1。用频率,波长,波速和简单的谐波运动来描述机械波现象。2。使用流动波的数学描述来描述和预测机械波的运动。3。使用叠加原理来解释和预测两个波的干扰模式。4。描述站立波模式及其与频率,速度和结构维度的关系。5。确定常规声波的共鸣频率。6。确定两个波的叠加的节拍频率。7。使用多普勒效应来解决涉及移动观察者和/或移动源的问题。8。定义电荷,电场,静电力,电势和电势能。9。描述电导体,绝缘体,半导体,超导体,并通过接触和诱导充电。
Curriculum Vitae Yong P. Chen Karl Lark-Horovitz Professor of Physics and Astronomy and Professor of Electrical and Computer Engineering, Director of Purdue Quantum Science and Engineering Institute (PQSEI) Department of Physics and Astronomy, School of Electrical and Computer Engineering and Birck Nanotechnology Center, Purdue University, 525 Northwestern Ave, West Lafayette, IN 47907美国VILLUM调查员兼教授(兼职),部门of Physics and Astronomy, Aarhus University, 120 Ny Munkegade, 8000 Aarhus C, Denmark Tel : +1(765)426-7612 (765)494-0947 Email : yongchen@purdue.edu , yongchen@phys.au.dk personal email: yongchen@alum.mit.edu Personal : Born Oct. 1979,澳门SAR/中国公民,美国永久居民语言:熟练 - 英语和中文(普通话);德国学位教育的基础知识•博士,普林斯顿大学(1999–2005)专业:电气工程(固态物理/电子材料和设备)博士学位。论文:磁场中二维电子的量子固体论文顾问:Daniel C. Tsui(诺贝尔获奖物理学'98)•M.Sc.,MIT(1997-1999)主要:数学:数学(通过PHD合格考试) Jiotong University(1992–1996)专业:应用数学学士学位Thesis : Dynamics of General Equilibria: Application of Global Analysis and Differential Geometry in Mathematical Economics Thesis Advisor : Shou, Jilin Appointments Aarhus University, Villum Investigator/Professor (part-time) of Materials Physics (dual appointment), 01/2021- Purdue University, Karl Lark-Horovitz Professor of Physics and Astronomy, 08/2019- Aarhus University, Department of物理与天文学,维卢姆调查员/客座教授,2019-2020
新墨西哥大学在线目录 每位学生都应将大学目录作为学术指南。大学的所有政策和程序均在目录中详细说明,作为物理与天文系的研究生,您主要负责正确及时地完成自己的学术要求。学术顾问将为您提供最新信息以及向研究生院 (GS) 提交必要表格的时间表,但是,您有责任了解规定并监控自己的进度,因为每个学生的课程和进度都是独一无二的。在注册处网站上,选择新墨西哥大学目录 - 研究生课程,了解全校政策。选择学院 - A&S - PandA - 选择左上角的研究生课程,了解 PandA 政策。
PHYS 02HB 荣誉普通物理学 4 讲座,3 小时;讨论,1 小时。先决条件:PHYS 002A 或 PHYS 02HA;MATH 007B 或 MATH 009B 或 MATH 09HB,成绩为 B- 或更高;同时注册 PHYS 02HLB 或 PHYS 02HLB 成绩为 B- 或更高。与 PHYS 002B 对应的荣誉课程。涵盖力学、热力学和电磁学主题。包括流体力学;温度和热量;热力学定律;气体动力学理论;电场和电位;电流和直流电路;电容和电感;磁性;法拉第定律。适用于生物科学学生。不提供合格 (S) 或无学分 (NC) 评分。如果 PHYS 002B 已获得学分,则 PHYS 02HB 不会获得学分;或者 PHYS 040B 或 PHYS 040HB 和 PHYS 040C 或 PHYS 040HC;或者 PHYS 041B。
Claudiu Eduard Nedelciu,2021。全球磷供应链动力学:21世纪的可持续性影响。论文编号12。论文是在冰岛大学印刷和辩护的,以获得环境与自然资源(UOI)和物理地理(SU)的双重学位。教师对手:Birgit Kopainsky教授和PålBörjesson教授。
MS8205能量转化的材料[讲座:3小时;教程:0小时;先决条件:零;学术单位:3.0]学习目标能量转换课程的材料集中在评估当前使用的能源转换,存储和运输的材料。本课程旨在提供用于研究可持续能源的高性能材料技术所需的物理,化学和热力学要素。材料和燃料的内容简介传统能源技术。在这一部分中,将重点放在能量转化的化学,物理和热力学的基础上。将评估现有技术的效率。将包括以下主题:能量转换中的概念和单位。化石燃料能源。效率和资源。能源运输的材料。可再生能源产生的储能材料。在这一部分中,将介绍可再生资源,并将证明大多数材料属性限制了替代能源技术的效率和应用。将讨论以下主题中的材料问题:热电材料。太阳辐射。光伏的半导体。硅太阳能电池。大面积太阳能电池。复合半导体太阳能电池。有机太阳能电池。太阳能模块。生物质和沼气。燃料电池中的物质问题。风能,水力发电,地热力。氢作为可持续发展的燃料和能源存储材料。在此部分中,将讨论材料保护,回收和可持续用途。水作为能源和能量发射器。材料和节能和回收。成功完成课程后,可持续生活学习成果的材料,学生将能够:
摘要:深度学习是一种强大的算法,适用于计算机视觉和自然语言处理等机器学习应用。然而,这些神经网络的训练受到我们当前 CPU 和 GPU 的传统冯·诺依曼架构的限制,这会导致大量能耗。在本次演讲中,我将分享我们在离子电化学突触方面的工作,我们可以通过在有源设备层上电化学插入/提取掺杂离子来确定性地控制其电导率。质子的能量消耗非常低,与大脑中的生物突触相当,而镁离子则具有更好的稳定性,无需封装。建模结果表明,为了实现这些设备的快速 (ns)、低能量 (< fJ) 和低电压 (1V) 性能,我们必须实现理想的材料特性,例如离子电导率和界面电荷转移动力学。我们的研究结果为开发具有高产量和一致性的大脑启发式硬件提供了途径,与当前的计算架构相比,该硬件的能耗要低得多。
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