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經典物理常識知識點:釘扎機制
初中階段是我們一生中學習的黃金時期。現在的時間對同學們尤其重要。下文為大家準備了經典物理常識知識點的相關內容。
什么是釘扎機制
釘扎理論又稱釘扎效應,是指費米能級不隨摻雜等而發生位置變化的效應,費米能級釘扎效應是半導體物理中的一個重要概念。反磁化核在外磁場作用下長大成為反磁化疇,然后通過疇壁位移實現反磁化。產生反磁化核的地方一般是晶體缺陷、摻雜物等,缺陷數目、摻雜物等越多,反磁化核越容易形成,矯頑力也就越低。但從另外一方面來看缺陷對疇壁還具有一定的釘扎作用,阻礙疇壁位移的進行。
釘扎機制知識點
⑴彈性能釘扎。
在超導(S)-正常(N)相變中,壓縮和彈性系數等有突變。渦旋線管中有N區,它與S區的彈性系數有差異,彈性能也不等,引起有彈性引力場。硬超導體內的缺陷等處也是引起彈性畸變之處,和磁通線發生相互作用。這些因素能引發產生釘扎作用;
⑵鏡像力釘扎。
一個渦旋線接近S-N邊界面時可受到界面吸引作用,這等價地看做界面對方如鏡子后面有相反方向渦旋電流起吸引作用一樣,稱鏡像力。所以渦旋線在界面附近受到釘扎作用稱鏡像力釘扎;
⑶凝聚能釘扎。
硬超導體基體背景和其中的一個個缺陷區域有差別,不同類型缺陷間也有差別,引起磁通線所在位置區的凝聚能也有差別,其差異一般用兩處渦旋線臨界磁場差異所顯示的能量差0(Hc2-Hc2)/2來表示釘扎的凝聚能。由此可計算出釘扎力與磁感應B成正比。尚有其他機制提出,如高K(GL參量)機制。以上機制或二種機制并存等可定性或定量地與實驗結果比較。
高中物理八大定律
牛頓第一定律
牛頓第一定律又稱慣性定律,由牛頓在1687年提出,任何物體都要保持勻速直線運動或靜止狀態,直到外力迫使它改變運動狀態為止。
什么是保持勻速直線運動:
可以感覺到,它的運動似乎有些無聊,因為我們生活的這個世界存在引力、空氣阻力、摩擦力等等。那就看一下最常見的外力因素——摩擦力,現實世界中的大部分運動都有它的身影。
摩擦力:F=μ×FN
阻礙物體相對運動(或相對運動趨勢)的力叫做摩擦力。
摩擦力是個宜動宜靜的乖寶寶~它有兩種形態:
A 靜摩擦力:兩個相互接觸的物體,當其接觸表面之間有相對滑動的趨勢,但尚保持相對靜止時,彼此作用著阻礙相對滑動的阻力,這種阻力稱為靜滑動摩擦力,簡稱靜摩擦力。
摩擦力比較大的時候會發生,由于相對沒動,所以保持和傳送帶一起運動。
B 動摩擦力:兩接觸物體之間存在相對滑動時,其接觸面上產生阻礙對方滑動的阻力稱為動滑動摩擦力。
可以看到由于材質的不同,或者又加上制動等因素,只要記住物體表面粗糙及壓力越大,摩擦力越大。
牛頓第二定律:F=ma
牛頓第二定律由牛頓在1687年提出,物體加速度的大小跟作用力成正比,跟物體的質量成反比,且與物體質量的倒數成正比;加速度的方向跟作用力的方向相同。
簡單的說就是——物體越輕或者受到的力越大加速度越大:
牛頓第三運動定律:F=-F
由牛頓在1687年提出 ,相互作用的兩個物體之間的作用力和反作用力總是大小相等,方向相反,作用在同一條直線上。
常見的比如說彈撞擊,拉、推重物等等。反正哪哪都有它,不要忘記它就好。
既然提到牛三那就一定要提到一個它最重要的衍生定律了:
動量守恒定律
m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
如果一個系統不受外力或所受外力之和為零,那么這個系統的總動量保持不變。
動量守恒定律最初是牛頓第三定律的推論, 但后來發現它們的適用范圍遠遠廣于牛頓定律。簡單的描述就是,兩個速度不同的物體碰撞之后會產生速度上的『傳遞』,打臺球的同學應該有更深的感觸。
阿基米德定律:F=γV
其中γ在同種液體中為不變常量
浸入靜止流體(氣體或液體)中的物體受到一個浮力,其大小等于該物體所排開的流體重量,方向垂直向上并通過所排開流體的形心。
所以水中物體彈出速度與物體的體積、質量成正比~而且會越靠近水面越快。
可以發現浮起來的過程因為外力的方向不斷變化以致有些類似彈性曲線,繼而聯想到了胡克(彈性)定律:
胡克定律:F=-k·x
胡克定律又稱彈性定律,由胡克在1678年提出。彈簧在發生彈性形變時,彈簧的彈力F和彈簧的伸長量(或壓縮量)x成正比,即F= k·x 。k是物質的彈性系數,它只由材料的性質所決定,與其他因素無關。負號表示彈簧所產生的彈力與其伸長(或壓縮)的方向相反。
那么由胡可定律結合牛頓第二定律F=ma,我們就可以得出彈性曲線來,這里的關鍵因素就是物體質量、彈性系數、伸長量來決定。
表面張力
液體表面任意二相鄰部分之間垂直于它們的單位長度分界線相互作用的拉力。表面張力的形成同處在液體表面薄層內的分子的特殊受力狀態密切相關。
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