静电现象全揭秘:从摩擦到电子转移的原理探索
日常小实验:拿一根玻璃棒,用丝绸来回摩擦几下,玻璃棒就能“吸”起碎纸屑;气球在羊毛衣上蹭一蹭,也会粘在墙上不掉。规律发现:实验者发现,不同材料摩擦后,会分成两类——一类“吸引玻璃、排斥蜡”,另一类“吸引蜡、排斥玻璃”;相同类别的两个物体彼此排斥,不同类别的则互
日常小实验:拿一根玻璃棒,用丝绸来回摩擦几下,玻璃棒就能“吸”起碎纸屑;气球在羊毛衣上蹭一蹭,也会粘在墙上不掉。规律发现:实验者发现,不同材料摩擦后,会分成两类——一类“吸引玻璃、排斥蜡”,另一类“吸引蜡、排斥玻璃”;相同类别的两个物体彼此排斥,不同类别的则互
在此,清华大学张强、北京理工大学张学强等人提出了一种基于数据驱动的电解质性质分析的CE可解释预测模型。通过机器学习,溶剂的氢键受体碱度(β)和最低未占分子轨道与最高占据分子轨道之间的能级差(HOMO-LUMO能隙)被确定为影响CE的两个最关键参数。β和HOMO
电磁相互作用是自然界中最基本的力之一,它支配着带电粒子之间的行为,如电子间的静电斥力或电流中的磁力。在经典物理中,这种力通过电磁场的传播来描述,然而在量子电动力学(QED)中,电磁相互作用被解释为带电粒子通过交换光子来实现力的传递。光子作为电磁场的量子,既可以
电磁相互作用是自然界中最常见的力之一,它不仅支配着带电粒子之间的排斥与吸引,还构成了原子结构的基石。在经典物理中,带电粒子间的库仑力通过静电势能描述,遵循简单的平方反比定律。然而,当我们进入量子领域,这一现象被赋予了全新的解释:在量子电动力学(QED)中,电磁
大约十多年前,编辑《汾州乡情》的时候,收到一份汾阳老乡署名韩玺、韩淑云兄妹的文章,文章说,“近几年来,《汾州乡情》发表了不少研究汾商的文章。近期内蒙古郝泉生先生又撰文提出,衷心希望“……把洒落在民间的汾商文化的枝叶、花瓣收集起来,系统整理,充实到现在既有的资料
本文深入探讨斥力与负光之间的潜在联系,通过对斥力的本质、表现形式以及负光这一量子现象的特性进行分析,阐述两者在理论物理框架下可能存在的关联机制。从基础理论出发,结合量子场论、电磁学等多学科知识,揭示斥力与负光在微观层面的相互作用原理,并讨论这种关联对未来物理学