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量子力學(xué)為物理學(xué)理論,是研究物質(zhì)世界微觀粒子運動規(guī)律的物理學(xué)分支,主要研究原子、分子、凝聚態(tài)物質(zhì),以及原子核和基本粒子的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)的基礎(chǔ)理論。它與相對論一起構(gòu)成現(xiàn)代物理學(xué)的理論基礎(chǔ)。量子力學(xué)不僅是現(xiàn)代物理學(xué)的基礎(chǔ)理論之一,而且在化學(xué)等學(xué)科和許多近代技術(shù)中得到廣泛應(yīng)用。
19世紀(jì)末,人們發(fā)現(xiàn)舊有的經(jīng)典理論無法解釋微觀系統(tǒng),于是經(jīng)由物理學(xué)家的努力,在20世紀(jì)初創(chuàng)立量子力學(xué),解釋了這些現(xiàn)象。量子力學(xué)從根本上改變?nèi)祟悓ξ镔|(zhì)結(jié)構(gòu)及其相互作用的理解。除了廣義相對論描寫的引力以外,迄今所有基本相互作用均可以在量子力學(xué)的框架內(nèi)描述(量子場論)。
各種材料的電阻率都隨溫度的變化而變化。純金屬的電阻率隨溫度的升高而增大,電阻溫度計就是利用金屬的這種特性制成的,它可以用來測量很高的溫度。精密的電阻溫度計是用鉑做的。已知鉑絲的電阻與溫度的對應(yīng)關(guān)系,只需測出鉑絲的電阻就可以知道環(huán)境溫度。有些合金如錳銅和康銅合金,電阻率幾乎不受溫度變化的影響,常用來制作標(biāo)準(zhǔn)電阻
電流密度矢量是描述電路中某點電流強弱和流動方向的物理量。其大小等于單位時間內(nèi)通過某一單位面積的電量,方向向量為單位面積相應(yīng)截面的法向量,指向由正電荷通過此截面的指向確定。因為導(dǎo)線中不同點上與電流方向垂直的單位面積上流過的電流不同,為了描寫每點的電流情況,有必要引入一個矢量場——電流密度J,即面電流密度。每點的J的方向定義為該點的正電荷運動方向,J的大小則定義為過點并與J垂直的單位面積上的電流·。
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