光二極體或一束激光將光脈衝傳送至光纖中,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈衝。包含光纖的线缆称为光缆。由於信息在光導纖維的傳輸損失比電在電線傳導的損耗低得多,更因為主要生產原料是硅,蘊藏量極大,較易開採,所以價格很便宜,促使光纖被用作長距離的信息傳遞媒介。隨著光纖的價格進一步降低,光纖也被用於醫療和娛樂的用途。 光纖主要分為兩類,與。前者的折射率是漸變的,而後者的折射率是突變的。另外還分為單模光纖及多模光纖。近年來,又有新的光子晶體光纖問世。 光导纤维是双重构造,核心部分是高折射率玻璃,表层部分是低折射率的玻璃或塑料,光在核心部分傳輸,并在表层交界处不断进行全反射,沿“之”字形向前傳輸。这种纤维比头发稍粗,这样细的纤维要有折射率截然不同的双重结构分布,是一个非常惊人的技术。各国科学家经过多年努力,创造了内附着法、MCVD法、VAD法等等,制成了超高纯石英玻璃,特制成的光导纤维傳輸光的效率有了非常明显的提高。现在较好的光导纤维,其光傳輸損失每公里只有零点二分贝;也就是说传播一公里后只損4.5%。.

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光伏逆变器

光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以將光伏(PV)太陽能板產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電(AC)的逆变器,可以回饋回商用輸電系統,或是供的電網使用。光伏逆变器是光伏陣列系統中重要的(BOS)之一,可以配合一般交流供電的設備使用。太陽能逆變器有配合光伏陣列的特殊功能,例如最大功率點追踪及保護的機能。.

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光电管

光電管(Phototube)是光電效應的應用之一。利用金屬在光照射之下所產生的光電子,再加以測量光電子之最大電壓即可測定出光子波長。為了使能產生光電效應的光子頻率更廣,通常被照射的金屬電極會選用游離能較低的鹼金屬(如:銫)。而窗口的材質取決於需要測定的波長範圍。 若波長範圍在於可見光之間,可選用普通玻璃作為窗口材質; 波長範圍涉及紫外光,常選用石英作為窗口材質; 波長範圍在紅外光,常以硒化鋅、矽元素作為窗口材料。.

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光电效应

光电效应(Photoelectric Effect)是指光束照射物体时會使其發射出電子的物理效應。發射出來的電子稱為「光電子」。 1887年,德國物理學者海因里希·赫茲發現,紫外線照射到金屬電極上,可以幫助產生電火花。(On an effect of ultra-violet light upon the electric discharge)1905年,阿爾伯特·愛因斯坦發表論文《关于光产生和转变的一个启发性观点》,給出了光電效應實驗數據的理论解釋。愛因斯坦主張,光的能量并非均匀分布,而是負載於離散的光量子(光子),而這光子的能量和其所組成的光的頻率有關。這个突破性的理論不但能够解释光电效应,也推动了量子力學的诞生。由於「他對理論物理學的成就,特別是光電效應定律的發現」,愛因斯坦獲頒1921年諾貝爾物理學獎。 在研究光電效應的过程中,物理學者对光子的量子性質有了更加深入的了解,这對波粒二象性概念的提出有重大影響。除了光電效應以外,在其它現象裏,光子束也會影響電子的運動,包括光電導效應、光伏效應、光電化學效應(photoelectrochemical effect)。 根據波粒二象性,光電效應也可以用波動概念來分析,完全不需用到光子概念。威利斯·蘭姆與馬蘭·斯考立(Marlan Scully)於1969年使用半經典方法證明光電效應,這方法將電子的行為量子化,又將光視為純粹經典電磁波,完全不考慮光是由光子組成的概念。.

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光物理學

光物理學(optical physics)研究電磁輻射的生成與性質、電磁輻射與物質之間的相互作用,特別是其控制與操縱。它與一般光學、光學工程不同的方面是在於它比較專注於發現與應用新光學現象;但在光物理學、應用光學、光工程學之間,並沒有太大的區別,因為光工程學所發展出來的元件、應用光學找到的實際用途,都是光物理學的基礎研究所必需的前提,而這基礎研究又導致發展出新元件與新用途。研究員時常會同時參與基礎研究與應用發展的各種計畫,例如,做實驗發現了電磁感應透明現象,他又與莱娜·豪合作對於慢光(slow light)技術的發展貢獻良多。 從微波到X射線,橫跨整個電磁波譜,對於每一個頻率,研究者嘗試發展出具有更優良性質的發光源。線性與非線性光學過程、光譜學都囊括在光物理學內。研究者會對於各種線性或非線性光學過程做詳細分析。激光與激光光譜學的研究成果已徹底地拓寬了光學的工作範圍。量子光學、飛秒光學也是光物理學的重要研究領域。孤獨原子對於強勁與超短時電磁場的非線性響應、原子-腔相互作用、電磁場的量子性質,這些高階論題近期也是光物理學的重點項目。其它重要領域包括納米光學測量所使用的嶄新光學技術、衍射光學、低相干干涉測量術(low-coherence interferometry)、光學相干斷層掃描、近場顯微鏡(near-field microscopy)等等。光物理學的研究成果,時常會促成通訊業、製藥業、製造業和甚至娛樂業的驚人進展。.

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光速

光速,指光在真空中的速率,是一個物理常數,一般記作,精確值為(≈ m/s)。這一數值之所以是精確值,是因為米的定義就是基於光速和國際時間標準上的。根據狹義相對論,宇宙中所有物質和訊息的運動和傳播速度都不能超過。光速也是所有無質量粒子及對應的場波動(包括電磁輻射和引力波等)在真空中運行的速度。這一速度獨立於射源運動以及觀測者所身處的慣性參考系。在相對論中,起到把時間和空間聯繫起來的作用,並且出現在廣為人知的質能等價公式中:.

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光速可變理論

光速可變理論認爲光速(以c表示)是時空的函數,因此不是確定的數值。在經典物理學中,真空中的光速是一個常數,在國際單位制中被定義為c.

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克尔黑洞

克尔黑洞(英文:Kerr black hole)是爱因斯坦场方程预言下的一类带有角动量的黑洞,是二種旋转黑洞(rotating black hole)中的一種。用来描述克尔黑洞的时空度规叫做克尔度规,是由新西兰数学家罗伊·克尔于1963年解出的。另一種是同时带有角动量和电荷的黑洞,叫做克尔-纽曼黑洞(Kerr-Newman black hole)。相比于静态的史瓦西黑洞,克尔黑洞更接近于实际物理上的黑洞,因为大多数恒星都具有一定的自转角动量,当它们坍缩成黑洞时仍然会保留部分角动量。2006年天文学家对银河系内的X射线双星GRS 1915+105的观测表明,其中的黑洞可能在以每秒1150次的频率高速自转,已经接近了理论上的极限。.

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克里斯蒂安·多普勒

克里斯蒂安·安德烈亚斯·多普勒(Christian Andreas Doppler,),奥地利数学家、物理学家。 多普勒1803年11月29日出生于奥地利萨尔茨堡的一个石匠家族。曾在维也纳工学院学习。1841年成为布拉格理工学院的数学教授。1850年,多普勒担任维也纳大学物理学院的首任院长。1853年在意大利的威尼斯去世,终年49岁。 多普勒于1842年提出了多普勒效应,即:当观测者与波源发生相对运动时,所接收的波的频率会发生变化。这个效应后来通过聆听行进中的火车上演奏的音乐得到证实。多普勒试图用此来解释双星的颜色变化。现在这一效应广泛应用于光学、天文学、气象学、医学诊断和日常生活等诸多方面。.

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動物因道路致死現象

動物因道路致死現象指的是道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。 這些事故可能造成造成野生動物的死亡,也可能造成司机或道路管理部门的經濟上的損失,并涉及到交通安全和的問題。在人類活動增加,對某區域進行道路建設,車輛增加,與在當地生活的野生動物的活動區域重疊後,交通導致動物死亡的現象就會增加。.

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国际单位制

國際單位制(Système International d'Unités,簡稱SI),-->源於公制(又稱米制),是世界上最普遍採用的標準度量系統。國際單位制以七個基本單位為基礎,由此建立起一系列相互換算關係明確的「一致單位」。另有二十個基於十進制的詞頭,當加在單位名稱或符號前的時候,可用於表達該單位的倍數或分數。 國際單位制源於法國大革命期間所採用的十進制單位系統──公制;現行制度從1948年開始建立,於1960年正式公佈。它的基礎是米-千克-秒制(MKS),而非任何形式的厘米-克-秒制(CGS)。國際單位制的設計意圖是,先定義詞頭和單位名稱,但單位本身的定義則會隨著度量科技的進步、精準度的提高,根據國際協議來演變。例如,分別於2011年、2014年舉辦的第24、25屆國際度量衡大會討論了有關重新定義公斤的提案。 隨著科學的發展,厘米-克-秒制中出現了不少新的單位,而各學科之間在單位使用的問題上也沒有良好的協調。因此在1875年,多個國際組織協定《米制公約》,創立了國際度量衡大會,目的是訂下新度量衡系統的定義,並在國際上建立一套書寫和表達計量的標準。 國際單位制已受大部分發達國家所採納,但在英語國家當中,國際單位制並沒有受到全面的使用。.

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国际单位制基本单位

国际单位制基本单位是一系列由物理学家订定的基本标准单位。国际单位制共有7个基本单位。其中,只有公斤是用實物來定義。 中华人民共和国用的单位名称依据《中华人民共和国法定计量单位》。中華民國用的單位名稱依據中華民國經濟部公告的《》。.

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国际单位制导出单位

國際單位制導出單位是國際單位制的一部份,從七個國際單位制基本單位導出。 中華人民共和國(包括香港特別行政區和澳門特別行政區)用的單位名稱依據《中华人民共和国法定计量单位》。 中華民國用的單位名稱依據中華民國經濟部公告的《法定度量衡單位及其使用之倍數、分數之名稱、定義及代號》。.

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国际单位制词头

国际单位制词头表示单位的倍数和分数,目前有20个词头,大多数是千的整數次冪。.

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国民统一广播

国民统一广播(국민통일방송;Unification Media Group)是韩国的一家对-zh-hans:朝鲜;zh-hant:北韓;-民营宣传机构,2014年11月26日成立。.

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四維矢量

在相對論裏,四維向量(four-vector)是實值四維向量空間裏的矢量。這四維向量空間稱為閔考斯基時空。四維向量的分量分別為在某個時間點與三維空間點的四個數量。在閔考斯基時空內的任何一點,都代表一個「事件」,可以用四維向量表示。從任意慣性參考系觀察某事件所獲得的四維向量,通過勞侖茲變換,可以變換為從其它慣性參考系觀察該事件所獲得的四維向量。 本文章只思考在狹義相對論範圍內的四維向量,儘管四維向量的概念延伸至廣義相對論。在本文章內寫出的一些結果,必須加以修改,才能在廣義相對論範圍內成立。.

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四維頻率

在電磁學裏,平面電磁波的四維頻率 f^ 以公式定義為 其中,f 是電磁波的頻率,\mathbf 是朝著電磁波傳播方向的單位矢量。 四維頻率與自己的內積永遠等於零: 類似地,四維角頻率 \omega^ 以公式定義為 其中,\omega 是電磁波的角頻率。 顯然地, 四維波向量 ^ 與四維角頻率有密切的關係,定義為 其中,\mathbf 是電磁波的波向量。 在本篇文章裏,閔可夫斯基度規的形式被規定為 diag(1, -1, -1, -1) ,這是参考了約翰·傑克森(John D. Jackson)的著作《經典電動力學》中所採用的形式;並且使用了經典的張量代数以及愛因斯坦求和約定。.

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四足類

四足類(学名:Tetrapoda)是擁有四肢或附屬肢體的脊椎動物。兩棲動物、爬行動物(包括恐龍)、鳥類及哺乳動物都是四足類,而甚至沒有腳的蛇亦是從四足類演化而來。最早期的四足類是於泥盆紀由肉鰭魚類適應輻射成為呼吸空氣的兩棲類。.

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倒頻譜

倒頻譜(cepstrum),顧名思義,就是將頻譜(spectrum)的英文前四個字母反過來寫。倒頻譜是為了某些時候,為了計算方便,將原來信號的頻譜先轉成類似分貝的單位,再作逆傅里叶变换,把它視為一種新的訊號做處理。倒頻譜有複數倒頻譜,及實數倒頻譜。 倒頻譜被定義在1963的論文(Bogert等)。定義如下:.

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B (音名)

B、Si或Ti是唱名的第七個音。 當計算十二平均律連同參考的A以上中音C是440 Hz,中音B的頻率大約是493.883 Hz。參見音高的相關討論。.

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B♭ (音名)

B(B-flat)是A的一個半音之上,B的一個半音之下。因此,B與sharp異名同音。B在法語裏是第十一個唱名,稱為lá dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那C4(中央C之上的B的頻率就是大約466.16 Hz。(參見音高).

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C (音名)

中央C(Middle C)為西洋音樂術語,代表位於五線譜大譜表(Grand staff)正中間的音值,或等同於(Scientific pitch notation)中的「C4」。 此音在鍵盤樂器(如鋼琴)亦偏於中央位置。多是女聲或未變聲男性音域最低可發出的C。 縱然中央C一般指的都是「c1」,但在不同樂器中,有可能出現不同的稱呼。例如在鍵盤樂器中,「c1」就是中央C。但在西洋笛的演奏家中,中央C指的可能是「C4」,而「C1」成了「低音C」。這些差異主要與樂器本身的音調高低有密切的關係。 當以十二平均律計算,並以中央C之上的A作為440 Hz時,中央C的頻率約261.6赫茲。詳見音高(pitch)。另外,如果以纯律计算,中央C的频率是261HZ。.

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CAT-5

5类双绞线(英文:Category 5 cable),一般稱為CAT-5線,是一種雙絞線,並設計為可提供高速度、低噪訊比的訊號傳輸線。這一種的傳輸線一般用在電腦網絡的內部配線,如把電腦連接至乙太網、或電腦連接電腦、集線器連接路由器等。此外,還可以用作話音通訊、令牌環(記號環網路、token ring)、非同步傳輸模式(Asynchronous Transfer Mode)的傳輸。.

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CAT-6

6類雙絞線(英文:Category 6 cable),一般稱為CAT-6線,是在千兆乙太網以及其它CAT-5/CAT-3向下兼容網路上所使用到的傳輸線材標準。相比起CAT-5纜線,CAT-6纜線加強了對抗串擾及系統雜訊的防護。而在規格上,它的訊號傳輸頻率高達250MHz,適合用於10BASE-T、100BASE-TX及1000BASE-T等各種乙太網傳送標準。在短距離內,CAT-6甚至可用作架構萬兆乙太網。 與部份TIA標準的線材同是以四對雙絞線組成,而根據ANSI/TIA-568-B.2-1內的標準,CAT-6線的線徑可由22AWG至24AWG,比CAT-5線的規格更有彈性。.

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CAT電腦訊源

CAT(computer as transporter)是利用個人電腦的架構,來播放出高保真的音樂品質。中國大陸叫PC Hi-Fi,香港叫CAS(Computer As Source)。在美國也有不少的文獻以及公開的研究報告,較為著名的是網絡上名為Cics的作者,他率先撰寫裝置手冊教導如何利用個人電腦取得近似高級音響的品質。建立電腦訊源的基本原則,是選擇購買在市場上可取得的商用量產電腦零組件,置入發燒音響的觀念與手段取得傳真的音樂再生。在台灣具代表性的是網絡上名為P900的作者,組織該區域電腦領域從業人士,進行一系列的業餘研發及網絡論壇運動,其中推出不少革命性的觀念,在網絡廣為討論。香港日本均有類似的研究,近年來國際數字音響生產業者,也紛紛推出播放電腦音樂檔案的商用機。.

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C♯ (音名)

C(C-sharp)是C的一個半音之上,D的一個半音之下。因此,C與flat異名同音。C在法語裏是第二個唱名,稱為do dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那C4(中央C之上的C)的頻率就是大約277.18 Hz。(參見音高。).

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(学名:Canis lupus familiaris),現代俗称为狗,一种常见的犬科哺乳动物,與狼為同一種動物,生物学分类上是狼的一个亚種。狗是最早驯養於人類的一个物种。被人养的称为家犬,返回野外没人养的狗称为“野狗”或“流浪狗”,是可以領養的。犬的壽命最多可達二十多年,平均則為十數年,與貓的平均壽命相近。若無發生意外,平均壽命以小型犬為長。 DNA分析显示狗不单单是灰狼(Canis lupus)的近亲,更是各地不同灰狼亚种的混血后代。现代狗的祖先约在1.1万至1.6万年前开始在西欧被人类驯化,更早之前人類飼養的古代狗已經滅絕,如在比利时所发现距今3.6万年及阿尔泰山所发现约3.3万年前的标本,则显示已经中断的驯化事件,这些更早期的古代狗均未留下现存后代。但2016年的研究表明,現代狗至少經過兩次馴化,人類在亞洲馴化狗,發生在超過1.4萬年前,一小部分家犬和人通過歐亞大陸西遷。這意味著,所有現代家犬,還有紐格萊奇墓犬,牠們的祖先可追溯回到亞洲。基因檢測發現舊石器時代的歐洲犬,很多基因型在現代歐洲犬中找不到。這結果可能意味著,古歐洲犬沒留下多少後代,有可能是因為亞洲犬在新石器時代就逐漸取代了古歐洲犬。 狗在中习得了与人类行为和谐一致的特殊习性,更获得了靠高淀粉饮食茁壮成长的能力,为犬科动物中的奇葩。各种狗的形状、大小、毛色都有显著不同。狗可用作陪伴、看家护院、捕猎、放牧、载货、拉车、警用、、做宠物、等,因此有“人类的好朋友”这一美誉。但同时,東亞的北朝鮮、韩国、中國部份地區、東南亞的越南、歐洲的瑞士、法國、美國夏威夷等地的人类也把狗作为食物。 今天,家犬的种类已达数百个品种,其中多数犬种出现是近几百年的事。人们根据需要培育了许多不同的品种。身高从只有15.2厘米的吉娃娃到76厘米的爱尔兰猎狼犬,颜色也从白色到黑、灰或棕都有。长毛、短毛,直毛、剛毛、卷毛、沒毛,不一而足。很忠心。.

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矩陣力學

矩陣力學是量子力學其中一種的表述形式,它是由海森堡、玻恩和约尔当(P.

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短吻海豚

短吻海豚(Orcaella brevirostris),又名伊豚或伊河豚,是一種散佈在孟加拉灣及東南亞海岸及河流的海豚。.

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短波

短波(short wave,SW)是无线电的一个波长范围,其对应的频率范围被称为高频。短波的波长范围是10米至100米,高频的范围则是3MHz到30MHz。短波波段的电磁波除了能够利用地波传播外,还可通过电离层的反射进行远距离传输,因而国际广播通常都位于短波波段。.

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矿石收音机

矿石收音机,简称矿石机,是利用天然矿石或晶体二极管作为检波元件,加上天线、地线、调谐电路和耳机等制成的收音机。.

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环路增益

环路增益(loop gain)為電子學及控制工程的名詞,是指一反馈迴路中的總增益,一般會以比例或是分貝表示。环路增益常用在放大器及电子振荡器的線路中,後來更擴展到控制工廠及設備的工業中。环路增益的概念也用在生物學中。在反馈迴路中,為了控制輸出,會量測設備、程序的輸出,取樣後,再以此影響輸入信號,使輸出控制的更理想。环路增益和环路相位移決定了設備的特性,也決定輸出是否穩定,或是不穩定(振荡)。海因里希·巴克豪森在1921年最早發現环路增益在電子反馈放大器特性分析中的重要性,後來在1930年代由贝尔实验室的亨德里克·韋德·波德及哈里·奈奎斯特繼續發展。 右圖是有负反馈電子放大器的方塊圖。輸入信號和一信號相減,送到开环增益為A的放大器中,進行放大。放大器的輸出送到增益為β的反馈迴路中,再和放大器的輸入信號相減,成為放大器的輸入。环路增益可以先假設反馈迴路先在某一點切斷,再看給予一信號時的總增益。以右圖為例,环路增益是二個增益的乘積−Aβ,負號的原因是因為輸入信號是和反馈信號相減才送到放大器中。在放大器中,环路增益是以分貝表示的开环增益圖及閉环增益圖(1/β圖)之間的差。 增益A和β會隨輸出信號的頻率而改變,因此环路增益也會隨頻率而變化,一般會表示為角頻率ω(單位為弧度每秒)的函數。 在通訊上,环路增益可以指载波終端或是二線中继器上的可用功率增益。最大的可用增益是由閉迴路的總損失決定,可用增益不能大於總損失。.

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灰林鸮

林鴞(學名:Strix aluco)是一種結實及中等身形的貓頭鷹,普遍分布在歐亞大陸的林地。下身淡色及有深色的條紋,上身呈褐色或灰色,已知11個亞種中有幾種不同的色型。一般會在樹孔中築巢,並會保護鳥蛋及雛鳥。灰林鸮不遷徙,有高度的區域性,雛鳥若離開父母後若不能找到領土就要面對捱餓的可能。 灰林鴞是夜間活動的猛禽,主要獵食齧齒目动物。灰林鴞會從高處俯衝下來捉住獵物,並將之整個吞下。夜間以視覺及聽覺捕捉獵物,飛行時几乎没有声音。灰林鴞能夠捕捉較小的貓頭鷹,但年輕的灰林鴞有可能反被雕鴞、蒼鷹或狐狸等獵殺。 雖然灰林鴞的夜間視覺很強,但对颜色的分辨卻没有人類的靈敏。灰林鴞的夜間習性及怪異的叫聲,使人往往將其與死亡及不幸相聯繫。.

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硼氢化钇

氢化钇是一种无机化合物,化学式为Y(BH4)3,为黄色晶体。.

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硼氢化铀

氢化铀(IV)是一种无机化合物,化学式为U(BH4)4,是一种绿色易挥发的固体,有放射性。.

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磁是一种物理现象,磁学是研究磁现象的一个物理学分支,磁性是物質響應磁場作用的性质。磁性表现在順磁性物質或铁磁性物質(如铁钉)會趨向於朝著磁場較強的區域移動,即被磁場吸引;反磁性物質則會趨向於朝著磁場較弱的區域移動,即被磁場排斥;還有一些物質(如自旋玻璃、反鐵磁性等)會與磁場有更複雜的關係。 依照溫度、壓強等參數的不同,物質會顯示出不同的磁性。表现出磁性的物质通称为磁体,原来不具有磁性的物质获得磁性的过程称为磁化,反之称为退磁。磁鐵本身會產生磁場,但本质上磁场是由电荷运动產生,如磁铁内部未配對电子的自旋,会产生磁场,当这些磁场的方向一致时,宏观上就表现为磁性。.

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磁导率

在电磁学中,磁导率是一种材料对一个外加磁场线性反应的磁化程度。磁导率通常用希腊字母μ来表示。该形式由奥利弗·赫维赛德于1885年9月创造使用。 在国际单位制单位中,磁导率的单位是亨利每米(H m-1),或牛顿每安培的平方(N A-2)。常数值 \mu_0 为磁场常数或真空磁导率,并有明确定义 值 \mu_0.

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磁化強度

磁化強度(magnetization),又稱磁化向量,是衡量物體的磁性的一個物理量,定義為單位體積的磁偶極矩,如下方程式: 其中,\mathbf 是磁化強度,n 是磁偶極子密度,\mathbf 是每一個磁偶極子的磁偶極矩。 當施加外磁場於物質時,物質的內部會被磁化,會出現很多微小的磁偶極子。磁化強度描述物質被磁化的程度。採用國際單位制,磁化強度的單位是安培/公尺。 物質被磁化所產生的磁偶極矩有兩種起源。一種是由在原子內部的電子,由於外磁場的作用,其軌域運動產生的磁矩會做拉莫爾進動,從而產生的額外磁矩,累積凝聚而成。另外一種是在外加靜磁場後,物質內的粒子自旋發生「磁化」,趨於依照磁場方向排列。這些自旋構成的磁偶極子可視為一個個小磁鐵,可以以向量表示,作為自旋相關磁性分析的古典描述。例如,用於核磁共振現象中自旋動態的分析。 物質對於外磁場的響應,和物質本身任何已存在的磁偶極矩(例如,在鐵磁性物質內部的磁偶極矩),綜合起來,就是淨磁化強度。 在一個磁性物質的內部,磁化強度不一定是均勻的,磁化強度時常是位置向量的函數。.

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磁化率

在電磁學中,磁化率(magnetic susceptibility)是表徵物質在外磁場中被磁化程度的物理量。.

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神奈川縣立三池公園

奈川縣立三池公園()是神奈川縣橫濱市鶴見區的綜合公園。 公園名稱來自於園內的3座池(上之池、中之池、下之池)。園內種有35種、超過1000棵的櫻花樹,並選為日本櫻名所100選之一。其中染井吉野櫻佔約7成。另外本園也被選為神奈川縣的「」,林間與池畔可見許多鳥類。 園內設有軟式棒球場與游泳池、網球場等,並有神奈川電視台(tvk)的電波發射塔。.

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神经编码

经编码(neural coding)是一个和神经科学相关的领域,研究外界刺激与特定的神经元或者神经元组合之间的电生理学关系,以及这些神经元组合电活动之间的关系。 感觉信息与其它信息,都是由脑中的生物神经网络来承载与呈现,基于这个理论,人们认为神经元既可以编码数码信号,也可以编码模拟信号。.

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神经振荡

经振荡是中枢神经系统中存在的一种节律性,或是重复性的神经元活动。神经组织可以通过多种方式产生振荡,这种振荡主要是靠单个神经元或者神经元之间的相互作用引发。在单个神经元中,神经振荡既可以表现为膜电位的振荡,又可以表现为动作电位的节律性活动,这些电活动继而引发突触后膜电位的振荡。在群体神经元水平,大量神经元的同步发放可以引起宏观水平的振荡,这种振荡活动可以通过脑电图记录到。群体神经元的振荡活动通常由神经元之间的反馈活动引起。这些神经元之间的相互作用会引起与单个神经元发放不同频率的振荡。最为人所熟知的宏观的神经元振荡活动就是大脑的。 神经振荡最早是由Hans Berger发现的,但是它们的生理功能至今仍然不是完全清楚。神经振荡的可能作用包括特征绑定,信息传递机制以及节律运动输出的产生。这一领域在近几十年的研究中,通过神经影像学手段取得了一些突破性的进展。神经科学对这一现象的研究重点在于确定神经振荡是怎样产生的以及神经振荡的功能是什么。从多个层面对大脑中神经振荡的研究中发现,神经振荡在神经信息处理中具有重要的作用。但到目前为止,仍然缺乏大量的实验证据来证明神经振荡的功能,因此目前还无法对神经振荡的功能做出一个完善的解释。.

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科学大纲

以下大綱是科學的主題概述: 科学(Science,Επιστήμη)是通過經驗實證的方法,對現象(原來指自然現象,現泛指包括社會現象等現象)進行歸因的学科。科学活动所得的知识是条件明确的(不能模棱两可或随意解读)、能经得起检验的,而且不能与任何适用范围内的已知事实产生矛盾。科学原仅指对自然现象之规律的探索与总结,但人文学科也被越来越多地冠以“科学”之名。 人们习惯根据研究对象的不同把科学划分为不同的类别,传统的自然科学主要有生物學、物理學、化學、地球科學和天文學。逻辑学和数学的地位比较特殊,它们是其它一切科学的论证基础和工具。 科学在认识自然的不同层面上设法解决各种具体的问题,强调预测结果的具体性和可证伪性,这有别于空泛的哲学。科学也不等同于寻求绝对无误的真理,而是在现有基础上,摸索式地不断接近真理。故科学的发展史就是一部人类对自然界的认识偏差的纠正史。因此“科学”本身要求对理论要保持一定的怀疑性,因此它绝不是“正确”的同义词。.

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科學素養

科學素養(Scientific Literacy)表示拥有基本的语言学习和表达能力,能理解科学观念,了解科学研究过程和方法,能运用科学解释身边的事情,建立与评价有证据基础的论证,并恰当地运用结论来引领自己的行为。它包含運用書寫、數值與資訊等能力來理解科學方法、觀測與理論。.

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稜鏡

鏡,在光學中是一種透明的光學元件,拋光與平坦的表面能折射光線。正確的表面角度取決於應用上的需求,傳統的幾何形狀是以三角型為基礎長方形為邊的三稜柱。在口頭上提到稜鏡時,通常都是指這種類型,但許多光學稜鏡都不是這種形狀的稜鏡。只要是對波長透明的材料都可以用來製造稜鏡,但傳統上和外觀上看都是以玻璃來製作。 稜鏡可以將光線分裂成原來的成分,也就是光譜(在彩虹中的顏色),也可以用來反射或分裂成不同的偏振光。.

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空間頻率

間頻率,就是在每單位長度上,出現幾個同樣的幾何結構。如果同樣的幾何結構重複的距離為λ,那空間頻率就是λ的倒數。 這個概念與力學中的波動類似,λ可以視為周期T,f就是頻率ν。 下圖中(b)、(c)和(d)的空間頻率分別是(a)的2倍、4倍和8倍。.

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穆斯堡尔效应

斯堡尔效应,即原子核辐射的无反冲共振吸收。这个效应首先是由德国物理学家穆斯堡尔于1958年首次在实验中实现的,因此被命名为穆斯堡尔效应。应用穆斯堡尔效应可以研究原子核与周围环境的超精细相互作用,是一种非常精确的测量手段,其能量分辨率可高达10-13,并且抗干扰能力强、实验设备和技术相对简单、对样品无破坏。由于这些特点,穆斯堡尔效应一经发现,就迅速在物理学、化学、生物学、地质学、冶金学、矿物学、地质学等领域得到广泛应用。近年来穆斯堡尔效应也在一些新兴学科,如材料科学和表面科学开拓了应用前景。 理论上,当一个原子核由激发态跃迁到基态,发出一个γ射线光子。当这个光子遇到另一个同样的原子核时,就能够被共振吸收。但是实际情况中,处于自由状态的原子核要实现上述过程是困难的。因为原子核在放出一个光子的时候,自身也具有了一个反冲动量,这个反冲动量会使光子的能量减少。同样原理,吸收光子的原子核光子由于反冲效应,吸收的光子能量会有所增大。这样造成相同原子核的发射谱和吸收谱有一定差异,所以自由的原子核很难实现共振吸收。迄今为止,人们还没有在气体和不太粘稠的液体中观察到穆斯堡尔效应。 1957年底,穆斯堡尔提出实现γ射线共振吸收的关键在于消除反冲效应。如果在实验中把发射和吸收光子的原子核置于固体晶格中,那么出现反冲效应的就不再是单一的原子核,而是整个晶体。由于晶体的质量远远大于单一的原子核的质量,反冲能量就减少到可以忽略不计的程度,这样就可以实现穆斯堡尔效应。实验中原子核在发射或吸收光子时无反冲的概率叫做无反冲分数f,无反冲分数与光子能量、晶格的性质以及环境的温度有关。 穆斯堡尔使用191Os(锇)晶体作γ射线放射源,用191Ir(铱)晶体作吸收体,于1958年首次在实验上实现了原子核的无反冲共振吸收。为减少热运动对结果的影响,放射源和吸收源都冷却到88K。放射源安装在一个转盘上,可以相对吸收体作前后运动,用多普勒效应调节γ射线的能量。191Os经过β-衰变成为191Ir的激发态,191Ir的激发态可以发出能量为129 keV的γ射线,被吸收体吸收。实验发现,当转盘不动,即相对速度为0时共振吸收最强,并且吸收谱线的宽度很窄,每秒几厘米的速度就足以破坏共振。除了191Ir外,穆斯堡尔还观察到了187Re、177Hf、166Er等原子核的无反冲共振吸收。由于这些工作,穆斯堡尔被授予1961年的诺贝尔物理学奖。 截至2005年上半年,人们已经在固体和粘稠液体中实现了穆斯堡尔效应,样品的形态可以是晶体、非晶体、薄膜、固体表层、粉末、颗粒、冷冻溶液等等,涉及40余种元素90余种同位素的110余个跃迁。然而大部分同位素只能在低温下才能实现穆斯堡尔效应,有的需要使用液氮甚至液氦对样品进行冷却。在室温下只有57Fe、119Sn、151Eu三种同位素能够实现穆斯堡尔效应。其中57Fe的 14.4 keV 跃迁是人们最常用的、也是研究最多的谱线。 穆斯堡尔效应对环境的依赖性很高。细微的环境条件差异会对穆斯堡尔效应产生显著的影响。在实验中,为减少环境带来的影响,需要利用多普勒效应对γ射线光子的能量进行细微的调制。具体做法是令γ射线辐射源和吸收体之间具有一定的相对速度,通过调整v的大小来略微调整γ射线的能量,使其达到共振吸收,即吸收率达到最大,透射率达到最小。透射率与相对速度之间的变化曲线叫做穆斯堡尔谱。应用穆斯堡尔谱可以清楚地检查到原子核能级的移动和分裂,进而得到原子核的超精细场、原子的价态和对称性等方面的信息。应用穆斯堡尔谱研究原子核与核外环境的超精细相互作用的学科叫做穆斯堡尔谱学。 穆斯堡尔谱的宽度非常窄,因此具有极高的能量分辨本领。例如57Fe的 14.4 keV 跃迁,穆斯堡尔谱宽度与γ射线的能量之比ΔE/E~10-13,67Zn的 93.3 keV 跃迁ΔE/E~10-15,107Ag的93 keV 跃迁ΔE/E~10-22。因此穆斯堡尔效应一经发现就在各种精密频差测量中得到广泛应用。例如:.

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窗函数

在信号处理中,窗函数(window function)是一种除在给定区间之外取值均为0的实函数。譬如:在给定区间内为常数而在区间外为0的窗函数被形象地称为矩形窗。任何函数与窗函数之积仍为窗函数,所以相乘的结果就像透过窗口“看”其他函数一样。窗函数在频谱分析、滤波器设计、波束形成、以及音频数据压缩(如在Ogg Vorbis音频格式中)等方面有广泛的应用。.

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第三心音

在心臟生理學中,第三心音(Third heart sound,S3)是一種心音,由於其為心動週期第三個出現的心音而得名。第三心音是一種少見的額外心音,發生於主要心音"lub-dub"心音(第一心音與第二心音)的不久之後,是心室舒張早期的快速充盈期結束發生的低頻率,短暫震動Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations.

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第一心音

在心臟生理學中,第一心音(first heart sound,S1)是一種心音,並且是心動週期中第一個發出的心音,聽起來像是“lub”或“啦”,通常由二尖瓣(M)和三尖瓣(T)處發出,與略頸動脈搏同步,通常與心尖搏動同時出現,在心尖處有最大的震幅。第一心音是一個複合波,由房室瓣關閉與半月瓣開起的震動組成,始於房室瓣關閉終於半月瓣開起,通常振幅最高、歷時最長、頻率較低的心音。第一心音發生在心縮期,且是其開始的標誌。.

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第二心音

在心臟生理學中,第二心音(second heart sound,S2)是一種心音,並且是心動週期中第二個發出的心音,聽起來像是“dub”、“dup”或“答” ,通常由主動脈 (A) 和肺動脈 (P)處發出,發生時間略晚於頸動脈搏,在半月瓣處擁有最大振幅,通常主動脈 (A)會比肺動脈 (P)提早發出。第二心音是一個複合波,振幅僅次於第一心音,頻率最高,歷時較短發生在心室舒張期,並標誌著心室舒張期的開始。.

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笛是一種管樂器,是屬於无簧片的木管樂器,由通過樂器開口的空氣來發聲。依照霍恩博斯特爾-薩克斯分類法,笛屬於边棱音气鸣乐器(edge-blown aerophones)。 常見的笛為直身長管,除了吹奏用的吹口外,還有幾個調整音高的開口,各開口的打開或閉合會產生不同的音高。各地方有不同的笛,有些笛(如直笛)是豎笛,吹口在笛的末端,吹奏時笛和嘴唇垂直。有些笛(如長笛)是橫笛,吹口在笛的側面,吹奏時笛和嘴唇平行。 笛是除了人聲之外最古老的樂器,在考古研究中,發現最早的笛是用動物的尺骨鋸去兩端關節鑽孔而成的骨笛,在德國施瓦本阿尔比發現許多,距今約43000年至35000前,這些笛子表示了當時歐洲的人類已有演奏樂器的傳統。而中國也有發現距今約9000年至7700年的賈湖骨笛。.

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笙是中國的一種自由簧管樂器,屬於八音中的「匏」類,以簧、管共振發聲,為中國吹管樂器裡面,唯一吹、吸皆可發聲的樂器,也是唯一可以吹奏和聲的樂器。 笙在許多中國古文獻中都有記載,多用於慶典、筵席的伴奏,或當作小型樂團中的伴奏樂器。中國文化在東亞的傳播也讓日本、朝鮮分別發展出了雅樂笙和笙簧;隨著20世紀國樂現代化,復鑑於傳統笙不利合奏,笙也經歷大刀闊斧的改革,製造出「現代笙」,並在現代-zh-tw:國樂團;zh-cn:民乐团;zh-hk:中樂團;zh-sg:华乐团;-裡擔綱重要的角色。由於笙音色易與其他樂器混和,在樂團中常負責和聲伴奏,為十分理想的融合劑。.

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等位基因频率

等位基因频率是群体遗传学的术语,用来显示一个种群中特定基因座上各個等位基因所佔的頻率,或者说是等位基因在基因库中的丰富程度。.

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等离子灯

等离子灯是一种装饰性的灯,在1980年代最为流行,商品名又名辉光球。等离子灯由物理学家尼古拉·特斯拉发明,他做了一个实验,在玻璃电子管通以高频率的电流,来研究高电压现象。特斯拉称之为惰性气体放电管。现代的等离子灯由比尔·帕克设计。.

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等速率圓周運動

等速率圓周運動(Uniform circular motion),是指物體以等速率沿著圓周作運動,變速率圓周運動與其相對。在這種情況下速度的大小保持不變,但方向不斷的改變。加速度是速度對於時間的變化率,而速度方向的改變構成了加速度,即使速率保持不變,在圓周上運動的物體仍作加速度運動。.

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简正模

正模(Normal mode)是一个振荡系统中所有部分都以相同的频率和相位以正弦函数形式运动的模式。由简正模描述的自由运动发生在固定的频率上。一个系统的简正模对应的振动频率被称为其固有频率或共振频率。任何物体,如建筑物、桥梁或分子,都具有一组简正模及对应的固有频率,取决于其结构,材料和边界条件。 一个系统一般的运动可以写成其简正模的叠加。之所以简正模被称作“简正的(normal)”,是因为它们可以独立运动,即给物体施加一种模的激发,永远不会导致物体以另一个模运动。简正模彼此正交。.

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米制

--或稱--(metric system)是一個國際化的-zh-hk:十進制;zh-cn:十进制;zh-tw:十進位;-量度系統。法國在1799年開始使用米制,是第一個使用米制的國家。源自米制的國際單位制已成為國際大多數國家的主要量度系統。美國是现今工業化國家中唯一未將國際單位制定義為官方量度系統的國家,不過自從1866年起也已開始在科研、医疗和军事领域使用國際單位制。英國政府已承諾將許多量測單位改為米制系統,但民间還沒有普遍使用,一般常用的單位仍是英制單位。 設置米制系統的原意是制訂一個所有人都可以使用的系統,但為了政府或標準管理機構管理的需要,米制系統設置過程中仍然有對應標準單位(如長度一米或質量一千克)的米制系統原器。在1875年以前,米制系統原器是由法國政府所保管,在1875年後已交由國際度量衡大會(CGPM),最後一項仍在使用的米制系統原器是國際千克原器,若國際單位制採用新的定義,也就不再使用國際千克原器作為質量單位千克的標準。 米制系統的一個主要特徵就是有一套互相關連的基本單位標準以及一套十的次幂的標準單位詞頭。利用基本單位及詞頭的組合可以用來產生較大或較小的衍生單位,取代以往使用的非標準化的單位。米制系統一開始為著商業需求而制訂,但其的單位也適合科學及工程方面的應用。 在19世紀時,不同的科學或工程定律使用的米制系統不一定相同,造成各米制系統會使用不同的基本單位,即使不同的定義都是基於公尺及千克的定義,但不同米制系統仍造成許多使用上的不便及混亂。在20世紀時科學家們針對不同的米制系統,重新整理一套國際通用的單位系統,1960年時國際度量衡大會訂定了國際單位制(Système international d'unités,簡稱SI),隨後也成為國際標準的米制系統。.

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粉红噪声

粉红噪声或1/ƒ噪音(有时也称作闪变噪声)是一个具有功率谱密度(能量或功率每赫兹)与频率成反比特征频谱的信号或过程。在粉红噪声中,每个倍频程中都有一个等量的噪声功率。粉红噪声的名称源于这种功率谱下的可见光视觉颜色为粉色。 在科学文献中,术语1/ƒ 噪声通常宽泛地指任何一种带有如下所示功率谱密度的噪声: 其中ƒ为频率,且0 α的噪声广泛地存在于大自然之中,并且它被运用到许多领域当中。α 值趋近于1的噪声与区间内其它α值噪声之间的区别符合一个更基本的区别。前者(狭义上)一般来自于准平衡凝聚态系统,下文将会展开讨论。后者(广义上)一般符合一系列非均衡驱动动态系统。 尽管术语闪变噪声仅用来描述直流电子设备中出现的噪声更为合适,但每当提到1/ƒ噪声人们还是称其为闪变噪声。1968年,本華·曼德博与John W. Van Ness提出了一个“分数噪声”的概念(有时也叫做分形噪声),以强调谱函数的指数可取一个非整数值,并使之与分数布朗运动联系起来,但这个词很少被用到。.

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純一度

在音樂理論中,純一度(Perfect Unison,亦稱為Unison,簡寫為P1)是音程的一種,需要符合以下的條件:.

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约翰·巴耳末

约翰·雅可布·巴耳末(Johann Jakob Balmer,),瑞士数学家、物理学家。主要贡献是建立了氢原子光谱波长的经验公式——巴耳末公式。.

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约瑟夫森效应

約瑟夫森效應(Josephson effect)是一種橫跨約瑟夫森接面的現象。約瑟夫森接面由二個互相微弱連接的超導體組成,而這個微弱連結的組成结构可以是一个薄的絕緣層(稱為,簡稱S-I-S),一小段非超導金屬(簡稱S-N-S),或者是可弱化接觸點超導性的狭窄部分(簡稱S-s-S)。 約瑟夫森效應是的一種体现。它以英國物理學家布赖恩·约瑟夫森命名,這位物理學家在1962年提出了弱連結上的電流與電壓關係式。直流約瑟夫森效應在1962年之前已經在實驗中被發現,但是當時被認為是「超短路」(super-shorts)或者是絕緣層的破损導致超導體之間電子的傳遞。第一篇宣稱發現約瑟夫森效應的實驗論文是由菲利普·安德森和約翰·羅威爾所發表。這篇論文的作者們因此获得專利,该專利從未被強制執行、但也從未被挑戰。 在約瑟夫森的預測之前,人們僅知道非超導狀態的的電子可以藉由量子穿隧效應流過絕緣層。約瑟夫森首次預測了超導狀態下庫柏對的穿隧現象,也因此獲得了1973年诺贝尔物理学奖。約瑟夫森接面在量子線路當中有許多重要的應用,例如超導量子干涉儀(SQUIDs)、以及(RSFQ)數位電子設備等。美國國家標準技術研究所對於1伏特的標準是由所達成的。.

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纯五度

音数为3又2分之1的五度音程称之为纯五度,在台灣稱作完全五度,如C-G,D-A,E-B,bB-F,B-#F,#F-#C,bC-bG等就是纯五度。纯五度的二個音,其頻率比會有3:2的關係。 Category:音樂理論.

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线性滤波器

线性滤波器用于时变输入信号的线性运算(:en:linear operator)。线性滤波器在电子学和数字信号处理中应用非常普遍(参见电子滤波器中的文章),它们也用于机械工程和其它技术领域。 线性滤波器经常用于剔除输入信号中不想要的频率或者从许多频率中选择一个想要的频率。滤波器和滤波器技术类型非常广泛,这篇文章将给出一个总的描述。 不论它们是电子的、电力的还是机械的,也不论它们的频率范围或者时间尺度有多大,线性滤波器的数学理论都是通用的。.

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纜線數據機

纜線數據機(Cable Modem或稱C.M.),是利用有線電視雙向同軸電纜提供網際網路相關應用服務的技術,上行頻率介於5至50MHz,下行頻率佔用一個或以上的電視頻道頻寬(6MHz)。 Category:數據機.

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纵波

纵波,又稱為疏密波,是指在传播介质中质点的振动方向与波的传播方向平行的一类波,形成的波是疏密相間的波形。.

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经典力学

经典力学是力学的一个分支。经典力学是以牛顿运动定律为基础,在宏观世界和低速状态下,研究物体运动的基本学科。在物理學裏,经典力学是最早被接受为力學的一个基本綱領。经典力学又分为静力学(描述静止物体)、运动学(描述物体运动)和动力学(描述物体受力作用下的运动)。16世纪,伽利略·伽利莱就已采用科学实验和数学分析的方法研究力学。他为后来的科学家提供了许多豁然开朗的启示。艾萨克·牛顿则是最早使用数学语言描述力学定律的科学家。.

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网络管理

网络管理是指在最高层面上对大规模计算机网络和电信网络进行的维护和管.

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羊城交通广播电台

羊城交通广播电台简称羊城交通台,又称广东广播电视台交通之声,是广东广播电视台旗下的一个电台频道。主要服务于大广州及周边地区的一个广播电台,提供广州市区、邻近地区以及广东省高速公路即时路面情况报告。主要收听对象是在上述范围内的驾驶人士。如的士、巴士及私家车司机。由于该电台决大部分节目使用粤语广州话播出,是全国仅有的几个使用方言播出的电台。.

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美国线规

美国线规(英文是American wire gauge,缩写为AWG),是一种区分导线直径的标准,又被称为线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。 钢铁工业使用不同的线规,所以下述内容并不适用于钢丝。.

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真空腔體

真空腔體(vacuum chamber)為一密閉剛體,其內因接真空幫浦而無氣。此導致腔體內維持低壓,為俗稱之真空。真空環境讓研究者的以進行物理實驗、測試即將在外太空運行的機械裝置、進行真空乾燥作業或在真空環境下鍍東西。腔體通常都要用金屬製造,這些用來製造腔體的金屬依其厚度、材料的電阻率、材料的液氣體之不同或能或不能阻擋不同頻率的外加磁場。只有特定某些適於相關真空用途。 腔體通常會有多個由包覆的閥口,使儀器或窗口可以被裝載在真空腔體之壁面。在中度、低度真空的應用中,這些窗口會用彈性體、O形環等高分子材料來密封。而如果要做高度真空的應用,法蘭上須焊有高硬度的鋼刀,這些鋼刀會法蘭外接上去時嵌入銅墊片。 真空腔體的其中一種-熱真空腔體被頻繁地用在太空載具工程的領域中。它可以用來模擬太空載具將會面對的外部環境。.

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烏德琴

烏德琴,又称厄烏德琴(英文Oud;阿拉伯文عود;波斯語بربط;土耳其語ud或ut;希臘語ούτι;亞美尼亞語ուդ),是中东及非洲东部及北部使用的一种传统弦乐器,有“中东乐器之王”之称。 烏德琴被认为是欧洲魯特琴和。由于现代吉它延自鲁特琴之一种类,是以烏德琴也被视为吉它之祖。 中亚国家如阿拉伯、土耳其、伊朗、亚美尼亚、伊拉克、敘利亞、阿塞拜疆的传统音乐里乌德琴占有重要地位。在北非国家如埃及、苏丹、摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚等也是人们所喜爱的乐器之一。.

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爆震

震(knocking)的术语为爆燃,俗称敲缸,是发动机不正常工作方式的一种,是指点燃式发动机(一般即为汽油机)中混合气体自燃而不遵循正常的火焰传播过程,从而导致燃烧过程不可控,发动机发出高频率的金属敲击声。爆震会导致发动机工作情况变差,严重时会损坏发动机零件。 注意混合气体在火星塞点火后的自燃才称为爆震,火星塞点火前的自燃称为表面点火(Glühzündung)。另外爆震只在点燃式发动机中产生,压燃式发动机(多为柴油机)发出敲打声的现象称为工作粗暴。.

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病毒性

病毒性是指一種生物的致病性程度,即一個病原體引發疾病的相對能力。於生態學的了角度上來看,病毒性可以是寄主因寄生所引發的適應度下降。病毒性可以近因(即病原體協助令寄主生病的跡象)及遠因(即令病原體帶有病毒性的演化壓力)來理解。.

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環太平洋軍事演習

太平洋軍事演習(Rim of the Pacific Exercise,縮寫RIMPAC):目前每兩年在美國的夏威夷群島周邊和珍珠港举行,由美國太平洋司令部指挥整个演习,這是一場跨國海上演習。時至今日,環太演習目的在於保障太平洋沿岸國家海上通道安全和聯合反恐。." RIA Novosti.

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用力爱我

《用力爱我》(英语:Love Me Harder)是美国歌手爱莉安娜·格兰德与加拿大歌手威肯合作演唱的一首单曲,收录于格兰德的第二张录音室专辑《我的全部》(2014)。歌曲由马克斯·马丁、沙凡·科提查、彼得·斯文森、阿里·帕雅米、阿贝尔·特斯法耶和艾哈迈德·巴尔希共同创作,并由帕雅米、彼得·卡尔森和斯文森担任唱片制作人。2014年9月30日,歌曲作为专辑的第四支单曲由共和唱片正式发行。《用力爱我》是一首流行电音与節奏藍調(R&B)结合的单曲,并配以“令人激动的强烈电子节拍”和吉他的重复旋律。歌曲的歌词表达了在身体和心理上对爱情更深刻的思考,并包含了许多有关“虐恋”的双关语。 在美国,这首歌在公告牌百强单曲榜上最高达到第7位,成为格兰德这张专辑中连续第四首进入该榜单前十名的单曲,并使她成为2014年在该榜单上拥有最多前十单曲的歌手。由执导的音乐录影带讲述了格兰德与威肯在沙漠中一座充满沙子的废弃房屋中发生的故事。截至2016年3月,這首歌在美国已经售出了120万份。.

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用於數學、科學和工程的希臘字母

希臘字母被用於數學、科學、工程和其他方面。在數學方面,希臘字母通常用於常數、特殊函數和特定的變數,而且通常大寫和小寫都有分別,而且互不相關。有一些希臘字母和拉丁字母一樣,而且不被使用:A, B, E, H, I, K, M, N, O, P, T, X, Y, Z。除此之外,由於小寫的ι(iota),ο(omicron)和υ(upsilon)跟拉丁字母i,o和u相似,所以很少被使用。有時,希臘字母的字體變種在數學數有特定的意思,例如φ(phi)和π(pi)。 在金融數學中,有些會用來表示投資風險的變數。 母語為英語的數學家在讀希臘字母時,他們不會用現在的或古時的發音,但用傳統的英語發音。例如θ,數學家會讀成/ˈθeɪtə/。(古時:,現在:).

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电力电子学

电力电子学,又稱「功率電子學」(英文:Power Electronics),簡稱PE,主要是指應用於電力領域中的電子技術,即為使用高功率之固態電子器件(功率半導體元件)針對電能進行轉換與控制,以提供負載所需形式之電壓或電流的电子技术。电力电子学在發展上主要包含電力電子元件製造技術與電力電子元件應用技術,電力電子元件應用技術即為變流技術,隨著應用的不同,變流技術可分為直流電轉換直流電(DC-DC)、交流電轉換直流電(AC-DC)、直流電轉換交流電(DC-AC)與交流電轉換交流電(AC-AC)四種類型,變流技術主要以電力電子元件與被動元件構成的轉換電路,並藉由對轉換電路上之電力電子元件的控制,完成所需之電能轉換的功能,因此涵蓋電路架構設計、磁性元件設計、控制策略等多樣技術,並根據應用上的不同可能又同時包含電力系統、再生能源、馬達驅動、電池儲能等,因此电力电子学廣泛涵蓋電路學、电子学、控制理論、電磁學、信號處理、電力系統、電機機械、半導體物理學等多科學門,但以美国所提出:电力电子学是由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而成的观点獲全世界普遍認同。.

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电子振荡器

电子振荡器(electronic oscillator)是用來產生具有周期性的模拟信号(通常是正弦波或方波)的電子電路。 通常由放大电路、选频网络、正反馈网络和稳幅环节组成。振荡器将电源提供的直流(DC)转变成交流信号。它们被广泛应用于许多电子设备中。由振荡器产生信号的常见例子有无线电和广播的信号,调节计算机和石英钟的时钟信号,和电子传呼机和电子游戏发出的声音。 振荡器通常用他们输出信号的频率描述:.

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电容器

電容器(Capacitor)是兩金屬板之間存在絕緣介質的一种电路元件。其單位為法拉,符号为F。電容器利用二個導體之間的電場來儲存能量,二導體所帶的電荷大小相等,但符號相反。.

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电容率

在電磁學裏,介電質響應外電場的施加而電極化的衡量,稱為電容率。在非真空中由於介電質被電極化,在物質內部的總電場會減小;電容率關係到介電質傳輸(或容許)電場的能力。電容率衡量電場怎樣影響介電質,怎樣被介電質影響。電容率又稱為「絕對電容率」,或稱為「介電常數」。 採用國際單位制,電容率的測量單位是法拉/公尺(Farad/meter,F/m)。真空的電容率,稱為真空電容率,或「真空介電常數」,標記為\varepsilon_0,\varepsilon_0或 A2s4 kg-1m−3。.

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电光效应

电光效应是在外加电场作用下,物体的光学性质所发生的各种变化的统称。与光的频率相比,通常这一外加电场随时间的变化非常缓慢。这些不同的电光效应可分为两类:.

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电现象

电现象是关于电的物理现象,例如人类熟知的闪电就是自然界中的一种放电现象。此外,随着电学的发展,人们还认识到了摩擦起电、静电感应、电磁感应、壓電效應等各种电现象。.

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电磁场

電磁場(electromagnetic field)是由帶電粒子的運動而產生的一種物理場。處於電磁場的帶電粒子會受到電磁場的作用力。電磁場與帶電粒子(電荷或電流)之間的交互作用可以用馬克士威方程組和勞侖茲力定律來描述。 電磁場可以被視為電場和磁場的連結。追根究底,電場是由電荷產生的,磁場是由移動的電荷(電流)產生的。對於耦合的電場和磁場,根據法拉第電磁感應定律,電場會隨著含時磁場而改變;又根據馬克士威-安培方程式,磁場會隨著含時電場而改變。這樣,形成了傳播於空間的電磁波,又稱光波。無線電波或紅外線是較低頻率的電磁波;紫外光或X-射線是較高頻率的電磁波。 電磁場涉及的基本交互作用是電磁交互作用。這是大自然的四個基本作用之一。其它三個是重力相互作用,弱交互作用和強交互作用。電磁場倚靠電磁波傳播於空間。 從經典角度,電磁場可以被視為一種連續平滑的場,以類波動的方式傳播。從量子力學角度,電磁場是量子化的,是由許多個單獨粒子構成的。.

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电磁辐射

電磁辐射,又稱電磁波,是由同相振盪且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式傳遞能量和動量,其傳播方向垂直於電場與磁場構成的平面。 電磁輻射的載體為光子,不需要依靠介質傳播,在真空中的傳播速度为光速。電磁輻射可按照頻率分類,從低頻率到高頻率,主要包括無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和伽馬射線。人眼可接收到的電磁輻射,波長大約在380至780nm之間,稱為可見光。只要是本身溫度大於絕對零度的物體,除了暗物質以外,都可以發射電磁輻射,而世界上並不存在温度等於或低於絕對零度的物體,因此,人們周邊所有的物體時刻都在進行電磁輻射。儘管如此,只有處於可見光频域以内的電磁波,才可以被人們肉眼看到,對於不同的生物,各種電磁波頻段的感知能力也有所不同。.

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电话

电话(和製漢語:,舊譯:德律风,Telephone,Telefono,Telefon)出自τῆλε(,意為“遠”)和φωνή(,意為“聲音”),指一種可以傳送與接收聲音的遠程通信裝置。早在十八世紀欧洲已有「電話」一詞,用來指用線串成的話筒(以線串起杯子)。電話的專利擁有權屬於亚历山大·格拉汉姆·贝尔,早期電話機的原理為:說話聲音為空氣裡的複合振動,可傳輸到固體上,透過電脈衝於導電金屬上傳遞,內含電磁鐵。美国国会2002年6月15日269号决议确认安东尼奥·穆齐为电话的发明人。穆齐于1860年首次向公众展示他的发明,並在纽约的意大利语报纸上发表关于这项发明的介绍,但是因為穆齐家中是貧困,1874年未能延長專利期限。1860年也發明一種基本的電話。貝爾於1876年3月申請電話的專利權。 電話的基本元件包括將聲音轉換為信號的麥克風(發射器)及可以將信號還原為聲音的耳機(接收器)。此外,大部份的電話都有鈴或蜂鳴器,可以發出聲音,提醒有人打電話來,也有撥號盤,若要打電話給其他人時可以輸入電話號碼。在1970年代以前的電話是用旋轉式的撥號,但AT&T在1963年發表雙音多頻的按鈕式撥號盤,後來撥號轉盤也都被按鈕所取代。。電話的麥克風和耳機大部份會整合成,在打電話時有手拿著,麥克風和耳機分別放在口及耳朵的旁邊。發射器可以將音波轉換為信號,藉由電話線路傳送到受話端,受話端將信號轉換為耳機(或是喇叭)中的聲音。 历史上对电话的改进和发明包括:碳粉话筒、人工交换板、拨号盘、自动电话交换机、程控电话交换机、双音多频拨号、语音数字采样等。近年来的新技术包括,ISDN、DSL、網絡電話、模拟移动电话和数字移动电话等。 这一行业通常分为电话设备制造商和电话网络运营商。在历史上,网络运营商通常都拥有全国性的垄断。近年来,随着全球电信市场的开放和整合以及技术的发展,逐渐出现多家运营商在同一市场竞争的局面。例如,贝尔系统,即AT&T的下属公司曾拥有美国电话市场的80%。1984年,由于美国司法部反垄断诉讼,贝尔系统被迫分割成多个独立的地方贝尔公司。 电话的Unicode字符包括:(U+2121)、(U+260E)、(U+260F)、(U+2706)和(U+1F4DE)。 電話最早只是設計作為簡單的語音通訊使用,但許多現代的電話(特別是移動電話)增加許多額外的功能。例如答錄機、傳送接收、拍攝及顯示照片或影片、播放音樂及上網,現在移動電話的趨勢是整合移動電話通訊及大部份相關的運算功能,稱為智能手机。.

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电抗

类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗(Reactance),其计量单位也叫做欧姆。在交流电路分析中,电抗用 X 表示,是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。.

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电流

電流(courant électrique; elektrischer Strom; electric current)是电荷的平均定向移动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷,每秒通过1库仑的電荷量稱为1安培。安培是國際單位制七個基本單位之一。安培計是專門測量電流的儀器 。 有很多種承載電荷的載子,例如,導電體內可移動的電子、電解液內的離子、電漿內的電子和離子、強子內的夸克。這些載子的移動,形成了電流。 有一些效應和電流有關,例如電流的熱效應,根據安培定律,電流也會產生磁場,馬達、電感和發電機都和此效應有關。.

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电感

電感(Inductance)是閉合迴路的一種屬性,即當通過閉合迴路的電流改變時,會出現電動勢來抵抗電流的改變。如果這種現象出現在自身迴路中,那麼這種電感稱為自感(self-inductance),是閉合迴路自己本身的屬性。假設一個閉合迴路的電流改變,由於感應作用在另外一個閉合迴路中產生電動勢,這種電感稱為互感(mutual inductance)。電感以方程式表達為 其中,\mathcal是電動勢,L是電感,i是電流,t是時間。 術語「電感」是1886年由奥利弗·赫维赛德命名。通常自感是以字母「L」標記,這可能是為了紀念物理學家海因里希·楞次的貢獻。互感是以字母「M」標記,是其英文(Mutual Inductance)的第一個字母。採用國際單位制,電感的單位是亨利(henry),標記為「H」,是因美國科學家約瑟·亨利命名。1 H.

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無線通用序列匯流排

無線通用序列匯流排(Wireless Universal Serial Bus,正式縮寫Wireless USB,通常縮寫WUSB或無線USB)是一種的高頻寬的短距離無線傳輸技術,将通用序列匯流排(USB)2.0的技術的速度和易用性和无线技術的便捷性结合起来。 無線通用序列匯流排的無線傳輸技術是基於WiMedia聯盟(WiMedia Alliance)的超寬頻(Ultra-WideBand)的無線廣播技術。它能在3米範圍內以480Mb/s作傳輸,並能在10米範圍內以110Mb/s作傳輸。比外,它的運载頻率十分廣,可在3.1GHz至10.6GHz频率范围内使用。因此,在不同地區內使用基于無線通用序列匯流排相关技术的设备,能依照當地的法律而調整至合適、合法的頻率,這樣可使無線通用序列匯流排及其裝置能在世界各地廣泛应用。.

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無與倫比的美麗

《無與倫比的美麗》是台灣獨立音樂樂團蘇打綠於2007年11月2日發行的第三張專輯,專輯發行次日即進行了《無與倫比的美麗》小巨蛋演唱會。相較於前面兩張專輯,此次專輯中使用了更多的弦樂,曲風也偏向了抒情搖滾及民謠搖滾。此一專輯也為蘇打綠在第19屆金曲獎入圍許多獎項,其中更獲得了最佳樂團獎。 從第一張同名專輯的學生氣息,到第二張專輯《小宇宙》中對社會的初試窺探,《無與倫比的美麗》表達的是一種更為深刻的想像境地︰從遊樂的心情出發,彷彿身處花園之中,以狂想面對各種情感的時候,在真實城市中便仍能簡單生活,直到找到相信的力量。旋律刻意的鋪陳使曲目不曾間斷,聽覺的空隙僅抽象地由音樂呈現,這是一張完整的專輯,不是十首歌的集錦。蘇打綠帶來的新作品《無與倫比的美麗》,展露出有別以往的風采。除了蘇打綠作為標誌的民謠搖滾風格之外,這張專輯加進了獨特的管絃編曲,在流行與古典之間,蘇打綠完成最優美的滑行。 除了《四季狂想》及《簡單生活》的詞曲是由鼓手小威創作外,其餘歌曲的詞曲皆為主唱青峰的創作。 預購贈品為《無美麗電台特輯》,領取專輯時附贈,是由主唱青峰化身廣播主持人訪問蘇打綠團員的偽廣播錄音檔(實際上不曾在任何廣播頻率播出過)。.

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畢氏音程

氏音程(Pythagorean interval)是一個音樂理論,由著名的古希臘哲學家畢達哥拉斯所提倡的,這理論為日後西方音樂學,特別是解釋音程時提供了非常清晰的介定。 畢氏音程的基本原則是,凡由兩個不同音高的音所構成的音程,它們的頻率關係必然是3的次方除以2的次方(\frac),或是2的次方除以3的次方(\frac),當中m和n皆為正整數。 以純音程為例,純四度的頻率關係是\frac,即4:3;純五度為\frac,即3:2;至於純八度則是\frac,也就是2:1。 由以上的純音程,通過特定的計算方法,便可以把一個八度包含的全部音符都找出來,而且由任何兩個音所組成的音程,它們的頻率關係仍然保持著2^n:3^m或3^n:2^m。這種調音的方法,亦稱作畢氏調律(Pythagorean tuning)。由畢氏調律所調出來的音階,和現時常用的十二平均律音階有一點差別。以大調為例,畢氏調律的大調,第3、6、7音的頻率稍為高一點。.

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物理学史

物理学主要是研究物质、能量及它們彼此之間的關係。它是最早形成的自然科学学科之一,如果把天文学包括在内则有可能是名副其实历史最悠久的自然科学。最早的物理学著作是古希腊科学家亚里士多德的《物理學》。形成物理学的元素主要来自对天文学、光学和力学的研究,而这些研究通过几何学的方法统合在一起形成了物理学。这些方法形成于古巴比伦和古希腊时期,当时的代表人物如数学家阿基米德和天文学家托勒密;随后这些学说被传入阿拉伯世界,并被当时的阿拉伯科学家海什木等人发展为更具有物理性和实验性的传统学说;最终这些学说传入了西欧,首先研究这些内容的学者代表人物是罗吉尔·培根。然而在当时的西方世界,哲学家们普遍认为这些学说在本质上是技术性的,从而一般没有察觉到它们所描述的内容反映着自然界中重要的哲学意义。而在古代中国和印度的科学史上,类似的研究数学的方法也在发展中。 在这一时代,包含着所谓“自然哲学”(即物理学)的哲学所集中研究的问题是,在基于亚里士多德学说的前提下试图对自然界中的现象发展出解释的手段(而不仅仅是描述性的)。根据亚里士多德的学说以及其后的经院哲学,物体运动是因为运动是物体的基本自然属性之一。天体的运动轨迹是正圆的,这是因为完美的圆轨道运动被认为是神圣的天球领域中的物体运动的内在属性。冲力理论作为惯性与动量概念的原始祖先,同样来自於这些哲学传统,并在中世纪时由当时的哲学家、伊本·西那、布里丹等人发展。而古代中国和印度的物理传统也是具有高度的哲学性的。.

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物理符號表

這是一個普通物理常數和符號的清單,以粗體字表示的符號為向量。物理上,有一組常在數學表達式中出現的符號。工作者熟悉這些符號,不是每次使用都加以說明。所以,對於物理初學者,下面的列表給出了很多常見的符號包括名稱、讀法。.

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物理量

物理量,是物理之中能測量的量,例如質量、體積,或者是測量和通常以數和物理單位(通常偏好國際單位制單位)的積表達的結果。 在1971年第十四屆國際度量衡大會(General Conference of Weights & Measures)中,選擇了七個物理量作為基本量的國際單位系統,其法文名稱"Le Système International d’unités",縮寫為"SI",其基本七個物理量如下:.

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物質波

物理学中,物質波(即德布羅意波)係指所有物質的波(见波粒二象性)。 德布羅意說明了波長和動量成反比;頻率和總能成正比之關係,是路易·德布羅意於1923年在他的博士論文提出的。 第一德布羅意方程指出,粒子波長λ(亦稱「德布羅意波長」)和動量p的關係:(下式中普朗克常數h、粒子靜質量m、粒子速度v、勞侖茲因子γ和真空光速c) 第二德布羅意方程指出頻率ν和總能E的關係: 這兩個式子通常寫作.

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特征值和特征向量

在数学上,特别是线性代数中,对于一个给定的矩阵A,它的特征向量(eigenvector,也譯固有向量或本征向量)v 经过这个线性变换之后,得到的新向量仍然与原来的v 保持在同一條直線上,但其长度或方向也许會改变。即 \lambda為純量,即特征向量的长度在该线性变换下缩放的比例,称\lambda 为其特征值(本征值)。如果特徵值為正,则表示v 在经过线性变换的作用后方向也不变;如果特徵值為負,说明方向会反转;如果特征值为0,则是表示缩回零点。但无论怎样,仍在同一条直线上。图1给出了一个以著名油画《蒙娜丽莎》为题材的例子。在一定条件下(如其矩阵形式为实对称矩阵的线性变换),一个变换可以由其特征值和特征向量完全表述,也就是說:所有的特徵向量組成了這向量空間的一組基底。一个特征空间(eigenspace)是具有相同特征值的特征向量与一个同维数的零向量的集合,可以证明该集合是一个线性子空间,比如\textstyle E_\lambda.

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特斯拉線圈

特斯拉線圈(Tesla Coil)是一種使用共振(諧振)原理運作的變壓器(諧振變壓器),由美籍塞爾維亞裔科學家尼古拉·特斯拉在1891年發明,主要用來生產超高電壓但低電流、高頻率的交流電力。.

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狂野之美

《狂野之美》(英语:Beauty Behind the Madness)是加拿大歌手及歌曲创作者威肯的第二张录音室专辑,该专辑于2015年8月28日通过XO唱片及公共唱片被发布。专辑的客串歌手包括、艾德·希兰和拉娜·德雷,而专辑的制作工作则由威肯本人、Illangelo、DaHeala、Ben Billions、Stephan Moccio、麦克斯·马丁、Ali Payami和Danny Boy Styles等担任。 这张专辑由五首单曲所支持:《频率》、《山丘》、《》、《夜晚》和《》。《山丘》和《无法挡的爱》均在美国公告牌百强单曲榜上夺冠。《狂野之美》同时收录了奥斯卡金像奖提名歌曲《值得》,这首歌曲作为电影《五十度灰》原声带的其中一支单曲被发布。据国际唱片业协会统计,《狂野之美》凭借全球范围内一百五十万的销量成为了2015年最佳销量专辑的第十强。截至目前,这张专辑在美国售出了超过两百万张。.

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直接数字合成

接数字合成(Direct Digital Synthesizer,簡稱DDS)是一种数字电子方式,它从一个单一(或混合)的频率源中产生任意波形和频率。.

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相对电容率

在电磁学裏,相对电容率,又稱為相對介電常數,定义为电容率与真空电容率的比例∶ 其中,\epsilon_ 是电介质的相对电容率,\epsilon 是电介质的电容率,\epsilon_ 是真空电容率。 對於線性电介质,電極化強度 \mathbf\,\! 與電場 \mathbf\,\! 的關係方程式為: 其中,\chi_e\,\! 是电極化率。 電位移 \mathbf\,\! 的定義涉及電場和電極化強度: 這公式又可寫為 電位移與電場成正比。所以,相对电容率与电极化率 \chi_e 有以下的关系:.

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相對論性多普勒效應

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。.

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相干性

在物理學裏,相干性(coherence)指的是,為了產生顯著的干涉現象,波所需具備的性質。更廣義地說,相干性描述波與自己、波與其它波之間對於某種內秉物理量的相關性質。 當兩個波彼此相互干涉時,因為相位的差異,會造成相长干涉或相消干涉。假若兩個正弦波的相位差為常數,則這兩個波的頻率必定相同,稱這兩個波「完全相干」。兩個「完全不相干」的波,例如白炽灯或太陽所發射出的光波,由於產生的干涉圖樣不穩定,無法被明顯地觀察到。在這兩種極端之間,存在著「部分相干」的波。 相干性又大致分類為時間相干性與空間相干性。時間相干性與波的頻寬有關;而空間相干性則與波源的有限尺寸有關。 波與波之間的的相干性可以用來量度。是波與波之間的干涉圖樣的輻照度對比,相干度可以從干涉可見度計算出來。.

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相量

物理和工程領域中,常會使用到正弦信號(例如交流電路的分析),这时可以使用相量来简化分析。相量(Phasor)是振幅(A)、相位(θ)和频率(ω)均为非時變的正弦波的一个复数,是更一般的概念解析表示法的一个特例。Bracewell, Ron.

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相速度

波的相速度或相位速度(phase velocity),或簡稱相速,是指波的相位在空間中傳遞的速度,換句話說,波的任一頻率成分所具有的相位即以此速度傳遞。可以挑選波的任一特定相位來觀察(例如波峰),則此處會以相速度前行。相速度可藉由波的頻率f與波長λ,或者是角頻率ω與波數(wave number)k的關係式表示: 注意到波的相速度不必然與波的群速度相同,相速是波包中某一单频波的相位移动速度;群速度代表的是「振幅變化」(或說波包)的傳遞速度,表示一段波包的包络面上具有某特性(如幅值最大或最小)的点的传播速度。 群速和相速只有是混合波(非单频波)在频散介质中传播时才有差别。 電磁輻射的相速度可能在一些特定情況下(例如:出現異常色散的情形)超過真空中光速,但這不表示任何超光速的--或者是能量移轉。物理學家阿諾·索末菲與里昂·布里於因(Léon Brillouin)對此皆有理論性描述。 參閱色散以對波的各種速度有更完整的了解。.

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盒中氣體

在量子力學裏,盒中氣體是一个理论模型,指的是在一個盒子內,一群不會互相作用的粒子。盒子內的位勢為零,盒子外的位勢為無限大。這些粒子永遠地束縛於盒子內,無法逃出。靠著粒子與粒子之間數不盡的瞬時碰撞,盒中氣體得以保持熱力平衡狀況。盒中氣體這個簡單的理論模型可以用來描述經典理想氣體,也可以用來描述各種各樣的量子理想氣體,像費米氣體、玻色氣體、黑體輻射、等等。 應用馬克士威-玻茲曼統計、玻色-愛因斯坦統計、與費米-狄拉克統計的理論結果,取非常大的盒子的極限,表達能量態的簡併為一個微分,然後以積分來總合每一個能量態,再用配分函數或大配分函數計算氣體的熱力性質。這計算的結果可以用來分析正質量粒子氣體或零質量粒子氣體的性質。 此篇文章是盒中粒子理論的進階。閱讀此篇文章前,必須先了解盒中粒子理論。.

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D (音名)

D或者re是唱名的第二個音。 當計算十二平均律連同參考的A以上中音C是440 Hz,中音D(D4)的頻率大約是293.665 Hz。參見音高的相關討論。.

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D♭ (音名)

D(D-flat)是C的一個半音之上,D的一個半音之下。因此,D與sharp異名同音。D在法語裏是第二個唱名,稱為do dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那D4(中央C之上的D的頻率就是大約277.18 Hz。(參見音高).

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D♯ (音名)

D(D-sharp)是D的一個半音之上,E的一個半音之下。因此,D與flat異名同音。D在法語裏是第四個唱名,稱為ré dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那D4(中央C之上的D)的頻率就是大約311.13 Hz。(參見音高。).

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Decade (對數尺度)

decade是在對數尺度下,二個數量級之間10倍的差距。decade和都是用來表示二個頻率之間的比例,也可能視為是對數單位Levine, William S. (2010).

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E (音名)

E或者mi是C大調唱名的第三個音。 當計算十二平均律連同參考的A以上中音C是440 Hz,中音E的頻率大約是329.628 Hz。參見音高的相關討論。.

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E♭ (音名)

E(E-flat)是D的一個半音之上,E的一個半音之下。因此,E與sharp異名同音。E在法語裏是第四個唱名,稱為re dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那D4(中央C之上的D的頻率就是大約311.13 Hz。(參見音高).

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ED6型电力动车组

ED6型电力动车组(Электропо́езд ЭД6)是俄罗斯铁路的电力动车组车型之一,适用于供电制式为3000伏直流电的电气化铁路,由杰米霍沃机器制造厂设计制造,于2001年研制成功,但未投入批量生产。.

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ER12型电力动车组

ER12型电力动车组(Электропо́езд ЭР12)是苏联铁路的电力动车组车型之一,适用于供电制式为3000伏直流电的电气化铁路,由位于拉脱维亚的里加车辆制造厂、里加电机制造厂和加里宁车辆制造厂设计制造,于1981年研制成功,但未投入批量生产。.

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ER200型电力动车组

ER200型电力动车组(Электропо́езд ЭР200)是苏联铁路的电力动车组车型之一,也是苏联第一种高速铁路列车,适用于供电制式为3000伏直流电的电气化铁路,由位于拉脱维亚的里加车辆制造厂和里加电机制造厂设计制造,于1973年研制成功,1984年在莫斯科-列宁格勒铁路正式投入营运,至2009年退役。.

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隧道二極體

隧道二極體(又稱江崎二極體、穿隧效應二極體、穿隧二極體、透納二極體或Tunnel Diode)是一種可以高速切換的半導體,其切換速度可到達微波頻率的範圍,其原理是利用量子穿隧效應。 隧道二極體是江崎玲於奈1958年8月時發明的,當時他在東京通訊工業株式會社(現在的索尼)。1973年時江崎玲於奈和布赖恩·约瑟夫森因為發現上述半導體中的量子穿隧效應而獲得諾貝爾物理獎。羅伯特·諾伊斯在為威廉·肖克利工作時也有有關隧道二極體的想法,但沒有繼續進行研究。 此種二極體是由高摻雜的PN接面所形成(空乏區通常只有10奈米寬),常用的材料包括鍺、砷化鎵等窄能隙的材料,由於高摻雜會產生晶格的破壞,,加上窄能隙材料縮小量子穿隧的障礙,所以能夠增加量子穿隧的電流。隧道二極體常用於頻率轉換器和偵測器上,由於隧道二極體的負微分電阻的特性,其也可應用於振盪器、放大器以及開關電路的遲滯。.

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隆巴德效应

隆巴德效应:在强大噪声环境下,说话人不得不提高声音的效果;包括提高声音的频率,强度,延长语句等,希望使对方能听到。这种现象称为隆巴德效应。这是法国耳鼻喉科医生爱蒂安·隆巴德于1909年发现的。 在大噪声下,说话人所使用的语言,简称为隆巴德效应语言因噪声的频谱和强度不同而不同;马尔娃·卡尼尔等人在二种不同噪声下作实验;一种为宽频噪音;另一种为鸡尾宴会上的噪音。.

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ET2A型电力动车组

ET2A型电力动车组(Электропо́езд ЭТ2А)是俄罗斯铁路的电力动车组车型之一,也是俄罗斯第一种采用交流传动技术的直流电力动车组,适用于供电制式为3000伏直流电的电气化铁路,由托尔若克车辆制造厂设计制造,于1999年研制成功,但未投入批量生产。.

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音乐

音樂,廣義而言,就是指任何以聲音組成的藝術。英文Music一詞源於古希臘語的μουσική(mousike),意即缪斯(muse)女神的藝術。而中文的音樂二字,許慎《說文解字》解釋為「音,聲也。生於心,有節於外,謂之音。」認為音樂和聲音的區別,在於音樂需要透過人心去想像和創造。音樂可分為創作、演奏、聆聽三個過程,在不同文化和社會,對於音樂的過程及其重要性都有不同的理解。例如在西非鼓樂里,每個人皆是參與者,人們不會區分作曲者、演奏者和聆聽者的身份。 至於何謂聲音、噪音和音樂的區別,沒有公認的標準。因為音樂和數學、物理相關,歐洲自古希臘時代開始,有人論述樂理。在西方樂理中,音樂的主要元素有音高(或聲音的頻率)、節奏和音色。不同的音高重疊形成和聲,音高依據節奏進行成為旋律,常用的音高形成音階和調性,規律性的強拍和弱拍形成節拍,拍子的快慢構成速度。但近代有不少音樂家不認同傳統的理解,例如二十世紀美國作曲家約翰·凱吉認為任何聲音和靜默皆是音樂。音樂可以分為不同種類,但每種種類的區別常常是含糊和具爭議的。 音樂可以用樂譜描述,依據樂譜演奏,但也有不少音樂類型如民歌或爵士樂是由演奏者即興創作的。樂譜作為一種符號的語言,只能描述聲音的屬性或指示演奏所需的技巧,卻無法記錄聲音本身。因此在錄音技術出現之前,欣賞音樂必需現場聆聽,或自己親身參與演奏。傳統上欣賞音樂有特定的場所,從古時的宮庭、教堂、廟宇到今天的音樂廳、酒吧等等。十九世紀末,留聲機的發明令聲音可以记录和複製,改變了欣賞音樂的模式,一般認為錄音技術和大眾媒體是流行音樂形成的主要因素。現在人們可以在家中聆聽唱片和音樂錄像,透過無線電以收音機和電視接收聲音的訊號,也可以携帶隨身聽在任何一個地方聆聽音樂。 演奏音樂需要透過歌唱或樂器。廣義的樂器包括一切可以發出聲音的工具,在石器時代人們已經開始製作原始的樂器。今天電腦和不少電子音樂產品可以透過MIDI製作音樂。 音樂是一种需要學習的技能,而在不少國家的基礎教育中包括有音樂課,而一些音樂學院則提供專業的音樂教育。音乐学是一個歷史的科学的研究音乐的广阔领域,其中包括音乐理论和音乐史。另外自十九世紀末開始有民族音樂學,研究各地不同的音樂文化。.

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音符

音符是西方音樂的基本元素,將音樂打散成它的最小組成,讓人們得以演奏、理解和分析。在音樂中有幾個主要的意義:用來表示相對長度的固定音高單位;樂譜中表達前述的單位的圖示;代表某一個音高的聲音。 音樂家常常隨意混用這兩種意義,但是對剛開始進入音樂領域的人們而言,常常因此造成混淆。以《生日快樂歌》作為例子,我們可以說「這首歌由兩個同音高的音符開始」,或者是「這個作品由重複同一個音符開始」。前面這個說法裡,音符用來表示一個特定的音樂事件:單獨且擁有長度的固定音高單位;對於後者而言,它代表一個音樂事件分類,只要是同音高者都在此分類中。.

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音高

音高(pitch)在音樂領域裡指的是人類心理對音符基頻之感受。.

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蟹狀星雲

蟹状星云(M1,NGC 1952或金牛座 A)是位于金牛座ζ星(天關)东北面的一个超新星残骸和脉冲风星云。蟹状星云距地球约6,500光年(2,000秒差距),直径达11光年(3.4秒差距),并以每秒约1,500公里的速度膨胀。它是银河系英仙臂的一部分。 该星云由约翰·贝维斯于1731年发现,它对应于中国、阿拉伯和日本天文学家於公元1054年记录的一次超新星爆发(编号SN 1054,中国称天关客星)。1969年天文学家发现星云的中心是一颗脉冲星,它的直径约28–30公里,每秒自转30.2次,并发射出从γ射线到无线电波的宽频率范围电磁波。它也是首顆被确认为历史上超新星爆发遗迹的天体。 蟹状星云的X射线和γ射线辐射能量超过30 keV,最高可达10 TeV,而且非常稳定,因此天文学家将蟹状星云看成是宇宙中最稳定的高能辐射源之一,并将其作为一种标准来测量宇宙其他輻射源的能量。此星云是一个很好的辐射源,通过其他天体的掩星可以研究它與其他的天體。20世纪50和60年代时,天文学家曾借助穿过日冕的蟹状星云辐射对太阳日冕进行密度和成分测定。2003年,土卫六阻挡了蟹状星云的X射线辐射,天文学家借此机会测量土卫六的大气层的厚度。.

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響度

响度(loudness又称音响或音量),是与声强相对应的声音大小的知觉量。声强是客观的物理量,响度是主观的心理量。响度不仅跟声强有关,还跟频率有关。.

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莫塞萊定律

莫塞莱定律(Moseley's law)是一個描述從原子發射出來的 X-射線性質的經驗定律。这一定律的结论是原子的电子层受激发(例如用高能贝塔射线轰击该元素做的靶板)产生的X射线的频率的平方根与元素的原子序数成线性比。这实际上是玻尔公式的一个实验结果。 在量子力學的發展歷史裏,亨利·莫塞莱建立的莫塞莱定律佔有很重要的角色。這定律證實了波耳模型的原子核在數量方面的概念:給予每一種元素其原子序數,與原子核的單位電荷數目成正比(後來的實驗發現原子序數就是原子核的質子數量)。在這定律之前,原子序數只是一個元素在週期表內的位置,並沒有直接地牽扯到任何可測量的物理量。.

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適應性霍夫曼編碼

适应性哈夫曼编码(Adaptive Huffman coding),又称动态哈夫曼编码(Dynamic Huffman coding),是基于哈夫曼编码的技术。它允许在符号正在传输时构建代码,允许一次编码并适应数据中变化的条件,即随着数据流的到达,动态地收集和更新符号的概率(频率)。一遍扫描的好处是使得源程序可以实时编码,但由于单个丢失会损坏整个代码,因此它对传输错误更加敏感。 在霍夫曼編碼中,有個缺點是除了壓縮後的資料外,它還得傳送機率表給解碼端,否則解碼端無法正確地做解碼的工作。如果想要壓縮好一點,必須有更多的統計資料,但同時必須要送出更多的統計資料到解壓縮端。而適應性編碼可以利用已經讀過的資料機動的調整霍夫曼樹。適應性霍夫曼編碼中,演算法FGK的基本原則是根據兄弟性質(Sibling Property),由Gallager定義。.

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聽閾

聽閾指人或其它动物的耳朵在特定环境中,能感觉到的声音的最小强度。正常人耳对不同频率声音的聽閾略有不同,但一般频率为1kHz的声波至少要产生20µPa的压力,才能被感觉到。这个值也是绝对声响的参考值,被定为0分贝(20µPa.

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联航快运5925号班机空难

联航快运5925号班机是一架从伊利诺伊州芝加哥奥黑尔国际机场经停艾奥瓦州伯灵顿飞往昆西的一趟定期客运航班。1996年11月19日,这趟由注册编号为N87GL的比奇1900C型客机执飞的班机于昆西降落时与注册编号为N1127D的型飞机在跑道交汇处相撞,两机上14人全数遇难。 调查人员认为事故的主要原因是比奇空中国王A90的机组未能有效地监听和疏忽了观察其他飞机。另一架等待起飞的飞机的机组误导了联航快运机组,飞机舱门无法打开加之救援人员的缺乏也是灾难发生并造成人员死亡的因素(事後的調查顯示撞擊後的當下聯航飛機上的十二人均還活著)。.

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遙控

遙控是指一種远程控制技术,用來遥控機械的裝置称为遥控器。現代的遙控器,主要是由集成电路電板和用來產生不同訊息的按鈕所組成。遥控技术在工业生产、军事以及科研上均有着大量的应用。.

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荧光

荧光(fluorescence)是一种光致冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出出射光(通常波长比入射光的的波长长,在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。一般以持續發光時間來分辨荧光或磷光,持續發光時間短於10-8秒的稱為荧光,持續發光時間長於10-8秒的稱為磷光。在日常生活中,人们通常广义地把各种微弱的光亮都称为荧光。.

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荧光光谱

某些物质经某波长入射光照射后,分子被激发从Sa到Sb,并在很短时间内去激发从Sb返回Sa,发出波长长于入射光的荧光。.

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菲利克斯·沙伐

菲利克斯·沙伐(Félix Savart ,)是法國一位物理學家和醫生。他與讓-巴蒂斯特·必歐共同創建了必歐-沙伐定律。這是靜磁學的一個基本定律,精確地描述載流導線的電流所產生的磁場。沙伐對於聲學也很有研究。他發展出一種聲學儀器,沙伐音輪 (Savart wheel) ,可以用來研究聽覺的最低頻率限度。現在不再常用的音程度量單位,沙伐 (savart) ,也是因他而命名。.

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鐵損

鐵損(iron loss,也稱作core loss)是指像變壓器、電感器、交流馬達及交流發電機等有(以下簡稱為鐵芯)的電機設備中,因導磁體受到變動磁場的影響,在鐵芯中損耗的部份能量,損耗的能量會以熱的方式散失,有時則是以噪音的方式散失。 鐵損可分為磁滯損(Hysteresis losses)、渦流損(Eddy-current losses)及異常損(Anomalous losses)3種。.

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非同步

非同步(asynchrony)或異步是相對於同步(synchrony)的概念,可以指:.

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非游離輻射

非游離輻射(Non-ionizing radiation)是指波長较长、頻率较低、能量低的射線(粒子(主要是光子)或波的双重形式)或电磁波。輻射可分為游離輻射和非游離輻射,非游離輻射无法從(绝大多数)原子或分子裡面游離(ionize)出電子。.

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青岛市广播电视台

青岛市广播电视台是中国青岛市人民政府的直属事业单位,负责青岛市广播电视节目的制作播出。节目混合覆盖人口超过一千万,除个别节目采用青岛话播出外,全部频道主要用汉语(普通话)播出,总部现址位于市南区宁夏路200号。.

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蝙蝠算法

蝙蝠算法(Bat Algorithm,縮寫 BA),是一种元启发式优化算法,是杨新社(音译自:Xin-She Yang)在2010年提出的算法。这个蝙蝠算法以微蝙蝠(microbats)回声定位行为的基础,采用不同的脉冲发射率和响度。.

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頻域

在電子學、控制系統及統計學中,頻域(frequency domain)是指在對函數或信號進行分析時,分析其和頻率有關部份,而不是和時間有關的部份,和時域一詞相對。 函數或信號可以透過一對數學的運算子在時域及頻域之間轉換。例如傅里葉變換可以將一個時域信號轉換成在不同頻率下對應的振幅及相位,其頻譜就是時域信號在頻域下的表現,而反傅里葉變換可以將頻譜再轉換回時域的信號。.

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頻率偏移調變

頻率偏移調變,又稱頻率移鍵、頻移鍵控(FSK,Frequency-Shift Keying )是一種利用頻率差異的訊號來傳送資料的調變方式。最常見的FSK為二進制FSK(BFSK,binary FSK,或称2FSK)。BFSK用兩個離散的頻率分别代表不同的二進制訊號(0和1),四进制頻移鍵控则称QFSK。 其中,\Delta f为频帶宽度,f_s为原始信号带宽 中心载频f_c.

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頻閃觀測器

頻閃觀測器(Stroboscope)又稱同步定時儀,可測量反覆運動所需的時間。 頻閃觀測器是一個可以轉動的圓盤,圓盤上有狹縫,能發出脈衝光。頻閃觀測器大多用來量度水波、腦波的頻率。 S.

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順風耳

順風耳,表意指「能夠聽到隨風而來之聲音的耳朵」。在中文語境中,順風耳也於被用於形容聽力好或者知道很多八卦傳聞的人。 於現代可以分為幾個解釋:.

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類比電視

--,也称--(Analog television),是指從電視圖像信號的產生、傳輸、處理到接收機的復原,整個過程幾乎都是在模擬體制下完成的電視系統或電視設備。它泛指電視的影像和音訊進行調頻後播放出來的一個類比信號,簡單而言,訊息廣播信號表達的是一個在信號的幅度或頻率方面的故意變化的功能。 模擬電視存在易受干擾、色度畸變、亮色串擾、大面積閃爍、清晰度低、多雜訊和現場感弱等缺點。.

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表面声波

表面声波(Surface acoustic wave)是一种沿弹性材料表面传播,其振幅随深入表面深度指数衰减的弹性波(1)。 1885年瑞利首先解析表面声波的性质及其传播特性。 表面声波有广泛的应用;主要依据它的二方面特性:.

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行進圓號

行進圓號 (英:Mellophone),通常在行進樂隊和鼓號樂隊用來代替法國號的F調銅管樂器。被代替的原因主要是號口向前(取代法國號號口往後)可避免在吹奏或合奏時,因戶外環境導致聲音分散或時間差。此外,音準方面只需要各自調整調音管,不需要像法國號必須使用右手放至號口來調整音準。 進行圓號的指法和小號指法是相同的。 在合奏的部份,由於主要使用於室外音樂,除了鼓號樂隊之外,沒有太多的獨奏譜或重奏譜。.

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频分多址

频分多址(Frequency Division Multiple Access,縮寫為 FDMA) 是利用不同的频率分割成不同信道的多址技术。FDMA技术为用户单独分配了一或多个频段,或通道,用于模拟传输过程,如固定电话、无线电、卫星通信等。FDMA的替代品包括TDMA,CDMA和SDMA。 缺点:串扰可能造成频率间的干扰并破坏传输。.

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频率分集

频率分集(frequency diversity)是一种将同一信号在不同频率的通道下发送并在接收端进行合成或选择的分集技术,使发生在信号传递时的衰落相互独立姚冬苹, 黄 清, 赵红.

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频率调制

調頻(Frequency Modulation,缩写:FM)是一种以载波的瞬时频率变化来表示信息的调制方式。(与此相对应的调幅方式是透过载波幅度的变化来表示信息,而其频率却保持不变。)在模拟应用中,载波的频率跟随输入信号的幅度直接成等比例变化。在数字应用领域,载波的频率则根据数据序列的值作离散跳变,即所谓的频率键控(FSK)。 调频技术通常运用在甚高频段(VHF无线电波段)上的高保真音乐和语音的无线电广播。普通的(模拟)电视的音频信号也是透过调频方式传递。窄带形式的调频广播(N-FM)限于商业上的声音通讯和业余无线电领域,广播中使用的调频技术则一般称为宽带调频(W-FM)。 调频技术还用于大多数的模拟VCR,包括家庭视频系统VHS,用于记录视频信号的亮度(黑和白)信息,不过是在中频段使用。调频是用于录取视频磁带时唯一不造成大的信号走样的调制技术,因为视频信息的所包含的频谱范围很广,从几个赫兹到几十兆赫,同均衡器工作时很难将噪声信息保持在-60分贝以下。调频方式也使磁带处于饱和状态,起到降噪的作用,同时接收端的调频捕获效应基本消除了透印和前回声等现象。如果在信号上加上一个连续的导频音,就像在V2000以及许多Hi-band 格式上作的那样,机械抖动可以得到有效的控制,从而有助于。 调频技术还应用在音频的合成上,即所谓的调频合成,在早期的数字合成器上应用很普遍,并成为几代个人电脑声卡的标准特征。.

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频谱

頻譜是指一個時域的信號在頻域下的表示方式,可以針對信號進行傅立葉變換而得,所得的結果會是以分別以振幅及相位為縱軸,頻率為橫軸的兩張圖,不過有時也會省略相位的資訊,只有不同頻率下對應振幅的資料。有時也以「振幅頻譜」表示振幅隨頻率變化的情形,「相位頻譜」表示相位隨頻率變化的情形 。 簡單來說,頻譜可以表示一個訊號是由哪些頻率的弦波所組成,也可以看出各頻率弦波的大小及相位等資訊。.

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频谱分析仪

频谱分析仪是在其频率范围内测量输入信号的频谱(幅值-频率关系)的儀器。它的主要作用是测量信号的功率谱。频谱分析仪的输入信号是电信号。但是若配合合适的传感器,也可以测量声波、光波等其他信号的频谱。也有专门的光谱分析仪,能够用之类的光学技术直接测量光波的频谱。 通过分析电子信号,可以在频谱中观察到其主要频率,功率,失真,谐波,带宽,和其它频谱分量。这些,在时域波形中是不容易被探测到的。这些参数在描述无线发射器等电子设备的特性时是有用的。 频谱分析仪显示的是在水平轴上的频率和垂直轴上的幅度。不经意地看,一台频谱分析仪像是一个示波器。事实上,一些实验室仪器在功能上既可以作为示波器,又可以作为频谱分析仪。.

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风险

风险是相對某有機体的,指某可能发生的事件(辭源於航海者),如果发生,能阻碍有機体的发展,甚至走向衰亡,风险是指事件发生与否的不确定性。危險﹑危機。如:「期貨投資,必須負擔極大的風險。」 風險(Risk)與危害(Hazard)並不相同,舉例而言,存在於蘋果中的蠹蛾是一種危害,會造成蘋果的傷害,但是風險則是這樣的危害發生的機率,例如當一隻蠹蛾因為蘋果進口而進入蘋果林後,對於整體蘋果生產所造成的危害程度的機率。而這樣的風險機率計算,是否可以承擔或是要避開等後續的管理規劃以及如何管制,是計算風險的目的。 从认知学上讲,风险的损害发生与否,损害的程度取决于人类主观认识和客观存在之间的差异性。在这个意义上说,风险指在一定条件下特定时期内,预期gan果和实际结果之间的差异程度。 如果风险发生的可能性可以用概率进行测量,风险的期望值为风险发生的概率与损失的乘积。.

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飓风艾琳娜

飓风艾琳娜(Hurricane Elena)是一场于1985年8月末到9月初对美国墨西哥湾中部沿岸地区产生重大影响的热带气旋。这场飓风在劳动节周末期间对多个热门旅游景点构成威胁,由于其行踪动向飘忽不定,气象部门的预测准确度很低,因此引发了空前程度的撤离行动。风暴在佛罗里达州西南部到路易斯安那州东部之间地区肆虐,给这些地区的财产和环境造成严重破坏,另外还有多个州受到影响。艾琳娜于8月28日在古巴附近发展形成,以纵向经过该岛期间没有造成什么影响,接下来系统进入墨西哥湾并继续增强。起初的预测认为气旋将袭击美国墨西哥湾中部沿海地区,但飓风却于8月30日出人意料地调头向东,其移动速度在佛罗里达州锡达礁以西约80公里海域减缓。气象部门又预计风暴会继续东进穿越佛罗里达州,但艾琳娜却又调头朝西,最终于9月2日以三级的大型飓风强度从密西西比州比洛克西附近登陆。风暴登陆后迅速减弱,于9月4日消散。 飓风出人意料地数次改变前进方向,导致美国的撤离人数创下和平时期的新纪录。根据气象部门预测的风暴位置,各地政府官员多次发出疏散建议或强制撤离令,墨西哥湾沿岸部分地区的大量居民和游客在几天的时间里被迫两次从所在地区离开。单佛罗里达州就有约125万人逃离,整个地区的撤离人数达到近200万。防灾准备工作总体上进行得井然有序,但风暴避难所包括住宿在内的各种资源都已捉襟见肘,许多灾民试图无视政府的撤离令返回家园。多个地区收到了热带气旋警告,气象部门在风暴来袭数天前就特别强调了其巨大破坏力。 艾琳娜在佛罗里达州西部近海缓慢移动,导致了严重的海滩侵蚀,许多沿海建筑、道路和海塘受损,特别是那些老旧失修的建筑物。包括锡达礁和多格岛在内的多个岛屿以及沿海地区所受破坏最为严重,飓风还在内陆催生了多场龙卷风,对移动房屋和社区构成破坏。这场飓风对阿巴拉契科拉湾的牡蛎产业造成了灾难性的打击,导致大量牡蛎死亡,其赖以生存的许多珊瑚礁也被摧毁,数以千计的工人因此失业。阿拉巴马州的多芬岛经受了时速高达210公里的阵风和强烈风暴潮的摧残,该岛是受这场风暴破坏最为严重的地区之一,有成百上千的房屋受损或被毁。阿拉巴马州的其他沿海地区也遭受了程度相当可观的破坏,该州和密西西比州内陆的美洲山核桃和大豆作物受到沉重打击。 密西西比州有超过1.3万套房屋受损,约200套被彻底摧毁。该州与阿拉巴马州边界上包括帕斯卡古拉在内的多个城市暂时封闭,许多民宅、学校和企业经受了大范围破坏,杰克逊县戈蒂埃与外界的联系完全中断。格尔夫波特地区的破坏程度明显因多场龙卷风而加剧,但这些龙卷风的存在没有得到证实。远至路易斯安那州东部的部分地区都受到了风害的影响。共计有9人因飓风遇难,其中德克萨斯州有两人被离岸流卷走,佛罗里达州3人,路易斯安那州2人,阿肯色州1人,还有一人是在墨西哥湾因事故丧生。全美的经济损失总额达到13亿美元(1985年美元,相当于年的美元),有55万人受到停电的影响。艾琳娜过去后,美国总统罗纳德·里根宣布阿拉巴马州、密西西比州和佛罗里达州部分地区成为联邦灾区,当地灾民因此可以获得临时住房和财政援助。由于风暴造成了重大损失,其名称“艾琳娜”因此从大西洋风暴命名名单上退役,以后永远都不会再在北大西洋热带气旋命名时使用。.

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西东京天空塔

西东京天空塔()是位于东京都西东京市芝久保町五丁目的一座多功能電波塔,1989年6月建成,是一座高195米的自立式鐵塔。西东京天空塔在建成时位于田無市(后与保谷市合并为西东京市),故塔在正式命名前也被称为田无塔(田無タワー),其运营公司名为田无塔株式会社。.

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馬克士威方程組

克士威方程組(Maxwell's equations)是一組描述電場、磁場與電荷密度、電流密度之間關係的偏微分方程。該方程組由四個方程式組成,分別是描述电荷如何产生电场的高斯定律、表明磁单极子不存在的高斯磁定律、解釋时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律,以及說明电流和时变电场怎样产生磁场的馬克士威-安培定律。馬克士威方程組是因英国物理学家詹姆斯·馬克士威而命名。馬克士威在19世紀60年代構想出這方程組的早期形式。 在不同的領域會使用到不同形式的馬克士威方程組。例如,在高能物理學與引力物理學裏,通常會用到時空表述的馬克士威方程組版本。這種表述建立於結合時間與空間在一起的愛因斯坦時空概念,而不是三維空間與第四維時間各自獨立展現的牛頓絕對時空概念。愛因斯坦的時空表述明顯地符合狹義相對論與廣義相對論。在量子力學裏,基於電勢與磁勢的馬克士威方程組版本比較獲人們青睞。 自從20世紀中期以來,物理學者已明白馬克士威方程組不是精確规律,精確的描述需要藉助更能顯示背後物理基礎的量子電動力學理論,而馬克士威方程組只是它的一種經典場論近似。儘管如此,對於大多數日常生活中涉及的案例,通過馬克士威方程組計算獲得的解答跟精確解答的分歧甚為微小。而對於非經典光、雙光子散射、量子光學與許多其它與光子或虛光子相關的現象,馬克士威方程組不能給出接近實際情況的解答。 從馬克士威方程組,可以推論出光波是電磁波。馬克士威方程組和勞侖茲力方程式是經典電磁學的基礎方程式。得益于這一組基礎方程式以及相關理論,許多現代的電力科技與電子科技得以被發明并快速發展。.

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馬特諾音波琴

特諾音波琴(法語:Ondes Martenot),亦稱為「馬特諾電子琴」或「馬特諾琴」,是20世紀初所發明的一種電子鍵盤樂器。由法國人於1928年所發明,並隨即申請其名稱及樂器的專利。.

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香港飛航情報區無線電頻率與呼號列表

香港國際機場位於香港飛航情報區內,下表為香港飛航情報區的無線電頻率與呼號。.

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香港數碼聲音廣播

香港數碼聲音廣播是指香港各個電台廣播頻道數碼化的計劃。數碼聲音廣播(Digital Audio Broadcasting,簡稱DAB+)是以數碼方式廣播電台節目的嶄新方法,利用數碼壓縮技術,把音樂、訪問和不同類型的電台節目等資訊轉化為一系列數碼訊號傳送,它的優點是單一頻道即可覆蓋全香港、避免受到干擾、改善音質、提供文字資訊服務,以及能提供更多廣播頻道以供選擇。 大部份頻道雖然於2012年起陸續啟播,但隨後三間經營者鳳凰優悅、DBC數碼電台及新城電台於2015至16年間陸續申請退還牌照,市場僅餘下香港電台提供數碼聲音廣播服務。2017年3月28日,行政長官會同行政會議決定,在6個月內、或之後盡快在切實可行的時限內,停止香港電台的數碼聲音廣播服務。.

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駐波

波(standing wave或stationary wave)為兩個波長、週期、頻率和波速皆相同的正弦波相向行進干涉而成的合成波。与行波不同,駐波的波形無法前進,因此無法傳播能量,故名之。 駐波通過時,每一個質點皆作簡諧運動。各質點振盪的幅度不相等,振幅為零的點稱為節點或波節(Node),振幅最大的點位於兩節點之间,稱為腹點或波腹(Antinode)。由於節點靜止不動,所以波形沒有傳播。能量以動能和勢能的形式交換儲存,亦傳播不出去。两列传播方向相反的相干波相遇而产生干涉,或介质沿波速的相反方向运动时,均可产生这个现象。常见的驻波现象是谐振器中,一列波与自身的反射波产生干涉而形成的。 1860年,首次发现,并创造了“驻波”(stehende Welle或Stehwelle)一词。.

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觸電

觸電是指當生物(主要指人類)與電有直接的接觸時,因此感受到疼痛或甚至受到傷害的意外事故。被雷電擊中(簡稱雷擊)也屬於觸電事故。.

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角频率

在物理学(特别是力学和电子工程)中,角频率ω有时也叫做角速率、角速度标量,是对旋转快慢的度量,它是角速度向量\vec的模。角频率的国际单位是弧度每秒。由于弧度是无量纲的,所以角频率的量纲为T −1。 因为旋转一周的弧度是2π,所以.

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视觉假体

视觉假体(英文:visual prosthesis,或vision prosthesis)是一种植入式医用电子设备,其功能是在一定程度上恢复重度失明病人的视觉。.

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詞頻效應

詞頻效應(word frequency effect)為認知心理學中一種心理現象,意即字詞辨識時間會隨著該字出現的頻率而改變。讀者對於出現頻率較高的詞,辨識速度會比低頻詞來得快。但辨識速度又會受到讀者對受測語言的熟練程度影響。這種現象可以延伸至其他不同的詞語構造中,如中文這類「非拼音文字」 。 若一個詞在日常談話中經常使用,如英文單字「the」,則會被認為是高頻詞;反之,低頻詞即是人們日常談話中較不常使用的字詞,如「strait」。中文在日常談話中則會有不同使用層級的區別而影響詞彙出現的頻率。在字元與字詞當中亦有不同的出現頻率,而在拼寫的頻率上也會有所不同。.

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马克斯·普朗克

克斯·卡尔·恩斯特·路德维希·普朗克(Max Karl Ernst Ludwig Planck,),德国物理学家,量子力学的创始人,20世纪最重要的物理学家之一,因发现能量量子而对物理学的发展做出了重要贡献,並在1918年獲得诺贝尔物理学奖。 作为一个理论物理学家,普朗克最大的贡献是首先提出了(舊)量子论。这个理论彻底改变人类对原子與次原子的认识,正如爱因斯坦的相对论改变人类对时间和空间的认识,这两个理论一起构成了20世纪物理学的基础。 波耳、愛因斯坦與普朗克被稱為舊量子論的奠基者。.

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马来亚铁道29型柴油机车

29型柴油機車,是供馬來亞鐵道(Keretapi Tanah Melayu)使用的柴油機車車種之一,編號29101-29120。.

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骨关节炎

(Osteoarthritis,簡稱OA),或稱退化性關節炎,是一種 或關節下骨頭損傷的關節炎,常見症狀是關節疼痛或僵.

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諧振子

古典力學中,一個諧振子(harmonic oscillator)乃一個系統,當其從平衡位置位移,會感受到一個恢復力F正比於位移x,並遵守虎克定律: 其中k是一個正值常數。 如果F是系統僅受的力,則系統稱作簡諧振子(簡單和諧振子)。而其進行簡諧運動——正中央為平衡點的正弦或餘弦的振動,且振幅與頻率都是常數(頻率跟振幅無關)。 若同時存在一摩擦力正比於速度,則會存在阻尼現象,稱這諧振子為阻尼振子。在這樣的情形,振動頻率小於無阻尼情形,且振幅隨著時間減小。 若同時存在跟時間相關的外力,諧振子則稱作是受驅振子。 力學上的例子包括了單擺(限於小角度位移之近似)、連接到彈簧的質量體,以及聲學系統。其他的相類系統包括了電學諧振子(electrical harmonic oscillator,參見RLC電路)。.

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高頻主動式極光研究計劃

頻主動式極光研究項目(High Frequency Active Auroral Research Program,常縮寫為HAARP),是一個由美國空軍、美國海軍、國防高等研究計劃署及阿拉斯加大學所共同合作的電離層研究計劃。HAARP計劃在阿拉斯加設有一個由美國空軍負責管理的研究設施,被稱為HAARP研究站(HAARP Research Station)。.

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高雄85大樓

85大樓(85 Sky Tower),前稱東帝士85國際廣場、東帝士建台大樓、TC Tower,位於臺灣高雄市苓雅區,緊鄰著高雄港和新光碼頭,是85层楼高的摩天大楼,為高雄第一高樓,亦為台灣第二高的摩天大樓,也是1990年代後期臺灣最高的建築物。.

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,又稱鬼魂,日本稱之為幽靈,有些人認為鬼是生物死亡後遺留下的靈體。 在其他語言的翻譯上,中文的「鬼」最常被翻譯成英語的「Ghost」,另外邪靈、魔鬼、妖怪、吸血鬼,以及不死生物等其他在恐怖片出現的怪物,和一些宗教神话、民间传说和都市传说的传说生物,也常被稱之為「鬼」,所以叫鬼怪。.

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譜指數

譜指數是天文學上依據來源頻率的輻射通量密度測量的。給定頻率\nu和輻射通量 S,譜指數\alpha由下式給定: 請注意,如果通量沒有遵從冪律,譜指數本身是頻率的函數。重新排列上式,我們看見譜指數成為 譜指數也可以用波長 \lambda來界定。在這種情況下,譜指數 \alpha由下式給定: 並且在給定的頻率上,譜指數可以由下式的計算導出: 通常習慣上會使用負號,因此譜指數成為 譜指數可以暗示其屬性。例如,使用正號呈現,在無線電的頻率譜指數從0到2指示是熱輻射,而不合理 (陡峭) 的負譜指數通常指示是同步輻射。.

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谐波

谐波是一个数学或物理学概念,是指周期函数或周期性的波形中能用常数、与原函数的最小正周期相同的正弦函数和余弦函数的线性组合表达的部分。.

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调制解调器

--(Modem,modulator-demodulator的英文縮寫)是一个将数字信号調變到類比信号上进行传输,并解调收到的類比信号以得到數位訊號的电子设备。它的目标是产生能够方便传输的類比信号并且能够通过解码还原原来的數位訊號。根据不同的应用场合,數據機可以使用不同的手段来传送類比信号,比如使用光纤,射频无线电或电话线等。 使用普通电话线音频波段进行数据通信的电话數據機是人们最常接触到的調變解调器。在口語中,根據英語發音,很多人取首音節将电话調變解调器稱爲“貓”,或是稱為「魔電」。 其他常见的調變解调器还包括用于宽带数据接入的有线电视电缆调制解调器、ADSL调制解调器和光纤调制解调器。數位式移动电话实际上也是一种无线方式的调制解调器。現代电信传输设备是为了在不同的介质上远距离的传输大量信息,因此也都以调制解调器的功能为核心。其中,微波调制解调器速率可以达上百万比特每秒;而使用光纤作为传输介质的光调制解调器可以达到几十Gbps以上,是现在电信传输的骨干。.

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负折射率超材料

负折射率超材料或负折射率材料(NIM)是一种人造光学结构,它的折射率对于一定频率范围内的电磁波是负值。目前没有任何天然材料拥有这一属性。广义地说,超材料可以指任何合成材料,但一般上指的是拥有负折射率的一类材料,这些材料具有不寻常的光学属性和奇异的性质。 负折射率超材料由基本结构单元周期性排列构成,基本结构单元称为单胞,单胞的大小明显小于光的波长。单胞在实验室最早由印刷電路板材料制成,即由导线和电介质制成。通常情况下,这些人工制备的单胞按特定的重复形式堆叠或在平面上排列起来,组成单个的超材料。 负折射率超材料的单胞对光的响应是在构筑材料之前预先设计好的,材料总的对光的响应主要由单胞的几何形状决定,行为与其组分对光的响应有着根本的不同。超材料是“从下到上合成的有序宏观材料”,具有其组分所不具有的涌现性质。Shivola, Ari.

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贝可勒尔

贝克勒尔(Becquerel,符号为:Bq),簡稱貝克 。是放射性活度的国际单位制导出单位,用於衡量放射性物質或放射源的計量單位。贝可勒尔的国际单位制量纲为,同频率单位赫兹相同,但意义完全不一样。一定量的放射性核種,若每秒有一个原子衰变,其放射性活度即為1貝克,例如,一克的镭-226放射性活度有3.7×1010Bq。這是個相當龐大的數值,因此常用千貝克(kBq)甚至百萬貝克(MBq)來表示。 放射性射線對人體具有危害,毫无防护下长期接触放射物质,會使健康受到严重损害。 給予固定質量的放射性物質,其貝克數值會隨著時間的演進而改變。因此,對於短壽命同位素,必需標明其放射性衰變率與時間戳在一起,有時候,這衰變率還會調整至某特定日期(過去日期或未來日期)。例如,安全組織時常會標明出一個十日調整數目,即十日後的放射性活度。在這時間間隔內,短壽命同位素的數量可能會大幅降低。 簡而言之,貝克表現了放射源在某一時刻的放射性活度。如果放射源不變,由於自然衰變的作用放射性活度會隨時間逐漸變小。.

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质量

在日常生活中的“重量”常常被用來表示“質量”,但是在科学上,这两个词表示物质不同的属性(参见质量对重量)。 在物理上,质量通常指物质在以下的三个实验上证明等价的属性之一:.

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越南铁路D19E型柴油机车

D19E型“革新”柴油机车(Đầu máy D19E - Đổi mới)是越南铁路的电力传动米轨柴油机车车型之一,也是越南铁路拥有数量最多的柴油机车。越南铁路总公司现拥有80台D19E型柴油机车,分别配属于河内机务段、西贡机务段、岘港机务段、安园机务段,主要投入到河内至胡志明市的南北铁路、以及河内至海防的河海铁路运用。.

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超低頻

超低頻(Super Low Frequency,SLF)指的是頻率介於30Hz(赫茲)與300Hz間的电磁波。一般由變電所配送到居家的交流電頻率多在此范围內,即50Hz~60Hz間。 在無線電通訊的收發上,美國的Saguine系统使用76Hz,俄羅斯的ZEVS系统使用82Hz,都屬於超低頻,不過也經常被人誤以為是極低頻(ELF,Extremely Low Frequency)。這兩種低頻無線電通訊都是用在與水中的潛艦溝通之用。有傳言表示德國柏林泰波霍夫機場(Tempelhof)也將有一個名為「泰迪熊」(teddybear)的超低頻發送器,但此傳言未獲得證實。.

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超音波馬達

超音波馬達為一種利用機械振動與摩擦力來產生推力的致動器,當振動頻率超過20kHz(人體感應的界限)時,此種致動器即稱為超音波馬達。.

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超聲波

超音波(Ultrasound),又稱--,是指任何聲波或振動,其頻率超過人類耳朵可以聽到的最高閾值20kHz(千赫)。超音波由於其高頻特性而被廣泛應用於醫學、工業等眾多領域。 某些動物,如狗隻、海豚、以及蝙蝠等等都有著超乎人類的耳朵,也因此可以聽到超声波。亦有人利用這個特性製成能產生超音波來呼喚狗隻的犬笛。 所謂超音波,只透過具有彈性與慣性介質,如空氣,當空氣本身一旦產生膨脹或壓縮時,透過其分子的運動而有波動的傳撥產生。因此,音波無法在真空中進行傳播。人類聽覺能察覺波動,稱之為聲音。此時音波,即稱之為可聽波。.

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超润滑

超润滑(Superlubricity)是指发生相对运动的物体间的摩擦力几乎为零甚至完全消失的现象。 即使在干摩擦条件下,当两个晶体表面间处于非公度(共度)态接触时,超润滑也可能发生,因此也称为结构超润滑。结构超润滑概念在1991年被提出,2004年在纳米石墨片之间获得实验证实。石墨中的碳原子以六边形的方式周期性排列,形成原子尺度的“峰-谷”景观,看上去就像生活中的鸡蛋托盘。当两个石墨表面处于公度态接触时(每旋转60度),两石墨表面间的摩擦力最大,当两石墨表面间发生相对旋转至非公度态接触时,摩擦力会极大地降低。这就像两个相互接触的鸡蛋托盘,当旋转使得它们不能互相“咬合”时,更容易发生相对滑动。 2012年,微米尺度的石墨超润滑现象通过微米石墨片的自缩回运动获得实验证实。最初对超润滑的研究受限于苛刻的实验条件,而通过自缩回运动研究石墨超润滑现象即使在微米尺度以及大气环境下也能稳定地、重复地实现,这使得超润滑现象有望在微机电系统(纳机电系统)中获得应用。 当一根针尖在平坦的表面滑行,并且所施加的载荷低于某一阈值时,也能实现超低摩擦状态。根据Tomlinson模型,该“超润滑”阈值与针尖-表面间的相互作用以及材料间的接触刚度密切相关。并且该阈值可以通过激发滑动系统的共振频率而显著降低,这揭示了一种可减少纳机电系统中磨损的方法。 需要指出的是,“超润滑”一词与“超导”,“超流”等名词的类似性具有一定的误导,因为其他能量耗散机制也可能导致有限的(通常很小)摩擦力。.

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跳频扩频

跳頻展頻(Frequency-hopping spread spectrum, FHSS)是展頻技術的一種;經由載波快速在不同頻率中切換,並在接收與發射端使用一種伪随机的過程。.

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麦克风

麦克风(又称微音器或话筒,正式的中文名是传声器),譯自英文microphone,是一種將聲音转换成电子信号的換能器。.

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黑体辐射

黑体辐射指处于热力学平衡态的黑体发出的电磁辐射。黑体辐射的电磁波谱只取决于黑体的温度。 另一方面,所謂黑體輻射其實就是光和物質達到平衡所表現出的現象。物質達到平衡,所以可以用一個溫度來描述物質的狀態,而光和物質的交互作用很強,如此光和光之間也可以用一個溫度來描述(光和光之間本身不會有交互作用,但光和物質的交互作用很強)。而描述這關係的便是普朗克分佈(Planck distribution)。黑体辐射能量按波长的分布仅与温度有关。 黑体不仅仅能全部吸收外来的电磁辐射,且散射电磁辐射的能力比同温度下的任何其它物体强。 对于黑体的研究,使自然现象中的量子效应被發现。 黑体作为一个理想化的物体,在现实中是不存在的,因此现实中物体的辐射也与理论上的黑体辐射有所出入。但是,可以观察一些非常类似黑体的物质发出的辐射,例如一顆恆星或一個只有單一開口的空腔所发出的辐射。舉個例來說,人們觀測到宇宙背景輻射,對應到一個約3K的黑體輻射,這暗示宇宙早期光是和物質達到平衡的。而隨著時間演化,溫度慢慢降了下來,但方程式依然存在。(頻率和溫度的效應抵銷).

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鼻音

鼻音是按發音方法分類的一類輔音。發音時,口腔中的氣流通路被阻塞,軟顎下垂,氣流通過鼻腔,與氣流從口腔流出的口腔輔音相對。 (少數的擠喉音可能同時具有口腔輔音與鼻音的性質。)一般的鼻音也可以視為塞音的一種,因為發音的時候,氣流通路被阻礙。有些發音方法會與鼻音混淆,例如半母音。 中古漢語的明、泥、日、疑等聲母,普通話的m、n都是鼻音。 唇齒鼻音通常見於同位異音,幾乎沒有作為獨立音素出現。 從聲譜圖上觀之,鼻音的第一共振峰所處的頻率會移至較低頻的位置(約在250Hz),而零點的產生會造成鼻音在第一共振峰頻率以上的能量,有大幅衰減的現象發生,此能量衰減的現象若與鼻音相鄰的元音相互對照,會更形明顯,因此這種能量衰減的現像是辨別鼻音的方法之一。.

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齐河黄河大桥

河黄河大桥,原名济齐黄河大桥,是中国山东省一座建设中的公路桥梁,位于济南市槐荫区与德州市齐河县之间,路线起自济南市槐荫区曹家圈村南济齐路,左转从西张家庄北侧通过,于北店子浮桥附近跨越黄河,而后转向北行,止于齐晏路与309国道平交口处,总长,其中桥梁全长,两侧接线道路长(右岸长630米,左岸长849.9米),并在左岸设置主线收费站和养护工区1处。于2014年12月21日正式开工建设,2018年5月16日正式通车,大桥的建成,使济南西部、齐河县以及周边地区的出行条件得到较大改善,齐河县以及德州市也加快融入省会城市群经济圈。 大桥项目由山东省交通规划设计院负责勘察设计;中铁一局集团有限公司负责主桥南侧1/2(第二标段)的工程施工,合同金额2.163亿元人民币;中铁四局集团有限公司负责主桥北侧1/2(第三标段)的工程施工,合同金额2.155亿元人民币。.

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转子

转子是指电动机和发电机的基本构造中,绕固定中心转动的部分。 除直线电机这种特殊的形式以外,转子通常具有中心对称的结构(单相电机)或者三个绕组互为120度的结构(三相电机),以适应高速旋转的需要。同步电动机和同步发电机的转子转速与电网的频率相同,异步电动机的转子转速低于电网的频率,异步发电机的转子转速高于电网的频率。.

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软件无线电

软件无线电(Software Defined Radio,SDR)是一种实现无线通信的新概念和体制。其中已在硬件被典型地实现的组件(例如混频器,滤波器,放大器,调制器 / 解调器,检测器等),也可以通过软件手段的个人计算机上或代替实施嵌入式系统。一开始应用在军事领域,在21世纪初,由于众多公司的努力,使得它已从军事领域转向民用领域,成为经济的、应用广泛的、全球通信的第三代移动通信系统的战略基础。.

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轴悬式驱动方式

轴悬式驱动方式,又名为抱轴式、--挂式、电车式、鼻悬式、半悬挂式驱动方式,是铁路机车车辆上应用历史最悠久的牵引传动装置类型之一,该驱动方式的特点是将牵引电动机的一侧通过轴承刚性地抱合在车轴上,而牵引电动机的另一端则弹性悬挂于转向架构架,牵引电动机大多采用平行于车轴的布置方式。轴悬式驱动装置最早在十九世纪末首先应用于城市有轨电车,由于其结构简单和成本低廉等优点,迅速普及应用到各类型的电传动铁路机车和动车,过百年来一直沿用至今。.

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载波

载波(carrier wave)是指被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真。 可以这样理解,我们一般需要发送的数据的频率是低频的,如果按照本身的数据的频率来传输,不利于接收和同步。使用载波传输,我们可以将数据的信号加载到载波的信号上,接收方按照载波的频率来接收数据信号,有意义的信号波的波幅与无意义的信号的波幅是不同的,将这些信号提取出来就是我们需要的数据信号。 载波就是携带信息/信号的波形,它携带的方式是进行频率、振幅、相位间隔调制。 電子計算機科學中,基頻(baseband)加上載波(carrier wave)而成為寬頻(broadband)。 Category:调制与解调.

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辐射度

在輻射度量學當中,輻射度(radiosity)是輻射功率通過放射、反射及傳遞「離開」一個表面的單位計量方式;光譜輻射度(spectral radiosity)則指一個頻率或波長表面單位的的輻射度。輻射度的國際單位制是「瓦特每平方公尺」()。光譜輻射度的頻率與波長分別由「瓦特每平方公尺每赫茲」(W·m−2·Hz−1)和「瓦特每平方公尺每公尺」(W·m−3)計量,後者一般也有使用「瓦特每平方公尺每納米」()計算。 對此,天文學領域裡比較常用的厘米-克-秒制計量方式是「爾格每平方公分每秒」()。在除輻射度量學之外的其它物理課題中,輻射度也被稱作「强度」(intensity),但這種用法對於輻射度量學本身而言易與相混淆。.

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边带

在无线电通信中,边带(sideband)是比更高或更低的頻率带,所含功率为调制的结果。边带由载波外的调制信号的所有傅里叶分析组成。所有形式的调制都产生边带。 载波信号的振幅調變通常导致两个镜像边带。载波频率以上的信号分量构成上边带(upper sideband,USB),载波频率以下则是下边带(lower sideband,LSB)。在常规的AM传输中,有两个边带的载波及边带有时称为双边带(double sideband)调幅(DSB-AM)。 在某些形式的AM中,载波可以被移除,产生双边带抑制载波传输(DSB-SC)。一个例子是在38kHz的立体声调频广播(FM)上传输的立體聲差异(L-R)信息。接收机在本地通过将特殊的19kHz加倍来重新生成子载波,但在其他DSB-SC系统中,载波可以直接从边带根据或生成。这在诸如相位偏移調變(BPSK)等信号持续存在的数字传输系统中很常见。 如果一个边带使用其他边带的剩余部分,它被称为残留边带,这大多用在电视广播,否则将占用不可接受的带宽量。仅发送一侧的边带被称为单边带调制(SSB)。SSB是短波收音机上短波广播外的主要语音模式。由于多边带为镜像,所以使用哪侧边带是习惯问题。 在SSB中,,不影响边带中的信息而显著减少电功率(最多12dB)。这样能够更有效地使用发射机功率和RF带宽,但接收机必须使用以重组载波。观察SSB接收机的另一种方式是作为RF到音频频率的:在USB模式中,拨号频率从每个无线电分量中减去以产生相应的音频分量,而在LSB模式中,每个输入无线电频率分量从拨号频率中减去。 边带也可以干扰。与相邻信道重叠的边带部分必须被过滤器抑制,在调制前或调制后(通常两者都会)。在频率调制(FM)中, 在75kHz以上的被限制到小的调制百分比,并且禁止在99 kHz以上共同保护±75 kHz 正常和±100 kHz 信道边界。业余无线电和公共服务FM发射机通常利用±5 kHz偏差。.

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连续傅里叶变换

在数学中,连续傅里叶变换是一个特殊的把一组函数映射为另一组函数的线性算子。 不严格地说,傅里叶变换就是把一个函数分解为组成该函数的连续频率谱。 在数学分析中,信号f(t)的傅里叶变换被认为是处在频域中的信号。 这一基本思想类似于其他傅里叶变换,如周期函数的傅里叶级数。(参见分数阶傅里叶变换得到概况) 假设f是一个勒贝格可积的函数。 我们定义其连续傅里叶变换F也是一个复函数: 对任意实数 \omega(这里i是虚数单位), \omega 为角频率,F(\omega)为复数,并且是信号在该频率成分处的相位和幅度。 傅里叶变换是自反映射,若 F(\omega)如上定义,f是連續的,则对于任意实数 t 每个积分前的1\over\sqrt为规范化因子。 因子的选择是主观任意的,只要满足二者的乘积为1 \over ,如上取法称为归一化常数。 另一种常见取法是前向方程和反向方程分别为1和1/2\pi。 粗略估计,数学家通常使用前者(由于对称的原因),而物理学家和工程师们则常用后者。 另外,傅里叶坐标\omega有时可用2 \pi \nu来代替,在频率\nu上积分,这种情况下,归一化常数都变为单位1。 另一个主观的常规选择是,不管前向变换中的指数是+i\omega t还是-i\omega t,只要满足前向和反向方程中指数符号相反即可。.

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迴旋管

迴旋管是一種能產生高功率微波的真空管,藉由加速電子在強大的磁場中做迴旋運動,同步、群聚進而產生的毫米電磁波。輸出的頻率範圍約20至250 GHz,波長涵蓋的範圍從微波至太赫茲波段的邊緣。典型的迴旋管輸出功率範圍從幾十千瓦至兆瓦都有。迴旋管可被設計成脈衝或是連續操作的功率輸出。.

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露脊鯨

露脊鯨屬於鬚鯨,為露脊鯨科(Balaenidae)中的一類,分類學上稱為真露脊鯨屬(Eubalaena)。「露脊鯨」亦可用來泛指整個露脊鯨科,其中的弓頭鯨另外歸於露脊鯨屬(Balaena),本條目所介紹的露脊鯨,主要是指真露脊鯨屬(關於弓頭鯨的更多資訊見弓頭鯨)。 露脊鯨可長達18米,重100公頓。牠們的身體大部分呈黑色,在牠們的頭部有特殊的硬皮(粗糙而有斑點的皮)。牠們在英語中之所以被稱為「right whales」是因為捕鯨者認為牠們正是他們的捕獵對象,因為牠們會在陸地的視線範圍內游泳,在被殺死後會浮上水面。現在,人類不再大量獵殺鯨,取而代之的是賞鯨活動。 三種露脊鯨都分別生活在不同的地方:約300條北大西洋露脊鯨生活在北大西洋;約200條北太平洋露脊鯨生活在北太平洋;約7,500條南露脊鯨分佈於南半球的南部。另外,分佈於北冰洋的弓頭鯨約有8,000到9,200條。.

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都卜勒增寬

在原子物理学中,都卜勒增寬(Doppler broadening)是因為原子或分子的運動速度分布產生的多普勒效应造成譜線增寬的現象。自发发射分子的不同運動速度造成了不同的都卜勒位移,而這些效應的線性累積結果就是譜線增寬。因為以上效應產生的線型輪廓即為都卜勒輪廓(Doppler profile)。一個特別的,也可能最重要的狀況是因為粒子熱運動而發生的熱都卜勒增寬。接著,譜線增寬程度只取決於譜線的頻率、譜線發射分子的質量、溫度;因此都卜勒增寬可用以推測輻射體的溫度。 (或稱為無都卜勒光譜學,Doppler-free spectroscopy)可用來發現原子躍遷的真實頻率而不需要將樣品降溫至都卜勒增寬效應最低的溫度值。.

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能级

能级(Energy level)理论是一种解释原子核外电子运动轨道的一种理论。它认为电子只能在特定的、分立的轨道上运动,各个轨道上的电子具有分立的能量,这些能量值即为能级。电子可以在不同的轨道间发生跃迁,电子吸收能量可以从低能级跃迁到高能级或者从高能级跃迁到低能级从而辐射出光子。氢原子的能级可以由它的光谱显示出来。.

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能量震级

能量震级,是一种地震度量,是地震学中用于表征地震事件的重要基本参数,常用Me表示。能量震级同其他地震规模一样,是用来表征地震强弱的量度。能量震级与明确定义的震源物理参数,即辐射的地震能量(Es)有关。地震以地震波形式辐射的能量主要集中在震源谱的拐角频率周围,因此能量震级比矩震级更适合用于描述地震的潜在破坏性。.

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舊量子論

舊量子論是一些比現代量子力學還早期,出現於1900年至1925年之間的量子理論。雖然並不很完整或一致,這些啟發式理論是對於經典力學所做的最初始的量子修正。舊量子論最亮麗輝煌的貢獻無疑應屬波耳模型。自從夫朗和斐於1814年發現了太陽光譜的譜線之後,經過近百年的努力,物理學家仍舊無法找到一個合理的解釋。而波耳的模型居然能以簡單的算術公式,準確地計算出氫原子的譜線。這驚人的結果給予了科學家無比的鼓勵和振奮,他們的確是朝著正確的方向前進。很多年輕有為的物理學家,都開始研究量子方面的物理。因為,可以得到很多珍貴的結果。 直到今天,舊量子論仍舊有聲有色地存在著。它已經轉變成一種半古典近似方法,稱為WKB近似。許多物理學家時常會使用WKB近似來解析一些極困難的量子問題。在1970年代和1980年代,物理學家Martin Gutzwiller發現了怎樣半經典地解析混沌理論之後,這研究領域又變得非常熱門。(參閱量子混沌理論 (quantum chaos))。.

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航空交通管制

-- 航空交通管制(英文:Air traffic control,縮寫:ATC)是指由在地面的航空交通管制員協調和指導空域或機場內不同航空器的航行路線和飛航模式以防止飛航器在地面或者空中發生意外和確保他們均可以運作暢順,達至最大效率。除此之外,航空交通管制的系統還會提供例如天氣、航空交通流量、NOTAM和機場特別安排等的資料以協助飛行員和航空公司等作出相應的安排。踏入21世紀,隨着和航空活動有關的恐怖襲擊的增加,航空交通管制系統還擔當領空防衛和保護國土安全的角色,有些國家甚至是由空軍來運作航空交通管制系統(例如巴西空軍)。飛機在沒有航空交通管制的情况下仍可以飛行,但管制的存在能有效確保飛行器的在空飛行安全。.

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航空应急频率

航空应急频率(aircraft emergency frequency,也称GUARD)是航空波段上保留的一个用于飞机通信的频率。民用的该频率为121.5 MHz,也称国际航空遇险信号(International Air Distress,IAD)或甚高频守听(VHF Guard);而243.0 MHz则供军事用途,也称军用航空遇险信号(Military Air Distress,MAD)或特高频守听(UHF Guard)。早期的(ELT)使用守听频率发信,但更现代的应急定位发射机已改用406 MHz频率。.

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阿尔文波

阿尔文波,又称剪切阿尔文波,是等离子体中的一种沿磁场方向传播的波,这种波的频率远低于等离子体的回旋频率,是一种线偏振的低频横波。处在磁场中的导电流体在垂直于磁场的方向上受到局部扰动时,沿着磁感线方向的磁张力提供恢复力,就会激发阿尔文波。阿尔文波是由瑞典物理学家汉尼斯·阿尔文首先预言的,因此得名。后来隆德奎斯特(Lundquist)使用1特斯拉左右的磁场在水银中观察到了阿尔文波,列纳尔特(Lehnert)使用液态钠也证实了阿尔文波的存在。 阿尔文波的色散关系为: 这样的波称为斜阿尔文波。θ.

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阿島信天翁

阿島信天翁(學名:Diomedea amsterdamensis)是一種大型信天翁,生活在法屬南部領地中的阿姆斯特丹島上,而且只局限在該島的 Plateau des Tourbières(“沼泽高原”) 繁殖。阿島信天翁一直被視為广泛分布的漂泊信天翁(Diomedea exulans)的一個亞種,直至1983年才被分離出來視作一獨立種。.

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赫兹

赫兹(符号:Hz)是频率的国际单位制单位,表示内周期性事件发生的次数。赫兹是以首个用实验验证电磁波存在的科学家海因里希·赫兹命名的,常用于描述正弦波、乐音、无线电通讯以及计算机时钟频率等。.

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赫斯達倫之光

赫斯達倫現象(Hessdalen lights)自1981年開始,挪威中部赫斯達倫(Hessdalen)的山谷的居民多次直擊詭異的又無法解釋的光團,最多一周甚至出現20多次。有人甚至猜測會不會是UFO飛行所造成的。天空中不斷出現神秘的光團形成原因眾說紛紜,有科學家認為,這可能是類似「球狀閃電」的現象,不過它樣態溫和平穩,與一般閃電又不太一樣,因此還未得到證實。.

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闪烁噪声

閃爍雜訊 ,亦稱作粉紅雜訊、 1/f 雜訊。閃爍雜訊屬於電子雜訊之一,具有功率譜密度(能量或功率每赫茲)與頻率成反比的特徵,此種分布在每個倍頻(八度音)程中皆有等量的雜訊功率,而粉紅雜訊的名稱源於這種功率譜下的可見光視覺顏色為粉色。它存在於近乎所有的電子裝置,分別由多種不同機制產生,如通道雜質、 電晶體中的重組等等。.

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钢琴

钢琴是西洋古典音樂中的一種鍵盤樂器,普遍用於獨奏、重奏、伴奏等演出,用於作曲和排練音樂十分方便。彈奏者通過按下鍵盤上的琴鍵,牽動鋼琴裏--包着絨氈的小木槌,繼而敲擊鋼絲弦發出聲音。 鋼琴音域寬廣,音色宏亮、清脆,富於變化,表現力很強。獨奏時,可演奏各種氣勢磅礡、寬廣、抒情的音樂,亦可演奏歡快、靈巧、技巧性很高的華彩樂段,在樂隊中則可發揮巨大的作用,還經常作為伴奏樂器使用。鋼琴因其豐富的樂理表達能力,被稱作“樂器之王”。.

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蒙地卡羅方法

蒙特卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是1940年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而提出的一种以概率统计理论为指导的数值计算方法。是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。 20世纪40年代,在冯·诺伊曼,斯塔尼斯拉夫·烏拉姆和尼古拉斯·梅特罗波利斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室为核武器计划工作时,发明了蒙特卡罗方法。因为烏拉姆的叔叔经常在摩納哥的蒙特卡洛赌场输钱得名,而蒙特卡罗方法正是以概率为基础的方法。 与它对应的是确定性算法。 蒙特卡罗方法在金融工程学、宏观经济学、生物医学、计算物理学(如粒子输运计算、量子热力学计算、空气动力学计算)机器学习等领域应用广泛。.

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肯德尔效应

肯德尔效应:在传真等通讯系统内纪录的复制品,出现寄生模式或其它内容失真,称为肯德尔效应。它是载波信号的变速器的不当调制引起的,以整流后基带信号出现而干扰载体底边带。肯德尔效应主要在单边带大于传真载体频率一半时出现。.

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铁木辛柯梁理论

铁木辛柯梁是20世纪早期由美籍俄裔科学家与工程师斯蒂芬·铁木辛柯提出并发展的力学模型。Timoshenko, S. P., 1921, On the correction factor for shear of the differential equation for transverse vibrations of bars of uniform cross-section, Philosophical Magazine, p. 744.

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蓝移

蓝移也称蓝位移,与红移相对。在光化学中,蓝移也非正式地指浅色效应。 藍移是一個移動的發射源在向觀測者接近時,所發射的電磁波(例如光波)頻率會向電磁頻譜的藍色端移動(也就是波長縮短)的現象。 這種波長改變的現象在相互間有移動現象的參考座標系中就是一般所說的都卜勒位移或是都卜勒效應。 當一般將星光的紅移被視為是宇宙膨脹的證據時,天文学中同样有很多蓝移现象,例如:.

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锁相环

鎖相迴路(PLL: Phase-locked loops)是一种利用反馈(Feedback)控制原理实现的频率及相位的同步技术,其作用是将电路输出的时钟与其外部的参考时钟保持同步。当参考时钟的频率或相位发生改变时,鎖相迴路会检测到这种变化,并且通过其内部的反馈系统来调节输出频率,直到两者重新同步,这种同步又称为“鎖相”(Phase-locked)。.

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鄱阳湖大桥 (都九高速)

都九高速公路鄱阳湖大桥,中国江西省九江市正在建设中的一座高速公路斜拉桥,是都九高速公路都昌至星子段的关键控制性工程,横跨鄱阳湖老爷庙水域(素有“东方百慕大”之称),位于松门山以北约16公里处,距离鄱阳湖入江口约50公里,桥位以北约44公里为铜九铁路鄱阳湖大桥、以北约48公里为九景高速鄱阳湖大桥。大桥全长,建成后将成为跨鄱阳湖最长的公路桥;桥面标准宽度,主桥设置拉索区及检修道全宽;主桥采用双塔五跨双索--组合梁斜拉桥方案,双向四车道高速公路标准,设计速度100公里/小时,沥青混凝土路面,汽车荷载等级为公路-I级;设计洪水频率达到300年一遇;通航等级为Ⅱ-(3)级;特大桥按Ⅶ度采取抗震设防措施。工程总概算约15.033亿元人民币,于2015年10月15日正式开工建设,建设工期30个月,预计2018年3月建成通车。.

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脈波

在信號處理中,脈波(pulse)有以下兩種意義:.

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重力紅移

重力紅移或稱重力紅位移指的是光波或者其他波動從重力場源(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。.

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重力波 (相對論)

在廣義相對論裡,重力波是時空的漣漪。當投擲石頭到池塘裡時,會在池塘表面產生漣漪,從石頭入水的位置向外傳播。當帶質量物體呈加速度運動時,會在時空產生漣漪,從帶質量物體位置向外傳播,這時空的漣漪就是重力波。由於廣義相對論限制了引力相互作用的傳播速度為光速,因此會產生重力波的現象。相反地說,牛頓重力理論中的交互作用是以無限的速度傳播,所以在這一理論下並不存在重力波。 由於重力波與物質彼此之間的相互作用非常微弱,重力波很不容易被傳播途中的物質所改變,因此重力波是優良的信息載子,能夠從宇宙遙遠的那一端真實地傳遞寶貴信息過來給人們觀測。重力波天文學是觀測天文學的一門新興分支。重力波天文學利用重力波來對於劇烈天文事件所製成的重力波波源進行數據收集,例如,像白矮星、中子星與黑洞一類的星體所組成的聯星,另外,超新星與大爆炸也是劇烈天文事件所製成的重力波波源。原則而言,天文學者可以利用重力波觀測到超新星的核心,或者大爆炸的最初幾分之一秒,利用電磁波無法觀測到這些重要天文事件。 阿爾伯特·愛因斯坦根據廣義相對論於1916年預言了重力波的存在。1974年,拉塞爾·赫爾斯和約瑟夫·泰勒發現赫爾斯-泰勒脈衝雙星。這雙星系統在互相公轉時,由於不斷發射重力波而失去能量,因此逐漸相互靠近,這現象為重力波的存在提供了首個間接證據。科學家也利用重力波探測器來觀測重力波現象,如簡稱LIGO的激光干涉重力波天文台。2016年2月11日,LIGO科學團隊與處女座干涉儀團隊共同宣布,人类於2015年9月14日首次直接探测到重力波,其源自於双黑洞合併。之後,又陸續多次探測到重力波事件,特別是於2017年8月17日首次探測到源自於雙中子星合併的重力波事件GW170817。除了LIGO以外,另外還有幾所重力波天文台正在建造。2017年,萊納·魏斯、巴里·巴利許與基普·索恩因成功探測到重力波,而獲得諾貝爾物理學獎。.

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量子力学

量子力学(quantum mechanics)是物理學的分支,主要描写微观的事物,与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱,许多物理学理论和科学,如原子物理学、固体物理学、核物理学和粒子物理学以及其它相关的學科,都是以其为基础。 19世紀末,人們發現舊有的經典理論無法解釋微观系统,於是經由物理學家的努力,在20世紀初創立量子力学,解釋了這些現象。量子力學從根本上改變人類對物質結構及其相互作用的理解。除透过广义相对论描写的引力外,迄今所有基本相互作用均可以在量子力学的框架内描述(量子场论)。 愛因斯坦可能是在科學文獻中最先給出術語「量子力學」的物理學者。.

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量子力學入門

量子力学(quantum mechanics;或称量子论)是描述微观物质(原子,亚原子粒子)行为的物理学理论,量子力学是我们理解除万有引力之外的所有基本力(电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用)的基础。 量子力学是许多物理学分支的基础,包括电磁学、粒子物理、凝聚态物理以及宇宙学的部分内容。量子力学也是化学键理论、结构生物学以及电子学等学科的基础。 量子力學主要是用來描述微觀下的行為,所描述的粒子現象無法精確地以古典力學詮釋。例如:根據哥本哈根詮釋,一個粒子在被觀測之前,不具有任何物理性質,然而被觀測之後,依測量儀器而定,可能觀測到其粒子性質,也可能觀測到其波動性質,或者觀測到一部分粒子性質一部分波動性質,此即波粒二象性。 量子力学始于20世纪初马克斯·普朗克和尼尔斯·玻尔的开创性工作,马克斯·玻恩于1924年创造了“量子力学”一词。因其成功的解释了经典力学无法解释的实验现象,并精确地预言了此后的一些发现,物理学界开始广泛接受这个新理论。量子力学早期的一个主要成就是成功地解释了波粒二象性,此术语源于亚原子粒子同时表现出粒子和波的特性。.

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自动终端情报服务

自动终端情报服务(Automatic Terminal Information Service,常縮寫為ATIS,在中國大陸簡稱情报通播)是在繁忙的机场自动连续播放的信息服务,通常在一个单独的无线电频率上进行广播,包括主要的与飞行相关的信息,如天气、可用跑道、气压及高度表拨正值等信息。飞行员通常在和管制员等单位建立联系前收听通播,了解相关情况以减少管制员的工作量及避免频道拥挤。正常情况下通播每小时更新一次,天气变化迅速时也可随时更新,通播的版本會以字母代码 A, B, C...Z 表示,按照ICAO公布的标准字母解释法判读。.

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自由北韓放送

自由北--韓放送(,Free North Korea Radio、Radio Free North Korea,略称:FNK)是一家由-zh-hans:韩国;zh-hant:南韓-民间团体所主办的对-zh-hans:朝鲜;zh-hant:北韓-广播电台,于2005年12月开始播音。 该台主要以逃离--者(脫北者)为中心,并向--民众和幹部等使用-zh-hans:朝鲜;zh-hant:韓-语在中波和短波波段进行广播。.

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自由空間

在經典物理裏,自由空間(free space)是電磁理論的一種概念,指的是一種理論的完美真空,不含有任何物質的真空。有時候,自由空間又稱為自由空間真空,或經典真空。自由空間可以恰當地被視為一種參考介質 許多國際單位制的單位,像安培或公尺,其定義都是建立於以自由空間為參考介質的測量值。由於實驗室所使用的參考介質並不是自由空間,實驗室得到的測量值必須經過修正,才能成為以自由空間為參考介質的測量值。.

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自然单位制

在物理學裏,自然單位制(natural unit)是一種建立於基礎物理常數的計量單位制度。例如,電荷的自然單位是單位電荷 e 、速度的自然單位是光速 c ,都是基礎物理常數。純自然單位制必定會在其定義中,將某些基礎物理常數歸一化,即將這些常數的數值規定為整數1。.

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自然頻率

自然頻率(natural frequency)是指一個系統在沒有外力或是阻尼的情形下,會傾向於振盪的頻率。 彈性體在不受外力下的振盪稱為自然振盪,其對應的頻率即為自然頻率。自然振盪和有外力下的振盪不同,若是線性系統,有外力的振盪其頻率會是外力的頻率。若外力頻率恰好等於自然頻率,其振盪的振幅會越來越大,這個稱為共振。.

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臭氧层空洞

臭氧層破洞(Ozone depletion)地球大氣上空平流層(臭氧層)的臭氧從1970年代開始,以每十年4%的速度遞減的一種現象。在兩極地區的部份季節,遞減速度還超過每十年4%,而在春季時連對流層的臭氧也在減少,形成所謂臭氧層破洞。 臭氧被消耗的主要原因是氯化物和溴化物对臭氧分解的催化作用引起的,这些卤素主要来源于地面释放的氟氯烃(CFC),商品名称为氟里昂。 因為臭氧層可以阻擋對生物有害的紫外線(波長為270-315 奈米)進入大氣層,被消耗而稀薄甚至破洞的臭氧層會導致皮膚癌,白內障等疾病患者的增加,並造成一些生物品種(如海洋浮游生物)的滅絕,所以蒙特利爾議定書規定禁止生產氟氯烴等一些能造成臭氧層被消耗的物質。.

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臺南機場

臺南航空站()或稱為臺南機場、臺南空軍基地,位於臺灣臺南市,是雲嘉南地區最大的國際機場,不僅是臺南主要的聯外國際機場。也是軍民合用飛機場,也是雲嘉南地區第一座聯外機場。場站目前由軍方管理,包含了軍用的中華民國空軍臺南基地和民用的交通部民用航空局臺南航空站(Tainan Airport),同時也是航空器維修商亞洲航空總部與維修基地。航空場站區域主要位於臺南市的南區的東南部以及仁德區西北部的交界地帶。 臺南機場緊臨臺南市南區、高雄市北端,到臺南市中心的火車站周邊僅6公里。現民用航空方面,有立榮航空、中華航空、越捷航空等提供往返澎湖、金門、香港、日本大阪、越南胡志明市等地航班。 另外台灣目前現有桃園國際機場、台北松山機場、高雄國際機場與台中國際機場等4座國際機場,而民航局已於2011年5月正式將台南機場升格為國際機場,但因台南機場不在兩岸航空協議內,所以僅可開放直航包機或定期包機業務,無法開航兩岸定期航班。.

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臺北飛航情報區無線電頻率與呼號列表

下表為台灣飛航情報的無線電頻率與呼號。.

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金(gold)是化学元素,化学符号Au(来自aurum),原子序数79。纯金是有明亮光泽、黄中带红、柔软、密度高、有延展性的金属。金在元素周期表中在11族,属过渡金属,是化学性质最不活泼的几种元素之一。金在标准状况下是固体,在自然界中常以游离态单质形式(自然金)存在,如岩石、地下及沖積層中堆积的砂金或金粒。金能和游离态的银形成固溶体琥珀金,在自然界中也能和铜、钯形成合金。矿物中的金化合物不太常见,主要是碲化金。 金的原子序数在宇宙中天然存在的元素中是较高的。据信这种重元素是在两颗中子星碰撞时的超新星核合成中产生,在太阳系形成前的尘埃中就已存在。由于地球形成之初还处于熔化状态,的金几乎都已沉入地核。因此,现在地球上地壳和地幔的金多是拜后来后期重轰炸期(约40亿年前)的小行星撞击事件所赐。 金能抵抗单一酸的侵蚀,但却能被王水溶解(“王水”因此得名)。这种混合酸能和金反应生成四氯合金酸根离子。金也能溶于碱性氰化物溶液,这是其开采和电镀的原理。能夠溶解銀及卑金屬的硝酸不能溶解金,这些性質是黃金精煉技術的基础,也是用硝酸来鉴别物品裡是否含有金的原理,这一方法是英語諺語「acid test」的語源,意指用「測試黃金的標準」来測試目標物是否名副其實。此外,金能溶于水銀,形成汞齊(也是一种合金),但这并非化学反應。 金在有历史记载以前就是一種廣受歡迎的貴金屬,用于貨幣、保值物、珠寶和艺术品。以前国内和国际通常实行以金为基础的金本位货币制度,但1930年代时金币已停止流通。70年代,随着布雷頓森林協定的结束,世界范围内的金本位制终于让位给法定货币制度。不过因其稀有,易于熔炼、加工和铸币,色泽独特,抗腐蚀,不易和其他物质反应等特点,金的价值不减。 底,人类总共开采18.36万公噸(相当于9513立方米)的金。 产量中的50%用于珠宝,40%用于投资,还有10%用于工业。 因其高延展性,抗腐蚀性,在大多数反应中的惰性和导电性,金一直在各类电子设备中用作耐腐蚀的电子连接器,这是它的主要工业用途。此外它还用于屏蔽红外线,生产和金箔,以及修补牙齿。有些金盐在医学上仍作为消炎药使用。.

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金属

金属是一种具有光泽(对可见光强烈反射)、富有延展性、容易导电、传热等性质的物质。金属的上述特质都跟金属晶体内含有自由电子有关。由於金屬的電子傾向脫離,因此具有良好的導電性,且金属元素在化合物中通常帶正价電,但當溫度越高時,因為受到了原子核的熱震盪阻礙,電阻將會變大。金屬分子之間的連結是金屬鍵,因此隨意更換位置都可再重新建立連結,這也是金屬伸展性良好的原因之一。 在自然界中,絶大多數金屬以化合態存在,少數金屬例如金、銀、鉑、鉍可以游離態存在。金屬礦物多數是氧化物及硫化物。其他存在形式有氯化物、硫酸鹽、碳酸鹽及矽酸鹽。 屬於金屬的物質有金、銀、銅、鐵、鋁、錫、錳、鋅等。在一大氣壓及25攝氏度的常温下,只有汞不是固體(液態),其他金属都是固體。大部分的純金屬是銀色,只有少數不是,例如金為黄色,銅為暗紅色。 在一些個別的領域中,金屬的定義會有些不同。例如因為恆星的主要成份是氫和氦,天文學中,就把所有其他密度較高的元素都統稱為「金屬」。因此天文學和物理宇宙學中的金屬量是指其他元素的總含量。此外,有許多一般不會分類為金屬的元素或化合物,在高壓下會有類似金屬的特質,稱為「金屬性的同素異形體」。.

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金丝燕属

金丝燕属(学名Aerodramus)在动物分类学上是鸟纲雨燕目雨燕科中的一个属。.

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長鬚鯨

長鬚鯨(學名:Balaenoptera physalus)又稱脊鰭鯨、真鬚鯨、剃刀鲸、鯡鯨或鰭鯨,是鬚鯨亞目中的一種水生哺乳動物。牠們是全球第二大的鯨,也是現存第二大的動物,僅次於藍鯨。 長鬚鯨的身軀長而苗條,全身大多呈棕灰色,下腹部的顏色較淺。現時所知,長鬚鯨最少有兩個現存的亞種:北大西洋的北長鬚鯨,以及另一較大的亞種——南冰洋的南極長鬚鯨。在極地到熱帶地區的大型海洋中均可找到長鬚鯨,只是北極和南極附近的地區,以及大型海域附近的小水域找不到牠們。所有密度最高的長鬚鯨族群均分佈於溫帶地區及水較冷的地帶。 牠們的食物有小型的魚類、烏賊及甲殼動物(這包括糠蝦和磷蝦)。 跟其他所有大型的鯨類一樣,長鬚鯨在20世紀期間曾被大量捕撈,現時仍屬瀕危物種。國際捕鯨委員會(International Whaling Commission,簡稱IWC)後來全面禁止所有對長鬚鯨商業性捕撈的行為,但冰島和日本仍然宣佈其捕撈行動將會繼續進行。此外,人類在水上的活動亦對長鬚鯨構成很大的威脅,更甚的是,據有關的記錄,每年長鬚鯨與船隻相撞的次數極多,且往往都導致了該鯨的死亡。.

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腦波

腦波(brainwave)是指人腦內的神經細胞活動時所產生的電氣性擺動。因這種擺動呈現在科學儀器上,看起來就像波動一樣,故稱之為腦波。用一句話來說明腦波的話,或許可以說它是由腦細胞所產生的生物能源,或者是腦細胞活動的節奏。人類每一秒,不論在做什麼,甚至睡覺時,大腦都會不時產生像「電流脈衝」一樣的「腦波」。腦波依頻率可分為四大類:β波(顯意識)、α波(橋樑意識)、θ波(潛意識)及δ波(無意識)。這些意識的組合,形成了一個人的內外在的行為、情緒及學習上的表現。.

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腔量子电动力学

腔量子電動力學(Cavity quantum electrodynamics,簡稱:cavity QED 或 CQED)描述了被微腔中的光場與其它粒子(例如原子)之間的相互作用 。對强作用腔量子电动力学所作出的研究,為量子邏輯提供了的一種實現途徑,這就是建造量子计算机的原理之一。.

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色散 (光學)

在光學中,对于不同波长的光,介质的折射率n(λ)也不同。这使自然光(由多种波长的光混合组成)在穿过不同的介质时发生折射现象,组成自然光的不同波长的光線分离,这种现象称为自然光的色散,简称光的色散。这里的自然光是指正常人类用眼睛能看到的光。一般来说,光的波长越小,折射率越大:(在自然光中)紫色光折射率最大,红色光折射率最小(见右图)。 光的色散现象说明光在介质中的速度 v.

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色散关系

在物理科学和電機工程學中,色散关系描述波在介质中传播的色散现象的性质。色散关系将波的波长或波數与其頻率建立了联系。由这组关系,波的相速度和群速度有了方便的确定介质中折射率的表达式。克拉莫-克若尼關係式可以描述波的传播、的频率依赖性,這關係比與幾何相關和與材料相關的色散关系更具一般性。 色散的原因可能是几何边界条件(波导、浅水)或是波与传输介质间的相互作用。基本粒子(被认为是物質波)即使在没有集合约束和其他介质存在下也会有非平凡的色散关系。 在存在色散的情况下,波速不再唯一定义,从而产生了相速度和群速度的区别。.

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鉴频鉴相器

在电子学中,鉴频鉴相器(Phase Frequency Detector)是一种能将两种输入信号的相位进行比较并输出频率误差和相位误差信息的设备,是锁相环电路的一个关键部件。它有两个不同的输入信号。在锁相环中,输入信号通常一个来自压控振荡器,另一个由外部信号源提供,其输出信号将指导后续环路如何调整来继续锁相。 在锁相环中,鉴频鉴相器输出的相差信号被积分电路平滑,反馈到环路滤波器和分频电路(可能存在)。通过环路滤波器和分频电路后,平滑的信号继续被馈送到压控振荡器,该振荡器产生一个与输入电压成比例的频率输出信号。压控振荡器的输出信号继续被反馈到鉴频鉴相器,以使频率稳定。 早期的锁相环的相位比较器,也提供了一个频率误差输出和一个相位误差信号,鉴频鉴相器就是在此基础上改进的。.

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鋼琴鍵頻率

鋼琴鍵頻率是指鋼琴上每一個鍵所產生的聲音頻率,以赫茲為單位。 现代的鋼琴上共有88至108鍵。在88键钢琴上,第49鍵,即第5個A(亦稱A4)一般被用作調音標準。現行的標準是440赫茲,亦稱A440。歷史上曾有不少標準,由432至446赫茲之間的所有雙數都曾經被使用。.

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雪蘭莪

雪蘭莪(Selangor,英语音标:; ;简称雪州),馬來西亞十三州之一,位于马来半岛西海岸中部,首府莎阿南(Shah Alam)是一个新兴城市。全境環繞吉隆坡和布城這两个联邦直辖区,北部與霹靂州為鄰、東部接彭亨州南部與森美蘭州為鄰。雪兰莪和吉隆坡常合称为雪隆。 雪州首府是莎阿南,但是雪州的第一个城市却是皇城巴生市。另一个主要城市是于2006年6月20日被授予大城市地位的八打灵再也。雪州是马来西亚除砂拉越外拥有多个大城市的州属。 雪州在马来西亚的国内生产总值(GDP)中贡献了23998.6亿马币(约555亿美元),在2015年占国内生产总值的22.6%。雪州也是马来西亚最发达的州属,并拥有良好的基础设施如高速公路和交通运输。雪州同时也是拥有全国最多人口的州属,生活水平较高,贫困率也是全国最低的,是名副其实的先进州属。.

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零點能量

零點能量(可簡稱零點能)物理學中是量子力學所描述的物理系統會有的最低能量,此時系統所處的態稱為基態;所有量子力學系統都有零點能量。這個辭彙起源於量子諧振子處在基態時,量子數為零的考量。 在量子場論中,這個辭彙和真空能量是等義詞,指的空無一物的空間仍有此一定能量存在,對一些系統可以造成擾動,並且導致一些量子電動力學會出現的現象,例如蘭姆位移與卡西米爾效應;它的效應可在納米尺度的元件直接觀測的到。 在宇宙論中,真空能量被視為宇宙常數的來源,和造就宇宙加速膨脹的暗能量相關。 因為零點能量是一系統可能持有的最低能量,因此此項能量是無法自系統移除。儘管如此,零點能量的概念以及自真空汲取「免費能量」的可能性引起業餘發明者的注目——許多「永動機」或稱「免費能量裝置」等的提案都運用這項概念來解釋,但由於從較低或相同的能量狀態之中汲取能量違反了熱力學第二定律並造成熵的降低,運用零點能量被科學界認為是不可能的。這項熱潮以及相伴的趣味理論詮釋促成了大眾文化中「零點能量」概念的成長,常出現在科幻書刊、遊戲、電影等處。.

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電是靜止或移動的電荷所產生的物理現象。在大自然裏,電的機制給出了很多眾所熟知的效應,例如閃電、摩擦起電、靜電感應、電磁感應等等。 很久以前,就有許多術士致力於研究電的現象,但所得到的結果乏善可陳。直到十七和十八世紀,才出現了一些在科學方面重要的發展和突破,不過在那時,電的實際用途並不多。十九世紀末,由於電機工程學的進步,電才進入了工業和家庭裡。從那時開始,日新月異、突飛猛進的快速發展帶給了工業和社會巨大的改變。作為能源的一種供給方式,電有許多優點,這意味著電的用途幾乎是無可限量。例如,交通、取暖、照明、電訊、計算等等,都必須以電為主要能源。進入二十一世紀,現代工業社會的骨幹仍是電能。.

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電力市場

電力市場指的是,整體電力在供應、需求、售賣和購買的影響下,對電力價格產生改變的一個機制。 從經濟學的角度來看,電(包括功率與能量)是可供購買、銷售並進行交易的商品。電力市場是一個能夠出價購買、開價銷售的系統,通常以財務或憑證交換的方式進行採購與短期交易,依循供需法則決定價格。長期交易合約則類似購電合約,普遍被認為是私人間的雙邊交易。電力批發通常由市場運營機構或特定的獨立機構專門負責結算,市場運營機構不進行結算也要具備交易相關知識,以維持發電與負載的平衡。 電力市場通常有兩類商品:功率與能量。功率是瞬間的傳輸率,單位為百萬瓦(MW)。能量是一段時間的傳輸量,單位為百萬瓦·時(MWh)。 能量市場交易的是各種時間長度的淨發電量,經常以5,15與60分鐘為單位遞增。功率市場被視為輔助服務,涵蓋熱機備轉、非熱機備轉、操作備轉、響應備轉、頻率控制與裝置容量等名詞,為確保供電可靠,市場運營機構需要並管理功率市場。 此外,大部分主要的市場運營機構還有線路壅塞以及電力衍生工具等市場,如交投熱絡的電力期貨與選擇權。這些市場的發展是世界各地電力系統重組的結果,過程中經常伴隨著天然氣市場的重組同時進行。.

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電台廣播

電台廣播(Radio broadcasting),又稱無線電廣播、聲音廣播或收音機廣播,是以無線電波單向傳遞聲音資訊的方式,一般是以高頻廣播。電台發送廣播頻率後,聽眾透過收音機來接收。依使用的技術不同,電台廣播可分為調幅廣播(AM)和調頻廣播(FM)。不同的電台廣播使用不同的的頻率範圍。大部分電台使用FM廣播,部分小規模電台則採用AM廣播。除大氣電波外,部分則透過有線網絡、人造衛星()和互聯網廣播。.

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電子掃描陣列雷達

電子掃描陣列雷達(electronically scanned array,簡稱:ESA radar),是指一類藉由改變天線表面陣列所發出波束(wave beam)的合成方式,來改變波束掃描方向的雷達。這種設計有別於機械掃描的雷達天線,可以減少或完全避免使用機械馬達驅動雷達天線便可達到涵蓋較大偵測範圍的目的。当然,这并非表示電子掃描雷达就不可以采用机械转动的方式来增大扫描范围,事实上采用机械转动電子掃描雷达基座的方式可以进一步增大雷达波所能覆盖的范围,比如俄国现代级、英国45型等防空驱逐舰都装备或将装备双面電子掃描陣列雷达(而不是如美国神盾舰上的四面阵),这就使它们不得不采用旋转阵面的方式来覆盖360度圆周,是「電子掃描」+「机械转动」结合的典型实例。 目前使用的電子掃描方式包括改變頻率或者是改變相位的方式,將合成的波束發射的方向加以變化。電子掃描的優點包含掃描速率高,改變波束方向的速率快,對於目標訊號測量的精確度高於機械掃描雷達,同時免去機械掃描雷達天線驅動裝置可能發生的故障。由于可以在极短的时间内迅速改变波束指向,电子扫描雷达比使用纯机械扫描的传统雷达有更强的多目标接战能力,边扫描边跟踪能力,以及空对空-空对地多模式同时工作的能力等等。 電子掃描天線使用的陣列包含「一維線性陣列」與「二維陣列」兩種,兩種陣列代表波束可以控制方向上的差異。.

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電學史

根据记载,電的历史可以追溯到公元前六世紀,古希臘學者Miletus觀察到用布摩擦后的琥珀會吸引如羽毛等輕小的東西。英国人Stephen Gray(1696~1736)发现了物质可以分为导体和绝缘体。1733年法国人Charles du Fay發現摩擦產生的電有「像琥珀所生的電」和「像玻璃所生的電」兩種;拥有玻璃电的物质会排斥带电丝线,而拥有琥珀电的物质会吸引带电丝线。1747年3月11日,富蘭克林描述了「尖端放電」現象,并利用这一原理製造出避雷針。1785年,法國人夏爾·庫侖发现了庫侖定律。 1826年,法國化學家安德烈-瑪麗·安培提出安培定律。1831年,迈克尔·法拉第发现了电磁感应现象。1859年,德國物理學家尤利烏斯·普呂克將真空管兩端的電極之間通上高壓電,製成陰極射線。1897年,約瑟夫·湯姆森做實驗證實,陰極射線是由帶負電的粒子組成,并稱之為電子。1887年德國物理學者海因里希·赫茲观察到光電效應Sears, Francis W., Mark W. Zemansky and Hugh D. Young (1983), University Physics, Sixth Edition, Addison-Wesley, pp.

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電動牙刷

电动牙刷是牙刷的一种。它能够产生自动而快速的刷毛振动,以前后振荡或着以旋转的方式振荡(刷头往顺时针和逆时针的方向交替转动),进而达到洁牙的效果。牙刷由驱动电机提供动力,使牙刷产生音速或慢于音速的振动。而超声波牙刷的超声波波动则是由压电晶体所產生。现代的电动牙刷通常是由蓄电池提供动力,且一般是以无线充电的方式充电:在不使用牙刷时将其放置在充电基座上即可充电。.

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電磁極化子

電磁極化子是一種準粒子。它是由電磁波之間的強烈耦合以及帶有電偶極子或磁偶極子的激發作用中誕生。這現象體現了物理學上「反交叉」的原理(見)。 電磁極化子的形成也可看為一顆受激的光子,它能解釋在共振中色散的光的交叉。.

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電磁波譜

在電磁學裏,電磁波譜包括電磁輻射所有可能的頻率。一個物體的電磁波譜專指的是這物體所發射或吸收的電磁輻射(又稱電磁波)的特徵頻率分佈。 电磁波谱频率从低到高分別列为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。可见光只是电磁波谱中一个很小的部分。電磁波譜波長有長到數千公里,也有短到只有原子的一小段。短波長的極限被認為,幾乎等於普朗克長度,長波長的極限被認為,等於整個宇宙的大小,雖然原則上,電磁波譜是無限的,而且連續的。.

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電鋼琴

電鋼琴(Electric piano),是一種具有拾音器的鍵盤樂器,其發聲原理是使用鋼琴裝置碰撞鋼琴弦或金屬片的聲音,再經由拾音器轉化成電信號,輸出至放大器(吉他音箱)或錄音設備。.

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電極化率

在電磁學裏,電介質因響應外電場的施加而極化的程度,可以用電極化率(electric susceptibility,\chi_e )來衡量。電極化率又可以用來計算物質的電容率。因此,電極化率會影響這物質內各種其它可能發生的現象,像電容器的電容、光波傳播於物質內部的光速等等。 對於均向性、線性、均勻的電介質,電極化率定義為 其中,\mathbf 是電場,\mathbf 是電極化強度,\varepsilon_0 是電常數。 由於電位移 \mathbf 定義為 所以,電位移與電場成正比: 其中,\varepsilon 是電容率。 定義相對電容率 \varepsilon_ 為電容率與電常數的比例: 那麼,一個電介質的電極化率與相對電容率的關係式為 在自由空間裏, 假若,電介質是各向异性的,則電極化率是一個二階張量。.

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電波產業會

團法人電波產業會(社団法人電波産業会;Association of Radio Industries and Businesses),簡稱ARIB(アライブ),是日本總務省所管轄的社團法人,成立於1995年5月15日,是由財團法人電波系統開發中心(RCR)及放送技術開發協議會(BTA)統合而成,負責就日本的移動電話及數碼廣播等相關項目為日本的業界團體製定相關的標準及規格。1995年6月16日,日本郵政大臣依據《電波法》,指定電波產業會為「電波有效利用促進中心」(電波有効利用促進センター)。2001年8月20日,日本總務大臣依據《電波法》,指定電波產業會為「指定頻率變更對策機關」(指定周波数変更対策機関)。2004年9月7日,日本總務大臣依據《電波法》,指定電波產業會為「登記頻率停用對策機關」(登録周波数終了対策機関)。.

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集膚效應

集膚效應(又称趋肤效应或直譯作表皮效應,英语:Skin effect)是指导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀的一种现象。随着与导体表面的距离逐渐增加,导体内的电流密度呈指数递减,即导体内的电流会集中在导体的表面。从与电流方向垂直的横切面来看,导体的中心部分几乎没有电流流过,只在导体边缘的部分会有电流。简单而言就是电流集中在导体的“皮肤”部分,所以称为集膚效應。产生这种效应的原因主要是变化的电磁场在导体内部产生了涡旋电场,与原来的电流相抵消。.

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老人增四

繪架座β(英語:β Pic / β Pictoris)又稱為老人增四,为繪架座第二亮的恆星,與太陽之間的距離為63.4光年。它的表面溫度比太陽高,為8052K,質量為1.75太陽質量,絕對星等為2.42,比太陽明亮。繪架座β非常年輕,年齡介於800萬至2,000萬年之間,是一顆位於主序帶上的恆星。繪架座β還是一個年輕的星協繪架座β移動星群標示名稱的代表成員,星群集團中的成員年齡相當,並且在宇宙中朝著相同的方向移動。 繪架座β輻射出的紅外線比一般同類恆星還多,這是由恆星周圍大量的塵埃所造成的。天文學家在詳細觀測後發現一個由氣體和塵埃構成的大岩屑盤圍繞恆星旋轉,並且獲得第一張岩屑盤環繞著太陽系外恆星的影像。除此之外,它也有幾條微行星帶及彗星狀活動存在。有徵兆顯示盤內已經有行星成形,且行星的形成過程依然進行中。來自繪架座β星岩屑盤的物質如果在太陽系內會被認為是行星際間流星體的來源。 歐洲南天天文台的天文學家使用直接觀測法已經確認繪架座β附近有一顆行星存在,它位於恆星周圍的岩屑盤內,符合天文學家先前的預測。這顆行星是天文學家拍攝過的太陽系外行星中最接近恆星的一顆,大約相當於土星與太陽之間的距離。.

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週期

週期(Period)指的是完成往復運動一次所需的時間,物理學上通常以T表示,單位為s。 週期為頻率(物理學上通常以\,f\,表示)的倒數:T.

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週期性

週期性是定期或隔一定期間發生的量(在時間或空間),並且能用不同的上下文來印述:.

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耳蜗核

耳蜗核(英文:cochlear nucleus, 复数:cochlear nuclei)是脑干的一个神经核团。它是听觉通路的组成部分,是听觉中枢最底层的核团。耳蜗核是来自听觉外周的所有传入神经(听神经纤维)的唯一已知目的地。耳蜗核内的神经处理,是中枢对听觉信息处理的最先一环。欲知更多关于中枢听觉处理的讯息,请参见听觉通路和听觉中枢。.

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耿氏二极管

,或称转移电子器件(transferred electron device, TED)是一种在高频率电子学中应用的二极管形式。与一般的二极管同时具有N型区和P型区不同,它只由N型杂质半导体材料组成。耿氏二极管具有三个区域:两端是N型重掺杂区,介于二者中间的是一层轻掺杂的薄层。当电压施加在耿氏二极管的两端时,中央薄层处的电梯度(electrical gradients,類似电化学梯度)最大。由于在导体材料中,电流与电压成正比,导电性将会产生。最终,中央薄层处会产生较高的电场值,从而得到较高的电阻,阻止导电性的进一步增加,电流会开始下降。这意味着耿氏二极管具有负阻(Negative resistance)效应,或称负微分电阻(Negative differential resistance)。 利用负微分电阻性质与中间层的时间特性,可以让直流电流通过耿氏二极管,从而形成一个弛豫振荡器(Relaxation oscillator)。在效果上,耿氏二极管中的负微分电阻会抵消的部分真实存在的正阻值,这样就可以使电路等效成一个“零电阻”的电路,从而获得无穷振荡。振荡频率部分取决于耿氏二极管的中间层,不过也可以通过改变其他外部因素来改变振荡频率。耿氏二极管被用来构造10 GHz或更高(例如太赫兹级别)的频率范围,这时共振腔常被用来控制频率。共振腔可以是波导等形式。频率以机械进行调谐(如通过改变共振腔的参数)。 用砷化镓(GaAs)材料制造的耿氏二极管可以达到200 GHz的频率,而氮化镓的耿氏二极管可以获得高达3 THz的频率。 耿氏二极管的理论基础是耿氏效应(Gunn effect),两个命名中“耿氏”都是来自于IBM物理学家,他在1962年发现了这一效应。当时他反对将实验中的一些不连续现象视为雜訊,他对这现象做了一些研究。1965年6月,贝尔实验室的Alan Chynoweth指出,只有电子在能谷间的转移可以解释这一实验现象。 对此现象的解释参见理论。 耿氏效应及其与的联系,在1970年的一些专著(例如转移电子器件、以及后来电荷传输非线性波动方法等领域的书籍)中被展现。其他一些涉及耿氏二极管的书籍在研究过程中出版,这些资料可以在图书馆等文献机构查阅到。.

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逆變器

逆變器(又称變流器、反流器,或稱反用換流器、電壓轉換器;Inverter)是一個利用高频电桥电路將直流電變換成交流電的电子器件,其目的与整流器相反。.

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F (音名)

F或者fa是唱名的第四個音。 當計算十二平均律連同參考的A以上中音C是440 Hz,中音F(F4)的頻率大約是349.228 Hz。參見音高的相關討論。.

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F (消歧义)

F, f 是拉丁字母中的第6个字母,以及国际音标中表示清唇齿擦音的符号。 除此之外,F还可以指代:.

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F♯ (音名)

F(F-sharp)是F的一個半音之上,G的一個半音之下。因此,F與flat異名同音。F在法語裏是第四個唱名,稱為fá dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那C4(中央C之上的F)的頻率就是大約370 Hz。(參見音高。).

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FL9型双动力源机车

FL9型双动力源机车是美国通用汽车电气动力分部(GM-EMD)为设计制造的一款干线客运用双动力源铁路机车。这款机车是在F9型柴油机车基础上发展而来的双动力源机车,既能够在非电气化线路上以柴油机作为动力源,又可以在第三轨供电的电气化铁路上获得直流电源。1956年10月至1960年11月间,通用汽车电气动力分部共生产了60台FL9型机车。纽约,纽黑文和哈特福德铁路于1969年结业后,FL9型机车先后被、联合铁路公司、美国国家铁路客运公司、大都會北方鐵路等铁路公司继承和使用。.

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FLARM防碰撞系统

FLARM 是一种用于小型飞机上的防碰撞警告设备,这一最初被设计用于装备在滑翔机上的设备诞生于瑞士,但很快就引起了全世界的关注,并很快被接受。该设备大小如香烟盒,只需要很少的电量就能驱动。主要包括两部分,一部分为GPS接收器;另一部分为一个数字无线电模块。数字无线电模块中有一个发射器,用于将该设备的当前位置传递给附近(几公里范围内)的其他FLARM设备,数字无线电模块内另外还有一个相应的接收器。所发射的数据通过预先设定的频率传输(在欧洲地区为868.2 MHz和868.4 MHz)。.

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FM

FM可能指:.

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FQ

FQ有以下几种含义:.

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G (音名)

G或者so,sol是唱名的第五個音。 當計算十二平均律連同參考的A以上中音C是440 Hz,中音G的頻率大約是 391.995 Hz。參見音高的相關討論。.

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G♭ (音名)

G(G-flat)是F的一個半音之上,G的一個半音之下。因此,G與sharp異名同音。G在法語裏是第七個唱名,稱為fá dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那G4(中央C之上的G的頻率就是大約370 Hz。(參見音高).

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G♯ (音名)

G(G-sharp)是G的一個半音之上,A的一個半音之下。因此,G與flat異名同音。G在法語裏是第九個唱名,稱為sol dièse。 在十二平均律中,如果中央C之上的A的頻率是440Hz,那C4(中央C之上的G)的頻率就是大約415.3 Hz。(參見音高。).

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GPS信号

GPS信号,是由全球定位系统(GPS)卫星上振盪器所产生的信号,而所有GPS信号都由一个基本频率f0.

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IC之音

IC之音(竹科廣播股份有限公司)是台灣的廣播電台,於2002年2月25日開播,是由91位服務於新竹科學工業園區的企業主管集資成立的廣播電台,廣播地區為新竹、桃園、苗栗,部份台北地區 收聽頻率為FM 97.5。 IC之音致力於財經科技與人文藝術的內容製作,榮獲22座金鐘獎肯定,節目製播方針為「資訊國際化」、「內容社群化」、「音樂心靈化」,並於2018年4月23日啟動台灣第一個行動音頻。 在跨媒體方面:IC之音與天下雜誌群(天下雜誌、康健雜誌、Cheers快樂工作人雜誌、e天下雜誌)合作。 在製播節目方面:在台中地區,IC之音與全國廣播、太陽廣播電台合作。 在各大專院校方面:IC之音與政大之聲(國立政治大學)、清華電台(國立清華大學)、松濤電台(國立中央大學)、輔大之聲(天主教輔仁大學)、長榮之聲(長榮大學)合作。.

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Intel Core i7

Core i7處理器(中國大陸譯為酷睿i7)是英特爾於2008年11月17日推出的高階CPU品牌,第一代Core i7以Nehalem微架構為基礎,取代Intel Core 2系列處理器。Nehalem曾經是Pentium 4 10GHz版本的代號。Core i7的名稱並沒有特別的含義,Intel表示取i7此名的原因只是聽起來悦耳,「i」和「7」都沒有特別的意思,更不是指第7代產品。不過i3、i5及i7產品線命名方式類似於BMW汽車車款的命名。而Core就是延續Core 2處理器的成功。 Core i7處理器系列將不會再使用Duo或者Quad等字樣來辨別核心數量。Core i7處理器的目標是提升高性能計算和虚拟化性能。另外,在64位元模式下可以啟動宏融合模式,上一代的Core處理器只支援32位元模式下的宏融合。該技術可合併某些x86指令成單一指令,加快計算周期。 桌上型Core i7有兩款插座(另一為「極致版」Core i7所用的CPU插座),第一代使用LGA 1156和LGA 1366,第二及第三代使用LGA 1155和LGA 2011,第四代使用LGA 1150,一般四核心型號使用,LGA2011更有六核心以及八核心型號使用,那些「較高級」的四核心有較大L3和支持更多RAM。第五代的Broadwell系列的Core i7采用LGA 1150接口,最新第七代及第六代使用LGA 1151和LGA 2066,第七代和第六代的接口可以兼容,需更新主機板BIOS,但不兼容LGA 1150接口。第8世代Core i7提供6核12執行緒版本,Intel於2017年推出頂級產品Core X系列(Core X主要包括高階的Core i9)處理器,取代Core i7 Extreme(酷睿i7極致版)的定位。.

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Intel GMA

Intel Graphics Media Accelerator (GMA)是Intel以前的顯示核心產品線,用於在晶片組內內建顯示核心。 這個「集成圖像」方案容許使用者在組裝電腦時無需購買額外的顯示卡,使整個平台的成本下降和功耗更低。GMA顯示核心多數出現於低階或笔记本电腦。GMA顯示核心使用會在運行時佔用電腦的部分的主記憶體,令電腦的效能略為降低,這是由於中央處理器以及顯示核心需要同時經同一匯流排來存取主記憶體所致。.

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Ν

Nu(大寫Ν,小寫ν,中文音译:纽),是第十三個希臘字母。 大寫Ν用於:.

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JR貨物ED500型電力機車

ED500型電力機車(ED500形電気機関車)是日本貨物鐵道(JR貨物)的多電流制電力機車车型之一,适用于供电制式为1500伏特直流电、20千伏50赫茲和60赫茲單相交流電的电气化铁路,唯一一台原型車由日立製作所于1992年设计制造,并未投入批量生产。.

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JR貨物EF200型電力機車

EF200型電力機車(EF200形電気機関車)是日本貨物鐵道(JR貨物)的直流電力機車车型之一,适用于供电制式为1500伏特直流电的电气化铁路,也是日本第一代采用三相异步牵引电动机的交流传动电力机车,並於1993年获得鐵道友之會授予的第33届桂冠獎,為該公司於1987年成立以來首次獲獎的鐵路車輛。.

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JR貨物EF500型電力機車

EF500型電力機車(EF500形電気機関車)是日本貨物鐵道(JR貨物)的多電流制電力機車车型之一,适用于供电制式为1500伏特直流电、20千伏50赫茲和60赫茲單相交流電的电气化铁路,由川崎重工業和三菱電機于1990年设计制造,该型机车仅试制了一台并未投入批量生产。.

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K空間

k空間是尋常空間\mathbb^n在傅立葉變換下的對偶空間,主要應用在磁振造影的成像分析,其他如磁振造影中的射頻波形設計,以及量子計算中的初始態準備亦用到k空間的概念。k和出現在波動數學中的波數相應,可說都是「空間頻率」的概念。.

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LC电路

LC电路,也称为谐振电路、槽路或调谐电路,是包含一个电感(用字母L表示)和一个电容(用字母C表示)连接在一起的电路。该电路可以用作电谐振器(音叉的一种电学模拟),储存电路共振时振荡的能量。 LC电路既用于产生特定频率的信号,也用于从更复杂的信号中分离出特定频率的信号。它们是许多电子设备中的关键部件,特别是无线电设备,用于振盪器、滤波器、和混频器电路中。 电感电路是一个理想化的模型,因为它假定有没有因电阻耗散的能量。任何一个LC电路的实际实现中都会包含组件和连接导线的尽管小却非零的电阻导致的损耗。LC电路的目的通常是以最小的阻尼振荡,因此电阻做得尽可能小。虽然实际中没有无损耗的电路,但研究这种电路的理想形式对获得理解和物理性直觉都是有益的。对于带有电阻的电路模型,参见RLC电路。.

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Mac mini

Mac mini 是由蘋果公司所推出的Mac電腦,於2005年1月11日的Macworld中公佈。它的低價加上小巧和容易使用的設計,主要吸引使用Windows的電腦、iPod、和舊型麥金塔電腦的使用者。Mac mini最初有兩款不同的型號,於2005年1月22日在美國推出(1月29日全球發售)。最新版的Mac mini於2014年10月16日推出,採用Intel Core i5或Intel Core i7處理器。.

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MSP430

MSP430是一系列由德州仪器生产的16位微控制器及其品牌。.

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MW

MW可以是以下名稱的縮寫:.

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My FM (中国区域电台)

北京寰宇行思广告服务有限公司联合全国地方电台建立的音乐广播网。合作形式是由地方电台提供广播频率播出,寰宇提供节目运营外包服务。台呼为“MY FM ,随时随心,好音乐”。.

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Nehalem微架構

Intel Nehalem ,是Intel研發的中央處理器微架構之代號,該架構取代了前代的Core微處理器架構。 使用Nehalem架構的微處理器採用45納米製程(後期改用32納米製程),在2007年的Intel開發者論壇上Intel官方展示了一個採用兩顆INehalem微架構的處理器的系統平台。首款採用Intel Nehalem架構的處理器是2008年11月正式發售的桌上型處理器Intel Core i7。 Intel在Pentium 4時代也使用過“Nehalem”的代號,該代號曾使用於NetBurst微架構的10Ghz版本之Pentium 4微處理器,後來改計劃取消。Nehalem微架構儘管與Netburst架構不是一個時代的產物,但是兩者之間有一些共同的技術和特點,如超執行緒、較高的預設時脈等。儘管Nehalem架構的微處理器預設時脈普遍較高,但能效比依然比Core微架構的製程改進版Penryn微架構的微處理器要高。2011年1月,Intel Nehalem微架構由其下一代微架構Intel Sandy Bridge所取代。 Intel Nehalem的架構設計有不少地方與AMD K10類似(譬如每核心獨立電壓及時脈等),但要比AMD K10的效能更佳、能耗更低。AMD後來也推出K10的改進版K10.5來與Intel的Nehalem競爭。.

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N首爾塔

N首爾塔(엔 서울타워,N Seoul Tower,俗稱首爾塔、南山塔)位於韓國首爾特別市龍山區的南山,高236.7米,建於1975年,是集旅游观光和电视发射为一体的地标建筑,鄰近南山纜車站。 2005年首爾塔耗資15億韓圓進行7個月的改裝工程,於2005年12月9日重新開幕,並易名為N首爾塔。塔上燈光將按季節與主題而變動。塔上設有旋轉餐廳、咖啡室及展望台,可以鸟瞰整个首尔。.

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NJ2型柴油机车

NJ2型柴油机车是中国铁路的柴油机车车型之一,由美国通用电气公司设计制造,专门用于担当青藏铁路格尔木至拉萨区段客、货运列车牵引任务,全数78台机车均配属青藏铁路公司格尔木机务段。NJ2型机车采用电子控制燃油喷射柴油机、交流传动技术,在空气稀薄的高原铁路沿线特殊的地理环境和气候条件下仍可具有较高可靠性和牵引性能。.

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NVIDIA PowerMizer

PowerMizer是由nVIDIA研發的智慧型電源管理技術,它能延長筆記型電腦電池的續航力,根據使用者的電腦負載動態調節處理器與顯示核心的頻率,即使處於插電的狀態下也可以降低消耗量。最早應用於nVIDIA的GeForce4 Go產品上。.

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Octave (電子學)

octave在電子學上是指頻率加倍或是除以2。此一詞是源自西方的音樂,因為音樂中的octave(八度)表示頻率加倍或是除以2,因此也用在電子學(尤其是音频电子学)中。(其字首octa-表示8,是指八個全音阶)。octave和decade都常用來表示頻率的比例或是頻率區間。 頻率比例若要以octave表示,要計算頻率比例以2爲底的對數: 放大器及濾波器的規格可能包括在一定頻率範圍內,頻率響應±6dB,表示當頻率變化2倍時,功率增益變化±6 dB(相當於功率變為4倍)。其斜率±6dB per octave(更精準的說法是 10\log_(4) \approx 6.0206 decibels per octave)表示其增益會隨頻率而變化,其比例等於±20dB per decade(頻率變化10倍,振幅增益變化10倍),這是一階濾波器的特徵。.

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PAL制式

PAL制式是電視廣播中色彩調頻的一種方法,全名為逐行倒相(Phase Alternating Line)。除了北美、東亞部分地區使用NTSC制式,中東、法國及東歐採用SECAM制式以外,世界上大部份地區都是採用PAL制式。PAL于1963年由德國人提出,當時他為德律風根(Telefunken)工作。.

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PC-98系列

PC-98是日本電氣(NEC)獨立設計的一系列16位元個人電腦產品的略稱,包括PC-9800、PC-9821、PC98-NX等三個系列。 在PC-98上的軟件,一般放在硬碟(Disk 0和1)或軟碟(A和B)上運作。PC-98不同於IBM PC,例如:它使用自己的16位元匯流排取代ISA匯流排;BIOS、I/O接口尋址、記憶體管理和圖形輸出都和IBM PC不同。可是MS-DOS或Microsoft Windows可以有限地在PC-98上使用。.

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Praat语音学软件

Praat语音学软件,原名Praat: doing phonetics by computer,通常简称Praat,是一款跨平台的多功能语音学专业软件,主要用于对数字化的语音信号进行分析、标注、处理及合成等实验,同时生成各种语图和文字报表。.

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S-端子

S-端子(S-Video),或稱「獨立視訊端子」 ,而當中的S是“Separate”的簡稱。也稱為Y/C(或误称为S-VHS或「超級端子(Super Video)」)。它是將影像數據分成兩個單獨訊號(光亮度和色度)進行傳送的模擬訊號,不像複合影像訊號(composite video)是將所有訊號打包成一個整體進行傳送。 S-端子支援480i或576i解析度。.

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SHGb02+14a无线电信号

SHGb02+14a无线电信号是搜寻地外文明计划(SETI)截获的一个疑似外星信号,由SETI@home于2003年3月发现,并于2004年9月1日公布。 该信号总共被观察到三次,信号的频率为1420兆赫兹,这一频率属于氢的主要特征频率之一,因而被认为可能是由外星生命所发出。同时,也有很多科学家对此表示怀疑,他们认为这很可能只是自然现象而已。.

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SIM卡

户身份模块(Subscriber Identity Module,SIM),通常称为“SIM卡”,是主要用于存储用户身份识别数据、簡訊数据和电话号码的智能卡。 SIM卡主要用于GSM网络和TD-SCDMA网络,但是兼容的模块也可以用于IDEN电话。有人把CDMA2000和cdmaOne的RUIM卡和UIM卡,也称作SIM卡,虽然两者作用类似,并遵守了一样的所有机械、电气标准和部分软件标准,但是上层应用并不一定兼容。 SIM由CPU、ROM、RAM、EEPROM和I/O电路组成。用户使用SIM时,实际上是手机向SIM卡发出命令,SIM卡应该根据标准规范来执行或者拒绝;SIM卡并不是单纯的信息存储器。.

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Sony Xperia S

Sony Xperia S(日本型號:Xperia NX),是索尼於2012年發佈的旗艦手機,採用Android 2.3作業系統,是收購愛立信餘下股權後,首部以索尼品牌推出的手機。.

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TE120型柴油机车

TE120型柴油机车(ТЭ120)是苏联的柴油机车车型之一,也是苏联第一种采用交流电传动装置的柴油机车,由位于乌克兰的伏罗希洛夫格勒内燃机车制造厂设计制造,于1975年研制成功。.

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UC384X

UC384X,是一系列电流模式开关电源脉宽调制芯片的通称,包括UC3842/3/4/5,UCC38C42/3/4/5,UCC3802/3/4/5等,一般并不指代其他以UC384开头的芯片型号。.

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VOCALOID

VOCALOID(ボーカロイド)是日本樂器製造商YAMAHA開發的電子音樂製作語音合成軟件,輸入音調和歌詞,就可以合成為原為人類聲音的歌聲。2003年2月推出首個版本,2007年1月推出新版本VOCALOID 2。2008年4月4日,發表開發線上版「NetVOCALOID」,9月30日於「CEATEC JAPAN 2008」正式展示,可於網頁瀏覽器直接使用,相比非網上版,因為是由伺服器計算合成聲音,客戶端的電腦負荷可大大減低。2009年4月9日正式公開,服務提供於部分手提電話。VOCALOID 3于2011年10月21日正式发售。时隔3年后VOCALOID 4于2014年11月20日正式公布,于2014年12月31日发售。.

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VS馬達

VS馬達也稱為渦流馬達或益動馬達,英文稱為eddy current motor,是配合VS耦合机的感應馬達,因為可以調整耦合机的電壓來調整轉速,也稱為調速馬達,是無段中的一種,啟動後馬達頻率不變,但可以調整馬達的轉速,是變頻器普及之前,調整馬達驅動機器轉速的方式。但耦合机體積大,重量重,已漸漸的被變頻器取代。 VS馬達的供電是來自電力公司提供的三相交流電,運轉頻率和三相交流電的電壓相同,使用時可調整耦合机的電壓來調整馬達及負載的轉速。有些VS馬達的廠家甚至會提供控制盤,可以用上面的旋鈕調整提供給耦合机的電壓。.

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Wow!訊號

Wow!訊號是Jerry R. Ehman在1977年8月16日檢測到的一個明顯的窄頻無線電訊號,當時他使用的是《搜尋地外文明計劃》在俄亥俄州立大學的大耳朵電波望遠鏡。這個信號的特徵顯示並非是來自類地行星和太陽系內的信號,並且大耳朵完整且持續觀測了72秒鐘,但是之後再也沒有收到這種訊號,並且當談到SETI的成果時,許多媒體都會聚焦在此一事件上。 驚訝於這個訊號與星際訊號天線選單中使用的是如此吻合,Ehman在電腦印表機的報表上圈出了這個訊號,並在旁邊寫上了「Wow!」,而這個註記就成為這個訊號的名稱。.

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X射线晶体学

X射線晶體學是一門利用X射線來研究晶體中原子排列的學科。更準確地說,利用電子對X射線的散射作用,X射線晶體學可以獲得晶體中電子密度的分佈情況,再從中分析獲得关于原子位置和化学键的資訊,即晶體結構。 由于包括盐类、金属、矿物、半导体在内的许多物质都可以形成晶体,X射线晶体学已经是许多学科的基本技术。在前十年这项技术主要被用于测量原子大小、化学键的类型和键长,以及其他的许多物质,尤其是矿物和合金。X射线晶体学也揭示了许多生物分子的结构和功能,例如维生素、药物、蛋白质以及脱氧核糖核酸(DNA)。X射线晶体学如今仍然是从原子尺度研究物质结构的主要方法。.

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XScale

Xscale是Marvell 公司(之前是Intel)針對嵌入式產品的核心,當初是ARM架構v5TE指令集的CPU。2006年6月,Intel将其通信及应用处理器业务出售给Marvell公司,並作為一系列不同微架構的處理器的品牌。.

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折射率

某种介质的折射率  等于光在真空中的速度  跟光在介质中的相速度  之比: (nv.

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抖動 (數位訊號處理)

抖動(Dither),是在數位訊號處理領域的中一項用于降低量化误差的技术。通过在較低位元中加入雜訊,藉此破壞諧波的排序,使諧波的影響受到壓制,並減少量化誤差在低頻的影響。抖动常用于音视频处理,且是CD压制过程的最后一步。經過抖动處理過的音樂,將聽起來更柔順、背景更黑;而經過抖动處理過的影像,也會更加地柔順耐看。 抖动最重要的用途之一是将灰阶图像转为黑白。通过使用抖动算法,可以令黑白图案的黑点密度接近原图案的大致灰度。.

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抗混疊濾波器

抗混疊濾波器(Anti-aliasing filter,缩写AAF)是一種放在訊號取樣器之前的濾波器,用來在一個重點波段上限制訊號的頻寬,以求大致或完全地滿足取樣定理。此定理表示,當在奈奎斯特频率之上的頻率功率為零時,從其訊號的取樣可實現無模糊重建。现實中的抗混疊濾波器會在带宽與混疊之間取捨。可實現的抗混疊濾波器一般允許出现一些混疊,或者減弱一些靠近奈奎斯特極限的頻內頻率。因此,許多實用的系統取樣會高出實際的需求,以保證所有的重點頻率都可重建,这種實踐的方式稱為超取樣。.

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接地常數

接地常數為一電信名詞,是指土壤的電氣相關參數,例如電導率、电容率及磁导率。 接地常數會隨各地區的土壤化學成份以及密度而不同。若是在探討電磁波的傳遞,例如由地表傳播的表面波,這些參數也會隨方向及頻率而不同。.

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恢复系数

恢復係數(coefficient of restitution)衡量两个物体在碰撞後的反彈程度。假若恢復係數為1,则此碰撞为弹性碰撞;假若恢復係數小於1而大於或等於0,则此碰撞为非弹性碰撞;假若恢復係數為0,则此碰撞为完全非弹性碰撞,兩個物体黏贴在一起。 恢復係數是兩個碰撞物體之間的共同性質。但是,時常在文獻中,恢復係數會被表現為單獨物體所具有的內秉性質,而隻字不提這物體到底是與哪個物體相互碰撞。在這狀況裏,第二個物體被假定為完美彈性剛體。.

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恒星

恆星是一種天體,由引力凝聚在一起的一顆球型發光電漿體,太陽就是最接近地球的恆星。在地球的夜晚可以看見的其他恆星,幾乎全都在銀河系內,但由於距離非常遙遠,這些恆星看似只是固定的發光點。歷史上,那些比較顯著的恆星被組成一個個的星座和星群,而最亮的恆星都有專有的傳統名稱。天文學家組合成的恆星目錄,提供了許多不同恆星命名的標準。 至少在恆星生命的一段時期,恆星會在核心進行氫融合成氦的核融合反應,從恆星的內部將能量向外傳輸,經過漫長的路徑,然後從表面輻射到外太空。一旦核心的氫消耗殆盡,恆星的生命就即將結束。有一些恆星在生命結束之前,會經歷恆星核合成的過程;而有些恆星在爆炸前會經歷超新星核合成,會創建出幾乎所有比氦重的天然元素。在生命的盡頭,恆星也會包含簡併物質。天文學家經由觀測其在空間中的運動、亮度和光譜,確知一顆恆星的質量、年齡、金屬量(化學元素的豐度),和許多其它屬性。一顆恆星的總質量是恆星演化和決定最終命運的主要因素:恆星在其一生中,包括直徑、溫度和其它特徵,在生命的不同階段都會變化,而恆星周圍的環境會影響其自轉和運動。描繪眾多恆星的溫度相對於亮度的圖,即赫羅圖(H-R圖),可以讓我們測量一顆恆星的年齡和演化的狀態。 恆星的生命是由氣態星雲(主要由氫、氦,以及其它微量的較重元素所組成)引力坍縮開始的。一旦核心有了足夠的密度,氫融合成氦的核融合反應就可以穩定的持續進行,釋放過程中產生的能量。恆星內部的其它部分會進行組合,形成輻射層和對流層,將能量向外傳輸;恆星內部的壓力能防止其因自身的重力繼續向內坍縮。一旦耗盡了核心的氫燃料,質量大於0.4太陽質量的恆星,會膨脹成為一顆紅巨星,在某些情況下,在核心或核心周圍的殼層會融合成更重的元素。然後這顆恆星會演化出簡併型態,並將一些物質回歸至星際空間的環境中。這些釋放至間中的物質有助於形成新一代的恆星,它們會含有比例較高的重元素。與此同時,核心成為恆星殘骸:白矮星、中子星、或黑洞(如果它有足夠龐大的質量)。 聯星和多星系統包含兩顆或更多受到引力束縛的恆星,通常彼此都在穩定的軌道上各自運行著。當這樣的兩顆恆星在相對較近的軌道上時,其间的引力作用可以對它們的演化產生重大的影響。恆星可以構成更巨大的引力束縛結構,像是星團或是星系。.

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揚聲器

揚聲器(Lautsprecher;Loudspeaker;Altavoz),俗稱喇叭,是一種轉換電子信號成為聲音的换能器、電子元件,可以由一個或多個組成音響組。.

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杰敏卡γ射线源

杰敏卡γ射线源(Geminga)是位於雙子座,距離太陽大約250秒差距(约800光年)的一顆中子星 。它的名稱是"Gemini gamma-ray source"和在倫巴底語的 dialect of Milan gh'è minga "it's not there"結合(pronounced)G.

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東亞廣播公司

東亞廣播公司(東亞放送;동아방송;Dong-A Broadcasting System),簡稱DBS,是大韓民國的一個已不存在的調幅廣播電台,由韓國的全國性大報《東亞日報》出資設立,是首爾特別市內繼韓國文化廣播公司(MBC)之後的第二家民營廣播電台。1963年4月25日開播。由于韓國總統全斗煥的「言論統廢合」政策,1980年11月30日,東亞廣播公司被迫關閉,其頻率被韓國放送公社(KBS)接管;之后,其頻率為1990年11月設立的SBS 継承。 2011年12月1日,Channel A以「東亞廣播公司繼承者」的名義,獨立開播電視頻道。.

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東京晴空塔

東京晴空塔 (;英語譯名:Tokyo Skytree),又譯稱東京天空樹、新東京鐵塔,是位於日本東京都墨田區的電波塔,由東武鐵道及其子公司共同籌建,於2008年7月14日動工,2012年2月29日完工、同年5月22日正式啟用。其高度為634公尺,於2011年11月17日獲得吉尼斯世界纪录認證為「世界第一高塔」,成為全世界最高的自立式塔形建築;目前亦為世界第二高的人工構造物,僅次於哈里發塔。.

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核磁共振

核磁共振(NMR,Nuclear Magnetic Resonance)是基於原子尺度的量子磁物理性質。具有奇數質子或中子的核子,具有內在的性質:核自旋,自旋角動量。核自旋產生磁矩。NMR觀測原子的方法,是將樣品置於外加強大的磁場下,現代的儀器通常採用低溫超導磁鐵。核自旋本身的磁場,在外加磁場下重新排列,大多數核自旋會處於低能態。我們額外施加電磁場來干涉低能態的核自旋轉向高能態,再回到平衡態便會釋放出射頻,這就是NMR訊號。利用這樣的過程,可以進行分子科學的研究,如分子結構、動態等。.

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核磁共振成像

核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging,简称NMRI),又稱自旋成像(spin imaging),也称磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,简称MRI),臺湾又称磁振造影,香港又稱磁力共振成像,是利用核磁共振(nuclear magnetic resonance,简称NMR)原理,依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减,通过外加梯度磁场检测所发射出的电磁波,即可得知构成这一物体原子核的位置和种类,据此可以绘制成物体内部的结构图像。 将这种技术用于人体内部结构的成像,就产生出一种革命性的医学诊断工具。快速变化的梯度磁场的应用,大大加快了核磁共振成像的速度,使该技术在临床诊断、科学研究的应用成为现实,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。 從核磁共振現象發現到MRI技術成熟這幾十年期間,有关核磁共振的研究领域曾在三个领域(物理學、化学、生理学或医学)内获得了6次诺贝尔奖,足以说明此领域及其衍生技术的重要性。.

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格洛纳斯系统

全球導航衛星系統,簡稱GLONASS(GLONASS,Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema),它是由蘇聯於1982年研發的衛星導航系統,蘇聯解體後一度喪失大多數衛星與功能,今日由俄羅斯維護運作。類似於美國的全球定位系統、歐盟的伽利略定位系統和中國的北斗衛星定位系統,不過技術略有差異。.

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桥接损耗

桥接损耗(Bridging loss)是在特定頻率下,傳輸線上連接了阻抗而產生的损耗,表示為傳輸線上連接阻抗後,傳送到阻抗後的信號能量,除以連接阻抗前傳送到同一點信號能量的比值,單位是分貝。.

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梅尔刻度

梅尔刻度(又稱Mel尺度,Mel scale),是一種基于人耳对等距的音高(pitch)變化的感官判断而定的非線性頻率刻度。由、 和Newman于1937年命名。 梅爾刻度與線性的頻率刻度赫茲(Hz)之間可以進行近似的數學換算。其参考點定義是將1000Hz,且高于人耳听阈值40分贝以上的聲音信號,定為1000mel。在頻率500Hz以上时,人耳每感覺到等量的音高變化,所需要的頻率變化隨頻率增加而愈來愈大。这样的结果是,在赫茲刻度500Hz往上的四个八度(一個八度即為兩倍的頻率),只对应梅尔刻度上的两个八度。Mel的名字来源于单词melody,表示这个刻度是基於音高比较而創造的。 一个常用的将f赫兹转换为m梅尔的公式是.

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極低頻

極低頻(Extremely Low Frequency,ELF)是指頻率由3Hz至30Hz,波長10,000公里至100,000公里的無線電波。而多數給美國海軍及俄羅斯海軍用作和潛艇溝通。.

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概率论

概率论(Probability theory)是集中研究概率及随机现象的数学分支,是研究隨機性或不確定性等現象的數學。概率论主要研究对象为随机事件、随机变量以及随机过程。对于随机事件是不可能准确预测其结果的,然而对于一系列的独立随机事件——例如掷骰子、扔硬币、抽扑克牌以及輪盤等,会呈现出一定的、可以被用于研究及预测的规律,两个用来描述这些规律的最具代表性的数学结论分别是大数定律和中心极限定理。 作为统计学的数学基础,概率论对诸多涉及大量数据定量分析的人类活动极为重要,概率论的方法同样适用于其他方面,例如是对只知道系统部分状态的复杂系统的描述——统计力学,而二十世纪物理学的重大发现是以量子力学所描述的原子尺度上物理现象的概率本质。 數學家和精算師認為概率是在0至1閉區間内的數字,指定給一發生與失敗是隨機的「事件」。概率P(A)根據概率公理來指定給事件A。 一事件A在一事件B確定發生後會發生的概率稱為B給之A的條件概率;其數值為。若B給之A的條件概率和A的概率相同時,則稱A和B為獨立事件。且A和B的此一關係為對稱的,這可以由一同價敘述:「當A和B為獨立事件時,P(A \cap B).

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模擬信號

模拟信号(analog signal),是指在时域上数学形式为连续函数的信号。与模拟信号对应的是数字信号,后者采取分立的逻辑值,而前者可以取得连续值。模拟信号的概念常常在涉及电的领域中被使用,不过经典力学、气动力学(pneumatic)、水力学等学科有时也会使用模拟信号的概念。.

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機動戰士GUNDAM 00世界觀及設定

本條目介紹動畫《機動戰士GUNDAM 00》及其外傳中出現的名詞。.

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次声波

次声波是指频率小于20Hz(赫兹),但是高于气候造成的气压变动的声波。人耳对次声波基本上没有感受,但是一些动物如象、长颈鹿和蓝鲸可以感受次声波频率并使用这个频率来通讯。尤其频率极低的次声波可以传播到非常远。在水下次声波的传播距离也非常远。 次声波不容易衰减,不易被水和空气吸收。次声波的波长往往很长,因此能绕开某些大型障碍物发生衍射。某些次声波能绕地球2至3周。.

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正弦信号

正弦信号是频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号——例如音乐信号,都可以透过傅里叶轉換(Fourier Transform)分解为许多频率不同、幅度不等的正弦信号的叠加。.

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氫原子

氫原子是氫元素的原子。電中性的原子含有一個正價的質子與一個負價的電子,被庫侖定律束縛於原子核內。在大自然中,氫原子是豐度最高的同位素,稱為氫,氫-1 ,或氕。氫原子不含任何中子,別的氫同位素含有一個或多個中子。這條目主要描述氫-1 。 氫原子擁有一個質子和一個電子,是一個的簡單的二體系統。系統內的作用力只跟二體之間的距離有關,是反平方連心力,不需要將這反平方連心力二體系統再加理想化,簡單化。描述這系統的(非相對論性的)薛丁格方程式有解析解,也就是說,解答能以有限數量的常見函數來表達。滿足這薛丁格方程式的波函數可以完全地描述電子的量子行為。因此可以這樣說,在量子力學裏,沒有比氫原子問題更簡單,更實用,而又有解析解的問題了。所推演出來的基本物理理論,又可以用簡單的實驗來核對。所以,氫原子問題是個很重要的問題。 另外,理論上薛丁格方程式也可用於求解更複雜的原子與分子。但在大多數的案例中,皆無法獲得解析解,而必須藉用電腦(計算機)來進行計算與模擬,或者做一些簡化的假設,方能求得問題的解析解。.

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水蒸气

水蒸氣(也称氛气),是水(H2O)的气体形式。当水达到沸点时,水就变成水蒸氣。水蒸气在空气中是无色的。在海平面一标准大气压下,水的沸点为100°C或212°F或373.15K。当水在沸点以下时,水也可以缓慢地蒸发成水蒸氣。而在極低壓環境下(小於0.006大气压),冰會直接升华變水蒸氣。水蒸气之密度为 0.59764 千克/立方米(100°C/212°F,101330Pa)。 水蒸氣可能會造成温室效应,是一种温室气体。.

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波或波动是扰动或物理信息在空间上传播的一种物理現象,扰动的形式任意,傳遞路徑上的其他介質也作同一形式振動。波的传播速度总是有限的。除了电磁波、引力波(又稱「重力波」)能够在真空中传播外,大部分波如机械波只能在介质中传播。波速與介質的彈性與慣性有關,但與波源的性質無關。.

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波动方程

波动方程或稱波方程(wave equation)是一种重要的偏微分方程,主要描述自然界中的各种的波动现象,包括横波和纵波,例如声波、光波、无线电波和水波。波动方程抽象自声学、物理光学、电磁学、电动力学、流体力学等领域。 历史上许多科学家,如达朗贝尔、欧拉、丹尼尔·伯努利和拉格朗日等在研究乐器等物体中的弦振动问题时,都对波动方程理论作出过重要贡献。 1746年,达朗贝尔发现了一维波动方程,欧拉在其后10年之内发现了三维波动方程。Speiser, David.

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波德圖

波德圖(Bode plot,“Bode”的英文發音類似Boh-dee,荷蘭文的發音則類似Bow-dah),又名伯德图、波特图,是線性非時變系統的傳遞函數對頻率的半對數座標圖,其橫軸頻率以對數尺度表示,利用波德圖可以看出系統的頻率響應。波德圖一般是由二張圖組合而成,一張幅頻圖表示頻率響應增益的分貝值對頻率的變化,另一張相頻圖則是頻率響應的相位對頻率的變化。 波德圖可以用電腦軟體(如MATLAB)或儀器繪製,也可以自行繪製。利用波德圖可以看出在不同頻率下,系統增益的大小及相位,也可以看出大小及相位隨頻率變化的趨勢。 波德圖的圖形和系統的增益,極點、零點的個數及位置有關,只要知道相關的資料,配合簡單的計算就可以畫出近似的波德圖,這是使用波德圖的好處。.

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波包

在任意時刻,波包(wave packet)是局限在空間的某有限範圍區域內的波動,在其它區域的部分非常微小,可以被忽略。波包整體隨著時間流易移動於空間。波包可以分解為一組不同頻率、波數、相位、波幅的正弦波,也可以從同樣一組正弦波構成;在任意時刻,這些正弦波只會在空間的某有限範圍區域相長干涉,在其它區域會相消干涉。 描繪波包輪廓的曲線稱為包絡線。依據不同的演化方程,在傳播的時候,波包的包絡線(描繪波包輪廓的曲線)可能會保持不變(沒有色散),或者包絡線會改變(有色散)。 在量子力學裏,波包可以用來代表粒子,表示粒子的機率波;也就是說,表現於位置空間,波包在某時間、位置的波幅平方,就是找到粒子在那時間、位置的機率密度;在任意區域內,波包所囊括面積的絕對值平方,就是找到粒子處於那區域的機率。粒子的波包越狹窄,則粒子位置的不確定性越小,而動量的不確定性越大;反之亦然。這位置的不確定性和動量的不確定性,兩者之間無可避免的關係,是不確定性原理的一個標準案例。 描述粒子的波包滿足薛定諤方程,是薛定諤方程的數學解。通過含時薛定諤方程,可以預測粒子隨著時間演化的量子行為。這與在經典力學裏的哈密頓表述很類似。.

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波動力學

波動力學是量子力學的一種表述形式,主要是以波函數及其模數的平方去表示物體的狀態及該狀態出現的機率。對於波函數隨時間的變化,是遵從薛丁格方程式。.

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波粒二象性

波粒二象性示意圖說明,從不同角度觀察同樣一件物體,可以看到兩種迥然不同的圖樣。 在量子力學裏,微观粒子有时會显示出波动性(这时粒子性較不显著),有时又會显示出粒子性(这时波动性較不显著),在不同条件下分别表现出波动或粒子的性质。這種稱為波粒二象性(wave-particle duality)的量子行為是微观粒子的基本属性之一。 波粒二象性指的是微觀粒子顯示出的波動性與粒子性。波動所具有的波長與頻率意味著它在空間方面與時間方面都具有延伸性。而粒子總是可以被觀測到其在某時間與某空間的明確位置與動量。採用哥本哈根詮釋,更廣義的互補原理可以用來解釋波粒二象性。互補原理闡明,量子現象可以用一種方法或另外一種共軛方法來觀察,但不能同時用兩種相互共軛的方法來觀察。.

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波长

波长是一個物理學的名詞,指在某一固定的頻率裡,沿着波的传播方向、在波的图形中,離平衡位置的「位移」與「時間」皆相同的两个质点之间的最短距离。在物理學,波長普遍使用希臘字母λ來表示。.

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波段

波段是無線電通訊頻率中的一小段電磁波譜,通常以通道(channel)的方式來運用,或將相同類型、屬性的無線應用集中配置在某一處,舉例來說如:.

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泰安长江大桥

泰安长江大桥,官方名称为泸州长江一桥,又名长江起重机大桥、1573长江大桥,是中国四川省泸州市的一座公路桥梁,位于龙马潭区罗汉镇高坝村与江阳区泰安镇长江村之间,是泸州市第三座跨越长江干流的公路大桥,也是“十一五”重点建设项目泸州绕城公路及西南公路出海大通道的控制性工程,全长1,573米,于2003年9月29日开工建设,2007年12月19日主桥合龙,2008年9月28日建成通车,总投资2.4亿元人民币,由中铁一局集团有限公司承建。.

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法布里-珀罗干涉仪

在光学中,法布里-佩罗干涉仪(英文:Fabry–Pérot interferometer)是一种由两块平行的玻璃板组成的多光束干涉仪,其中两块玻璃板相对的内表面都具有高反射率。法布里-佩罗干涉仪也经常称作法布里-佩罗谐振腔,并且当两块玻璃板间用固定长度的空心间隔物来间隔固定时,它也被称作法布里-佩罗标准具或直接简称为标准具(来自法语étalon, 意为“测量规范”或“标准”),但这些术语在使用时并不严格区分。这一干涉仪的特性为,当入射光的频率满足其共振条件时,其透射频谱会出现很高的峰值,对应着很高的透射率。法布里-佩罗干涉仪这一名称来自法国物理学家夏尔·法布里和阿尔弗雷德·佩罗。 法布里-佩罗干涉仪的共振特性和二项色性滤镜所利用的共振特性是相同的。实质上,二项色性滤镜是由很薄的法布里-佩罗干涉仪组连续排列得到的,从而在设计上它们有着相同的数学处理方法。法布里-佩罗干涉仪还被广泛应用在通信、激光和光谱学领域,它主要用於精确测量和控制光的频率和波长。当代工艺已经能够制造出非常精密且可调谐的法布里-佩罗干涉仪。.

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泛音

泛音,泛音系列中除了基音以外的任何一音。 指当一根弦或空气柱整体振动而产生基础音(第一分音)时,在该基础音上发出的微弱的音。如果分成几段振动就会产生一些泛音(上方分音)。听者一般能够清楚听到基础音,很专心时能听到泛音。泛音列是分成等分的部分(如1/2,1/3,1/4)振动而产生的。振动的分段越小,泛音的音高就越高。各上方泛音的频率与基础音的频率形成简单的比率(例如2:1,3:1,4:1)。有些乐器能产生非泛音列中的泛音。音乐的色彩和声音的音色受某一乐器独特泛音的极大影响。因此,单簧管由于较低的泛音使声音柔和丰满,而双簧管则缺乏类似泛音而听上去比较尖利。 乐器或人声等自然发出的音,一般都不会只包含一个频率(参见纯音),而是可以分解成若干个不同频率的音的叠加。声音的波形是具有周期性的,因此根据傅里叶变换的理论,声音可以分解成若干个不同频率纯音的叠加。这些频率都是某一频率的倍数,这一频率就称作基频,也就决定了这个音的音高。假设某个音的基频为f,则频率为2f的音称为第二泛音,频率为3f的音称为第三泛音,等等。 基音和不同泛音的能量比例关系是决定一个音的音色的核心因素。並能使人明確地感到基音的響度。樂器和自然界裏所有的音都有泛音。.

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泛音列

泛音列(英语:Harmonic series、德语:Naturtonreihe、意大利语:Armonici naturali),在一件乐器上奏出的任何一个音都伴随着一系列在它上方并与它有固定音程关系的音。这些音是我们听到的单音的组成部分,但也可以将他们分别奏出。在弦乐器上是靠轻触弦上不同的点(“波节”),使弦分段震动并发出像长笛那样纯净的音(在德文和法文中泛音就叫“弗拉佐莱”(flageolet))。泛音列中最低的音(“基音”)是第一泛音,其次的最低的音是第二泛音,依此类推。基音上方的其他音叫做“上方泛音”(upper partials 或 overtones),他们与基音之间的音程是固定的:一个八度,然后是一个纯五度,等等。通常,乐器上发出的每个音都是基音和上方泛音的复合音,唯一的例外是音叉。 樂器的音高通常和諧波震盪有關。譬如弦樂器或管樂器可對空氣震盪以產生聲音,並且可同時以不同的頻率震盪,以發出不同頻率的聲音。而根據駐波的原理可知這些頻率大多數呈現倍數關係,而這些不同頻率的聲波即組成泛音列。.

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液体火箭发动机

液体推进剂火箭发动机(Liquid Propellant Rocket Engine,缩写为LPRE),简称液体火箭发动机或液态火箭发动机,是指采用液态的燃料和氧化剂作为能源和工质的火箭发动机。液体火箭发动机的基本组成包括推力室、推进剂供应系统和发动机控制系统等。贮存在内,当发动机工作时推进剂在推进剂供应系统的作用下按照要求的压力和流量输送至,经雾化、蒸发、混合和燃烧生成高温高压燃气,再通过喷管加速至超声速排出,从而产生推力。 液体火箭发动机使用的推进剂可以是一种液态化学物,即单组元推进剂,也可以是几种液态化学物的组合,即双组元推进剂及三组元推进剂,它们均具有较高的能量特性。常用的单组元推进剂是肼,主要用于小推力发动机。双组元推进剂主要有液氧/液氢、液氧/烃类(煤油、汽油和酒精等)、硝酸/烃类、四氧化二氮/偏二甲肼等组合。 历史上第一枚液体火箭是由美国火箭学家罗伯特·戈达德于1926年发射的。德国火箭专家冯·布劳恩的研究团队在第二次世界大战期间研制的V-2火箭极大地促进了大型液体火箭发动机的发展。二战后,美国和苏联/俄罗斯等许多国家研制了大量的液体火箭发动机。液体火箭发动机作为最为成熟的火箭推进系统之一,具有较高的性能和许多独特的优点,目前被广泛应用于运载火箭、航天器以及导弹。液体火箭发动机还曾在二战时期被短暂作为飞机的推进动力。.

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混音

混音(英語:Audio Mixing)是音樂製作中的一个步骤,是把多種來源的聲音,整合至一個立體音軌(Stereo)或單音音軌(Mono)中。這些原始聲音信號,來源可能分別來自不同的樂器、人聲或管絃樂,收錄自現場演奏(live)或錄音室內。在混音的過程中,混音師會將每一個別原始信號的頻率、動態、音質、定位、殘響和聲場單獨進行調整,讓各音軌最佳化,之後再疊加於最終成品上。這種處理方式,能製作出一般聽眾在現場錄音時不能聽到之層次分明的完美效果。 過去用來混音的常見設備,主要是合成器(Sound Module)、音效處理器(Signal Processor)與混音座(Mixing Console);近年來隨著電腦科技進步,也開始流行以音樂製作軟體混音,僅需使用一台電腦及混音軟體,便可完成複雜的混音作業。.

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游離輻射

游離輻射(ionizing radiation)是指波長短、頻率高、能量高的射線(粒子或波的双重形式)。輻射可分為游離輻射和非游離輻射,游離輻射可以從原子或分子裡面電離過程(Ionization)中作用出至少一個電子。反之,非游離輻射則不行。游離能力,決定於射線(粒子或波)所帶的能量,而不是射線的數量。如果射線沒有帶有足夠游離能量的話,大量的射線並不能夠導致游離。.

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演化

--(evolution),指的是生物的可遺傳性狀在世代間的改變,操作定義是種群內基因頻率的改變。基因在繁殖過程中,會經複製並傳遞到子代。而基因的突变可使性狀改變,進而造成個體之間的遺傳變異。新性狀又會因為物種迁徙或是物種之間的水-平-基因轉移,而隨著基因在族群中傳遞。當這些遺傳變異受到非隨機的自然选择或隨機的遺傳漂變影響,而在族群中變得較為普遍或稀有時,就是演化。演化會引起生物各個層次的多樣性,包括物種、生物個體和分子 。 地球上所有生命的共同起源,約35-38億年前出現,其被稱為最後共同祖先,但是2015年一項在西澳的古老岩石進行的研究中發現41億年前「的行跡」。 新物種(物種形成)、種內的變化()和物種的消失(絕種)在整個地球的不斷發生,這被形態學和生化性狀證實,其中包括共同的DNA序列,這些共同性狀在物種之間更相似,因為它源於最近的共同祖先,並且可以作為進化關係的依據建立生命之樹(系统发生学),其利用現有的物種和化石建立,化石記錄的事物包括由的石墨 、,以至多細胞生物的化石。生物多樣性的現有模式被物種形成和滅絕塑造。據估計,曾經生活在地球上的物種99%以上已經滅絕。地球目前的物種估計有1000萬至1400萬。其中約120萬已被記錄。 物種是指一群可以互相進行繁殖行為的個體。當一個物種分離成各個交配行為受到阻礙的不同族群時,再加上突變、遺傳漂變,與不同環境對於不同性狀的青睞,會使變異逐代累積,進而產生新的物種。生物之間的相似性顯示所有已知物種皆是從共同祖先或是祖先基因池逐漸分化產生。 以自然選擇為基礎的演化理論,最早是由查爾斯·達爾文與亞爾佛德·羅素·華萊士所提出,詳細闡述出現在達爾文出版於1859年的《物種起源》.

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濾器

过滤器(filter)的本義是濾器、過濾,在許多領域上有不同定義。.

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激光干涉引力波天文台

光干涉引力波天文台(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory,缩写:LIGO)是探测引力波的一个大规模物理实验和天文观测台,其在美國華盛頓州的汉福德與路易斯安那州的利文斯頓,分別建有激光干涉儀。利用兩個幾乎完全相同的干涉儀共同進行篩檢,可以大幅度減少誤判假引力波的可能性。干涉儀的靈敏度極高,即使臂長為4千米的干涉臂的長度發生任何變化小至質子的電荷直徑的萬分之一,都能夠被精確地察覺。 LIGO是由美国国家科学基金会(NSF)资助,由加州理工学院與麻省理工学院的物理学者基普·索恩、朗納·德瑞福與莱纳·魏斯領導創建的一个科學项目,兩個學院共同管理與營運LIGO的日常操作。在2002年至2010年之間,LIGO進行了多次探測實驗,蒐集到大量數據,但並未探測到引力波。為了提升探測器的靈敏度,LIGO於2010年停止運作,進行大幅度改良工程。2015年,LIGO重新正式探测引力波。負責组织参与该项目的人員,估計全球約有1000多个科学家參與探測引力波,另外,在2016年12月約有44萬名活跃的Einstein@Home用户。。 在2016年2月11日,和Virgo协作共同发表论文表示,在2015年9月14日检测到引力波信号,其源自於距离地球約13亿光年处的两个質量分別為36太阳质量與29太阳质量的黑洞併合。因為「對LIGO探測器及重力波探測的決定性貢獻」,索恩、魏斯和LIGO主任巴里·巴里什榮獲2017年諾貝爾物理學獎。.

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本構關係

在電磁學裏,為了要應用宏观馬克士威方程組,必須分別找到\mathbf場與\mathbf場之間,和\mathbf場與\mathbf場之間的關係。這些稱為本構關係的物理性質,設定了束縛電荷和束縛電流對於外場的響應。它們實際地對應於,一個物質響應外場作用而產生的電極化或磁化。 本構關係式的基礎建立於\mathbf場與\mathbf場的定義式: 其中,\mathbf是電極化強度,\mathbf是磁化強度。 本構關係式的一般形式為 在解釋怎樣計算電極化強度與磁化強度之前,最好先檢視一些特別案例。.

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札幌電視台

札幌電視放送株式會社(札幌テレビ放送株式会社;The Sapporo Television Broadcasting Co., Ltd.),通稱札幌電視台(札幌テレビ),簡稱STV,是日本的一家以北海道為放送范圍的電視台兼廣播電台。該電視台是日本電視台聯播網(NNN·NNS)的成員。其本部位于北海道札幌市中央區北一条西八丁目1番地1號。開播於1959年4月1日。其電視頻道名為「STV電視台」(STVテレビ),呼號為JOKX-DTV;其廣播頻道名為「STV電台」(STVラジオ),札幌市內收聽頻率為1440千赫。.

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振动

振动(vibration),指一个物体相对于静止参照物或处于平衡状态的物体的往复运动。一般来说振动的基础是一个系统在两个能量形式间的能量转换,振动可以是周期性的(如单摆)或随机性的(如轮胎在碎石路上的运动)。.

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振幅

振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移。符号A,单位米。振幅屬於標量,振幅永为非負值(≥0)。 在下图中,位移“y”表示波的振幅。 系統振動中最大動態位移,稱為振幅。 概念辨析(振幅≠幅度):.

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振幅調變

振幅調變(Amplitude Modulation,AM),也可簡稱為调幅,是在电子通信中使用的一种調變方法,最常用于无线电载波传输信息。在振幅调制中,载波的振幅(信号强度)是与所发送的波形成比例变化的。例如,该波形可能是与揚聲器再现的声音相对应,也有可能与电视像素的光强度相对应。这种方法与载波頻率变化的频率调制,以及相位变化的相位调制均形成对比。 AM是最早用于通过无线电传送声音的调制方法。它在20世纪头二十年间发展,开始于Roberto Landell De Moura与范信達的在1900年的无线电话实验。 在今天,它仍在多种通信形式中使用;例如用在便携式、VHF航空无线电、与电脑的调制解调器中。 “AM”通常指中波调幅无线电广播。.

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术语

术语又称技术名词、科学术语、科技术语或技术术语,是在特定专业领域中一般概念的词语指称,一个术语表示一个概念。研究术语的学科有术语学。由于文化差异,不同语种间的翻译也常造成语义变化,因此国际上处理和协调术语工作组织为国际标准化组织属下的国际术语信息中心。.

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按摩棒 (性玩具)

按摩棒(vibrator)是一種用在身體與皮膚的性玩具,局部振動使神經有所刺激感而有所放鬆或愉悅感。某些按摩棒被設計用在性感帶的性刺激。 在19世紀時,西方的按摩棒是被發明來治療“歇斯底里症(Hysteria)”的醫療器材,當時認為利用深度的按摩可讓該症狀的女人放鬆,緩解其焦慮和緊張。到了20世紀,許多色情片經常描繪女人使用按摩棒以至性歡愉的情景,才使按摩棒與性愛牽涉關係,漸漸淪為色情片的道具。美國德州曾禁止販賣按摩棒和情趣用品,直到2008年2月情人節之前才解禁。.

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戴維森-革末實驗

戴維森-革末實驗是柯林頓·戴維森與雷斯特·革末設計與研究成功的一個量子力學實驗。他們用低速電子入射於鎳晶體,取得電子的繞射圖案。發表於 1927 年,這實驗為德布羅意假說(所有物質都具有波的性質,即波粒二象性),提供了不可否定的證據。因此,戴維森獲得了諾貝爾物理學獎。在量子力學的發展史上,這實驗證實了其正確性,使得那時剛創立的量子力學,獲得了物理學家的廣泛接受。.

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星座图 (数字通信)

数字通信领域中,经常将数字信号在复平面上表示,以直观的表示信号以及信号之间的关系。这种图示就是星座图。 数字信号之所以能够用复平面上的点表示,是因为数字信号本身有着复数的表达形式。虽然信号一般都需要调制到较高频率的载波上传输,但是最终的检测依然是在基带上进行。因此已经调制的带通数字信号s(t)可以用其等效低通形式s_l (t)表示。一般来说,等效低通信号是复数,即 s_l \left(t \right).

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星際雲

星際雲是對存在於銀河系或其他星系內以電漿或宇宙塵的型態累積成的雲氣的通用名稱。星際雲是高密度的星際介質,它的密度比平均密度要大的多。依據雲氣的密度、大小和溫度,在其中的氫可以是中性的(H I區)、電離的(H II區,也就是電漿)或分子(分子雲)。中性和電離的雲有時也被稱為發散雲,而分子雲有時也稱為密度雲。.

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流水线 (计算机)

流水线,亦称管线,是现代计算机处理器中必不可少的部分,是指将计算机指令处理过程拆分为多个步骤,并通过多个硬件处理单元并行执行来加快指令执行速度。其具体执行过程类似工厂中的流水线,并因此得名。 如果作出类比,则计算机指令就是流水线传送带上的产品,各个硬件处理单元就是流水线旁的工人。 在使用流水线的处理器中一个指令不是在处理器的一个定時器訊號中完成的,而是被分到多个讯号中去完成,但是与此同时多个指令的分任务被同时处理。由于这些分任务比整个指令要简单,因此可以通过使用流水线提高定時器频率。虽然每个指令需要多个讯号后才能完成,但是通过多个指令的并行运算每个讯号内一个指令可以完成,因此通过这个方法整个速度可以提高。 一条流水线的每个分步骤被称为流水线级。它们被流水线寄存器分开。除指令流水线外在现代系统中还有其它流水线,比如用来计算浮点数的算术流水线。.

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海因利希·史瓦貝

塞繆爾·海因利希·史瓦貝(Samuel Heinrich Schwabe,),德國天文學家,因對太陽黑子的研究而知名。.

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海因里希·赫兹

海因里希·赫兹(Heinrich Hertz,),德国物理学家,于1887年首先用实验证实了电磁波的存在,并于1888年发表了论文。他对电磁学有很大的贡献,故频率的国际单位制单位赫兹以他的名字命名。.

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新世界秩序

新世界秩序(New World Order,有時寫作NWO)是一項關於極權主義世界政府的陰謀論。此理論認為,世上有少數權力菁英階級組成的秘密集團、影子政府與其密謀的全球主義議程在幕後操控世界,其最終目的是建立一個威權主義的世界政府,取代現今的主權國家或民族國家體制來統治世界,這項邪惡計畫稱之為「新世界秩序」。藉由一個包羅萬象的政治宣傳來建立新的意識形態,讓人類相信成立新世界秩序政府才是歷史的進步。因此,許多有影響力的歷史和當代人物,被該理論認為是透過許多掩護機構來操縱重要的政治和金融事件,並使全球的金融體系發生系統風險,作為逐步實現統治世界的陰謀。 在1990年代以前,「新世界秩序」陰謀論僅限於兩個美國的反殖民主義:「愛國者運動」與基督教基要主義運動中關於世界末日和敵基督的理論。諸如和般的懷疑論者都觀察到,右派民粹主義主張的反「新世界秩序」、反菁英主義、拒絕現有的政治共識等政治哲學,不僅有許多知識分子接受,而且滲透到流行文化中。在20世紀末,全球壟罩在千禧年主義、人們積極的準備面臨世界末日的預期心理下,這項理論更加盛行於民間。2013年,根據公共政策民調基金會所做的電話調查顯示,有接近三分之一的美國民眾相信有一個隱密的權力菁英團體正在推動一項全球性議程,以及「新世界秩序」陰謀論的真實性。.

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新幹線

新幹線()是日本的高速鐵路系統,也是全世界第一個投入商業營運的高速鐵路系統,採用標準軌(1435mm)之軌距,均為純客運服務。第一條路線是連結東京與大阪之間的東海道新幹線,於東京奧運開幕前的1964年10月1日通車營運;經過多年擴展,目前有9條路線,其中包含2條路線較短的「迷你新幹線」,將日本大多數的重要都市連結起來。最初由日本國有鐵道研發與營運,國鐵分割民營化後由JR集團接續,目前有JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州等5家JR公司提供服務。 新幹線是以同時適合快速及大量運輸而設計,因而其建造與營運技術均有別於傳統鐵路,例如全面採用動力分散式列車、軌道全面採用立體交叉、首創列车自动控制系统等,最短可以3分鐘的班距運行。除了迷你新幹線之外,列車運行最高車速依路線可達到每小時240至320公里,但在進行速度測試時,曾創下每小時443公里的最高紀錄(由「300X」實驗列車在1996年時所創下)。身為日本鐵路技術居於世界頂尖的重要象徵,新幹線的技術也向海外輸出,如台灣高速鐵路即採用新幹線做為系統基礎,而採用日本技術及車輛的英國高速鐵路、印度高速鐵路及泰國高速鐵路亦在興建或規劃中。.

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新幹線300系電力動車組

新幹線300系電動列車(新幹線300系電車)是日本东海道、山阳新干线的第三代新幹線车辆,由東海旅客鐵道(JR東海)和西日本旅客鐵道(JR西日本)兩家公司各自操作。該車款于1992年3月開始投入服務,作為該路線上最高等級的希望號(のぞみ,Nozomi)之使用車種。但隨著更新的車種陸續推出,300系陸續被改用在較低等級的車班上,並在2012年時除役。.

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方波

方波是一種非正弦曲線的波形,通常會於電子和訊號處理時出現。理想方波只有「高」和「低」這兩個值。.

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施密特触发器

在电子学中,施密特触发器(Schmitt trigger)是包含正反馈的比较器电路。 对於标准施密特触发器,当输入电压高於正向阈值电压,输出为高;当输入电压低於负向阈值电压,输出为低;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,也就是说输出由高电準位翻转为低电準位,或是由低电準位翻转为高电準位对应的阈值电压是不同的。只有当输入电压发生足够的变化时,输出才会变化,因此将这种元--件命名为触发器。这种双阈值动作被称为遲滯現象,表明施密特触发器有记忆性。从本质上来说,施密特触发器是一种双稳态多谐振荡器。 施密特触发器可作为波形整形电路,能将模拟信号波形整形为数字电路能够处理的方波波形,而且由於施密特触发器具有滞回特性,所以可用於抗干扰,其应用包括在開迴路配置中用於抗扰,以及在閉迴路正回授/負回授配置中用於实现多谐振荡器。.

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文氏电桥

文氏电桥(Wien bridge oscillator)是利用電阻與電容作為迴授的一种电桥型振盪器,工作頻率可達約幾MHz左右。將輸出接至一電阻(R_3)與電容(C_1)串聯之電抗(X_s)串接一電阻(R_4)與電容(C_2)並聯之電抗(X_p),再將X_p之電壓回授至輸入端,此方式稱為韋恩橋式震盪器或韋恩橋式震盪電路。 X_s.

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无尾目

无尾目(学名:Anura)是属于两生纲的动物,成体基本无尾,卵一般产于水中,孵化成蝌蚪,用鰓呼吸,经过变态,成体主要用肺呼吸,但多数皮肤也有部分呼吸功能。无尾目是生物从水中走上陆地的第一步,比其他两生纲生物要先进,虽然多数已经可以离开水生活,但繁殖仍然离不开水,卵需要在水中经过变态才能成长。因此不如爬行纲动物先进,爬行纲动物已经可以完全离开水生活。.

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无线对讲机

无线对讲机,或无线步话机(Walkie-Talkie),是一种便携的无线电收发器,最早是因为军事用途而开发。主要的特征包括:半双工(每次只能完成接受或传送其中的一项)通道和按下按钮才可以传输。典型的外表像是一部手持电话,较普通的手持电话大,但只有单独的装置,顶上有一根天线。 手持的收发器成为警察、紧急服务、工商业等用户非常有价值的通信工具,这些服务使用专用的频率。 在部分地區,在指定頻率與功率內的無線對講機不用申请执照,常见于儿童玩具中。在CB信道从需要执照改为不需执照的状态前,通常在北美零售商店里出售的玩具无线对讲机的传输被限制在100毫瓦的功率和27兆赫公用频段;其它的玩具无线对讲机则与无绳电话和婴儿监视器共享49兆赫频段。通常这些设备有精美的包装,但是不能掩盖其粗糙的造型,甚至连音量控制都没有。 首部被命名为Walkie-Talkie的无线电接收/发送器是摩托罗拉SCR-300,由Henryk Magnuski在1940年发明。摩托罗拉在战争期间生产的SCR-536被称为“手提对讲机”(Handie-Talkie)。 个人无线对讲机现在因为家庭无线电服务(Family Radio Service,简称FRS)而再次流行。FRS在频段(General Mobile Radio Service,GMRS)操作,这频段也使用在商业无线对讲机和移动无线电上。当FRS无线对讲机成为流行玩具时,他们同时也是商业和个人非常有用的通信工具。.

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无线电

無線電,又稱无线电波、射頻電波、電波,或射頻,是指在自由空間(包括空氣和真空)傳播的電磁波,在電磁波譜上,其波長長於紅外線光(IR)。頻率範圍為300 GHz以下 ,其對應的波長範圍為1公釐以上。就像其他電磁波一樣,無線電波以光速前進。經由閃電或天文物體,可以產生自然的無線電波。由人工產生的無線電波,被應用在無線通訊、廣播、雷達、通訊衛星、導航系統、電腦網路等應用上。 無線電發射機,藉由交流電,經過振盪器,變成高頻率交流電,產生電磁場,而經由電磁場可產生無線電波。無線電波像磁鐵,有同性相斥、異性相吸的現象。同類電子會互相排斥,因此當無線電波射出時,會將前方電波往前推,當連續電波一直射出來時,電波就會在空氣中傳播。 無線電技術是通過無線電波傳播信號的技術,其原理在於,導體中電流強弱的改變會產生無線電波。利用這一現象,通過調製可將信息加載於無線電波之上。當電波通過空間傳播到達收信端,電波引起的電磁場變化又會在導體中產生電流。通過解調將訊息從電流變化中提取出來,就達到了資訊傳遞的目的。 麥克斯韋最早在他遞交給英國皇家學會的論文《電磁場的動力理論》中闡明了電磁波傳播的理論基礎。他的這些工作完成於1861年至1865年之間。 海因里希·魯道夫·赫茲在1886年至1888年間首先通過試驗驗證了麥克斯韋爾的理論。他證明了無線電輻射具有波的所有特性,並發現電磁場方程可以用偏微分方程表達,通常稱為波動方程。 1906年聖誕前夜,范信達在美國麻薩諸塞州採用外差法實現了歷史上首次無線電廣播。范信達廣播了他自己用小提琴演奏「平安夜」和朗誦《聖經》片段。位於英格蘭切爾姆斯福德的馬可尼研究中心在1922年開播世界上第一個定期播出的無線電廣播娛樂節目。.

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无线电频谱

无线电波是频率介于3赫兹和约300吉赫之间的电磁波,也作射頻電波,或簡稱射頻、射電。 无线电技术將声音訊號或其他信号經過轉換,利用無線電波傳播。 射頻技術也用在核磁共振及磁振造影上;射頻線圈是其研究課題之一。 顾名思义,无线电频谱是无线电波或者电磁波的频率。 无线电波定义在频率在3000GHz以下,不用人工导波而在空间传播的电磁波。 一般而言,无线电频谱是指9kHz-3000GHz频率范围内无线电频率的总称。 无线电波的来源也可能是自然的,比如射电天文学就是研究来自外空的无线电波的一门科学。.

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无线电波

无线电波(Radio waves),有时也称无线电、射频等,是一种电磁波,其波长在電磁波譜中比红外线长。无线电波的頻率在300 GHz到3 kHz之间,但也有定义将任何1 GHz或3 GHz以上的电波划为微波。当频率在300 GHz时,无线电波对应的波长为;在3 kHz时,波长为。和其他电磁波一样,无线电波也以光速行进。自然界中的无线电波主要是由闪电或者宇宙天体形成。 Wave Category:Waves Category:Electromagnetic spectrum.

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日本國鐵ED45型電力機車

ED45型电力机车(ED45形電気機関車)是日本国有铁道的第一代交流电力机车。该型机车为整流器式交流电力机车,于1950年代中期由日立、东芝、三菱分别各试制了一台原型车。同时期研制的交流电力机车还有ED44型电力机车,是由日立研制的直接式交流电力机车。1961年,根据国铁车辆形式称号规程,ED44、ED45型电力机车分别改称为ED90、ED91型电力机车。.

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日本國鐵EF62型電力機車

EF62型电力机车(EF62形電気機関車)是日本国有铁道的直流电力机车车型之一,适用于供电制式为1500伏直流电的电气化铁路。.

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日本國鐵EF63型電力機車

EF63型電力機車(EF63形電気機関車)是日本國有鐵道的直流電力機車車型之一,適用於供電制式為1500伏直流電的電氣化鐵路。該型電力機車是專門為信越本線横川至輕井澤之間的碓冰岭區段而設計,於1962年至1976年間共製造了25台。.

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时序逻辑电路

在数字电路理論中,时序逻辑电路是指电路任何时刻的稳态输出不仅取决于当前的输入,还与前一时刻输入形成的状态有关。這跟組合邏輯電路相反,組合邏輯的輸出只會跟目前的輸入成一種函數關係。換句話說,时序邏輯擁有儲存元件(記憶體)来存储信息,而組合邏輯則没有。 從时序邏輯電路中,可以建出兩種形式的有限狀態機:.

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时分多址

时分多址(Time division multiple access,缩写:TDMA) 是一种为实现共享传输介质(一般是无线电领域)或者网络的通信技术。它允许多个用户在不同的时间片(时隙)来使用相同的频率。用户迅速的传输,一个接一个,每个用户使用他们自己的时间片。这允许多用户共享同样的传输媒体(例如:无线电频率)。 TDMA在美国通常也指第二代(2G)移动电话标准,具体说是指IS-136或者D-AMPS这些标准使用TDMA技术分时共享载波的带宽。.

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时频谱

时频谱(Spectrogram)也称谱瀑布(spectral waterfall)、声指纹(voiceprint)、声图(voicegram)或声谱图,是一种描述波动的各频率成分如何随时间变化的。利用傅里叶变换得到的传统的2维频谱可展示复杂的波动是如何按比例分解为简单波的叠加(分解为频谱),但是无法同时体现它们随时间的变化。能对波动的时间变量与频率分布同时进行分析的常用数学方法是短时距傅里叶变换,但是直接绘成3维图像的话又不便于在纸面上观察和分析。时频谱在借助时频分析方法的基础上,以热图的形式将第3维的数值用颜色的深浅加以呈现。.

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时钟频率

时钟频率(又譯:時脈速度,clock rate)是指同步电路中时钟的基础频率,它以“每秒时钟周期”(clock cycles per second)来度量,量度单位採用SI單位赫兹(Hz)。例如,来自晶振的基准频率通常等于一个固定的正弦波形,则时钟频率就是这个基准频率,电子电路会为数字电子设备将它转化成对应的脉冲方波。需要补充一点的是,“速度”作为矢量不应与标量“频率”相混淆,所以使用“时钟速度”来描述这个概念是用词不当的。 在单个时钟--内(现代非嵌入式微处理器的这个时间一般都短于一纳秒)逻辑零状态与逻辑一状态来回切换。 由于发热和电气规格的限制,--里逻辑零状态的持续时间历来要长于逻辑一状态。 中央處理器(CPU)制造商常为时钟频率较高的CPU定额外的高价。就某个CPU来说,时钟频率是在生产环节的最后通过实测测定的。通过了特定测试标准的CPU会被标上这个标准相应的时钟频率,如1.5GHz。而当一个CPU没有通过较高时钟频率一级的测试但通过了较低一级的测试时,它会被标上一个较低的时钟频率。例如某个CPU未通过1.5GHz时钟频率的测试却通过了1.33GHz那一级的,它就会被标为1.33GHz,并且相对于时钟频率为1.5GHz的CPU,它的卖价要低。.

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旋磁比

在物理學中,旋磁比(gyromagnetic ratio,也稱為磁旋比,magnetogyric ratio,常用\gamma表示)定义为一個自旋不為零的粒子(此時下文中的磁矩與角動量指自旋磁矩和自旋角動量)或一個體系的磁矩與角動量之比(因而稱磁旋比),對於前一種情況,也等於粒子在外磁場作用下,磁矩作拉莫爾進動時的角頻率與外加磁場的磁感應強度之比(因而稱旋磁比)。在磁共振領域中廣泛用到此概念。.

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数量级 (时间)

本页按时间长短从小到大列出一些例子,以帮助理解不同时间长度的概念,比较时间单位的数量级区别。.

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數位素養

數位素養是運用電腦及網路資源的能力来定位、组织、理解、估价和分析信息。 根據Paul Gilster在1997年定義的數位素養(Digital Literacy)「它是以不同形式來瞭解並且使用電腦廣泛資源的能力」。 Paul Gilster在1998年發表的《Digital Literacy》一書中,又定義數位素養定義為「取得電腦網路資源,並加以應用的能力」。 而數位素養也與較早出現的資訊素養相關,無論是數位素養、資訊素養、網路素養、電腦素養這些名詞定義與內涵都有不同程度的涵蓋,且各名稱出現時間點與頻率亦不相同。 Category:圖書資訊科學 Category:計算與社會.

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數位浮水印

数字水印,是指將特定的資訊嵌入数字訊號中,數位訊號可能是音訊、圖片或是影片等。若要拷貝有数字水印的訊號,所嵌入的資訊也會一併被拷貝。數位浮水印可分為浮現式和隱藏式兩種,前者是可被看見的浮水印(visible watermarking),其所包含的資訊可在觀看圖片或影片時同時被看見。一般來說,浮現式的浮水印通常包含版權擁有者的名稱或標誌。右側的範例圖片便包含了浮現式浮水印。電視台在畫面角落所放置的標誌,也是浮現式浮水印的一種。 隱藏式的浮水印是以數位資料的方式加入音訊、圖片或影片中,但在一般的狀況下無法被看見。隱藏式浮水印的重要應用之一是保護版權,期望能藉此避免或阻止數位媒體未經授權的複製和拷貝。隐写术(Steganography)也是數位浮水印的一種應用,雙方可利用隱藏在數位訊號中的資訊進行溝通。數位照片中的註釋資料能記錄照片拍攝的時間、使用的光圈和快門,甚至是相機的廠牌等資訊,這也是數位浮水印的應用之一。某些檔案格式可以包含這些稱為「metadata」的額外資訊。.

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效果器

效果器,或稱作踏板,是一種可以令電子樂器或音訊的音色加以修飾的電子器材。音樂人會在現場表演或是在錄音室時使用效果器,一般常用在電吉他、電子琴、電鋼琴或電貝斯。大多數的效果器被使用在電子樂器,然而也有少量設計用在原聲樂器、鼓與聲樂。一般效果器的例子為、、以及殘響效果器。 效果器的格式有內建在吉他音箱的、封裝在桌上式的、單顆效果器,以及機架式效果器,甚至也有內建在樂器上面的類型。單顆效果器是一個小型的金屬或塑膠盒,放置在樂手面前的地板上,並用(Patch cord,即導線)連接樂器與。它由一個或多個腳控切換開關來控制,而上面則有旋鈕控制音量、音調與效果的強度,通常僅提供一至兩個效果。裝置在的機架式效果器通常包含數種效果。 目前如何對效果器分類並沒有達到共識,但以下為七種常見分類:破音、動態(影響音量)、濾波器、調變器、音高 / 頻率、時間基礎,與回授 / 延音(Sustain)。吉他手從他們對樂器、拾音器、效果器,與吉他音箱的選擇,以及其不同的設定導出屬於他們自己的標誌聲音或是音色。.

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故乡的风

故乡的风(;)是日本的一個廣播電台,由日本政府的绑架问题对策本部向朝鲜民主主义人民共和国进行短波广播。.

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慣性收視

慣性收視是一個電視詞彙,始於1970年代的香港。其指慣性消費模型對本地電視業的影響與價值。慣性收視,指電視觀眾在選擇電視頻道時出現習慣性的消費模式,導致電視的收視不均。即如常固定於單一電視頻道,欠缺了解其他電視頻道的節目內容與質素。此情況有部份來自觀眾功用,還有追星族及羊群心態。 消費慣性源自,權威、從眾、經驗、非理性的層次。由明星帶起的宣傳效果、親朋戚友及社會的互相感染、品牌過往的質素(如商品質素、企業責任)、其他的非理性行.

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手碟

手碟(Hang,,複數為Hanghang),由菲力·霍那(Felix Rohner)與薩賓娜·謝雷(Sabina Schärer)在瑞士伯尔尼于2000年发明的一种打击乐器,2001年在法蘭克福首次展出亮相。两个发明人的公司名为PANArt Hangbau AG。手碟常被称为“手碟鼓”(hang drum),但发明者认为这是一种误称,严重限制了手碟的使用。 该乐器由两块、的半壳状薄钢板构成,呈独特的“飞碟”状。手碟顶部中央有一个凸点,是上部的基准音“Ding”,围绕它分布有七个或八个凹点,每个点都有一个音高;手碟底部开有一个被称为“Gu”的边缘内卷的孔,为低音部,也是用来调音的。 手碟与所涉及的很多基本物理原理是相同的,比较独特的是手碟还是一个亥姆霍茲共振腔。手碟是在对钢鼓和其他乐器的多年研究的基础上创造的。 pp.

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拍频

差頻(英文:beat note或beat frequency)一詞源於聲學上两个频率相近但不同的声波的干涉,所得到的干涉信号的频率是原先两个声波的频率之差的絕對值,因此叫做差频。這個概念也用到了光学和电子学中,指兩個頻率不同的信号進行合波后得到频率为两者之差的新信號。 Category:声学.

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拉曼效应

拉曼效应(Raman effect),也称拉曼散射(Raman scattering),一種光子的非彈性散射現象,1928年由印度物理学家錢德拉塞卡拉·拉曼发现,指光波在被散射后频率发生变化的现象。 當光線從一個原子或分子散射出來時,絕大多數的光子,都是彈性散射的,這稱為瑞利散射。在瑞利散射下,散射出來的光子,跟射入時的光子,它的能量、頻率與波長是相同的。然而,有一小部份散射的光子(大約是一千萬個光子中會出現一個),散射後的頻率會產生變化,通常是低於射入時的光子頻率,原因是入射光子和介質分子之間發生能量交換。這即是拉曼散射。 利用拉曼效應產生的雷射,稱為拉曼雷射。 拉曼散射可以分为两类: 1.

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曲率辐射

曲率辐射是相对论性的带电粒子在强磁场中沿着弯曲的磁力线运动所产生的辐射。由于相对论效应,曲率辐射集中在沿运动方向角度很小的錐體裡。 电子发生曲率辐射的辐射谱与同步辐射类似。基频为 其中ρ为电子运动的曲率半径。峰频为: 在低频端,辐射谱功率随频率增加而增加,正比于频率的1/3次方,即P_\nu\propto(\nu/\nu_c)^,并且与电子的能量无关。在高频端,辐射谱功率随频率指数下降。 Category:电动力学.

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曼彻斯特编码

在电信与数据存储中, 曼彻斯特编码(Manchester coding),又称自同步码、相位编码(phase encoding,PE),能够用信号的变化来保持发送设备和接收设备之间的同步。它用电压的变化来分辨0和1,从高电平到低电平的跳变代表0,而从低电平到高电平的跳变代表1。 信号的保持不会超过一个比特位的时间间隔。即使是0或1的序列,信号也将在每个时间间隔的中间发生跳变。这种跳变将允许接收设备的时钟与发送设备的时钟保持一致。.

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曾耀曾

曾耀曾(1957年1月22日﹣),曾試圖將人體冷凍技術引進台灣而引發爭議;現任恩迪寇斯股份有限公司負責人;中華能量養生研究會理事長;大腦開發維修事業有限公司總經理;以及台中市催眠研究學會理事長。其致力於身、心、靈領域的開發研究已有三十多年的歷史,數年來也在台灣執行多次的義診,腳步遍及各都會城鎮與深山部落。對於催眠、自然醫療等皆有其獨到的見解與施行方法。因其觀念及手法有時較為奇特,導致一般人不易接受,是個受爭議的人物。以下為其相關的經歷.

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普朗克-愛因斯坦關係式

在量子力學裏,普朗克-愛因斯坦關係式French & Taylor (1978), pp.

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普朗克常数

普朗克常數記為h,是一個物理常數,用以描述量子大小。在量子力學中佔有重要的角色,馬克斯·普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和实验结果是相符。这样的一份能量叫做能量子,每一份能量子等于普朗克常數乘以辐射电磁波的频率。这关系称为普朗克关系,用方程式表示普朗克关系式: 其中,E 是能量,h 是普朗克常數,\nu 是频率。 普朗克常數的值約為: 普朗克常數的量綱為能量乘上時間,也可視為動量乘上位移量: (牛頓(N)·公尺(m)·秒(s))為角動量單位.

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普朗克黑体辐射定律

在物理学中,普朗克黑体辐射定律(也简称作普朗克定律或黑体辐射定律,英文:Planck's law, Blackbody radiation law)描述,在任意温度T\,下,从一个黑体中发射出的电磁辐射的辐射率与频率彼此之間的关系。在这裏,辐射率是频率\nu的函数: 如果写成波长的函数,則辐射率为 其中,I_或I_是輻射率,\nu \,是频率,\lambda \,是波长,T \,是黑体的温度,h \,是普朗克常数,c \, 是光速,k \, 是玻尔兹曼常数。 注意这两个函数具有不同的单位:第一个函数是描述单位频率间隔内的辐射率,而第二个则是单位波长间隔内的辐射率。因而I_(\nu,T)和I_(\lambda,T)并不等价。它们之间存在有如下关系: 通过单位频率间隔和单位波长间隔之间的关系,这两个函数可以相互转换: 在低頻率極限,普朗克定律趨於瑞利-金斯定律,而在高頻率極限,普朗克定律趨於維恩近似。 馬克斯·普朗克於1900年發展出普朗克定律,並從實驗結果計算出所涉及的常數。後來,他又展示,當表達為能量分布時,該分布是電磁輻射在熱力學平衡下的唯一穩定分布。當表達為能量分布時,該分布是熱力學平衡分布家族的成員之一,其它成員為玻色–愛因斯坦分布、費米–狄拉克分布、麦克斯韦-玻尔兹曼分布等等。.

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時鐘

時鐘簡稱為鐘,所有計時裝置都可以称为计时仪器。钟表在现代汉语中一般有两种意思,一是各类鐘和錶的总称,另一个是专指体积较大的表,尤指机械结构的有钟摆的鐘。 時鐘是人類最早發明的物品之一,原因是需要持續量測時間間隔,有些自然的時間間隔(如日、閏月及年)可以用觀測而得,較短的時間間隔就需要利用時鐘。數千年計時設備的原理也有大幅變化,日晷是利用在物體在一平面上影子的變化來計時,計算時間間隔的儀器也有許多種,包括最廣為人知的沙漏。配合日晷的水鐘可能是最早的計時儀器。歐洲在1300年發明了擒縱器,後來也創作了第一個機械鐘,可以利用像之類的振盪計時設備, p.103-104, p.31。發條驅動的時鐘約在15世紀出現,鐘錶業約在15世紀至16世紀開始發展,1656年發明了摆钟,因此在計時的準確性又進一步提昇,當時因為航海導航對時間的精確性要求,也帶動時鐘可靠性及精確性的提昇。電子時鐘在1840年申請專利,二十世紀電子學的發展產生了可以完全不用機械的時鐘。 現在時鐘內的計時元件是諧振子,一個會以固定精準頻率振盪的物體,諧振子可能是單擺、音叉、,或是原子在發射微波時電子的振盪。類比型的時鐘會用指針及角度表示時間,數位時鐘則是用數字的方式表示,有兩種時間表示法:十二小時制及二十四小時制。大部份數位時鐘都是用電子設備及液晶、LED及真空熒光顯示器來顯示時間。時鐘功能也是現在電腦、手機的標準功能之一。 為了方便性、距離、電話或是盲人的需求,有用聲音報時的听觉时钟。為了盲人需求,也有用觸摸方式可以感知其時間的盲人时钟,其中有些類似傳統時間,但調整其設計,可以直接觸摸錶面得知時間,但又不會影響計時功能。計時技術也在持續演進之中。 有關鐘表的研究稱為。.

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時頻分析的測不準原理

在訊號分析中,訊號的時間分布 x(t) 與頻率分布 X(\omega)之間是有關連的,如果其中一個是寬的,另一個必定是窄的,這是傅立葉轉換的基本觀念,同時也是物理學中測不準原理的精神。不論是物理學或是訊號分析,測不準原理必須討論兩個變量之間的關係,且這兩個變量在希爾伯特空間中必須是不可交換的運算子,而在訊號分析當中,經常討論的兩個變量是時間與頻率。.

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時間和頻率轉換

時間和頻率轉換敘述如何將時間和頻率從一個地點轉移到另一個地點,並進行比較和量度。這種技術經常用於創建和散佈標準時間的標度,像是國際原子時。 時間和頻率轉換技術的例子包括:.

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20

20(二十)是19与21之间的自然数。.

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2CH

2CH 是一間在澳洲悉尼市廣播的商業電台,頻率是中波1170千周。這個電台的對像是中年以上的聽眾,所以播放的也是些輕鬆音樂,偶然也有些輕度搖擺音樂。2CH 在1931年啟播,持牌人是「新南威爾士省基督教教會理事會」。1989年,理事會將它出售予商人Mr John Singleton。所以,名稱中的「CH」代表英文字「church」(教會)的頭兩個字母。時至今日,理事會仍對節目格式有一定的影響,特別是星期日的時候。今和它今姊妹電台 2GB一樣,這個電台同屬於麥覺理網絡電台的一部份,並透過麥覺理全國新聞 將重要的新聞和資訊知會它的悉尼聽眾。 2SM 以前亦播放類似的音樂,並且是它的對手,但現在已改變了策略。.

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2的12次方根

2的12次方根是一個代數無理數,計為\sqrt或2^,是方程式x^-2.

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300

300是299與301之間的自然數。.

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3G

三代行動通訊技術,簡稱3G(3rd-Generation),規格名稱IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000),是指支持高速数据传输的蜂窩網絡行動電話技术。3G服務能夠同時傳送聲音(通話)及信息(電子郵件、即時通訊等)。3G的代表特徵是提供高速数据业务,速率一般在几百kbps以上。 3G规范是由國際電信聯盟(ITU)所制定的IMT-2000規格的最終發展結果。原先制定的3G遠景,是能夠以此規格達到全球通信系統的標準化。目前3G存在四种标准:W-CDMA,CDMA2000,TD-SCDMA,WiMAX。.

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441 (單曲)

《441》是日本女歌手miwa的第6張單曲,於2011年6月29日由Sony Music Records發行。.

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480i

480i是一种影片格式的缩写。字母i表示隔行扫描,数字480表示垂直方向有480条扫描線。通常水平分辨率为640 像素,纵横比为4:3,即標準清晰度電視(SDTV)。頻率通常为60fps,常表示为480i60。 480i格式通常用在支持NTSC制式的国家(北美、日本等)。.

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765

765是764與766之間的自然數。.

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