超导是什么意思在线播放_高温超导是什么意思(2024年11月免费观看)
女生该知道的一些知识: 【文/美国妇产科医生 】 1.避孕套的作用不只是避孕,作为一种屏障避孕方式,还可以在一定程度上预防梅毒,淋病,艾滋等性传播疾病。啪啪啪首选。 2.安全期,体外射精的失败率是国人常用避孕方式中失败率最高的。不成功,便成人。 3.很多人用了避孕套也中奖了,其实是戴的方法不对。避孕套要全程正确地戴,否则失败率也有10%以上。 4. 阴道炎几乎每个女生都会得。只要有性生活都可能会产生阴道炎。不是什么羞耻的事情,也不是因为滥交才会得阴道炎。免疫力下降,阴道菌群紊乱,没有性生活的也有可能会有阴道炎。 5. 莆田系医院流传的什么超导可视无痛人流,动辄八千一万的费用,号称没有后遗症,就是骗人的。其实公立医院一模一样的,一两千足够。超导可视其实就是打个B超。 6. 紧急避孕药对身体有害。不能多吃。但是短效避孕药是一种非常好的避孕方式,相对无药物禁忌人群(具体详见药物说明书)来说副作用可以忽略不计。(个别出现严重药物反应的如果一定要纠结于这一点我也没有办法)。适合固定伴侣间使用。 7. 洗洗不会更健康,每天清水洗外阴就足够了。阴道里面越洗越糟糕,正常菌群都被破坏了。 8. 处女膜孔有大有小,有人初夜见红,有人怀孕了处女膜还尚在。这个就是产品型号是否匹配的问题。不是初夜一定会见红,也不是没见红一定不是处女。 9. 外阴有湿疹,小红疹,小疙瘩,小痘痘小溃疡什么的,一般都是看皮肤科,不是妇产科。乳房有问题看乳腺外科或者甲乳外科,不是妇产科,当然有时候我们也会帮忙初步看看。 10. 剖腹产剖时不怎么痛(相对长时间的分娩阵痛来说),但会有明显的腹部被撕扯的感觉,探查子宫和双附件的时候还有翻江倒海的恶心,有些人也会觉得很痛。剖完麻醉过去后也是很痛的。为了逃避顺产的分娩阵痛而剖,没意思。 11. 第一胎剖第二胎不一定必须剖。具体要看你有没有能生的条件,比如胎儿小,疤痕厚,没有并发症等等。 12.宫颈糜烂不是病,现在叫“宫颈柱状上皮外翻”,是一种正常的生理现象。但很多医生还在做出这个诊断,是因为习惯了改不过来了,一般也会跟病人解释这个没什么。但是不要相信莆田系医院所谓的“你宫颈糜烂很严重说明炎症很厉害要治疗......”。 13. 有些人怕顺产会造成阴道松弛,以为剖宫产就不会。其实阴道松弛是整个孕期对盆地的负荷造成的,顺产剖腹产对阴道松弛的影响没有什么太大的区别。 14. 月经可以用的卫生产品不是只有卫生巾,还有卫生棉条(个人觉得非常好用)和月经杯。具体可以自己搜索相关内容,这里不详述。 15.避孕方式不是只有避孕套、避孕药,还有皮下埋置避孕、避孕针、避孕环等等非常靠谱的选择,针对已婚已育的还有输卵管结扎和输精管结扎。 16. 经期、孕期并非啪啪啪禁忌,但是有一些注意事项。 17. 九斤姑娘什么的,对我们妇产科医生来说简直就是噩梦。宝宝的体重控制在6-7斤为佳。 18. 妇产科是有男医生的,这跟泌尿外有女医生,内科外科都有男医生女医生的一样一样的。他们不是变态,都是医生。你能说拍裸体的摄影师是变态吗? 19. 很多孕早期的孕妇查出孕酮偏低,怕流产要打点黄体酮什么的。世卫:黄体酮对预防早中期流产并没有什么卵用。但是为什么医生还在开药,因为反正吃了也没什么坏处,还有安慰作用。 20. 女生自慰就跟男生打飞机一样,是正常生理需求,不用觉得羞耻。 21.处女膜是有弹性的,不会被戳破,只是会被撕裂,她始终是你身体的一部分,一辈子都是,你并不会失去它。(所以第一次没出血不一定是你的错,可能是你的弹性太好,也可能是他的太小,没什么大不了的。) 22.经期吃什么都不会胖是不可能的。由于黄体期体温会升高,所以经期的确会帮你消耗掉一点热量……但是只要活动强度不变,身体内的能量消耗、氧化水平、乳酸水平等,和月经周期并没有什么毛线关系,能多消耗个100大卡左右吧,也就一个大苹果的热量。 23.月经不是在排毒。95%的经血来自静脉和动脉血,还有剥脱的子宫内膜、活性酶及生物因子。没有什么鹤顶红,更没有情花之毒。就算连续流一个月的大姨妈,也没办法排毒。 24.经期更容易拉肚子、便秘,因为经期会分泌前列腺素(没错!女生也有!),促使子宫收缩排出经血,可能影响到肠道导致肠道收缩加快,这样就会腹泻~然后就是不管是不是经期,凉的吃多了都容易窜稀...... 25.经期吃芒果既止不了血,也不会得子宫肌瘤。放心吃!人体血小板主要功能就是凝血,正常情况血液离开人体15秒就可以凝固,即便如此大姨妈还是势不可挡。所以你说是血小板凝血功能厉害还是芒果止血功能厉害?而且,目前手术室还没有开展用芒果止血的工作..... .26.现代西医讲,经期可以吃冰吃辣。简单说,引起痛经的是前列腺素、缩宫素、血管加压素。一口冰水能否引起这三种物质的分泌增加是不肯定的,一个冰激凌能有多大的本领呢?如果你怎么吃都没事儿,完美~ 但你要是碰点儿凉水都难受也没必要挑战极限。(补充一个:中医是坚决不建议经期吃冰和辣的,所以归根结底就一句话:因人而异) 27.没有“大姨妈残留”这回事。月经期间,我们的宫颈口会微微打开,只要来姨妈了,这些东西就会从宫颈口进入阴道,然后排出来。又不交房租,凭什么赖着不走?! 28.来姨妈可以放心洗头,老一辈说不能洗头,是指不要用冷水洗头,如果身体抵抗力比较弱的妹子,要注意保暖,洗完迅速吹干头发,以免感冒~ 29.大姨妈会传染,读大学的时候,如果发现舍友来M了,那你也快了……本来日期完全不同的几个人,住在一起竟然慢慢就同步了......这种住同一屋檐下,连大姨妈都同步的现象,叫“宿舍效应”。这种同步的背后,可能是费洛蒙(信息素)起的作用。 30.70%的女生去体检,会检查出有乳腺增生,不要慌,它既不是肿瘤,也不属于炎症,不是什么大病。它的危害并不在于疾病本身,而是心理压力,所以放轻松,建立良好的生活方式,并经常自查,一般不会有什么大问题。 31.确实有一种不用运动,不用节食,躺着就能瘦的方法,那就是吃奥利司他,是我国唯一批准的合法减肥药,它会抑制体内的油脂分解酶。但是!但是!(一说但是就没好事~)副作用很明显,除了肝损风险以外,还有:你的菊花会不停地流油,控制不住的那种......所以,减肥还是乖乖去运动吧亲爱的。 32.目前还没有什么药物能够预防子宫肌瘤的发生,如果有人说吃什么能够预防长肌瘤,一定不要盲目相信,多半是想要从你口袋里捞钱呢~ 33、盆腔积液不一定要治,生理性的盆腔积液是正常的,本身盆腔、腹腔就会分泌一些液体,起到润滑和保护作用,就算你再怎么吃药治疗,也还是会有积液。但如果是病理性的盆腔积液(如盆腔炎、宫外孕),就需要治疗啦~ 34、不管几价的 HPV 疫苗都有效,能打则打,虽然九价的不一定排的上队,但是还是建议有几价打几价,等到九价放宽限制了,也可以重新接种。 35、年满 20 岁并且有性生活,每年都要做一次妇科检查。即使没有出现妇科病,也要保持定期检查的习惯,检查白带常规、妇科常规、B 超、HPV、TCT / LCT(宫颈癌筛查)、性腺六项等。 「女性健康」「健康生活」「健康养生」广州ⷥ𗞥大学(番禺校区)
探索金属的奇妙世界 剑子与婆婆的对话 在宋元时期的口语中,我们经常听到“剑子”这个词。它就像是古代的“取应”,进京考试的意思。想象一下,剑子在朝堂上取应,婆婆则在旁边焦急地等待。如果剑子考试顺利,婆婆就会松一口气,说:“不怕他连累我。”如果考试不顺利,婆婆可能会说:“痛杀我也!”这种对话充满了古代生活的气息。 西华侍坐的故事 在西华侍坐的故事中,我们看到了一个有趣的对话。子路、曾皙、冉有各自发表了自己的看法。曾皙说:“吾何伤于礼?”这句话的意思是,他在礼节上有什么不对的地方吗?这种对话展现了古代君子的礼仪和智慧。 젩属的物理性质 在金属的世界里,我们发现了许多有趣的物理现象。比如,密度最小的金属是锂,人体中含量最多的金属是钙,硬度最大的金属是铬,熔点最高的金属是钨。这些金属在我们的日常生活中有着广泛的应用。 쯸 超导现象的奇妙应用 超导现象是物理学中的一个重要课题。当物质达到超导状态时,它们的电阻会突然消失。这种特性使得超导体在电力传输、磁体制作等方面有着巨大的应用潜力。科学家们一直在探索更高温度的超导体,以期望它们能为人类带来更多的便利。 探索未知的金属世界 在金属的海洋中,我们还发现了许多未知的宝藏。比如,某些金属氧化物超导材料在高温下表现出奇妙的性质。这些发现为我们提供了新的研究方向和机会。随着科学的进步,我们相信未来会有更多的金属奇迹等待我们去发现。
超导明星跌落神坛:Ranga Dias 被控学术不端,已被解雇
“只要你能留在美国,绿卡、美元都是你的!”,中国24岁物理天才破解百年难题,美国许诺天价待遇,他却说:“我的所有荣誉的来源全都来自于中.国,学成后当然要回中.国。” 都说“科学没有国界”,但是科学家有自己的祖国,曾经钱学森被美国软禁了五年,最后还是义无反顾的选择回国。 现在也有一位物理学家,面对美国开出的各种各样的诱惑都不动摇,他被称为“中国潜在的最年轻的诺贝尔奖获得者”。 这个人叫曹原,Nature在年度文章里指出他是“开创了一个全新领域的年轻科学家”。 1996年,曹原出生在四川成都市一个普通家庭里,后来,因为父母工作的原因,曹原跟随着父母一起搬去了深圳。 曹原小时候可以说是一个名副其实的“好奇宝宝”,特别喜欢问问题,在家里问爸爸妈妈,在幼儿园问老师。 组织一起参观科技馆时,曹原也会有各种各样的问题,有的问题还难住了老师和解说员。 除了很喜欢问问题之外,曹原还有一个和其他小朋友不一样的地方就是动手能力很强。 当他还在上小学时,就能够把家里的各种电器拆成一地的零件,然后再自己一个人把他们组合成原来的样子。 11岁的时候,曹原被特招进了深圳耀华实验小学的特长班,凭借着出色的智商,曹原仅仅用三年时间就学完了小初高的所有知识。 14岁的时候,曹原参加了高考,以699分的超高分进入了中科大的“严济慈物理英才班”。 在少年班学习了几年后,曹原正式进入了中科大物理学系学习,就读期间,曹原多次获得各种各样的奖学金。 18岁的时候,曹原凭借着优秀的科研成果获得了“郭若沫奖学金”,这是中科大本科生的最高荣誉奖。 同一年,曹原被邀请去美国麻省理工大学大学攻读博士学位,就这样,他成为了那一届麻省理工最年轻的博士生。 在麻省理工读博士的几年里面,曹原的才华和天赋被得到了充分的挖掘和发挥,在物理领域不断地实现自我的成长和突破。 2018年,曹原成功实现了石墨烯超导实验,并登上了科学期刊《Nature》杂志,成为杂志创刊一百四十九年以来以第一作者身份发表论文的最年轻的中.国学者。 2020年,曹原获得了麻省理工博士学位,隔年八月份,曹原获得凝聚态青年物理学家全球最高奖。 曹原的石墨烯超导实验具有非常寻常的意义,物理学界众多科学家在上个世纪末就开始致力于石墨烯超导的实验研究。 但是石墨烯超导实验的难度非常大,很多科学家在曹原在前提出过关于石墨烯超导的理论。 但是因为技术的攻破难度,还有设备不够先进的原因,在曹原之前石墨烯超导实验都没有成功过。 年轻的曹原用他惊人的天赋和不懈的努力,不断地学习相关知识,攻破一个又一个的技术难关,最后成功完成了实验,发表了论文。 曹原在石墨烯超导体的研究可以说是里程碑式的成就,不夸张的说,他已经远远超过了同一领域内的许多科学家,甚至最年轻。 他的天赋和成就获得了世界物理学界的关注,这样一位人才放在哪里都是炙手可热的存在。 当时的曹原刚从麻省理工毕业,还在美国继续着超导体实验,美国此时就向他抛去了橄榄枝。 美国的意思是愿意给曹原顶尖大学的教授职位和非常丰厚的薪水,同时提供世界顶尖的仪器,支持曹原的研究和实验。 但是天下没有免费的午餐,这些优渥的条件的要求是曹原要放弃中.国国籍,选择加入美国国籍。 曹原没有多想就拒绝了美国的邀请,随后就回到了中国继续他的研究,还把研究成果和记录等都捐给了母校中科大。 接受采访时,曹原公开表示自己的根在中国,自己是中国人,不论如何他最后都会选择回到自己的祖国。 时至今日,曹原也才25岁,但是却在科学界引起了数次震动。 96年出生的曹原,一路成长的成绩和成就都非常耀眼,没有出现所谓的“伤仲永”。 这样一位天才未来的路还有很长,我们真心祝愿他未来的他可以在超导体的研究实验上做出更大的成就。
上海超导启动IPO:董事长马韬上任两年、长年从事股权投资
BCS理论中的最后一位,C,去世了[蜡烛] 逝者 | BCS超导理论开创者库珀去世,享年94岁 逝者 | BCS超导理论开创者库珀去世,享年94岁 原创 瞿立建 赛先生 2024年10月31日 19:04 广东 图片 图片库珀因对解释超导性的BCS理论做出的重要贡献而闻名。 图源:网页链接 图片 导读: 2024年10月23日,超导领域的著名理论物理学家利昂ⷥ(Leon N. Cooper)去世,享年94岁。 库珀27岁就发表了著名的巴丁-库珀-施里弗 (BCS) 理论,这一革命性工作成功了解释低温超导体的超导性。1972年,42岁的库珀因BCS理论获得诺贝尔奖。他之后转向一直很感兴趣的神经科学和记忆的研究,同样取得了很高的成就。 “在人类智力最重要的方面——想象力上,是没有任何限制的。我们的想象力是奇妙地自由的,能够进行任何组合,不受逻辑或经验的约束。”1984年,库珀在一篇讨论人类智力与极限的论文中表示。 瞿立建 | 撰文 SAIXIANSHENG 对生物感兴趣, 所以学了物理专业 库珀于1930年2月28日生于纽约一个犹太人家庭。他的父亲来自白俄罗斯,为孟什维克分子,在布尔什维克夺取俄国政权后,逃亡至美国。他的母亲是波兰移民。库珀7岁时,母亲因病去世,父亲变卖了所有家产以支付医疗账单,库珀和妹妹便寄养在别人家数年。 库珀自幼喜好科学。他在所寄养的家庭里有一个小的实验室,做光学、化学和电学实验。某一天,12岁的库珀在混合化学药品的时候炸毁壁橱,幸亏没伤到人。 1947年,库珀毕业于布朗克斯科学高中(Bronx High School of Science)。这所中学是世界上诺贝尔奖校友最多的高中,库珀是该校出来的第一位诺贝尔奖得主,在他之后至今又有8位校友相继获得诺贝尔奖得主。 图片 库珀参加西屋科学奖竞赛,研究项目为培育抗盘尼西林的细菌 在这所著名高中,有装备良好的实验室,有高水平的老师指导,库珀充分释放了他对科学的热情,尤其热衷于做生物学实验。 1947年,库珀参加西屋科学奖竞赛。这项赛事(后来相继由英特尔、再生元冠名)类似我国的全国青少年科技创新大赛,选手中涌现出13位诺贝尔奖得主。库珀入围了决赛,他完成的项目虽未获得最终的大奖,但助他入读哥伦比亚大学。 库珀对生物学最感兴趣,但选择了物理专业。他当时认为,生物学什么时候学都不晚,物理学此时不学以后想学也学不懂了,并且物理学能让人对复杂的自然现象有更深刻的洞察。 1951年,库珀获得学士学位,之后继续在哥伦比亚大学读研究生。 库珀的博士导师为罗伯特ⷧ伯尔(Robert Serber,1909年3月14日—1997年6月1日),是奥本海默的学生,在曼哈顿计划中发挥了重大作用,被誉为“原子弹的知识助产士”。 库珀的研究课题为介子原子(普通原子的一个或多个电子换成介子即为介子原子)的理论研究。库珀很快完成了研究,三年便获得了博士学位。然后,瑟伯尔将他送到了普林斯顿高等研究院做博士后,那时高等研究院的院长是库珀的师爷奥本海默。 于是,库珀在1954年来到普林斯顿高等研究院从事量子场论方面的研究。 SAIXIANSHENG 量子场论干不动, 不如去超导领域冒险 库珀在高研院的研究难以推进,感觉量子场论中好做的题目都被戴森、费曼、施温格等大师做光了,剩下的都是难啃的硬骨头。库珀想着,在物理上再做点工作,就转去做生物。 1955年的一天,高研院的杨振宁找到他,说伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC)的教授约翰ⷥ𗴤𘁯ohn Bardeen)要他推荐一个精通场论的年轻人,你愿不愿意跟巴丁研究。库珀回答愿意。 巴丁是半导体物理学家、晶体管发明者之一,自读研究生时就对超导问题感兴趣。1951年,巴丁从贝尔实验室跳槽至UIUC任教。他终于有条件全力解决一直感兴趣的超导问题。 巴丁早已洞察到量子场论可能是破解超导之谜的强有力工具,他招募了一位精通场论的博士后一起工作。但在1955年,这位博士后获得了普林斯顿大学的教职后离开。巴丁需要一位新的合作者,请杨振宁推荐一个愿意离开高大上的高能物理领域,跟自己研究超导机制的人选。杨振宁向他推荐了库珀。 巴丁来到普林斯顿与库珀会面。库珀对巴丁说,自己对超导一无所知,巴丁说,自己可以教他。 库珀思考了几个月后,同意去超导领域冒险。库珀事后回忆道,当时不知道很多物理宗师级人物,如玻尔、海森堡、费曼,甚至爱因斯坦,都曾涉足超导问题而无功而返,如果当时知道的话,未必有勇气踏足超导。 1955年9月,库珀来到UIUC。他与巴丁和他的研究生约翰ⷧ𝗤施里弗(John Robert Schrieffer,1931年5月31日—2019年7月27日)一起开展工作。 初到UIUC,巴丁让库珀一边向物理系同事们讲解量子场论,一边学习超导文献。随着所了解的知识的增长,库珀逐渐感觉到,费曼图等量子场论技术不能用于研究超导机制问题,因为前者属于微扰论,而超导为相变现象。微扰论要求有些常数是非常小的,函数是连续平缓变化的,而相变现象中热力学函数会有突变,并使得微扰论中用到的非常小的常数变得非常大。 量子场论中也有非微扰的数学工具,但库珀和施里弗完全不熟悉,决定先不使用这些方法。后来,这些方法为苏联科学家列夫ⷦ尔科夫(Lev Gor'kov)所用。 巴丁多年前就洞察到,理解超导机制的核心在于,无电阻的超导态相对有电阻的正常金属态应该是一个能量较低的稳定态——即两者之间存在能隙。库珀决定先研究清楚,能隙是如何来的。 库珀直接研究多电子系统,各种理论工具轮番上场,一番操作猛如虎,回头一看进展无,感到有点泄气。 1955年12月,圣诞节假期到了,库珀返回纽约与家人团聚。火车上的旅程需要大约17个小时,他开始思考自己的问题。灵感突如其来:把研究对象简化到了极致,只考虑两个电子,会怎么样? 库珀度假回来之后,开始处理火车上想到的简化模型,经过几个月的工作,真的推导出能隙的存在。也就是说,一对电子之间倘若存在弱的吸引相互作用,只要动量相反和自旋相反,就可以实现稳定的低能组态!这种结成对的电子后来被称为库珀对。 库珀取得这个突破之后,巴丁激励这个三人小组分工合作,终于在1957年建立了超导的微观理论,圆满解释了超导现象的各种性质。他们建立的理论后来就用他们姓氏的首字母命名为BCS理论。 图片 超导体中库珀对形成机制示意图。图源:《超导小时代》一书插图 随后的几年里,BCS三人小组和其他理论学家继续完善该理论,以应对其他科学家提出的各种批评。BCS理论后来得到进一步实验证实,增强了人们对其作为超导标准理论的共识。 1957年,库珀离开UIUC,在俄亥俄州立大学短暂任职,随后于1958年赴布朗大学任教,直至退休。 1959年,库珀与合作者应用BCS理论预言在足够低的温度下氦-3液体是超流体,即没有粘性可以一直流动的液体。他们的讨论为其他物理学家所完善。1970年代,氦-3液体的超流现象在实验室中被观测到,这进一步巩固了BCS理论的地位。 对BCS理论更深入的探讨催生了对称性破缺的概念,这个对粒子物理产生了巨大影响,尤其是为希格斯玻色子理论所借鉴。 1972年,库珀与巴丁和施里弗因BCS理论获得诺贝尔物理学奖。 SAIXIANSHENG 诺奖在手, 回归生物学兴趣 此时,库珀感觉,BCS余下的课题都是很技术化的题目,没太大意思了,应该投身于新的领域。 他转向了研究自己心心念念的生物学了。 库珀觉得自己远离实验室很久了,像分子生物学这样的学科就不合适去做,但神经科学会有自己的专长的用武之地。库珀是多体问题专家。多体问题即一个由大量微观粒子组成的系统的问题,而库珀研究的超导是晶体中大量电子在低温下展现的性质,因此属于多体问题。库珀认为,当时的生物学家已经对于单个的神经元的认识已经比较清楚了,但对于思维是如何发生的几乎无理解,而思维就是个多神经元问题。 1973年,库珀组建了布朗大学神经科学中心(现在的脑与神经系统研究所,the Institute of Brain and Neural Systems at Brown University),组织数学、物理、生物医学、语言学等学科的学者和研究生,一起探讨认知和神经科学难题。 库珀尝试将理论物理工具和方法论应用于神经科学,研究人类或动物的神经网络,以得出对记忆和其他大脑功能的理论理解。他的主要成就之一是1982年提出的突触可塑性的 BCM 理论。BCM是这个理论提出者的姓氏首字母。 突触可塑性(Synaptic plasticity)指神经细胞间相连之处——即突触——连接强度能改变的性质。在BCM理论提出之前,最流行的突触可塑性理论来自加拿大心理学家唐纳德ⷨ𘃯onald O. Hebb),他的理论可稍显简单粗暴地总结为“在一起活动的神经细胞,将会连接在一起”(Cells that fire together, wire together.)。 赫布的理论有不合理之处,即神经连接不会变弱,会一直变强,且变强没有上限。 1970年代,很多人尝试修正赫布的理论,最本质的改进来自BCM理论。BCM理论认为,当突触活动接近饱和水平时,驱动它们的电信号将变得不那么有效,并且突触连接将恢复到不太饱和的水平。因此,连接会在饱和和不饱和之间振荡。 BCM理论经受了实验的考验,并且与学习与记忆的分子理论相融洽(Nature Reviews Neuroscience, 2012, 13(11), 798–810. doi:10.1038/nrn3353)。 图片 2007年,库珀在布朗大学的一次会议上。图源:维基百科 库珀在人工神经网络方面也做了很多重要工作。他还是AI创业者,参与创办了多家AI公司,其中最有名的是Nestor。 上个世纪的八十年代的美国,AI公司如雨后春笋般出现,盛况宛如今天,库珀参与创办的Nestor公司就是其中一家。Nestor公司开发出能进行案例学习的系统,模仿人在风险评估、抵押贷款、信用卡欺诈等情形中的决策行为,还能帮军方识别雷达、声呐信号中的靶标。Nestor公司最成功的产品是手写字识别系统,被银行广泛采购,用于识别支票手写金额。不过,Nestor公司一直没有盈利。 1994年,Nestor公司还与英特尔合作,开发出了AI芯片 Ni1000。这款新品最初的商业应用场景是光学字符识别,可以1秒钟识别100个手写字符。2009年,Nestor公司被并购。 SAIXIANSHENG 卓越教科书, 中文世界获新生 库珀在教学方面的相关资料很少,在线版大英百科全书提到,库珀教过很多课程,尤其热心于向人文专业学生讲授物理课。 2014年,库珀出版了Science and Human Experience: Values, Culture, and the Mind的论文集,探讨了科学有极限吗、秩序从何而来、我们能否理解意识等许多基本而复杂的问题。 他还写了一部教科书,An Introduction to the Meaning and Structure of Physics,是面向非物理专业的普通物理教科书,在1968年出版。普通物理的意思是物理总论或概论。这本书将物理现象、物理学史、物理知识有机地融于一体。本书语言生动活泼幽默,还穿插有趣的漫画,与严肃的扑克脸的教科书大相径庭。本书立意高远,从书名就可看出,绝不仅仅满足于传授物理知识,而是让读者对于物理学有更深刻的鉴赏力。 本书在1981年译成中文版,书名为《物理世界》。2017年,中科院半导体所研究员姬扬老师热情推荐此书,呼吁寻找原译者重译此书。 2018年,原译者汲长松老师被找到,另一译者杨基方老师遗憾已过世。汲长松老师欣然重译此书,并于2023年由高等教育出版社出版。 图片 新版《物理世界》图源:高等教育出版社 与此书在中文世界获得新生不同,英文原版绝版已久。Amazon上有读者激愤留言:本书绝版,堪称耻辱。图片
源晶的特效还能体现在游戏中 暴走的2x变成2.1x了
目前爱乐游有活也得等重阳节,大活得等10月末或11月,我现在开个帖子,给安静的吧坛一点小小的震动,顺便舌吻一下我们的雷霆臭宝 ,把2014—2月到现在的成长经历一一讲到#雷霆战机#
大a让你学了多少东西?光模块、脑机工程、室温超导、量子通信、各种金属、各种概念…你们还好意思要钱,偷着乐去吧! 好多人周六会议政策都没搞懂,就急着进去,权当知识付费了好吗
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老师课堂上展示:常温超导
2023年震惊世界的常温超导!
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常温超导体为什么这么火?它究竟是什么?
什么是室温常压超导体?
引领第四次工业革命,人人都在说的"室温超导"到底是什么?
在超导体内部发现的"恶魔"粒子可能有助于解开物理学的圣杯
超导物理学的介绍
在超导体内部发现的"恶魔"粒子可能有助于解开物理学的圣杯
这条消息今天占满了头版,这室温超导材料是什么意思呢?
预见2022:一文深度了解2022年中国超导行业市场现状,竞争格局及发展
室温超导,即在室温条件下实现的超导现象
关于室温超导,这篇文章写的很有意思
什么是超导磁体?
什么?超导体冷却后电流可以自由流动?无能量损耗?
全球关注的室温超导究竟是什么?超导到底有什么用?
你知道高温超导体是用来干什么吗?
室温超导究竟是什么韩国lk99为何遭专家质疑
什么是室温超导?为何各国争先恐后研究,能改变人类生活吗?
韩国科学家声称实现室温超导,科学革命要来了?它到底意味着什么
简介超导体ppt
室温超导到底是什么?如果实现了会如何影响人类?
什么?超导体冷却后电流可以自由流动?无能量损耗?
如果室温超导体研制成功了,世界会发生什么变化
因为至今为止,我们并不清楚室温超导,它究竟是一个什么样的材料?
解密科技界的热门话题:室温超导到底是什么?
什么?超导体冷却后电流可以自由流动?无能量损耗?
什么?超导体冷却后电流可以自由流动?无能量损耗?
世界第一辆"贴地飞行"的高温超导磁悬浮列车中液氮起什么作用?
超导一旦突破,人民币既能取代美元,ai和电车也将"起飞"?
常温常压超导材料是指在室温和常压下能够表现出超导现象的材料
什么?超导体冷却后电流可以自由流动?无能量损耗?
室温超导是什么?会带来什么改变?真的能实现吗?
关于韩国发明常温超导材料这一事情,我得说,还真是挺有意思的
</p><p><b>什么是"室温超导"?
ltsc低温超导通技术,到底是什么?
什么是超导?
如果室温超导真实现了我们的生活会发生什么变化?
常压室温超导材料如果被发现了,意味着什么?
ai芯片,自动驾驶与计算机视觉专家 3人赞同了该文章 什么是常温超导?
有意思的是,2001 年日本科学家在二硼化镁
超导态与正常态的混合状态是什么答:就是混合态啊,这是第二类超导体的
"室温超导"对月薪1800的我们,有什么影响呢?
什么?超导体冷却后电流可以自由流动?无能量损耗?
超导有什么用铁基超导又是什么
科普一下 液氮磁悬浮技术是一项基于超导材料的磁悬浮技术
什么是破壁闪充水光?91它是漩涡式电穿孔水光超导技术,可以
2400万元的超导纳米线探测器,居然是国产的
密度增高,医生让我下次挂个风湿免疫科家人们,骨质密度增高啥意思啊 <
如果韩国发现的常温超导材料是真的,会对世界产生什么影响?
室温超导是什么?把一块超导材料放在磁铁上,神奇的现象发生了
就跟字面意思一样,导派看好室温超导,寄派呢则从导派那边找漏洞,觉得
ltsc低温超导通技术,到底是什么?
室温超导又被突破?咦,为什么要说"又"
如果室温超导成功了,将带来哪些革命?
几乎无所不在的"超导"是什么?
什么?超导体冷却后电流可以自由流动?无能量损耗?
喂少找了我五毛这是什么超导体?
室温超导到底有什么用?能量无法想象!
室温超导是什么?
海密斯超导水光.新款发布 超导水光仪 让打水光没痛感 做到
不懂就问,常温超导到底有什么用?
什么超导不能像电影中那样普适呢?
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