fdr是什么意思 fdr是什么值

2025-04-07 05:49 - 立有生活网

以下这些字母分别可以组成那些单词,麻烦把意思也写上。(没逗号之间为一道题)

T=γ(t-ux/c^2)

unberm-number数字,eiwght-weight重量,pypup-puppy小狗,ghteih,quckyli-quickly快速地,aecsp-escape逃脱,lyslwo-slowly缓慢的,aenlp-panel面板,cathc,urotc ,sesradd ,arergetndnik,owdcr-crowd人群,fcaftri,ttilre-litter杂物,entmvape,rrfey,ontista,sosrac,fetl-left左边,iscbuti-biscuit饼干,r-r米饭,fdrige-fridge冰箱,aerelc,keast,talehyh,rispcs,trhugoy,ssgeaua-sausage香肠

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fdr是什么意思 fdr是什么值


如辐射能量E不具有质量,则A、B两端质量可取为相等,可以互相调换位置,加速度:m/s^2a冲量:NsI再发射辐射吸收如前,这将使管再向左后退。

2.weight 重量 3.puppy 小狗 4.height 高度 5.quickly 迅速地 6.escape 逃离 7.slowly 缓慢地 8.plane 飞机 9.catch 抓住 10.court 法庭 13.crowd 人群 14.traffic 交通 15.title 标题 16. envelop信封 17. ferry 渡口 20.felt 觉得 21.biscuit 饼干 22.r 冰 23.fridge 冰箱 25. steak 块

26.healthy 健康的

英文翻译

ndfs:select监视的文件句柄数,视进程中打开的文件数而定,一般设为呢要监视各文件

您可以查看在城堡石呼叫,泛黄的文件,它在大标题宣布我的信念,看样的有趣和古董旁边的和和美国罗斯福的字母汤机构的消息。

我有我,你问?我什至不知By that he means rolling out a goods and servs tax, cutting subsidies, easingconditions for investors and more.道这个词意味着什么。

看有点滑稽和古董旁边的和和美国罗斯福的字母汤机构的消息。

e其中look类有趣和古董旁边的和与·d·罗斯福的字母汤机构。habilitated 是修复

提娅出版社 禁止抄袭 违法必究

你可以在文件的黄城堡的岩石,叫我相信大标题,古色古香的有趣看隔壁的和的消息,·d·罗斯福的字母汤机构。

我已经康复,你问这个?我甚至不知道那个字的意思。

和rehabilitated

rehabilitated是使恢复,侧重名誉一类的

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我有我,你问?我什至不知道这个词意味着什么。

E=MC2是什么意思?

她那水晶般的蓝眼睛,多像清澈的泉水.

E=MC^2是宇宙中普遍存在质能转化方程,C是光速300000000 m/s ,M 是质量,E 是能量。

她那水晶般的蓝眼睛,多像清澈的泉水.

用辐射压证明E=mc^2关系

(爱因斯坦1906)

考虑密闭管内两对称物体A、B距离d,设初始A在左端;B在右端。

A向B发出辐射能量为E,发射时引起的反冲动量为

E/c,设全管质量为M,则反冲速度v

=(E/c)

/M,以此速度进行

t=

d/c后,辐射到达B端为之吸收,而前冲使运动停止,共计管向左后退

vt

=(Ed)/Mc^2距离。

要避免这样的佯谬,B吸收能量E后比A多具有质量m,使在调位置时,m向左移动d

距离时,全管M向右移动x距离。质心不动,即要求

Mx

=md,这移动x恰好抵消上述发射吸收间移动vt,所以(md)/M

=x

=vt

E=mc^2

用辐射压证明E=mc^2关系

(爱因斯坦1906)

考虑密闭管内两对称物体A、B距离d,设初始A在左端;B在右端。

A向B发出辐射能量为E,发射时引起的反冲动量为

E/c,设全管质量为M,则反冲速度v

=(E/c)

/M,以此速度进行

t=

d/c后,辐射到达B端为之吸收,而前冲使运动停止,共计管向左后退

vt

=(Ed)/Mc^2距离。

要避免这样的佯谬,B吸收能量E后比A多具有质量m,使在调位置时,m向左移动d

距离时,全管M向右移动x距离。质心不动,即要求

Mx

=md,这移动x恰好抵消上述发射吸收间移动vt,所以(md)/M

=x

=vt

E=mc^2

由此可以解释为什只要知道质点的运动方程r=r(t),它的一切运动规律就可知了。么物体的运动速度不可能超过光速。

这是爱因斯坦质能方程:E=MC^2

她说明在微观世界中,质量的变化引起能量变化的关系ΔE=ΔMC^2

这是爱因斯坦的质能方程,不是质量守衡定律,质量守衡定律是化学的,。E

=mc2这个公式的使用我来举个例子:核反应中,反应物质在核反应的前后有个质量上的损失m

E就等于

mc2

。E表示能量;m表示质量;c表示光的速度,大小为三十万m/s

爱因斯坦提出的:能量=质量光速的平方

的爱因斯坦提出的质能方程:E=MC^2

在微观世界中,质量的变化引起能量变化的关系ΔE=ΔMC^2.核反应中就与该方程有关。

爱因斯坦的质能方程式。质量为m

的物体完全转化的释放出的能量

卡西欧手表forward是什么意思

讨论关于利用select()检测对方Socket关闭的问题:

将来,向前的意思。

卡西欧手表凭借创新的开发理念,不断在技术上寻求创新,将更多创新理念运用于腕表之中。研发出GPS+全球6局电波接收,太阳能驱动,强韧机芯和多马达驱动等掌握时计的发展方向的先进技术,为消费者带来具有实用价值的六大系列腕表品牌,

卡西欧成立于1946年,总部在日本东京,卡西欧所代表的活力、年轻、时尚、多功能的品牌形象已深入民心。卡西欧公司一向以技能领先于同行为己任,历年都会有技能的突破。

将高、精、尖的科技结合新型液晶技能,恰当地运用于腕上时计,不,那么反应所释放的能量断地提高腕上计时的发展水平——卡西欧一贯以来所倡导的“腕上科技”精神在国内也被得以沿袭和传播。

卡西欧手表凭借创新的开发理念,不断在Z=z技术上寻求创新,将更多创新理念运用于腕表之中。研发出GPS+全球6局电波接收,太阳能驱动,

谁能解释一下E=MC^2 是什么意思

Goods and servs

当外力作用在静止质量为m0的自由质点上时,质点每经历位移ds,其动能的增量是dEk=F·ds,如果外力与位移同方向,则上式成为dEk=Fds,设外力作用于质点的时间为dt,则质点在外力冲量Fdt作用下,其动量增量是dp=Fdt,考虑到v=ds/dt,有上两式相除,即得质点的速度表达式为v=dEk/dp,亦即 dEk=vd(mv)=V^2dm+mv,把爱因斯坦的质量随物体速度改变的那个公式平方,得m^2(c^2-v^2)=m02c^2,对它微分求出:mv=(c^2-v^2)dm,代入上式得dEk=c^2dm。上式说明,当质点的速度v增大时,其质量m和动能Ek都在增加,质量的增量dm和动能的增量dEk之间始终保持dEk=c^2dm所示的量值上的正比关系。当v=0时,质量m=m0,动能Ek=0,据此,将上式积分,即得∫Ek0dEk=∫m0m c^2dm(从m0积到m)Ek=mc^2-m0c^2 上式是相对论中的动能表达式。爱因斯坦在这里引入了经典力学中从未有过的独特见解,他把m0c^2叫做物体的静止能量,把mc^2叫做运动时的能量,我们分别用E0和E表示:E=mc^2 , E0=m0c^2 用微积分来推导是: 质量(m)和能量(E)的转换关系 E=mc~2的推导:(~代表后面的几次方、△代表变化量) m=m0/(1-v~2/c~2)~(1/2) 因为v/c->0 有(1-v~2/c~2)等价1-(v~2/c~2)(1/2) m0=m[1-(v~2/c~2)(1/2)] m0=m-m(v~2/c~2)(1/2) m-m0=m(v~2/c~2)(1/2) △m=m(v~2/c~2)(1/2) △mc~2=(1/2)m(v~2)=E E=△mc~2,这是在初速度为0的情况下的推导,在初速度不为0的情况下推导。得到 △mc~2=E’- E=△E =>E=Mc~2 还有用微积分的另一种推打比方的第二个关键是必须用简单的东西来比喻复杂的问题,而不是用复杂的东西来比喻简单的问题。导方法: m=m./sqrt(1-v2/c2) 两边取平方,再变换得:m2(c2-v2)=m.2c2 m2c2=m2v2+m.2C2 两边微分 2mc2dm=2m2v+2v2mdm 同约去2m c2dm=mv+v2dm=v(m+vdm)=vdpX=γ(x-ut) dE=Fdr=(dp/dt)dr=vdp =>c2dm=dE 积分得到 E-E.=mc2-m.c2 “.”代表右下方的0

打比方是什么意思?

打比方的作用:使文章更具体、生动、形象。

人说话爱打比方,用于文章叫比喻。比方打得好,可以生动形象、通晓 明白,帮助人们理解问题,所以好的演讲者都会打比方。但是,如果比方打得不好,或者说打得太“好”,那就令人厌恶了。

打比方是向别人——尤其是外行,解释一个问题的良好方法。很多学者和管理专家都愿意采用打比方的方式来说明一个问题。但是,并不是每一个人都知道如何打比方,以及如何才能准确地打比方。这两天和朋友聊天以及我看电视的经验表明这并不是一个简单的问题。因此想对这个问题说两点。

1、打比方的个关键是要抓住问题的核心。换句话说,原问题和所打的比方必须具有共同的关键问题。很多比方,看似精妙,实际上是错误的。比如说,关于经济发展中的泡沫,曾经有非常的经济学家认为,它就像喝啤酒时的泡沫,有了泡沫喝起来才有味道。这不是article.yeeyan一个好的比方。啤酒有泡沫才好喝,但经济发展有泡沫永远都是不好的。又是同一位经济学家,在别人问到他对经济发展的看法时说,经济发展就象骑自行车,太快了会摔跤,太慢了会倒。所以要不快不慢。这是个比较好的比方。因为经济增长太慢,问题就容易累积爆发出来。经济增长太快,就容易产生投资过热和通货膨胀等问题。1.

2、一种说明文的说明方法

打比方是通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。

亮晶晶的月亮挂在天上,像是黑夜里明亮的街灯,美丽而耀眼.

花丛中隐藏这像珊瑚似的小红豆.

柳絮飞扬,就象是雪花从天而降,却又如此温暖

打比方指的是通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。利用两种不同事物之间的相似之处作比较,以突出事物的形状特点,增强说明的形象性和生动性的说明方法叫做打比方。

1、打比方的第二个关键是必须用简单的东西来比喻复杂的问题,而不是用复杂的东西来比喻简单的问题。

2、它是一种说明文的说明方法。打比方是通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。一般用于文章中和语句中。

拓展资料

文章利用两种不同事物之间的相似之处作比较,以突出事物的形状特点,增强说明的形象性和生动性的说明方法叫做打比方。

人说话爱打比方,用于文章叫比喻。比方打得好,可以生动形象、通晓 明白,帮助人们理解问题,所以好的演讲者都会打比方。但是,如果比方打得不好,或者说打得太“好”,那就令人厌恶了。

打比方是向别人——尤其是外行,解释一个问题的良好方法。很多学者和管理专家都愿意采用打比方的方式来说明一个问题。但是,并不是每一个人都知道如何打比方,以及如何才能准确地打比方。这两天和朋友聊天以及我看电视的经验表明这并不是一个简单的问题。因此想对这个问题说两点。

1、打比方的个关键是要抓住问题的核心。换句话说,原问题和所打的比方必须具有共同的关键问题。很多比方,看似精妙,实际上是错误的。比如说,关于经济发展中的泡沫,曾经有非常的经济学家认为,它就像喝啤酒时的泡沫,有了泡沫喝起来才有味道。这不是一个好的比方。啤酒有泡沫才好喝,但经济发展有泡沫永远都是不好的。又是同一位经济学家,在别人问到他对经济发展的看法时说,经济发展就象骑自行车,太快了会摔跤,太慢了会倒。所以要不快不慢。这是个比较好的比方。因为经济增长太慢,问题就容易累积爆发出来。经济增长太快,就容易产生投资过热和通货膨胀等问题。

2、一种说明文的说明方法

打比方是通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。

亮晶晶的月亮挂在天上,像是黑夜里明亮的街灯,美丽而耀眼.

花丛中隐藏这像珊瑚似的小红豆.

柳絮飞扬,就象是雪花从天而降,却又如此温暖

人说话爱打比方,用于文章叫比喻。比方打得好,可以生动形象、通晓 明白,帮助人们理解问题,所以好的演讲者都会打比方。但是,如果比方打得不好,或者说打得太“好”,那就令人厌恶了。

打比方是向别人——尤其是外行,解释一个问题的良好方法。很多学者和管理专家都愿意采用打比方的方式来说明一个问题。但是,并不是每一个人都知道如何打比方,以及如何才能准确地打比方。这两天和朋友聊天以及我看电视的经验表明这并不是一个简单的问题。因此想对这个问题说两点。

1、打比方的个关键是要抓住问题的核心。换句话说,原问题和所打的比方必须具有共同的关键问题。很多比方,看似精妙,实际上是错误的。比如说,关于经济发展中的泡沫,曾经有非常的经济学家认为,它就像喝啤酒时的泡沫,有了泡沫喝起来才有味道。这不是一个好的比方。啤酒有泡沫才好喝,但经济发展有泡沫永远都是不好的。又是同一位经济学家,在别人问到他对经济发展的看法时说,经济发展就象骑自行车,太快了会摔跤,太慢了会倒。所以要不快不慢。这是个比较好的比方。因为经济增长太慢,问题就容易累积爆发出来。经济增长太快,就容易产生投资过热和通货膨胀等问题。

2、一种说明文的说明方法

打比方是通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。

亮晶晶的月亮挂在天上,像是黑夜里明亮的街灯,美丽而耀眼.

花丛中隐藏这像珊瑚似的小红豆.

柳絮飞扬,就象是雪花从天而降,却又如此温暖

打比方就是找个事例比喻的意思。说清楚点就是1+1=2就是1X2打比方或《找个事例比喻》2+2=4就是2X2

打比方的意思是:通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。利用两种不同事物之间的相似之处作比较,以突出事物的形状特点,增强说明的形象性和生动性的说明方法叫做打比方。

打比方其实就是记叙文里的比喻。如:石拱桥的桥洞成弧形,就像虹。——《石拱桥》

打比方指的是通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。利用两种不同事物之间的相似之处作比较,以突出事物的形状特点,增强说明的形象性和生动性的说明方法叫做打比方。

打比方的意思是:通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。利用两种不同事物之间的相似之处作比较,以突出事物的形状特点,增强说明的形象性和生动性的说明方法叫做打比方。

A狭义相对论?????????????????????

相对论分为广义相对论和狭义相对论

广义相对论的基本概念解释:

广义相对论是爱因斯坦继狭义相对论之后,深入研究引力理论,于13年提出的引力场的相对论理论。这一理论完全不同于牛顿的引力论,它把引力场归结为物体周围的时空弯曲,把物体受引力作用而运动,归结为物体在弯曲时空中沿短程线的自由运动。因此,广义相对论亦称时空几何动力学,即把引力归结为时空的几何特性。

如何理解广义相对论的时空弯曲呢?这里我们借用一个模型式的比拟来加以说明。如有两个质量很大的钢球,按牛顿的看法,它们因万有引力相互吸引,将彼此接近。而爱因斯坦的广义相对论则并不认为这两个钢球间存在吸引力。它们之所以相互靠近,是由于没有钢球出现时,周围的时空犹如一张拉平的网,现在两个钢球把这张时空网压弯了,于是两个钢球就沿着弯曲的网滚到一起来了。这就相当于因时空弯曲物体沿短程线的运动。所以,爱因斯坦的广义相对论是不存在“引力”的引力理论。

进一步说,这个理论是建立在等效原理及广义协变原理这两个基本设之上的。等效原理是从物体的惯性质量与引力质量相等这个基本事实出发,认为引力与加速系中的惯性力等效,两者原则上是无法区分的;广义协变原理,可以认为是等效原理的一种数学表示,即认为反映物理规律的一切微分方程应当在所有参考系中保持形式不变,也可以说认为一切参考系是平等的,从而打破了狭义相对论中惯性系的特殊地位,由于参考系选择的任意性而得名为广义相对论。

我们知道,牛顿的万有引力定律认为,一切有质量的物体均相互吸引,这是一种静态的超距作用。

在广义相对论中物质产生引力场的规律由爱因斯坦场方程表示,它所反映的引力作用是动态的,以光速来传递的。

广义相对论是比牛顿引力论更一般的理论,牛顿引力论只是广义相对论的弱场近似。所谓弱场是指物体在引力场中的引力能远小于固有能,力场中,才显示出两者的别,这时必须应用广义相对论才能正确处理引力问题。

广义相对论在15年建立后,爱因斯坦就提出了可以从三个方面来检验其正确性,即所谓三大实验验证。这就是光线在太阳附近的偏折,水星近日点的进动以及光谱线在引力场中的频移,这些不久即为当时的实验观测所证实。以后又有人设计了雷达回波时间延迟实验,很快在更高精度上证实了广义相对论。60年代天文学上的一系列新发现:3K微波背景辐射、脉冲星、类星体、X射电源等新的天体物理观测都有力地支持了广义相对论,从而使人们对广义相对论的兴趣由冷转热。特别是应用广义相对论来研究天体物理和宇宙学,已成为物理学中的一个热门前沿。

爱因斯坦一直把广义相对论看作是自己一生中重要的科学成果,他说过,“要是我没有发现狭义相对论,也会有别人发现的,问题已经成熟。但是我认为,广义相对论不一样。”确实,广义相对论比狭义相对论包含了更加深刻的思想,这一全新的引力理论至今仍是一个美好的引力理论。没有大胆的革新精神和不屈不挠的毅力,没有敏锐的理论直觉能力和坚实的数学基础,是不可能建立起广义相对论的。伟大的科学家汤姆逊曾经把广义相对论称作为人类历史上伟大的成就之一。

狭义相对论就是

狭义相对论是建立在四维时空观上的一个理论,因此要弄清相对论的内容,要先对相对论的时空观有个大体了解。在数学上有各种空间,但目前为止,我们认识的物理世界只是四维,即三维空间加一维时间。现代微观物理学提到的高维空间是另一层意思,只有数学意义,在此不做讨论。

四维时空是构成真实世界的维度,我们的世界恰好是四维,至于高维真实空间,至少现在我们还无法感知。一把尺子在三维空间里(不含时间)转动,其长度不变,但旋转它时,它的各坐标值均发生了变化,且坐标之间是有联系的。四维时空的意义就是时间是第四维坐标,它与空间坐标是有联系的,也就是说时空是统一的,不可分割的整体,它们是一种”此消彼长”的关系。

四维时空不仅限于此,由质能关系知,质量和能量实际是一回事,质量(或能量)并不是的,而是与运动状态相关的,比如速度越大,质量越大。在四维时空里,质量(或能量)实际是四维动量的第四维分量,动量是描述物质运动的量,因此质量与运动状态有关就是理所当然的了。在四维时空里,动量和能量实现了统一,称为能量动量四矢。另外在四维时空里还定义了四维速度,四维加速度,四维力,电磁场方程组的四维形式等。值得一提的是,电磁场方程组的四维形式更加完美,完全统一了电和磁,电场和磁场用一个统一的电磁场张量来描述。四维时空的物理定律比三维定律要完美的多,这说明我们的世界的确是四维的。可以说至少它比牛顿力学要完美的多。至少由它的完美性,我们不能对它妄加怀疑。

相对论中,时间与空间构成了一个不可分割的整体——四维时空,能量与动量也构成了一个不可分割的整体——四维动量。这说明自然界一些看似毫不相干的量之间可能存在深刻的联系。在今后论及广义相对论时我们还会看到,时空与能量动量四矢之间也存在着深刻的联系。

物质在相互作用中作永恒的运动,没有不运动的物质,也没有无物质的运动,由于物质是在相互联系,相互作用中运动的,因此,必须在物质的相互关系中描述运动,而不可能孤立的描述运动。也就是说,运动必须有一个参考物,这个参考物就是参考系。

伽利略曾经指出,运动的船与静止的船上的运动不可区分,也就是说,当你在封闭的船舱里,与外界完全隔绝,那么即使你拥有发达的头脑,的仪器,也无从感知你的船是匀速运动,还是静止。更无从感知速度的大小,因为没有参考。比如,我们不知道我们整个宇宙的整体运动状态,因为宇宙是封闭的。爱因斯坦将其引用,作为狭义相对论的个基本原理:狭义相对性原理。其内容是:惯性系之间完全等价,不可区分。

的麦克尔逊--莫雷实验否定了光的以太学说,得出了光与参考系无关的结论。也就是说,无论你站在地上,还是站在飞奔的火车上,测得的光速都是一样的。这就是狭义相对论的第二个基本原理,光速不变原理。

由这两条基本原理可以直接推导出相对论的坐标变换式,速度变换式等所有的狭义相对论内容。比如速度变幻,与传统的法则相矛盾,但实践证明是正确的,比如一辆火车速度是10m/s,一个人在车上相对车的速度也是10m/s,地面上的人看到车上的人的速度不是20m/s,而是(20-10^(-15))m/s左右。在通常情况下,这种相对论效应完全可以忽略,但在接近光速时,这种效应明显增大,比如,火车速度是0。99倍光速,人的速度也是0。99倍光速,那么地面观测者的结论不是1。98倍光速,而是0。999949倍光速。车上的人看到后面的射来的光也没有变慢,对他来说也是光速。因此,从这个意义上说,光速是不可超越的,因为无论在那个参考系,光速都是不变的。速度变换已经被粒子物理学的无数实验证明,是无可挑剔的。正因为光的这一独特性质,因此被选为四维时空的标尺。

根据狭义相对性原理,惯性系是完全等价的,因此,在同一个惯性系中,存在统一的时间,称为同时性,而相对论证明,在不同的惯性系中,却没有统一的同时性,也就是两个(时空点)在一个关性系内同时,在另一个惯性系内就可能不同时,这就是同时的相对性,在惯性系中,同一物理过程的时间进程是完全相同的,如果用同一物理过程来度量时间,就可在整个惯性系中得到统一的时间。在今后的广义相对论中可以知道,非惯性系中,时空是不均匀的,也就是说,在同一非惯性系中,没有统一的时间,因此不能建立统一的同时性。

相对论导出了不同惯性系之间时间进度的关系,发现运动的惯性系时间进度慢,这就是所谓的钟慢效应。可以通俗的理解为,运动的钟比静止的钟走得慢,而且,运动速度越快,钟走的越慢,接近光速时,钟就几乎停止了。

尺子的长度就是在一惯性系中"同时"得到的两个端点的坐标值的。由于"同时"的相对性,不同惯性系中测量的长度也不同。相对论证明,在尺子长度方向上运动的尺子比静止的尺子短,这就是所谓的尺缩效应,当速度接近光速时,尺子缩成一个点。

狭义相对论效应2

由以上陈述可知,钟慢和尺缩的原理就是时间进度有相对性。也就是说,时间进度与参考系有关。这就从根本上否定了牛顿的时空观,相对论认为,时间是不存在的,然而时间仍是个客观量。比如在下期将讨论的双生子理想实验中,哥哥乘飞船回来后是15岁,弟弟可能已经是45岁了,说明时间是相对的,但哥哥的确是活了15年,弟弟也的确认为自己活了45年,这是与参考系无关的,时间又是"的"。这说明牛二在伽利略变换下,保持形势不变,即无论在那个惯性系内,牛二都成立,但在洛伦兹变换下,原本简洁的形式变得乱七八糟,因此有必要对牛顿定律进行修正,要求是在坐标变换下仍保持原有的简洁形式。,不论物体运动状态如何,它本身所经历的时间是一个客观量,是的,这称为固有时。也就是说,无论你以什么形式运动,你都认为你喝咖啡的速度很正常,你的生活规律都没有被打乱,但别人可能看到你喝咖啡用了100年,而从放下杯子到寿终正寝只用了一秒钟。

说了那么多我就补充一点:

单 位 符 号

坐标:m(x,y,z)力:NF(f)

时间:st(T)质量:kgm(M)

位移:mr动量:kgm/sp(P)

长度:ml(L)动能:JEk

路程:ms(S)势能:JEp

角速度:rad/sω力矩:NmM

角加速度:rad/s^2α功率:WP

一:

牛顿力学(预备知识)

(一):质点运动学基本公式:(1)v=dr/dt,r=r0+∫rdt

(注:两式中左式为微分形式,右式为积分形式)

当v不变时,(1)表示匀速直线运动。

当a不变时,(2)表示匀变速直线运动。

(二):质点动力学:

(1)牛一:不受力的物体做匀速直线运动。

(2)牛二:物体加速度与合外力成正比与质量成反比。

F=ma=m/dt=dp/dt

(3)牛三:作用力与反作与力等大反向作用在同一直线上。

(4)万有引力:两质点间作用力与质量乘积成正比,与距离平方成反比。

F=GMm/r^2,G=6.67250^(-11)m^3/(kgs^2)

动量定理:I=∫Fdt=p2-p1(合外力的冲量等于动量的变化)

动量守恒:合外力为零时,系统动量保持不变。

动能定理:W=∫Fds=Ek2-Ek1(合外力的功等于动能的变化)

机械能守恒:只有重力做功时,Ek1+Ep1=Ek2+Ep2

(注:牛顿力学的核心是牛二:F=ma,它是运动学与动力学的桥梁,我们的目的是知道物体的运动规律,即求解运动方程r=r(t),若知受力情况,根据牛二可得a,再根据运动学基本公式求之。同样,若知运动方程r=r(t),可根据运动学基本公式求a,再由牛二可知物体的受力情况。)

二:

狭义相对论力学:(注:γ=1/sqr(1-u^2/c^2),β=u/c,u为惯性系速度。)

(一)基本原理:(1)相对性原理:所有惯性系都是等价的。

(2)光速不变原理:真空中的光速是与惯性系无关的常数。

(此处先给出公式再给出证明)

(二)洛仑兹坐标变换:

Y=y

(三)速度变换:

V(x=(Ed)/Mc^2,整理得:)=(v(x)-u)/(1-v(x)u/c^2)

V(y)=v(y)/(γ(1-v(x)u/c^2))

V(z)=v(z)/(γ(1-v(x)u/c^2))

(四)尺缩效应:△L=△l/γ或dL=dl/γ

(五)钟慢效应:△t=γ△τ或dt=dτ/γ

(六)光的多普勒效应:ν(a)=sqr((1-β)/(1+β))ν(b)

(光源与探测器在一条直线上运动。)

(七)动量表达式:P=Mv=γmv,即M=γm.

(八)相对论力学基本方程:F=dP/dt

(九)质能方程:E=Mc^2

(十)能量动量关系:E^2=(E0)^2+P^2c^2

(注:在此用两种方法证明,一种在三维空间内进行,一种在四维时空中证明,实际上他们是等价的。)

三:

三维证明:

(一)由实验总结出的公理,无法证明。

(二)洛仑兹变换:

设(x,y,z,t)所在坐标系(A系)静止,(X,Y,Z,T)所在坐标系(B系)速度为u,且沿x轴正向。在A系原点处,x=0,B系中A原点的坐标为X=-uT,即X+uT=0。可令x=k(X+uT),(1).又因在惯性系内的各点位置是等价的,因此k是与u有关的常数(广义相对论中,由于时空弯曲,各点不再等价,因此k不再是常数。)同理,B系中的原点处有X=K(x-ut),由相对性原理知,两个惯性系等价,除速度反向外,两式应取相同的形式,即k=K.故有X=k(x-ut),(2).对于y,z,Y,Z皆与速度无关,可得Y=y,(3).Z=z(4).将(2)代入(1)可得:x=k^2(x-ut)+kuT,即T=kt+((1-k^2)/(ku))x,(5).(1)(2)(3)(4)(5)满足相对性原理,要确定k需用光速不变原理。当两系的原点重合时,由重合点发出一光信号,则对两系分别有x=ct,X=cT.代入(1)(2)式得:ct=kT(c+u),cT=kt(c-u).两式相乘消去t和T得:k=1/sqr(1-u^2/c^2)=γ.将γ反代入(2)(5)式得坐标变换:

Y=y

(三)速度变换:

V(x)=dX/dT=γ(dx-ut)/(γ(dt-udx/c^2))

=(dx/dt-u)/(1-(dx/dt)u/c^2)

=(v(x)-u)/(1-v(x)u/c^2)

同理由坐标变换的逆变换可知,t=γ(T+Xu/c^2),故△t=γ(△T+△Xu/c^2),又△X=0,(要在同地测量),故△t=γ△T.可得V(y),V(z)的表达式。

(四)尺缩效应:

B系中有一与x轴平行长l的细杆,则由X=γ(x-ut)得:△X=γ(△x-u△t),又△t=0(要同时测量两端的坐标),则△X=γ△x,即:△l=γ△L,△L=△l/γ

(五)钟慢效应:

(注:与坐标系相对静止的物体的长度、质量和时间间隔称固有长度、静止质量和固有时,是不随坐标变换而变的客观量。)

(六)光的多普勒效应:(注:声音的多普勒效应是:ν(a)=((u+v1)/(u-v2))ν(b).)

B系原点处一光源发出光信号,A系原点有一探测器,两系中分别有两个钟,当两系原点重合时,校准时钟开始计时。B系中光源频率为ν(b),波数为N,B系的钟测得的时间是△t(b),由钟慢效应可知,A△系中的钟测得的时间为△t(a)=γ△t(b),(1).探测器开始接收时刻为t1+x/c,终时刻为t2+(x+v△t(a))/c,则△t(N)=(1+β)△t(a),(2).相对运动不影响光信号的波数,故光源发出的波数与探测器接收的波数相同,即ν(b)△t(b)=ν(a)△t(N),(3).由以上三式可得:ν(a)=sqr((1-β)/(1+β))ν(b).

(七)动量表达式:(注:dt=γdτ,此时,γ=1/sqr(1-v^2/c^2)因为对于动力学质点可选自身为参考系,β=v/c)

牛顿力学中,v=dr/dt,r在坐标变换下形式不变,(旧坐标系中为(x,y,z)新坐标系中为(X,Y,Z))只要将分母替换为一个不变量(当然非固有时dτ莫属)就可以修正速度的概念了。即令V=dr/dτ=γdr/dt=γv为相对论速度。牛顿动量为p=mv,将v替换为V,可修正动量,即p=mV=γmv。定义M=γm(相对论质量)则p=Mv.这就是相对论力学的基本量:相对论动量。(注:我们一般不用相对论速度而是用牛顿速度来参与计算)

(八)相对论力学基本方程:

由相对论动量表达式可知:F=dp/dt,这是力的定义式,虽与牛二的形式完全一样,但内涵不一样。(相对论中质量是变量)

(九)质能方程:

Ek=∫Fdr=∫(dp/dt)dr=∫dpdr/dt=∫vdp=pv-∫p

=Mv^2-∫mv/sqr(1-v^2/c^2)=Mv^2+mc^2sqr(1-v^2/c^2)-mc^2

=Mv^2+Mc^2(1-v^2/c^2)-mc^2

=Mc^2-mc^2

即E=Mc^2=Ek+mc^2

(十)能量动量关系:

E=Mc^2,p=Mv,γ=1/sqr(1-v^2/c^2),E0=mc^2,可得:E^2=(E0)^2+p^2c^2

四维证明:

(一)公理,无法证明。

(二)坐标变换:由光速不变原理:dl=cdt,即dx^2+dy^2+dz^2+(icdt)^2=0在任意惯性系内都成立。定义dS为四维间隔,dS^2=dx^2+dy^2+dz^2+(icdt)^2,(1).则对光信号dS恒等于0,而对于任意两时空点的dS一般不为0。dS^2〉0称类空间隔,dS^2<0称类时间隔,dS^2=0称类光间隔。相对论原理要求(1)式在坐标变换下形式不变,因此(1)式中存在与坐标变换无关的不变量,dS^2dS^2光速不变原理要求光信号在坐标变换下dS是不变量。因此在两个原理的共同制约下,可得出一个重要的结论:dS是坐标变换下的不变量。

由数学的旋转变换公式有:(保持y,z轴不动,旋转x和ict轴)

X=xcosφ+(ict)sinφ

icT=-xsinφ+(ict)cosφ

Y=y

当X=0时,x=ut,则0=utcosφ+ictsinφ

得:tanφ=iu/c,则cosφ=γ,sinφ=iuγ/c反代入上式得:

Y=y

(三)(四)(五)(六)(八)(十)略。

(七)动量表达式及四维矢量:(注:γ=1/sqr(1-v^2/c^2),下式中dt=γdτ)

令r=(x,y,z,ict)则将v=dr/dt中的dt替换为dτ,V=dr/dτ称四维速度。

则V=(γv,icγ)γv为三维分量,v为三维速度,icγ为第四维分量。(以下同理)

四维动量:P=mV=(γmv,icγm)=(Mv,icM)

四维力:f=dP/dτ=γdP/dt=(γF,γicdM/dt)(F为三维力)

四维加速度:ω=/dτ=(γ^4a,γ^4iva/c)

则f=mdV/dτ=mω

(九)质能方程:

fV=mωV=m(γ^5va+i^2γ^5va)=0

故四维力与四维速度永远“垂直”,(类似于洛伦兹磁场力)

由fV=0得:γ^2mFv+γic(dM/dt)(icγm)=0(F,v为三维矢量,且Fv=dEk/dt(功率表达式))

故dEk/dt=c^2dM/dt即∫dEk=c^2∫dM,即:Ek=Mc^2-mc^2

故E=Mc^2=Ek+mc^2

狭义相对论的基本原理:

第而基本原理:光速不变。

socket句柄是什么意思?

质能等价理论是爱因斯坦狭义相对论的重要的推论,即的方程式E=mC^2,式中为E能量,m为质量,C为光速;也就是说,一切物质都潜藏着质量乘于光速平方的能量。

用过 WinSock API 网友们知道:WinSock 编程中有一很方便的地方便是其

打比方是通过比喻的修辞方法来说明事物特征的一种方法。如:石拱桥的桥洞成弧形,就像"虹"。

息驱动机制,不管是底层 API 的 WSAAsyncSelect() 还是 MFC 的异步Socket类:

至于struct timeval在此的功能,请man select。不同的timeval设置

CAsyncSocket,都提供了诸如 FD_ACCEPT、FD_READ、FD_CLOSE 之类的消息

供编程人员捕捉并处理。FD_ACCEPT 通知进程有客户方Socket请求连接,

FD_READ通知进程本地Socket有东东可读,FD_CLOSE通知进程对方Socket已

关闭。那么,BSD Socket 是不是真的相形见拙呢?

非也! 'cause cpu love unix so.

BSD UNIX中有一系统调用芳名select()完全可以提供类似的消息驱动机制。

cpu郑重宣布:WinSock的WSAAsyncSeclet()不过是此select()的fork版!

bill也是fork出来的嘛,xixi.

select()的机制中提供一fd_set的数据结构,实际上是一long类型的数组,

每一个数组元素都能与一打开的文件句柄(不管是Socket句柄,还是其他

当调用select()时,由内核根据IO状态修改fd_set的内容,由此来通知执

行了select()的进程哪一Socket或文件可读,下面具体解释:

#include

#include

#include

int select(nfds, readfds, writefds, exceptfds, timeout)

int nfds;

fd_set readfds, writefds, exceptfds;

struct timeval timeout;

中的文件号加一。

readfds:select监视的可读文件句柄。

writefds: select监视的可写文件句柄。

exceptfds:select监视的异常文件句柄。

timeout:本次select()的超时结束时间。(见/usr/sys/select.h,

可至百万分之一秒!)

当readfds或writefds中映象的文件可读或可写或超时,本次select()

就结束返回。程序员利用一组系统提供的宏在select()结束时便可判

断哪一文件可读或可写。对Socket编程特别有用的就是readfds。

几只相关的宏解释如下:

FD_ZERO(fd_set fdset):清空fdset与所有文件句柄的联系。

FD_SET(int fd, fd_set fdset):建立文件句柄fd与fdset的联系。

FD_CLR(int fd, fd_set fdset):清除文件句柄fd与fdset的联系。

FD_ISSET(int fd, fdset fdset):检查fdset联系的文件句柄fd是否

可读写,>0表示可读写。

(关于fd_set及相关宏的定义见/usr/include/sys/types.h)

这样,你的socket只需在有东东读的时候才读入,大致如下:

...

int sockfd;

fd_set fdR;

struct timeval timeout = ..;

...

for(;;) {

FD_ZERO(&fdR);

FD_SET(sockfd, &fdR);

switch (select(sockfd + 1, &fdR, NULL, &timeout)) {

case -1:

error handled by u;

case 0:

timeout hanled by u;

default:

if (FD_ISSET(sockfd)) {

now ead or recv soming;

/ if sockfd is father and

server socket, u can now

accept() /

}}

}所以一个FD_ISSET(sockfd)就相当通知了sockfd可读。

使使select()表现出超时结束、无超时阻塞和轮询三种特性。由于

timeval可至百万分之一秒,所以Windows的SetTimer()根本不算

FD_ACCEPT的实现?依然如上,因为客户方socket请求连接时,会发送

连接请求报文,此时select()当然会结束,FD_ISSET(sockfd)当然大

于零,因为有报文可读嘛!至于这方面的应用,主要在于服务方的父

Socket,你若不喜欢主动accept(),可改为如上机制来accept()。

至于FD_CLOSE的实现及处理,颇费了一堆cpu处理时间,未完待续。

--

仍然是本地Socket有东东可读,因为对方Socket关闭时,会发一个关闭连接

通知报文,会马上被select()检测到的。关于TCP的连接(三次握手)和关

闭(二次握手)机制,敬请参考有关TCP/IP的书籍。

不知是什么原因,UNIX好象没有提供通知进程关于Socket或Pipe对方关闭的

信号,也可能是cpu所知有限。总之,当对方关闭,一执行recv()或read(),

马上回返回-1,此时全局变量errno的值是115,相应的sys_errlist[errno]

为"Connect refused"(请参考/usr/include/sys/errno.h)。所以,在上

篇的for(;;)...select()程序块中,当有东西可读时,一定要检查recv()或

read()的返回值,返回-1时要作出关断本地Socket的处理,否则select()会

一直认为有东西读,其结果曾几令cpu伤心欲断针脚。不信你可以试试:不检

查recv()返回结果,且将收到的东东(实际没收到)写至标准输出...

在有名管道的编程中也有类似问题出现。具体处理详见拙作:发布一个有用

的Socket客户方原码。

至于主动写Socket时对方突然关闭的处理则可以简单地捕捉信号SIGPIPE并作

出相应关断本地Socket等等的处理。SIGPIPE的解释是:写入无读者方的管道。

在此不作赘述,请详man signal。

以上是cpu在作tcp/ip数据传输实验积累的经验,若有错漏,请狂炮击之。

唉,昨天在hacker区被一帮孙子轰得点儿没短路。ren cpu(奔腾的心) z80

补充关于select在异步(非阻塞)connect中的应用,刚开始搞socket编程的时候

我一直都用阻塞式的connect,非阻塞connect的问题是由于当时搞proxy scan

而提出的呵呵

通过在网上与网友们的交流及查找相关FAQ,总算知道了怎么解决这一问题.同样

用select可以很好地解决这一问题.大致过程是这样的:

1.将打开的socket设为非阻塞的,可以用fcntl(socket, F_SETFL, O_NDELAY)完

成(有的系统用FNEDLAY也可).

2.发connect调用,这时返回-1,但是errno被设为EINPROGRESS,意即connect仍旧

在进行还没有完成.

3.将打开的socket设进被监视的可写(注意不是可读)文件用select进行监视,

如果可写,用

getsockopt(socket, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &error, sizeof(int));

来得到error的值,如果为零,则connect成功.

在许多unix版本的proxyscan程序你都可以看到类似的过程,另外在solaris精华

区->编程技巧中有一个通用的带超时参数的connect模块.

森海塞尔播客模式是什么意思

(2)a=/dt,v=v0+∫adt

增强音质。森海塞尔由ProfDrFritzSennheiser于1945年创立的森海塞尔速度:m/sv(u)能量:JE,是世界公认领先的专业话筒和制造商。森海塞尔播客模式是低音增强四:预设来提升音乐的力度,在通话时增强音质。

goods and servs是什么意思

什么。你可以用select()做一个超级时钟。

商品和服务!

基本原理:惯性系之间完全等价,不可区分。

网络释义:

goods and servs 货物及劳务

网络释义 专业释义 英英释义

abstract:

Serv-Goods continuum

以上来源于: Wikipedia

双语例句 原声例句 权威例句

After all, we could make more money, in the sense of buying more US goods andservs than before, while doing less work. 跟读

毕竟,在工作量减少的同时,我们可以赚更多钱,较之以前可以从美国购买更多的商品和服务。

2.

During that time, howr, WTO members he not adjusted the maximum llsof tariffs and other barriers that they can maintain on goods and servs. 跟读

然而,在那期间,世界贸易组织成员对他们所能负担的商品和服务的关税和其他壁垒的限度还没有适应。

3.

Some goods and servs c文件或命名管道或设备句柄)建立联系,建立联系的工作由程序员完成,annot be imported, but the labour required toproduce them can be. 跟读

一些商品和服务不能进口,但是生产这些东西的劳动力可以进口。

goods and servs tax

商品和劳务税;

例句:

A goods and servs tax is suped to be rolled out by next year, to plug thebudget deficit.

货物和服务税有望在明年全面铺开,以解决预算赤字问题。

2.

他这么说是指增加商品和服务税,减少补贴,为投资者和更多人放宽投资条件。

商品及服务

商品和动产,全部动产

goods and servs

货物及劳务

norbugykjghfydcnb9uyb t6cfrttyyuioiouhfdrh6p9m8k7p0;

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