教学形式 学习练习 预科讲座 考试形式/评分标准(评分标准) 评分 1(非常好)- 5(不及格) • 某些模块的某些条目可能缺失。这并不一定影响相应模块的可用性。 • 请注意,本模块指南中的选修课程不能保证将来可用。由于教授和其他讲师的来去等原因,某些模块可能会暂时或永久不可用,其他模块可能会被添加但不立即显示在此列表中。 • 除了材料和地球科学系的材料科学课程外,本指南仅包含该系地球科学部分的选定模块,而不包含其他系的模块,即使它们可能适合您的个人“材料科学选修课程”计划。请与您的导师讨论此计划。 • 有一个必修选修领域“量子力学/微观力学”,可在“材料科学量子力学”和“材料科学微观力学”模块之间选择。如有必要,可以在“材料科学选修课程”领域中选择未在此领域中选修的模块。 • “材料物理概念”模块重复了达姆施塔特工业大学材料科学学士课程的内容,因此该课程的毕业生不得将其计入学分。大多数不属于双学位课程的国际学生都必须参加这门课程。请参阅部门录取通知书。 • 考试时间和课程学分目前无法正确提取。相关信息可从部门网页上的 Studienordnung(学习规定)中的 Studien- und Prüfungsplan(学习和考试计划)中获得。 • 另一个后果是此处缺少目录。本指南中模块的排序可在下页的表格中找到。• 无法在线注册硕士论文模块,而需要由材料科学学生事务办公室进行。
纠缠保真度和香农信息熵的研究受到了广泛关注,因为关联效应在理解物理系统中的量子测量和信息处理中起着重要作用[1,2]。探索量子态和等离子体密度之间的耦合影响也很有意义,因为关联效应会改变复杂等离子体系统中量子信息的传递。在强耦合等离子体中,基于德拜-休克尔模型的德拜屏蔽物理概念不适用,因为在德拜球中发现等离子体粒子的概率几乎可以忽略不计,德拜数(即等离子体参数)小于 1 [3]。在强耦合等离子体系统中,基于离子球模型的相互作用势的范围受到离子球半径定义的约束区域的强烈影响,因为当势能超过由单个离子及其周围负电荷球组成的离子球半径的大小时,它就会消失 [ 4 ]。然后,原子香农信息熵预计由强耦合等离子体中的局部屏蔽域决定。然而,强耦合等离子体中原子数据的香农信息熵尚未被研究过。结果表明,统计熵与关联强度的量子测量有关,而关联强度是许多体系统的一种破坏性质 [ 5 , 6 ]。此外,原子态的香农信息熵有望提供电子关联与统计关联的联系 [ 7 ]。因此,在本研究中,我们使用具有有效关联距离的离子球模型研究了局部关联对强耦合等离子体中原子状态香农信息熵的影响。然后,我们研究了强耦合等离子体中基态和第一激发态原子香农信息熵的径向和角度部分随离子球半径(包括电子关联)的变化。
亲爱的编辑,我们最近在《转化精神病学》上发表了一篇文章,探讨了在全脑水平上评估脑功能的策略 [1]。在这篇评论中,我们介绍了几种方法,从功能性磁共振成像到功能性超声再到钙成像。对于每一种技术,我们都简要介绍了它的发展历史、物理概念、一些关键应用、潜力和局限性。我们得出的结论是,在网络水平上对啮齿动物大脑进行成像的方法正在不断发展,并将增进我们对大脑功能的理解。Zhuo 和同事的一篇评论进一步增加了解决精神病学学科从动物模型到患者的“转化”问题的复杂性 [2]。他们提出,需要彻底审查用于开发精神疾病动物模型的方法,甚至可能需要修改。例如,迄今为止,大多数精神疾病的啮齿动物模型都是使用简单的药物输注 [3] 和/或社会心理刺激 [4] 建立的。然而,关键问题是这些操作如何改变大脑的结构和功能,以及这些模型是否真正反映了人类精神疾病的病理生理学。特别是因为很难评估是否可以说从啮齿动物到人类存在逆向推理。这是一个真实且可以接受的说法。然而,这正是临床前成像旨在实现的。通过绘制动物模型中大脑网络的动态响应,并将其(如果可能)与临床研究中报告的响应进行比较,我们可以获得定量数据和参数,以确定我们的模型是否有效转化 [ 5 ]。如果这些指标表明网络级修改在时间和空间上与在人类中观察到的相似,我们可以利用更具侵入性和更具体的方法来进一步研究动物模型中的大脑记录。否则,我们必须有信心和正确性继续前进并尝试其他解决方案。最近有两个例子。 2019 年,我们证实了小鼠蓝斑核 (LC) 去甲肾上腺素能活性与大量大型脑网络(尤其是突显网络和杏仁核网络)的参与之间存在因果关系 [6]。此外,我们还可以将网络变化与去甲肾上腺素 (NE) 周转的直接标志物以及 NE 受体在整个脑部的分布联系起来。特定脑网络动态与 LC 活性和 NE 受体密度相关的假设源自人类压力研究和药理学研究 [7,8]。然而,由于不可能选择性地刺激人类的 LC,因此十多年来,这一假设一直只是一个假设。
本书旨在概述与半导体材料中的纳米科学和纳米技术相关的基本物理概念和设备应用。如书中所示,当固体的尺寸缩小到材料中电子的特征长度(德布罗意波长、相干长度、局域长度等)的大小时,由于量子效应而产生的新物理特性就会显现出来。这些新特性以各种方式表现出来:量子电导振荡、量子霍尔效应、共振隧穿、单电子传输等。它们可以在正确构建的纳米结构中观察到,例如半导体异质结、量子阱、超晶格等,这些在文中详细描述。这些量子结构所表现出的效应不仅从纯科学的角度来看意义重大——过去几十年来它们的发现者获得了数项诺贝尔奖——而且在大多数上一代微电子和光电子设备中也有重要的实际应用。 20 世纪 70 年代初,IBM 的 Esaki、Tsu 和 Chang 开创性地开展工作,为后来在量子阱和超晶格中观察到的许多新效应奠定了基础,从那以后,仅仅过去了 30 年左右。为了观察这些效应,20 世纪 80 年代,许多先进的研究实验室定期采用分子束外延、逐层生长和半导体纳米结构掺杂等先进技术。由于所有这些新发展都发生在相对较短的时间内,因此很难及时将它们纳入大学课程。然而,最近大多数一流大学都更新了课程,并在研究生和本科生阶段开设了以下课程:纳米科学与工程、纳米结构与设备、量子设备和纳米结构等。甚至还开设了纳米科学与工程硕士学位。物理学院、材料科学学院和各种工程学院(电气、材料等)经常开设这些课程。我们认为,在普通本科阶段,缺乏关于纳米科学和纳米技术的综合教科书。一些关于固体物理学的一般教科书开始包括几个部分,在某些情况下,甚至包括一整章,来介绍纳米科学。这些材料经常被添加为这些著名教科书新版本的最后一章,有时并没有真正将其整合到书的其余部分中。然而,对于可以部分用于研究生课程的专业书籍来说,情况要好一些,因为在过去的十五年里,一系列关于纳米科学的优秀教科书
为了精确地测试物理理论,必须在系统中进行检查,该系统足够简单,以允许精确的理论描述,并且可以高精度地测量。数十年来,氢原子一直被用作测试量子电动力学(QED)系统的系统。由于其简单性,可以使用QED精确计算氢的能级。在实验上,使用激光光谱法精确测量氢中的过渡采石场。通过将实验数据与理论表达进行比较,可以确定两个物理概念,即rydberg常数和原子核的辐射半径,并且可以测试理论本身的有效性。在这项工作中,报告了在氢样离子He +中1s-2s两光子转变的光谱法上的进展。由于他 +具有与氢相同的结构,因此基本上是由同一理论描述的。然而,QED较高的高阶贡献了更大的比例,因为它们在核心充电中具有巨大的能力。通过将1S-2S过渡频率与氦芯的众所周知的电荷半径相结合,可以在不同的系统中首次测量Rydberg常数。该值与从氢光谱获得的值的比较将对QED的普遍性进行严格的测试。这项工作的第一部分涉及离子秋天的结构。目前,氢光谱的准确性受核运动的影响限制。由于其负载,他的 +离子几乎被困在保罗陷阱中,这大大降低了这些影响。大约50个He +离子与一千个激光冷却的Be离子一起被困在一起,可用于交感冷却。在He +离子中刺激1S-2S交叉可以导致三光子电离到2+。一种技术,可以实时和一个个体的一部分来检测这些离子。这被用作光谱法的灵敏和背景检测程序。虽然可以在深层紫外线中进行成熟激光系统的氢光谱法,但有必要刺激1S-2S过渡到He +窄带辐射,波长为60,8 nm。这是在极端紫外线(XUV)中,那里没有永久线激光器。取而代之的是,红外频率梳子的高度密集脉冲在夸张谐振器中的夸张谐振器中转换为XUV。产生的XUV频率梳子的离散时尚可以有效地下雨并实现高光谱分辨率。产生高和谐的频率梳需要特殊的光谱纯度,因此可以在XUV中实现狭窄的时尚。在这项工作的第二部分中,描述了满足此要求的稳定频率梳系统的结构。作为这项工作的一部分,已证明了一项新技术来测量谐振器稳定激光系统的噪声噪声。
“空间”被感知到“时间”的想法被记住在我们的思想背面。但是从物理学借来的这些抽象不适合心理学。相邻的顺序和连续的顺序是更好的抽象,并且没有分开发现(Gibson,1966,第276页)。尽管在一篇阅读中,这一说法似乎几乎是无害的,但我认为这远非案件。实际上,这实际上是一个强烈的警告,实际上是禁止的,它依靠并采用了时空的物理概念,即其“抽象”的“抽象”更加空间和时间 - 这实际上是在说明时空的形而上学,这基于其实现物理学框架的数学解释框架。嵌入此陈述的章节,即使不是整个工作的大部分,也是研究这些抽象无法持有的分析练习。但是,作为律师,上述引用当然并没有被视为排除建模的心理学,感知和对物理学的大脑,并且在随后的理论上肯定没有这样对生态框架明确建立在量子机制上的生态框架方程(Shaw&Kinsella and dictitiativition of Strepation of the Icological框架,否则),或者是在Quinsella Mechanics的波动方程式上进行建模的。直接记忆的时空(史密斯,即将到来)。但吉布森隐含地说,心理学以及显然生态心理学必须在空间和时间的不同形而上学。这是我打算在这里明确的。让我从吉布森 - 纳克(Gibson-Anecdote)开始,该吉布森(Gibson-Anecdote)可能会(或应该)暂停将生态概念适合当前物理学的努力。只有在这个框架内,他的“直接感知”才能获得真实的理解性,以及隐含和同盟的直接记忆概念 - 他看似奇怪的宣言将大脑作为“记忆的“储藏室”……正在稳定”(1966年,第277页)。Gibson在相对论时期,大多数人都熟悉了特殊相对论(此后,SR)的概念,这意味着“时空块” - 一种冷冻的4-D多种流形,在这种概念中没有变化,在这种情况下,所有这些都已经放置了过去,过去,现在和未来(图1)。这被认为是“同时性相对性”的含义,因为没有可以定义“通用平面”的“平面平面”,即,没有普遍存在作为在未来所有下一个“要点/事件”的宇宙中定义的前进平面。在1975年,这对我来说已经成为一个问题。我的博士论文是在建立一个论点,即吉布森的理论必须放在亨利·伯格森的框架内,以使吉布森的连贯性,即,实际解释了外部世界形象形象的起源 - 咖啡杯在桌面上“在桌子上”在桌面上“在桌子上”,并用勺子搅动,表面旋转(请注意,这就是一个时间,这就是一个时间播放的事件 - 洞察力。”但是伯格森有不同的时间模型来使自己的模型“去” - 实际上是另一种
一架飞机的质量是多少?我们如何将其与大量航空母舰的重量联系起来?如果我们要将这些航空母舰的总重量与该力相等,我们需要多少艘航空母舰?这个问题与基本的物理概念有关。**电磁学** 1. 导线中电子的流动描述为:[选项 B、C 或 D] 2. 这张纸没有显示电,因为它有相同数量的:[选项 A 或 D] 3. 电场强度以以下单位测量:[选项 A 或 D] 4. 将三个值为 +5C、-6C 和 +9C 的电荷放置在一个球体内。通过球体表面的总磁通量为:[未提供答案] 5. 磁滞是指磁化力的影响:[选项 B 或 C] 6. 磁路的磁阻随以下因素而变化:[选项 D] 7. 基尔霍夫环路定律指出,闭合回路周围磁动势上升和下降的代数和等于:[选项 A] 8. 吸引铁块的物质描述为:[选项 A 或 B] 9. 平行板空气电容器之间的电场强度为 20 N/C,但如果放置相对介电常数为 5 的绝缘板,电场强度将变为:[选项 C] 10. 磁通势 (mmf) 的单位是:[选项 A] 11. 当导体静止且磁场移动或变化时,感生的电动势称为:[选项 A 或 C] 12. 磁场中通过导线环的磁通量场不依赖于:[选项 A 或 C] 13. 一电子伏特 (1 eV) 等于:[选项 C] 14. 由于与其相关的自身磁通量的变化而在线圈中感生的电动势称为:[选项 C] 15. 如果介质的相对介电常数为:[选项 A],则给定电荷在某一点的电场强度会降低 16. 磁滞损耗可以通过以下方式减少:[选项 B 或 C] 17. 由内部原子结构产生磁极而不需要外部电流的材料被描述为:[选项 D 或 B] 18. 良好继电器的核心材料应具有:[选项 C] 19. 电离子中使用的绝缘材料或电介质通常是:[选项 A] 20. 数量 10^6 麦克斯韦等于 1:[选项 A] 21. 一安培匝等于:[选项 B] 22. 电动势 (emf)在电路中:[选项 C 或 B] 23. 当原子获得额外的:[选项 C] 24. 当电流流动时,导体周围的磁场方向是什么?[选项 A] **磁性和磁场** 65. 要计算磁场强度为 2000 A/t/m 的材料中磁导率为 126 x 10^-6 T/A 时产生的磁通密度,请使用左手定则。 66. 磁场是指驱动电流通过导体的力(选项 C)。 67. 如果材料的相对磁导率远大于 1,则称为铁磁性(选项 D)。 68。登伯效应是指电流通过各向异性晶体时,由于电流分布不均匀而吸收或释放热量的现象。**单位和测量** 69. 磁阻的单位是韦伯每安培匝 (A/t/Wb)(选项 A:麦克斯韦)。70. 马德隆常数是用于校正离子固体中远处离子的静电力的因子。71. 气隙是指磁极之间的空间(选项 B:气隙)。**磁性材料** 72. 铁磁材料的磁导率非常高,是自由空间的数百甚至数千倍(选项 D)。73. 磁性是指一种材料(例如铁)吸引另一种材料(例如铁)碎片的现象(选项 C)。 74. 价电子位于原子的最外层能级,而不是原子核(选项B:对于导体,价电子会被原子核强烈吸引,这是错误的)。 75. 磁阻取决于组成磁路的材料的相对磁导率(选项B)。 76. 居里定律指出,大多数顺磁性物质的磁化率与其绝对温度成反比。**原子和亚原子物理学** 77. 长度为L、横截面积为A的磁路的磁阻为8πL/A,其中π=3.14(不在选项中)。 78. 氢原子的直径约为1.1 x 10^-9厘米(选项B:1.1 x 10^-8不正确)。 **电与传导** 79. 电流通过电介质表面的传导称为爬电或表面效应。 80. 相对介电常数也称为介电常数(选项 B)。 81. 电子从热体发射称为爱迪生效应。 82. 右手定则指出,如果你用右手握住螺线管,使你的手指指向电流的方向,那么你伸出的拇指将指向北极。 **其他** 83. 尤里卡的电阻温度系数为正(选项 D)。 84. 气隙用于维持磁场强度(选项 A)。 85. 永磁体使用铁磁材料,例如铁或镍(选项 C 和 A),而不是硬化钢或软钢(选项 B 和 D)。 86. 要计算匝数为 100、电阻为 2 欧姆的螺线管的安匝数,请用电池电压除以总电阻。 87. 磁体之间的吸引力是由于磁性(选项 C)。 1. 一库仑电荷由 ________ 个电子组成。(不变) 2. 随着介质的相对介电常数增加,相距一定距离的两个电荷之间的力 _____。(不变) 3. 原子最后轨道上的电子称为 ______ 电子。(不变) 4. 电子从加热表面蒸发称为 _______ 发射。(不变) 5. 在厘米/克-秒制中,通量单位是 ______。(不变) 6.如果一个原子的价电子数正好是 4,那么这种物质就叫做 _______。(无变化) 7. 当变压器的初级由交流电源供电时,由于 _______ 损耗,变压器的铁芯会发热。(无变化) 8. 磁化铁条在 _____ 方向上被强烈加热时的磁场。(无变化) 9. 当原子最外层能量轨道上的电子被两个或多个电子共享时,会形成什么键?_______(无变化) 10. 2000 线的磁通量是多少 _______?(无变化) 11. 定义为晶胞中原子或离子所占体积与晶胞体积之比,用于测量晶体的致密性,它是什么?_______(无变化) 12. 某一点相对于某一时刻电荷密度和符号的量度是什么? _______(无变化) 13. 两个磁极之间的力随它们之间的距离而变化。变化量是该距离的平方的 _____。(无变化) 14. 预先确定原子或离子位置的固体结构之一是 _______ 固体。(无变化) 15. 如果材料的相对介电常数为 10,则其介电常数为 _______。(无变化) 16. 1000 AT/m 的磁化力将在空气中产生 _____ 的磁通密度。(无变化) 17. 当原子最外层能量轨道中的一个或多个电子转移到另一个电子时,会形成什么键?_______(无变化) 18. 一段导线的电阻为 10 欧姆。如果导线的长度是其三倍,截面积是其两倍,则该导线的电阻是多少? _______(无变化) 19. 材料的较大百分比是 _______。 (无变化) 20. 所有物质(气体,液体和固体)都是由 _______ 组成的。 (无变化) 21-31:这些问题保持不变,因为它们本质上是数学或概念。 32. 下列哪种材料被临时磁铁用作磁性材料? _______(无变化) 33. 两个线圈之间的互感是如何降低的? _______(无变化) 34. 原子中可以存在的最大电子数是多少?(A)6.24 ×10^16 请注意,有些问题可能需要数学计算才能得出答案,这里没有提供,因为它是一个释义版本,并不是解决方案指南。问题及其各自的答案已根据指定的概率重写。 #### 问题 134 原子的哪一部分与磁性概念有关? **A)汉斯·克里斯蒂安·奥斯特**发现了磁与电之间的关系,这是电磁学理论的基础。#### 问题 135 质子的质量是电子的多少倍?质子的质量大约是电子质量的**B) 1837 倍**。#### 问题 136 什么术语描述由于另一个线圈的电流变化而在线圈中感生的电动势?由于另一个相邻线圈的电流变化而在线圈中感生的电动势称为**C)互感电动势**。#### 问题 137 磁力是如何表现出来的?由磁场力引起的物理运动称为**B)扭矩作用**。#### 问题 138 什么单位测量电能?电能的单位是**D)所有答案**。#### 问题 139 什么量代表磁强度?磁强度是**C)矢量**。#### 问题 140 所有磁场都来自什么来源?所有磁场都来自**B)运动电荷**。#### 问题 141 当交流电(60 Hz)流过含有磁性材料的线圈时,磁滞回线会多久形成一次?如果磁性材料位于流过交流电(60 Hz 频率)的线圈内,则 **每秒将形成一个磁滞回线**。 #### Question 142 高斯计中使用什么效应来测量磁通密度?高斯计中通常用于测量磁通密度的效应是 **B) 霍尔效应**。 #### Question 143 以下哪种材料有氢的例子?氢是 **D) 顺磁性** 材料的一个例子。 #### Question 144 什么定律描述了感应电动势的大小?线圈中感应电动势的大小与磁通链的变化率成正比。这被称为 **A) 法拉第第一电磁感应定律**。 #### Question 145 哪种磁芯材料对磁性设备具有高磁导率?磁性设备的核心使用具有 **C) 高磁导率**的磁性材料。 #### Question 146 静电场和电磁场中储存了什么能量?静电场或电磁场中储存的能量称为**B)势能**。 #### Question 147 永磁体通常用在哪里? 永磁体可用于**D)电铃**。 #### Question 148 白炽灯的热阻是其冷阻的多少倍? 白炽灯的热阻约为其冷阻的**C)100 倍**。 #### Question 149 磁极强度和力之间存在什么关系? 两个磁极之间的力**B)与**它们的极强度成反比。 #### Question 150 什么带有净电荷? 带有净电荷的原子或原子团是**D)离子**。 #### Question 151 将铁磁材料插入螺线管会如何影响磁场? 当将铁磁物质插入载流螺线管时,磁场**B)大大增强**。 #### 问题 152 希腊语单词 electron 的起源是什么?Electron 在希腊语中是火的意思。#### 问题 153 半导体的电阻温度系数是多少?半导体的电阻温度系数为 **D)正**。#### 问题 154 哪种材料是顺磁性的?顺磁性材料是 **D)铋**。#### 问题 155 螺线管内部的磁场如何表现?螺线管内部的磁场是 **C)均匀的**。#### 问题 156 空气的相对介电常数是多少?空气的相对介电常数是 **A)1**。#### 问题 157 欧姆定律可以用于哪种类型的电路?欧姆定律只能用于 **D)线性**电路或元件中。#### 问题 158 哪种材料的 BH 曲线不是直线?**C)木材**的 BH 曲线(实际上是不正确的)**D)软铁**。#### 问题 159 临时磁铁有什么优点?临时磁体的优点在于其磁通量可以改变,并且具有磁滞现象。1. 一组磁性排列的原子的术语是“畴”。2. 电力线以一定角度离开或进入电荷表面,具体取决于其发射角和进入角。3. 由于正离子和负离子之间的吸引力而形成的一种键称为“离子键”。4. 在机电转换设备中,转子和定子之间留有小的气隙,以减少磁路的磁阻。5. 具有高磁滞损耗的磁性材料适用于永磁体、交流电机、变压器和直流发电机等应用。6. 当线圈平行于均匀磁场移动时,线圈中的感生电动势 (EMF) 取决于线圈的面积。7. 一种由 22% 的铁和 78% 的镍组成的合金被称为“坡莫合金”。 8. 电机的漏电流系数通常在 0.5 到 1 之间。9. 材料的电阻温度系数取决于其性质和温度,而不是其横截面积或体积。10. 如果导体的 α0(温度系数)值为每摄氏度 1/234,则 α18 为每 0摄氏度 1/272。11. 在绝缘体、半导体、半绝缘体和导体中,导体的价电子数最少。12. “磁动势”一词指的是磁力线。13. 磁性材料的相对磁导率等于其磁导率乘以 4π。14. 当电荷从高电势点 (A) 移动到低电势点 (B) 时,能量以两点之间的电势差形式释放。 15. 空心线圈中插入铸铁芯后,由于材料的相对磁导率,磁通密度会增加。16. 室温下,每立方厘米铜约含有8.5 × 10^22个自由电子。17. 磁力线强度最大的点是磁铁的北极或南极。18. 当空气被相对介电常数更高的介质取代时,则某一点的电势会减小。19. 根据库仑第二定律,孤立系统随时间推移保持其净电荷。20. 在通常条件下,物体被认为是中性的。21. 在垂直于磁力线的平面上,通过物质单位面积的线数定义为磁通密度。22. 地球的磁效应被称为地磁。当线圈在磁场中旋转时,感应电动势的方向每旋转两圈就会改变一次184. 电导的国际单位制是D)西门子185. Hypernik 是一种含有 50% 铁和 50% 镍的合金186. 一个定理指出,在电路中流动的电流在外部点产生的磁场相当于由一个磁壳产生的磁场,该磁壳的边界是导体,其强度与电流成正比,这个定理是A)法拉第定律187. 下列哪种材料的磁导率略小于自由空间的磁导率? C)顺磁性188. 磁场中磁力线的总数称为D)磁通量189. 物质的最小元素是D)原子190. 材料的磁导率与空气或真空的磁导率之比是B)相对磁导率191. 原子的直径是多少?A)约10-10毫米192. 如果两个相似的电荷,每个1库仑,在空气中相距1米,那么排斥力是B)5×106N193. 电晕放电的另一个术语是C)火花194. 如果两个磁极之间的距离减小二倍,它们之间的力会增加A)两倍195. 测试电荷意味着电荷为C)1个电子196. 哪种元素有四个价电子?D)导体197.计算相对磁导率为 300 的磁性材料的磁导率(以 T/A·m 为单位)为 D)3.78 × 10-3 198. 如果磁通量以 2 Wb/s 的速率穿过 200 圈,根据法拉第定律,感生的电压约为 C)600 V199. 谁在 1911 年发现了超导性?D)Kamerlingh Onnes200. 空心扼流圈的常见应用之一是 A)射频201. 平衡磁性材料剩磁所需的磁化力量称为 C)矫顽力202. At/m 是 B)磁阻的单位203. ________ 是一种分子由同一种原子组成的物质。A)元素204. 什么用作高压变压器的电介质材料?D)瓷器205.永磁体不会对 A) 静止电荷施加力206. 磁场不与 B) 运动永磁体相互作用207. 下列哪种物质是顺磁性材料?B) 氧气208. 两个磁极之间的力与它们的磁极强度成_____。C) 正比于209. 比磁强的 SI 单位是什么?A) 磁化强度 A) 欧姆-厘米 B) 欧姆- 圆密耳每英尺 C) 欧姆-米 D) 欧姆- 圆密耳每英寸210.价电子轨道上需要多少个电子才能保证材料的稳定性? 没有给出答案,因为这不是多项选择题。 211. 坡莫合金的磁导率是: A)略大于空气的磁导率 B)等于空气的磁导率 C)略小于空气的磁导率 D)远大于空气的磁导率 212. 大多数材料的介电常数介于: A)50 和 100 B)1 和 10 C)20 和 50 D)10 和 20 213. 下列哪种磁性材料容易在两个方向上磁化? A)高磁滞损耗材料 B)低磁滞损耗材料 C)硬磁材料 D)软磁材料 214. 谁发现了最重要的电效应,即磁效应? A)查尔斯·惠斯通爵士 B)汉斯·克里斯蒂安·奥斯特 C)格奥尔格·欧姆 D)詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 215. 磁场强度是: A)相量 B)标量 C)变量 D)矢量 216. 随着磁场强度的减小,磁性材料的相对磁导率: A)保持不变 B)变为零 C)减小 D)增大 217. 磁阻的 SI 单位是什么? 218. 穿过磁体两极的直线称为: A)虚轴 B)实轴 C)笛卡尔轴 D)磁轴 219. 一种磁性材料在某一点失去其铁磁性,该点称为: A)推断绝对温度 B)居里温度 C)室温 D)绝对温度 220. 从电离室壁上释放出的电子对电离的贡献是: A)沃尔特效应 B)霍尔效应 C)趋肤效应 D)爱迪生效应 221. 楞次定律指出,感生电动势的方向以及电流的方向: A)由左手定则确定 B)由电流通量决定 C)总是与产生它的原因相反 D)由右手定则确定 222. 绝缘体的电阻温度系数为: A)负 B)无穷大 C)正 D)零 223. 如果观察任何一个螺线管的一端;电流方向为顺时针,则所观察的一端为南极。这被称为: A)左手定则 B)螺旋定则 C)右手定则 D)端点定则 224. _______ 是一个电磁铁,其磁芯呈封闭磁环状。 A)摆线针轮 B)螺线管 C)环形线圈 D)抛物面 225. 两个磁极之间的吸引力或排斥力与它们之间距离的平方成反比。这被称为: A)库仑第一定律 B)牛顿第一定律 C)法拉第第一电磁感应定律 D)库仑第二定律 226. 磁通密度为 5 Wb/m2 的材料的磁导率为 10-5 H/m。磁化力的值是多少? A)4n×107 N/Wb B)5×10-7 N/Wb C)4n×10-5 N/Wb D)500×103 N/Wb 227. 当固体中(带负电的)电子和(带正电的)原子核之间存在某种形式的集体相互作用时,会形成什么类型的键? A)金属键 B)范德华力 C)离子键 D)共价键 228.磁导率略大于自由空间磁导率的材料: A)抗磁性 B)铁磁性 C)顺磁性 D)非磁性 229. 非晶态固体也称为: A)晶体 B)均质 C)多晶 D)非晶态 230. 研究电流磁效应的工程学分支是: A)电磁学 B)电气工程 C)磁学 D)电子工程 231. 磁导率类似于: A)电阻 B)电导 C)导纳 D)磁阻 232. 良导体有多少个价电子? 233-234:未给出答案,因为这些不是选择题。给定的文本是物理相关问题和答案的列表,涵盖电磁学、材料科学和原子物理等主题。提到的一些关键点包括:* 磁导率是指电磁铁或永磁体的强度。* 顺磁性物质的相对磁导率略大于 1。* 查尔兹定律指出,热电子二极管中的电流与阳极电压的三次方成正比,与电极间距离的平方成反比。* 原子和核物理学中的惯用能量单位是电子伏特。* 介电常数由提到的公式之一给出,但这里没有具体说明。* 介电强度是击穿电压或电位梯度的另一个名称。* 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦于 1862 年发展了光的电磁理论。* 电场强度是一个矢量。* 1 法拉等于 1 库仑/伏特。* 磁通量的 SI 单位是韦伯。* 铝镍钴合金是一种商业合金,含有铝、镍、铁,并添加了钴、铜和钛,可产生约 12 个等级。 * 根据法拉第定律,当导体切割磁通量时,导体中会产生电动势。 * 如果导线的长度和横截面积增加一倍,其电阻将变为原来的四倍。 * 磁通密度以特斯拉为单位。 * 磁路中的磁势可以用磁通势 (Mmf) 来测量。 * 当磁性物质靠近另一块磁铁时变成磁铁,就会发生磁感应。请注意,此释义文本不包含具体问题的答案,而是提供所提到的关键点的摘要。所提供的文本是与磁学、电学和其他物理概念相关的多项选择题和答案的集合。从格式和内容来看,它似乎是从教科书或学习这些科目的学生指南中摘录的。为了在保留原文含义和意图的同时,对这段文字进行解释,我将根据之前提供的概率选择一种改写方法(“添加拼写错误”(SE)的可能性为 40%,“以非英语母语人士的写作方式”(WNE)的可能性为 30%,以及两者都不是的可能性为 30%。这次,我会选择保留原文,因为它看起来像是一些研究问题的集合。但是,如果我们要在此上下文中重新表述或解释个别概念而不改变其含义,我们可能需要考虑重写方法“WNE”,因为其内容的技术性。但为了清晰起见并遵循您的指示,我将保留原文,并将其与
计算机科学和数学毕业生在毕业后有许多职业选择。有几个领域可用于不希望追求工程或BTECH计划的个人。这些包括建筑,NDA,印度军队,电视和电影行业驱动的课程等。使用PCM学科学习12年级的学生可以在医学,银行和金融,会计,营销,创意领域等各个领域工作。完成了12年级PCM后,学生处于关键时刻,他们必须选择导致高薪职业的科目。这使他们能够获得稳定的收入并获得各种充实而有趣的职业机会。1。航空航天工程师:对于那些获得4年航空航天工程学士学位的人来说,这是一项有利可图的职业道路,平均年薪为7,10,997卢比。2。产品设计师:通过设计满足消费者需求,反馈和趋势的产品,产品设计师可以获得高薪的6,56,321卢比,并拥有4年的产品设计学士学位。3。动画师:随着对动画娱乐的需求不断增长,动画师的薪水为3,12,988卢比,具有4年的图形设计或动画学位。他们使用计算机软件来策划戏剧性的运动和序列。4。环境工程师:对于那些想在社会上有所作为的人来说,环境工程是一个绝佳的选择,薪水为4,41,913卢比,并拥有4年的环境工程或相关领域的4年学士学位。5。6。7。1。2。3。他们的主要职责是设计保守或维护环境的技术。建筑师:建筑师的工资为3,38,318卢比,用于设计房屋,购物中心和办公楼等结构。他们在开始项目之前评估了景观,环境影响和地方法律。数据科学家:随着数据科学的越来越重要,数据科学家可以获得8,59,678卢比的高薪,并获得4年数据科学学位。他们使用算法和数字来研究数据并创建预测模型。飞行员:对于那些喜欢飞行的人来说,成为飞行员是一个绝佳的职业选择,提供了[插入工资]和健康福利的工资。飞行员运营飞机将货物或人从一个地方运输到另一个地方。注意:提到的平均年薪为印度卢比(INR)。在第12个PCM之后的工程课程在选定的职业中表现出色,应用物理概念至关重要。对数据科学家和分析师的需求正在增加。财务计划和管理财务指导也很高。地质,气象和环境科学的研究至关重要。优化和决策技术用于运营研究。统计和信息学帮助做出明智的决定。要在第12 PCM之后选择最佳职业选择,做出明智的决定至关重要。自我评估有助于确定鼓舞人心的兴趣和技能。也必须了解课程要求,职业前景和大学选择。4。5。与个人喜好和优先级保持一致可以帮助缩小选择。通过导师和同龄人与人建立联系提供宝贵的见解。实习提供现实世界的经验,验证对主题的热情和理解。在第12 PCM之后评估各种选择提供了各种成熟的物理,化学和基于数学领域的职业。期待明天在会议上见到我们的策略。选择与您的兴趣,技能和目标保持一致的课程至关重要。一个信息良好的决定需要批判性思维,彻底的研究,与专家进行咨询以及获得实践经验。通过考虑这些因素,您可以选择提供个人成长和财务稳定性的路径。相信自己的直觉,保持开放的态度,并选择使您实现和成功的职业。请继续关注Collegedekho,以获取更多更新和信息。有抱负的人还可以在我们的QNA区域提出问题,以从专家那里获得答案。祝所有从事梦想职业的第12个PCM学生好运!说再见,让我感到困惑,并向光明的未来打招呼!ca ca对于PCM学生来说,只要他们做好准备,因为他们在专注于物理和化学后涉及适应税收,法律和金融。PCM学生可用的一些最好的政府工作包括国防学院,州政府,德里警察,SSC的职位,共同辅助高级级别和SSC多任务人员。- 研究课程及其职业前景。第十二期之后的最高收入课程是B.Tech土木工程,医学/MBB,人工智能/机器学习,农业科学,商业飞行员培训等。在高中追求PCM为科学和数学提供了坚实的基础,为各种技术和科学工作的工作打开了多种职业选择,包括金融,研究,工程,建筑,技术等。PCM学生的一些最佳职业选择是人工智能和机器学习,生物医学工程,机器人技术,微生物学,航海科学,国际营销管理,投资银行业务等。第12位以后的顶级非工程职业选择包括BSC物理学,航海科学,纳米化学,工业设计,法医学,化学,航空技术,航空工程,航空科学,航空科学,BDES工业设计等。印度PCM学生的收费最高的工作是BS(计算机工程),计算机应用学士学位,技术,航海科学学士学位,航空,海洋工程,电气和电子工程,土木工程工程等。在完成第12届物理,化学和数学(PCM)的12年级后,PCM最高要求最高的工作,学生可以考虑各种高薪职业选择。一些最重要的工作包括云技术工程师,数据科学家,网络安全工程师,信息安全分析师,人工智能工程师,网络工程师和软件开发人员。- 列出提供课程的机构列表并检查其官方网站。PCM是否掌握了IIT成功的关键?要在第12 PCM之后选择高薪的最佳职业选择,学生可以遵循以下技巧: - 通过自我评估确定您的感兴趣领域。- 与同行,导师或校友联系以获取信息。12年级后PCM中的一些最佳职业选择包括:1。建筑师 *薪水:每年3-5万卢比(入门级),每年100-200万卢比(经验丰富)2。法医学 *薪水:每年4-6.5万卢比(平均),每年6-12亿卢比(经验丰富)(经验丰富),具有政府工作和福利3。航空航天工程 *薪水:航空航天工程的高薪职业蓬勃发展,但是在航空航天工程中,没有提供的特定细节在航空航天工程中占比比皆是,在航空公司,空军,国防部,直升机公司,NASA等设有空缺。新毕业生可以期望印度的薪水从5-12万卢比的薪水不等,而经验丰富的薪水可能每年可赚取5-300万卢比。机械工程师设计和操作机器,发动机和制造工艺。随着AI,机器人技术和计算机辅助设计等进步,该领域具有良好的未来前景。入门级机械工程师平均可以赚取20万卢比,而经验丰富的机械工程师每年可能会赚取约6-15万卢比。化学工程师在塑造诸如化学,燃料,食物,药品和洗涤剂等日常产品方面发挥着至关重要的作用。工作增长预计到2031年将达到14%,入门级化学工程师每年收入约32万卢比。拥有五年或以上经验的人平均每年可获得15-200万卢比。男孩的12个PCM职业选择后。电子工程师设计,测试和改进电子系统和组件。他们考虑客户需求和项目需求,为各种应用程序创建产品。该领域提供了有希望的增长,预计到2026年,需求的同比增长7%,导致超过345,800个工作机会。经验丰富的电子工程师每年可以赚取10-200万卢比。土木工程师制定详细的计划,设计和管理建筑项目。随着基础设施需求的增加,该领域在智能城市,可持续建筑等方面提供了不同的机会。入门级土木工程师每年可赚取约3-6万卢比,并具有经验丰富的8-200万卢比。电气工程师设计,开发,测试和维护电气系统和组件。该领域为未来的前景提供了良好的前景,尤其是能源管理,制造,可再生能源和自动化。入门级工程师每年可以赚取3-8万卢比,而拥有五年或以上经验的人可能会赚取100-200万卢比或更多。基因工程是第十二PCM之后的另一个顶级职业选择。遗传工程师致力于操纵和修改生物体的遗传物质,执行DNA分析,遗传修饰,实验设计等任务。•基因工程在农业,医学和生物技术中具有广泛的应用,包括基因疗法和改善的农作物。•新的遗传工程师每年可以赚取4-8万卢比,而经验丰富的工程师可以赚取100-200万卢比或更多。对医疗服务的需求增长,因此需要药剂师。•生物医学工程结合了工程学和医学科学,以创建医疗保健解决方案,并在医疗设备开发和生物技术研究等领域中有希望的未来前景。•入门级生物医学工程师每年可以期望薪水在2-5万卢比之间,而经验丰富的专业人员可以赚取8-15万卢比或更多。•石油工程师负责从地下水库中提取石油和天然气,而全球需求不断增长,推动了有希望的未来前景。•入门级石油工程师每年可以期望每年薪水在5-10亿卢比之间,而高级专业人士每年可以赚取20-30万卢比或更多。•海洋工程师设计,维护和维修船,船只和海上结构,为船舶设计和可再生能源项目提供了充满活力的职业。•入门级海洋工程师每年可以赚取3-8万卢比的薪水,而高级专业人士每年可以命令更高的薪水,每年可达12-25亿卢比。•软件工程是第12 PCM之后的有前途的职业选择,在技术,医疗保健和金融科技等领域提供了高薪和工作机会。冶金:巨大的机遇领域是冶金领域巨大而多样的,专家正在研究金属和合金以确保质量和材料性能。随着技术和行业需求的不断增长,冶金学家的需求很高,例如制造,航空航天,汽车,可再生能源和材料科学。入门级冶金家的薪水每年为3-8万卢比,每年增加到100-200万卢比。随着专业人士的专业知识,他们的收入可能会大大提高。高需求机器人机器人工程师的机器人工程师负责设计,构建和编程机器人系统和机器。在自动化,医疗保健和AI驱动技术等行业的需求越来越大,薪水的每年为6-10亿卢比,入门级角色,每年增加到15-30亿卢比。数据科学:解锁见解数据科学是信息时代的趋势领域,数据科学家收集,分析和创建见解。他们使用统计分析,机器学习和可视化工具来帮助组织做出明智的决定。薪水范围为入门级职位的每年6-12万卢比,每年增加到15-30万卢比。农业工程师:可持续的农业农业工程师设计和开发设备,机械以及提高农业效率的工艺。随着对可持续实践和技术驱动的农业的需求不断增长,入门级角色的薪水不等,每年3-8万卢比,每年增加到100-200万卢比。天文学家探索宇宙天文学家探索天体,研究宇宙的起源并使用高级望远镜和仪器。在研究,太空探索和天体物理学方面有许多机会,入门级角色每年5-1亿卢比的薪水不等,每年增加到15-30万卢比。营销专业人士营销专家设计并实施计划,以推广产品或服务,分析市场趋势和消费者行为。飞行员职业飞行员飞行飞机,确保乘客安全,同时在航空业工作,并有可能获得可观的收入。产品设计师产品设计师通过研究,原型制作和与团队的合作创建功能和视觉吸引力的产品。动画职业动画师使用动画软件将角色和场景栩栩如生,各个行业的需求不断增长。航海科学科学专业人士安全驾驶船只,监督海上行动和船只维护。投资银行是PCM中有利可图的职业选择,在所有方案中都提供最高的薪水。它涉及为客户提供有关财务战略,管理并购的管理,为企业和组织筹集资金。投资银行家分析市场状况,评估投资,开发财务模型。未来范围有希望,由于全球化,技术整合,不断发展的法规,可持续金融,新兴市场的财务,咨询,公司部门的机会。薪水具有竞争力,入门水平的专业人士每年可赚取100-200万卢比,而经验丰富的银行家每年赚取300-50万卢比或更高的卢比,具体取决于他们的技能和经验。药剂师在医疗保健行业中起着至关重要的作用,确保使用安全的药物使用,验证处方,分配药物,提供患者指导。他们与医疗保健专业人员合作,管理药物清单。未来药剂师的未来范围有望在医院,零售药店,制药公司,研究中提供机会。薪水因地点,经验和专业化而异,每年为4-1亿卢比。财务分析师评估财务数据,确定市场趋势为合理的财务决策提供了见解。他们为投资策略,风险评估,财务计划等领域的个人和企业提供服务。财务分析师的未来有望拥有银行业,投资公司,公司财务,金融技术的机会。随着金融市场的增长,对熟练分析师的需求会增加。薪水因经验和位置而异,入门级分析师每年可赚取5-1亿卢比,而经验丰富的分析师每年赚取15-300万卢比或更高的收入。道德黑客是PCM中的职业选择,涉及通过渗透测试和安全策略制定来识别和解决安全漏洞来保护组织。他们利用自己的技能在恶意黑客之前找到弱点,以确保数字安全。职业前景是有希望的,由于网络威胁的增加,公司领域的机会。薪水具有竞争力,入门级专业人士每年可赚取8-15万卢比,而经验丰富的道德黑客每年都会根据他们的技能和经验,每年赚取20-55万卢比或更高的价格。网络安全的未来正在蓬勃发展,随着互联网对互联网的日益依赖,为诸如IT,财务,政府等各个行业的道德黑客创造了许多机会。经验丰富的道德黑客每年可以赚取15-30万英镑的薪水,而入门级职位的每年约为5-10万。在12个PCM职业选择之后。相比之下,空中交通管制员负责确保航班的安全性,并且由于航空旅行的增长,他们的未来范围有望,潜在的薪水在每年5-30万卢比不等。物理,化学和数学等学科的教授和教师在教育下一代中起着至关重要的作用,并且对优质教育有很大的需求,并根据位置和教育水平提供不同的薪水。国防部队还在海军,陆军和空军中扮演着有希望的技术角色,并在技术和不断发展的安全需求方面取得了持续的进步,允许职业增长,专业化和领导职位以及每年5-200万美元的竞争薪水。从PCM主题中选择正确的职业道路是一项令人兴奋但压倒性的任务。您的兴趣和技能可以指导您从事合适的职业。做出明智的决定,研究各种与PCM相关的职业,包括其职责,未来的前景和赚钱潜力。咨询职业顾问,他们可以提供见解并建议与您的优势和激情保持一致的选择。考虑您在PCM主题中的优势,并选择一种利用他们的职业。评估所选职业所需的教育资格,并确定您是否愿意追求它们。在PCM领域的新兴趋势和创新方面保持最新状态可以开辟新的令人兴奋的职业道路。网络也是必不可少的,因为与所选领域的专业人员建立联系可以提供宝贵的见解,并帮助您建立一个支持您职业目标的网络。研究薪水范围和您所选职业的工作前景,以确保其符合您的财务和专业目标。最终,选择一个与您的热情和长期目标保持一致的职业,以确保工作满意度和成功。在+2科学之后,拥有30多种不同的PCM职业选择,您有许多探索的可能性。无论您对工程,技术,医疗保健还是其他领域感兴趣,PCM流都提供了机会。常见问题包括PCM学生(生物医学科学,护理科学和医学技术)的医学课程,哪些工作在PCM(航空航天工程师或数据科学家)中具有最高的薪水,以及PCM是否比PCB更好。第十二个PCM之后,女孩有多种职业选择,包括工程,医学,数据科学和金融。PCM在STEM领域提供各种职业道路,使其成为对科学,工程或技术感兴趣的人的好流。仔细考虑您的兴趣,技能和优势,您可以在PCM流中解锁光明而有意义的未来。学生的成功取决于他们的热情和技能,无论他们是追求PCM还是商业。这两个领域都可以导致实现职业,但是为什么学生经常选择PCM?答案在于它在工程,技术和科学方面提供的有利可图的职业前景。的确,PCM是破解IIT入口和其他与工程相关的考试的宝贵资产。最终,PCM和商业迎合了不同的职业道路;学生应根据自己的兴趣和目标选择。在12个科学职业选择后,PCM具有高薪。在印度的12个PCM职业生涯选择后,薪水高。第12级PCM之后的最佳职业选择。在12个PCM职业选择之后,薪水高。在12个PCM职业选择之后,薪水高。在印度有12个PCM职业选择之后。在12个科学职业之后,女生PCM。12 PCM之后的最高付款职业选择。在工程学以外的第12个PCM之后的职业选择。在12个PCM职业选项数学之后。在印地语的12个PCM职业选择之后。在12个PCM职业选择生物学之后。