经典物理常识知识点:钉扎机制
初中阶段是我们一生中学习的黄金时期。现在的时间对同学们尤其重要。下文为大家准备了经典物理常识知识点的相关内容。
什么是钉扎机制
钉扎理论又称钉扎效应,是指费米能级不随掺杂等而发生位置变化的效应,费米能级钉扎效应是半导体物理中的一个重要概念。反磁化核在外磁场作用下长大成为反磁化畴,然后通过畴壁位移实现反磁化。产生反磁化核的地方一般是晶体缺陷、掺杂物等,缺陷数目、掺杂物等越多,反磁化核越容易形成,矫顽力也就越低。但从另外一方面来看缺陷对畴壁还具有一定的钉扎作用,阻碍畴壁位移的进行。
钉扎机制知识点
⑴弹性能钉扎。
在超导(S)-正常(N)相变中,压缩和弹性系数等有突变。涡旋线管中有N区,它与S区的弹性系数有差异,弹性能也不等,引起有弹性引力场。硬超导体内的缺陷等处也是引起弹性畸变之处,和磁通线发生相互作用。这些因素能引发产生钉扎作用;
⑵镜像力钉扎。
一个涡旋线接近S-N边界面时可受到界面吸引作用,这等价地看做界面对方如镜子后面有相反方向涡旋电流起吸引作用一样,称镜像力。所以涡旋线在界面附近受到钉扎作用称镜像力钉扎;
⑶凝聚能钉扎。
硬超导体基体背景和其中的一个个缺陷区域有差别,不同类型缺陷间也有差别,引起磁通线所在位置区的凝聚能也有差别,其差异一般用两处涡旋线临界磁场差异所显示的能量差0(Hc2-Hc2)/2来表示钉扎的凝聚能。由此可计算出钉扎力与磁感应B成正比。尚有其他机制提出,如高K(GL参量)机制。以上机制或二种机制并存等可定性或定量地与实验结果比较。
高中物理八大定律
牛顿第一定律
牛顿第一定律又称惯性定律,由牛顿在1687年提出,任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。
什么是保持匀速直线运动:
可以感觉到,它的运动似乎有些无聊,因为我们生活的这个世界存在引力、空气阻力、摩擦力等等。那就看一下最常见的外力因素——摩擦力,现实世界中的大部分运动都有它的身影。
摩擦力:F=μ×FN
阻碍物体相对运动(或相对运动趋势)的力叫做摩擦力。
摩擦力是个宜动宜静的乖宝宝~它有两种形态:
A 静摩擦力:两个相互接触的物体,当其接触表面之间有相对滑动的趋势,但尚保持相对静止时,彼此作用着阻碍相对滑动的阻力,这种阻力称为静滑动摩擦力,简称静摩擦力。
摩擦力比较大的时候会发生,由于相对没动,所以保持和传送带一起运动。
B 动摩擦力:两接触物体之间存在相对滑动时,其接触面上产生阻碍对方滑动的阻力称为动滑动摩擦力。
可以看到由于材质的不同,或者又加上制动等因素,只要记住物体表面粗糙及压力越大,摩擦力越大。
牛顿第二定律:F=ma
牛顿第二定律由牛顿在1687年提出,物体加速度的大小跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,且与物体质量的倒数成正比;加速度的方向跟作用力的方向相同。
简单的说就是——物体越轻或者受到的力越大加速度越大:
牛顿第三运动定律:F=-F
由牛顿在1687年提出 ,相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
常见的比如说弹撞击,拉、推重物等等。反正哪哪都有它,不要忘记它就好。
既然提到牛三那就一定要提到一个它最重要的衍生定律了:
动量守恒定律
m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′
如果一个系统不受外力或所受外力之和为零,那么这个系统的总动量保持不变。
动量守恒定律最初是牛顿第三定律的推论, 但后来发现它们的适用范围远远广于牛顿定律。简单的描述就是,两个速度不同的物体碰撞之后会产生速度上的『传递』,打台球的同学应该有更深的感触。
阿基米德定律:F=γV
其中γ在同种液体中为不变常量
浸入静止流体(气体或液体)中的物体受到一个浮力,其大小等于该物体所排开的流体重量,方向垂直向上并通过所排开流体的形心。
所以水中物体弹出速度与物体的体积、质量成正比~而且会越靠近水面越快。
可以发现浮起来的过程因为外力的方向不断变化以致有些类似弹性曲线,继而联想到了胡克(弹性)定律:
胡克定律:F=-k·x
胡克定律又称弹性定律,由胡克在1678年提出。弹簧在发生弹性形变时,弹簧的弹力F和弹簧的伸长量(或压缩量)x成正比,即F= k·x 。k是物质的弹性系数,它只由材料的性质所决定,与其他因素无关。负号表示弹簧所产生的弹力与其伸长(或压缩)的方向相反。
那么由胡可定律结合牛顿第二定律F=ma,我们就可以得出弹性曲线来,这里的关键因素就是物体质量、弹性系数、伸长量来决定。
表面张力
液体表面任意二相邻部分之间垂直于它们的单位长度分界线相互作用的拉力。表面张力的形成同处在液体表面薄层内的分子的特殊受力状态密切相关。
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