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氢原子电子云的模拟结果显示:

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简介:
本研究通过计算机模拟展示了氢原子中电子的概率分布情况,即电子云模型,为理解量子力学原理提供了直观视角。 建议使用Win-Tc软件来展示多种氢原子的电子云图像。

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    本研究通过计算机模拟展示了氢原子中电子的概率分布情况,即电子云模型,为理解量子力学原理提供了直观视角。 建议使用Win-Tc软件来展示多种氢原子的电子云图像。
  • -R.M
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    氢原子的电子云-R.M探讨了氢原子中电子分布的概率性质。文章通过R.M(径向部分)深入解析了电子云结构和其物理意义,为理解量子力学提供了基础视角。 去年年底参考了一些资料后,我用MATLAB编写了一个氢原子电子云图,并想与大家分享一下成果。如果有任何可以改进的地方,请大家多多指教。
  • 一维团簇型中伏特离与库仑爆炸:简化数值
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    本研究探讨了一维氢原子团簇模型中,兆电子伏特离子诱导下的库仑爆炸现象,并进行了简化后的数值模拟分析。 本段落采用一维双列氢原子团簇模型对强激光场中的团簇动力学过程进行了数值模拟。计算结果显示的质子最大动能及能谱与他人研究或实验结果吻合良好,尽管本方法在一定程度上简化了计算步骤。这表明所提出的模型适用于氢原子团簇的动力学模拟。此外,本段落还根据逸出质子数量随入射激光强度变化的趋势总结了一个描述团簇库仑爆炸的光强阈值公式。
  • 利用MATLAB求解及类定态薛定谔方程.pdf
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    本文档详细介绍了如何使用MATLAB软件求解氢原子和类氢离子的定态薛定谔方程,为研究量子力学中的基本粒子提供了计算方法。 本段落档介绍了如何使用MATLAB语言求解氢原子与类氢离子的定态薛定谔方程。文档内容详细讲解了相关的物理背景、数学推导以及编程实现,并提供了具体的代码示例,帮助读者理解和应用量子力学的基本原理来解决实际问题。
  • 考研复试与数字知识总
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    本资料为考研复试准备而编写,涵盖模拟电子技术和数字电子技术的核心知识点,旨在帮助考生系统复习和掌握相关概念及应用技巧。 用于考研复试复习以及期末考试复习的资料以重点概念基础为主。
  • 正点STM32F103RCT6IIC和SPI通信及0.96寸OLED
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    本项目详细讲解了如何使用STM32F103RCT6微控制器进行模拟IIC与SPI通信,并实现0.96寸OLED显示屏的数据显示,适合嵌入式系统开发学习。 正点原子STM32F103RCT6模拟IIC和SPI通信,并通过0.96英寸OLED显示。
  • 孙肖技术
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    《孙肖子的模拟电子技术》是一本专注于模拟电路设计与分析的专业书籍,由知名电气工程师孙肖子撰写。书中详细介绍了各种基本和高级模拟电路的工作原理及应用技巧,适合电子工程及相关专业的学生、教师以及行业从业人员阅读参考。 这是一份很好的模拟电子技术课件,由孙肖子主编,可以去看看。
  • 钟.rar
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    这个资源文件包含了显示屏电子钟的设计和代码。它可以帮助用户轻松地构建一个数字时钟,提供时间显示功能,并且可以自定义设置以适应不同的需求和偏好。 代码几乎每行都有详细的注释,并附有包含完整项目工程与详细文档的附件。该项目包括以下功能: 1. 显示一个圆形电子钟,凡是5倍数的“点”比其他的“点”稍大。 2. 使用不同颜色、长短和粗细来区分时针、分针和秒针。 3. 表盘上用数字标出整点时刻。 4. 在表盘中心显示年月日信息。 5. 每过一秒钟,秒针移动一个位置,并且相应的“点”能够改变颜色。
  • 温度计
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    电子显示温度计是一种现代测量工具,能够准确、实时地显示环境或物体的温度。它采用数字显示屏,读数直观清晰,适用于家庭、办公室及户外等多种场景。 ### 数字显示温度计开发与指导题解析 #### 一、任务概述 本项目旨在设计一款数字显示温度计,该设备能够实现温度的精确测量与显示,并具备一定的辅助功能,如计时、报警等。该项目适合于电子设计竞赛或者大学实践课程。 #### 二、系统设计要点 ##### 1. 基本要求 - **温度测量范围**:0~100°C - 设计中需考虑使用的温度传感器是否能在这一范围内稳定工作。 - **分辨率**:不低于0.5°C - 选择合适的AD转换器和温度传感器是关键。 - **计时与时间显示** - 需要集成实时时钟芯片或利用单片机内部定时器来实现计时功能。 - **限温控制** - 实现高低温报警输出,可使用继电器或其他开关器件来控制外部电路。 - **声光报警** - 当温度超过设定阈值时,通过蜂鸣器发声、LED灯闪烁等方式进行报警提示。 ##### 2. 发挥部分 - **提高温度测量精度**至0.1°C - 这需要选用更高精度的温度传感器,并优化信号处理算法。 - **自动记录温度与时间** - 可以设计一个数据采集系统,自动记录每次测量的时间和温度值,并存储在EEPROM或闪存中。 - **数据查询与回显** - 用户可以通过按键操作查询历史记录中的温度数据及其对应的时间戳。 - **多路温度巡检** - 对于需要同时监控多个位置温度的应用场景,可以设计多通道温度检测系统。 - **其他扩展功能** - 如语音播报、远程数据传输等功能,可根据实际需求灵活添加。 #### 三、关键技术点 ##### 1. 温度传感技术 - **热敏电阻**:成本低廉,但温度系数不线性,适用于精度要求不高场合。 - **热电偶**:响应速度快,温度范围广,适用于工业环境。 - **数字温度传感器**:集成度高,可以直接输出数字信号,简化了外围电路设计。 ##### 2. AD转换技术 - **逐次逼近型ADC**:适用于中速应用,功耗适中,性价比高。 - **Σ-Δ型ADC**:适用于需要高精度测量的应用场景。 ##### 3. 单片机技术 - **8位单片机**(如AT89C51):适用于基础功能实现,成本较低。 - **32位单片机**(如STM32系列):提供更高的处理能力,便于实现复杂功能。 ##### 4. 显示技术 - **LCD液晶屏**:功耗低,显示效果好,适合显示文本和图形信息。 - **LED数码管**:适用于显示数字,成本较低。 ##### 5. 数据存储技术 - **EEPROM**:非易失性存储器,适用于小容量数据存储。 - **Flash闪存**:容量更大,适用于长期存储大量数据。 #### 四、总结 本项目不仅涉及到硬件设计,还涵盖了软件编程等多个方面,对于提升学生的综合能力具有重要意义。通过对以上关键技术点的学习与掌握,学生能够在实践中更好地理解电子设计的基本原理和技术细节,为将来从事相关领域的工作打下坚实的基础。此外,项目的扩展功能也为有兴趣的学生提供了进一步探索和创新的空间。