磁偏转
磁偏转的相关文献在1965年到2022年内共计141篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、物理学、教育
等领域,其中期刊论文76篇、会议论文1篇、专利文献4443篇;相关期刊50种,包括数理天地:高中版、数理化解题研究:高中版、物理教学等;
相关会议1种,包括第十四届全国电源技术年会等;磁偏转的相关文献由243位作者贡献,包括郭美如、李得天、刘克承等。
磁偏转
-研究学者
- 郭美如
- 李得天
- 刘克承
- 郭显鑫
- 岳瑞
- 李浩
- 梅新灵
- 王亮
- 肖玉华
- 董猛
- 赵以德
- 郭文瑾
- 阿力甫·库提鲁克
- 习振华
- 朱熙文
- 李德全
- 王卫国
- 谢斌平
- 郭方准
- 陈欣
- 严鹏程
- 刘海龙
- 张虎忠
- 曾利
- 李云鹏
- 李文敏
- 梅礼荣
- 罗达琪
- 莫力林
- 莫远林
- 费翔
- 贾朝伟
- 赵澜
- 郭华艳
- 银东东
- 陆思恒
- 陈科
- 雷军刚
- 韦寿祺
- 马晓东
- 高翔
- 高青松
- 黄小东
- 黄贵龙
- 丁泺火
- 冯焱
- 吉康
- 向树红
- 商圣飞
- 夏凤琴
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肖爱明;
钟艳雄
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摘要:
对2021年高考湖南卷第13题整题进行了分析,再对该题(2)、(3)小问构造出与分析同样满足要求的磁场,通过计算得出该磁场的面积没有最小值,磁感应强度越大磁场面积越小,从而得到(2)、(3)小问所求磁场面积没有最小值的结论.
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黄开智
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摘要:
对江苏省2021年4月中旬举行的高三物理联考试卷中的一道"磁约束"试题进行了剖析,在对试题背景、关键词、解答过程等分析的基础上,进行了三个方面的拓展延伸,简要介绍了托卡马克、磁镜及仿星器等三种磁约束装置.
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贾玉兵
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摘要:
从高考评价体系对必备知识和关键能力的考查要求.以及习题教学对学生巩固知识和培养能力的作用出发,结合案例阐述了在习题教学中确定目标、精选并创编习题的策略;扌旨出引领学生深度学习,培养和发展学生关键能力,提高学生学科核心素养的途径。
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宋红霞
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摘要:
圆筒内沿轴线方向分布有匀强磁场,一个带电粒子沿圆筒某一半径方向射向圆心,被筒内磁场偏转后,又沿另一半径方向向外与筒内壁发生完全的弹性碰撞,碰后带电粒子原速反弹,重复先前的磁场偏转,碰撞、偏转……,直至恰好在在进入圆筒的位置离开圆筒.这样一来每次磁偏转的轨迹圆心,依次连接起来将构成一个正多边形,圆筒恰好是正多边形的内切圆.正多边形的每一个内角对应每次带电粒子旋转的弧长、运动时间;整个运动过程随带电粒子的速度大小不同,存在最少碰撞次数,尽而存在最少运动时间和最大速度.
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侯建敏;
魏国强
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摘要:
带电粒子在匀强磁场中运动问题的核心就是找圆心、画轨迹、定半径,其中关键还是确定圆心,只要找出了圆心的位置问题便迎刃而解.其中决定圆心位置的因素主要有三个条件,即轨迹上点的位置、速度方向和半径大小,以上三个因素中要确定圆心的位置至少需要已知三个参量,根据已知参量的具体情况可以归纳为六大类.这六类包含了带电粒子在磁场中运动确定圆心的各种情况,堪称确定磁偏转轨迹圆心的终极攻略,这正是“带电粒子磁偏转,确定圆心是关键,位置方向和半径,知三定心笑开颜”.
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马自达;
陈欣;
吴祖光;
臧侃;
郭方准
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摘要:
本文介绍了自主研发的磁偏转电子束蒸发源,主要构造有电子束发射及偏转组件、水冷组件和坩埚换位组件等,设备集成在6英寸的超高真空刀口法兰上,可安装3个坩埚.整体构造通过CST粒子仿真软件进行了优化设计.该蒸发源可发射电子,并通过对电子的加速、偏转和聚焦实现对固体源材料的轰击加热.电子束能量最高为40keV,可用于蒸发几乎所有的金属材料.测试结果显示,坩埚温度和电子束电流成正比例对应关系,蒸发速率稳定,各项性能指标达到设计要求.
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邵韬1
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摘要:
在弹性边界的圆形磁场中,若带电粒子能从某一位置进入,且能从同一位置出射,入射速度的取值一般存在多解,对应了不同的运动轨迹。本文对此问题进行分析归纳,以期为高中师生对该类问题的设计及研究带来帮助。
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苏宏
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摘要:
有关磁偏转的题目,既是高考的重点,又是难点.由于题型变化多,学生解题往往束手无策.针对这一情况,笔者根据自己的多年教学经验,总结出了常见磁偏转的边界问题,以供参考.
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- 苏州博众仪器科技有限公司
- 博众精工科技股份有限公司
- 公开公告日期:2022-08-05
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摘要:
本发明属于电子束传输技术领域,公开了一种电子束电磁偏转装置及导通管,电子束电磁偏转装置包括偏转机构,偏转机构包括:X偏转线圈组,X偏转线圈组包括两个沿Y向间隔设置的铁芯组件;Y偏转线圈组,Y偏转线圈组包括两个沿X向间隔设置的铁芯组件;铁芯组件包括铁芯和线圈,X偏转线圈组的铁芯沿X向设置,X偏转线圈组的两个线圈串联形成第一回路,Y偏转线圈组的铁芯沿Y向设置,Y偏转线圈组的两个线圈串联形成第二回路;四个铁芯在同一平面内首尾相连,形成允许通导管穿过的空间,第一回路和第二回路内的电流被配置为能够改变,以改变空间内的磁场方向或者磁场大小。在平面内形成X、Y两个方向的磁场,对电子束的轴向角度进行偏转。
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