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电磁学

电磁学

电磁学是物理学的一个分支。電學磁學領域有著緊密關係,廣義的電磁學可以說是包含電學和磁學,但狹義來說是一門探討電性與磁性交互關係的學科。 主要研究电磁波电磁场以及有关电荷,带电物体的动力学等等。 电磁学或称电动力学或经典电动力学。之所以称为经典,是因为它不包括现代的量子电动力学的内容。电动力学这样一个术语使用并不是非常严格,有时它也用来指电磁学中去除了静电学静磁学后剩下的部分,是指電磁學與力學結合的部分。這個部分處理電磁場對帶電粒子的力學影響。

电磁场理论

电磁学的基本理论由19世纪的许多物理学家发展起来,麦克斯韦方程组通过一组方程统一了所有的这些工作,并且揭示出了作为电磁波的本质. ...

电磁学与相对论

原子的磁场的产生是有原子的电子围绕质子和中子运动,产生相对电流,从而产生磁场。形成原子自生的磁场和极性。

对电磁学的扩展

电磁学应与光学结合起来

电磁学的发展

靜磁現象和靜電現象很早就受到人類注意。公元前6、7世紀發現了磁石吸鐵、磁石指南以及摩擦生電等現象。系統地對這些現象進行研究則始於16世紀。1600年英國醫生吉爾伯特(William Gilbert,1544~1603)發表了<論磁、磁飽和地球作為一個巨大的磁體>(Demagnete,magneticisque corporibus et de magnomagnete tellure)。他總結了前人對磁的研宛,周密地討論了地磁的性質,記載了大量實驗,使磁學從經驗轉變為科學。書中他也記載了電學方面的研究。

国际单位制电磁学单位

參考書目

# Field and Wave Electromagnetics, David K. Cheng, Addison Wesley, ISBN 0-201-52820-7
-
ja:電磁気学 ko:전자기학

物理学

物理学,简称“物理”。“物理”一词的英文physics出自希腊文φυσικός,原意是指自然。古时欧洲人称呼物理学作自然哲学。从最广泛的意义上来说即是研究大自然现象及规律的学问。物理学家们研究存在于不同空间时间内的物质的状态,研究物质的结构和运动的一般规律。在现代,物理学已经成为自然科学中最基础的学科之一。物理学理论通常以数学的形式表达出来。经过大量严格的实验验证的物理学规律被称为物理学定律。然而如同其他很多自然科学理论一样,这些定律不能被证明,其正确性只能通过反复的实验来检验。 物理学与其他许多自然科学息息相关,如化学生物天文地质等。特别是化学。化学与某些物理学领域的关系深远,如量子力学热力学电磁学。 以下是物理学的主要附属领域以及主要学说:

物理学简史

基础理论

尽管物理学的研究范围十分广泛,相应的理论也很众多,但有一些理论被证明是最基本的,其正确性是被普遍接受的。这些理论被看作是物理学的中心学说和基础理论。他们也是成为一个物理学家所必备的知识。

主要领域

物理学的研究领域主要依据研究对象的尺度划分。

相关领域


- 应用学科:声学 - 电子学 - 材料物理学 - 高分子物理学
- 交叉学科:计算物理学 -数学物理 - 物理化学 - 生物物理学

相关参考条目


- 基本物理量和国际单位:国际标准基准单位 - 国际标准导出单位
- 物理学常量和定律:物理学常量 - 物理学定律列表
- 物理学史:物理学家列表 - 诺贝尔物理学奖

外部链接


- [http://interactions.org/quantumdiaries/index.html 量子日记]——聚合全世界9个国家8种语言的物理学家的研究动态 Category:物理学 Category:自然科学 als:Physik ja:物理学 ko:물리학 ms:Fizik simple:Physics th:ฟิสิกส์ zh-min-nan:Bu̍t-lí-ha̍k

電磁學

电磁学是物理学的一个分支。電學磁學領域有著緊密關係,廣義的電磁學可以說是包含電學和磁學,但狹義來說是一門探討電性與磁性交互關係的學科。 主要研究电磁波电磁场以及有关电荷,带电物体的动力学等等。 电磁学或称电动力学或经典电动力学。之所以称为经典,是因为它不包括现代的量子电动力学的内容。电动力学这样一个术语使用并不是非常严格,有时它也用来指电磁学中去除了静电学静磁学后剩下的部分,是指電磁學與力學結合的部分。這個部分處理電磁場對帶電粒子的力學影響。

电磁场理论

电磁学的基本理论由19世纪的许多物理学家发展起来,麦克斯韦方程组通过一组方程统一了所有的这些工作,并且揭示出了作为电磁波的本质. ...

电磁学与相对论

原子的磁场的产生是有原子的电子围绕质子和中子运动,产生相对电流,从而产生磁场。形成原子自生的磁场和极性。

对电磁学的扩展

电磁学应与光学结合起来

电磁学的发展

靜磁現象和靜電現象很早就受到人類注意。公元前6、7世紀發現了磁石吸鐵、磁石指南以及摩擦生電等現象。系統地對這些現象進行研究則始於16世紀。1600年英國醫生吉爾伯特(William Gilbert,1544~1603)發表了<論磁、磁飽和地球作為一個巨大的磁體>(Demagnete,magneticisque corporibus et de magnomagnete tellure)。他總結了前人對磁的研宛,周密地討論了地磁的性質,記載了大量實驗,使磁學從經驗轉變為科學。書中他也記載了電學方面的研究。

国际单位制电磁学单位

參考書目

# Field and Wave Electromagnetics, David K. Cheng, Addison Wesley, ISBN 0-201-52820-7
-
ja:電磁気学 ko:전자기학

电磁场

静止的电荷会产生静电场;静止的磁偶极子会产生静磁场。运动的电荷被称为电流,会产生电场和磁场。电场和磁场统称为电磁场。 电磁场对电荷产生,以此可以检测电磁场的存在。 电荷、电流与电磁场的关系由麦克斯韦方程组决定。麦克斯韦方程是一组偏微分方程,其未知量是电场强度(E)、磁场强度(H)、电通量密度(D)、磁通量密度(B)。其中包括这些未知量对时间空间的偏导数。给定了源(电荷与电流)和边界条件(电场与磁场在边界上的值),可以用数值方法求解麦克斯韦方程,从而得到电场和磁场在不同时刻和位置的值。这一过程称为电磁场数值计算,或者计算电磁学,在电子工程尤其是微波天线工程中有重要地位。现有的电磁场数值方法包括有限元法(Finite Element Method, FEM),矩量法(Mehtod of Moments, MoM),时域有限差分(Finite-Difference Time-Domain, FDTD)。在计算的精度与速度方面已经取得很多进展。可以准确计算普通天线或者微波器件的电磁场。 电磁场根据随时间变化的情况不同可以分为: # 静电场/静磁场(又称为恒稳电场/磁场):电场/磁场不随时间变化,但在不同的空间位置可以有不同的值。 # 时谐电磁场(time-harmonic electromagnetic fields):电磁场随时间的变化是正弦函数,但在不同的空间位置可以有不同的幅度和相位,通常可以用复数phaser来表示。 # 时变电磁场:在空间某点的电磁场随时间的变化是普通的时间函数,如果变换到频域,其频谱包含各种频率分量。 静电场/静磁场问题可以简化为拉普拉斯方程(Laplace)或者泊松方程(Poisson),时谐电磁场问题可以简化为亥姆霍兹方程(Helmholtz)。在这些简化之下,比直接求解麦克斯韦方程要容易。 在电子工程中,静电场/静磁场主要用于计算电容电感。时谐电磁场主要用于计算天线和微波器件的参数,或者雷达目标的散射截面。 Category:电动力学 Category:电磁学 ja:電磁場

电荷

電荷是物质原子电子等所带的的量。单位是库仑(记号为C)。 我們常將「帶電粒子」稱為電荷,但電荷本身並非「粒子」,只是我們常將它想像成粒子以方便描述。因此帶電量多者我們稱之為具有較多電荷,而電量的多寡決定了力場(庫侖力)的大小。此外,根據電場作用力的方向性,電荷可分為正電荷與負電荷,電子則帶有負電。 根据库仑定律,带有同种电荷的物体之间会互相排斥,带有异种电荷的物体之间会互相吸引。排斥或吸引的力与电荷的乘积成正比。

點電荷

點電荷 是帶電粒子的理想模型。真正的點電荷並不存在,只有當帶電粒子之間的距離遠大於粒子的尺寸,或是帶電粒子的形狀與大小對於相互作用力的影響足以忽略時,此帶電體就能稱為「點電荷」。 一个实际带电体能否看作点电荷,不仅与带电体本身有关,还取决于问题的性质和精度的要求。点电荷是建立基本规律时必要的抽象概念,也是把分析複雜問題時不可少的分析手段。例如,库仑定律洛伦兹定律的建立,带电体的电场以及带电体之间相互作用的定量研究,试验电荷的引入等等,都應用了点电荷的觀念。

粒子的电荷

粒子物理学中,许多粒子都带有电荷。电荷在粒子物理学中是一个相加性量子数,电荷守恒定律也适用于粒子,反应前粒子的电荷之和等于反应后粒子的电荷之和,这对于强相互作用弱相互作用电磁相互作用都是严格成立的。

相关主题


- 电荷密度
- 庫侖定律
- 國際單位制導出單位 category:静电学 category:量子数 ja:電荷 ko:전하

力學

力学是物理学的一个分支,主要研究能量以及它们与固体液体气体的平衡、变形或运动的关系。

发展历史

人们在日常生活和劳动中使用杠杆、打水器具,逐渐认识了物体受力及平衡的情况。古希腊的阿基米德对杠杆平衡、物体重心位置、物体在水中受到的浮力等作了系统研究,确定它们的基本规律,初步奠定了静力学即平衡理论的基础。伽利略的自由落体运动规律,及牛顿的物体运动三定律奠定了动力学的基础。力学从此开始成为一门科学。此后弹性力学流体力学基本方程的建立,使得力学逐渐脱离物理学而成为独立学科。到20世纪初,在流体力学固体力学中,实际应用同数学理论的互相结合,使力学蓬勃发展起来,创立了许多新的理论,同时也解决了工程技术中大量的关键性问题。

分支学科


- 经典力学(基础力学)
  - 静力学
  - 运动学
  - 动力学
  - 分析力学
- 连续介质力学
  - 固体力学
    - 弹性力学
    - 塑性力学
  - 流体力学
    - 流体静力学
    - 流体动力学
- 应用力学
  - 结构力学
  - 材料力学
  - 工程力学
  - 生物力学
  - 地质力学
  - 土力学
  - 工业空气动力学

不属于力学的“力学”

热力学-统计力学-相对论力学-电动力学-量子力学

参看


- 振动
-
- 混沌
- 冲力说

參考來源


- [http://zh.wikibooks.org/wiki/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E5%8A%9B%E5%AD%A6 維基教科書:基礎力學] category:自然科学 category:技术科学 ja:力学 ko:역학

电磁波

電磁輻射是振盪且互相垂直電場磁場的結合(向量積)。電磁輻射在空間中以的形式移動,有效的傳遞能量動量。電磁輻射是由叫光子量子粒子形成。可接收波長在400至700奈米間的電磁輻射,因此這種電磁輻射也叫可見光。研究電磁輻射的物理學電動力學,是電磁學的分支。 電磁輻射先被麦克斯韦方程组預測,而後由Heinrich Rudolf Hertz發現。

相關主題


- 電磁波譜 Category:电动力学 ja:電磁波

Bad Langensalza

Bad Langensalza ist eine Kurstadt im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen (Deutschland), etwa 30 Kilometer nordwestlich von Erfurt. Der Name geht auf den kleinen Fluss Salza zurück, der 2 Kilometer östlich von Bad Langensalza in die Unstrut mündet.

Geographie

Bad Langensalza gliedert sich in insgesamt 12 Ortsteile.
- Aschara
- Eckardtsleben
- Großwelsbach
- Grumbach
- Henningsleben
- Illeben
- Merxleben
- Nägelstedt
- Thamsbrück
- Waldstedt
- Wiegleben
- Zimmern

Geschichte

Thamsbrück Um 800 wird "Salzaha" als Besitzung des Klosters Hersfeld erstmals schriftlich erwähnt. Wegen eines Besitzstreites zwischen dem Landgrafen von Thüringen und dem Erzbischof von Mainz wird die Stadt 1346 belagert und zerstört. 1356 schließen sich Jacobstadt, Neustadt und Altstadt zusammen und bilden einen gemeinsamen Rat. Es wird eine Stadtmauer mit 7 Toren und mehr als 30 Wachtürmen errichtet. Nach der sächsischen Erbteilung 1485 gehören Stadt und Amt Salza zum albertinischen Herzogtum Sachsen. Am 25. April 1525 beginnt ein Aufstand der Handwerker und Bauern im Zuge des Bauernkrieges. Die Aufständischen erzwingen zwölf Sitze im Stadtrat. 1578 wird die Stadt erstmals als "Langensalza" urkundlich erwähnt. Die Pappenheimer plündern und brandschatzen 1632 Langensalza im Zuge des dreißigjährigen Krieges. 1751 wird das Friederikenschlösschen für die Herzoginwitwe Friederike von Sachsen-Weißenfels (1715-75) errichtet. 1715 1811 werden Schwefelquellen entdeckt. Schon im Folgejahr eröffnet das erste Schwefelbad im "Badewäldchen". 1815 kommt Langensalza infolge des Wiener Kongresses durch die Aufteilung Sachsens zu Preußen. Im Deutschen Krieg wurden am 27. Juni 1866 in der Schlacht bei Langensalza preußische Truppen aus Minden und Hamburg von der Armee des Königreichs Hannovers geschlagen, welche gleichwohl 2 Tage später vor der überlegenen preußischen Armee kapitulierte. Am 5. April 1945 wird Langensalza durch amerikanische Truppen besetzt. 1952 wird der Landkreis Langensalza im Bezirk Erfurt gebildet. Ab dem 28. Juni 1956 trägt Langensalza den Titel "Bad". 1994 verliert Bad Langensalza durch die Zusammenlegung der Kreise Mühlhausen (MHL) und Bad Langensalza (LSZ) zum Unstrut-Hainich-Kreises (UH) den Status einer Kreisstadt. Nach der Entdeckung von Sole und Mineralwasser 1996 werden die Kurgesellschaft Bad Langensalza mbH Thermalsole und Schwefelbad (1997) und der Nationalpark Hainich (31. Dezember 1997) gegründet, die "Rehaklinik an der Salza" (1998), das Kurmittelhaus (Friederiken-Therme) (21. Mai 1999), der Rosengarten mit Rosenmuseum (Juli 1999), der Botanische Garten auf dem Gelände des ehemaligen Freibades (22. Juni 2002) und der Japanische Garten (16. August 2003) eröffnet. Seit dem 22. Juni 2002 nennt sich Bad Langensalza "Rosenstadt". Am Montag, dem 21. März 2005, erhielt Bad Langensalza während einer Festveranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum die Anerkennungsurkunde als Schwefel-Sole-Heilbad. Von Thüringens Wirtschaftsminister Jürgen Reinholz bekam Bad Langensalzas Bürgermeister, Bernhard Schönau, die Urkunde zur staatlichen Anerkennung als Sole-Schwefel-Heilbad. Damit gilt Bad Langensalza endgültig als staatlich anerkannter Kurort, nach bundesdeutschen Kriterien.

Eingemeindungen

In den Jahren 1992 bis 1994 gab es drei Eingemeindungswellen:
- 1. Januar 1992 - Eckardtsleben und Illeben
- 6. Mai 1993 - Grumbach (bei Bad Langensalza), Henningsleben, Waldstedt und Wiegleben
- 8. März 1994 - Aschara, Großwelsbach, Merxleben, Nägelstedt, Thamsbrück (Stadt) und Zimmern

Einwohnerentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahl (ab 1960 31. Dezember): : Datenquelle ab 1994: Thüringer Landesamt für Statistik 1 29. Oktober
2 31. August

Politik

Städtepartnerschaften


- Oostkamp / Westflandern / Belgien
- Bad Nauheim / Hessen / Deutschland

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Bad Langensalza ist bekannt für seine Kuranlagen, zum Beispiel die Frederiken-Quelle. Außerdem gibt es in Bad Langensalza einen Botanischen Garten, einen Travertingarten und den Japanischen Garten Kofuko no Niwa (Garten der Glückseligkeit). Im Friederikenschlößchen ist das "Haus des Gastes" untergebracht. Einen Besuch der historischen Altstadt sollte man unbedingt einplanen. Als Ausflugsziel ist bei Bad Langensalza der neue Hainich-Nationalpark dazugekommen. Bild:09300018.JPG|Preußische Elle und Preußischer Fuß am Rathaus Bad Langensalza. Bild:09300019.JPG|Rathaus Bad Langensalza. Bild:09300001.JPG|Schloss Dryburg in Bad Langensalza. Bild:09300007.JPG|Marktkirche in Bad Langensalza. Bild:09300004.JPG|Fachwerkhaus und Marktkirche in Bad Langensalza. Bild:09300005.JPG|Holzschnitzverzierung an einem Fachwerkhaus in Bad Langensalza. Bild:09300016.JPG|Stadtmuseum im Augustinerkloster in Bad Langensalza. Bild:09300008.JPG|Verwaltungsgebäude des Nationalpark Hainich in Bad Langensalza. Bild:09300012.JPG|Innenstadtgasse "Sperlingsgasse" in Bad Langensalza.

Wirtschaft und Infrastruktur

In der Stadt haben sich hauptsächlich Mittelstandsbetriebe niedergelassen. Die Stadt verfügt über einen Flugplatz. Einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor stellt der Tourismus dar, resultierend aus dem Kurbetrieb.

Weblinks


- [http://www.bad-langensalza.de/ Offizielle Website von Bad Langensalza]
- [http://www.info-langensalza.de/ Bürger- und Informationssystem für die Stadt Bad Langensalza]
- [http://www.salza-gym.de/ Offizielle Homepage des Salza Gymnasiums]
- Kategorie:Ort in Thüringen

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Terry Eagleton (born in Salford, England, on February 22, 1943) is a British literary critic and philosopher. Eagleton gained a doctoral degree at the age of 24 from Trinity College, Cambridge. Having spent some years at Oxford at government regulator for the electricity and downstream natural gas markets in Great Britain. It was formed by the merger of the Office of Electricity Regulation (OFFER) and Office of Gas Supply (Ofgas). Its primary duty is “to protect the interests of [electricity and gas] consumers [...] wherever appropriate by promo

Structural Fund
Structural Funds and Cohesion Funds are funds allocated by the European Union for two related purposes: support for the poorer regions of Europe, and support for integrating European infrastructure, especially in the transport sector. Current programmes run from 1 January 2000 to 31 December 2006, with €195 billion
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