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    量子化造句,用量子化造句

    更新:2023-09-21 03:55:33 高考升學(xué)網(wǎng)

    1 分子的哈密頓算符麻煩得足以使任何一個量子化學(xué)家心驚膽戰(zhàn)。

    2 研究電子相關(guān)作用是量子化學(xué)計算的重要課題。

    3 采用正則變換量子化以及規(guī)范變換方案,得到有源RLC電路量子化哈密頓算符及其波函數(shù)。

    4 應(yīng)用路徑積分量子化方法研究諧振子體系,并得出相關(guān)結(jié)論。

    5 環(huán)流的宏觀量子化是超流體最引人矚目的性質(zhì)之一.

    6 泛函分析和算子代數(shù);量子化方法和路徑積分;變分技術(shù)。

    7 預(yù)期這三個模型也可應(yīng)用于量子化情況自旋分裂,谷分裂和朗道分裂的谷區(qū)電子導(dǎo)電邊的情況。

    8 是你可以,用量子化的能級處理統(tǒng)計力學(xué),就像我們剛才做的。

    9 同時,運用量子化學(xué)原理從理論上論證了富馬酸單甲酯分子控制赤潮藻類生長的作用機(jī)理。

    10 用正則量子化方法將介觀互感容感耦合雙諧振電路量子化.

    11 寫出阻尼諧振子的哈密頓函數(shù),對其直接量子化,用分離變量法得出了薛定諤方程的解。

    12 本文將復(fù)頻率諧振子量子化,然后利用類比的方法,實現(xiàn)了二階電路的量子化。

    13 本文采用過渡態(tài)理論和量子化學(xué)計算方法,首次計算得到了甲硅烷裂解反應(yīng)的速率常數(shù)和衡常數(shù),并對結(jié)果進(jìn)行了討論。

    14 采用量子化學(xué)從頭算UHF方法,對面型雙卡賓及雙氮賓體系的基態(tài)自旋情況進(jìn)行研究。

    15 由量子化學(xué)及結(jié)晶化學(xué)等理論為基礎(chǔ),討論一些分析儀器的原理,構(gòu)造及應(yīng)用。

    16 利用散射矩陣?yán)碚摚芯苛硕嗤ǖ兰{米線結(jié)構(gòu)中的量子化電導(dǎo)、自旋極化和彈道磁電阻。

    17 第二種方法是應(yīng)用“二次量子化”的方法來計算,這種方法不需要用對易關(guān)系,計算簡便。

    18 使用了有限差分方法處理微分算符,并對其進(jìn)行二次量子化,從而得到了用算符表示的哈密頓量表達(dá)式。

    19 分子的哈密頓函數(shù)麻煩得足以使任何一個量子化學(xué)家心驚膽戰(zhàn)。

    20 結(jié)果表明,聲子的量子化能量、納米顆粒的晶格點陣熱容和納米顆粒的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度均與聲子的量子尺寸、狀態(tài)量子數(shù)及時間量子數(shù)有關(guān)。

    21 提供了一種解決分子晶體量子化學(xué)理論計算的新思路。

    22 藉由將光場量子化,我們研究了光子晶體內(nèi)二能階原子的暫態(tài)自發(fā)性輻射反應(yīng)與穩(wěn)態(tài)螢光光譜。

    23 通過引入復(fù)正則變量,給出了RLC并聯(lián)電路的量子化方案。整理

    24 在模型基礎(chǔ)上,研究了量子化效應(yīng)對反型層載流子濃度和表面電勢的影響。

    25 將量子力學(xué)應(yīng)用于原子結(jié)構(gòu),分子鍵及光譜學(xué)即形成量子化學(xué).

    26 本修正提供了一個E模型的增強版,為更好地考慮發(fā)射端房間噪聲和量子化扭曲效應(yīng)。

    27 并通過假定輻射與物質(zhì)作用過程為時間本征態(tài),推出了共振時間量子化的重要結(jié)論。

    28 在我們的結(jié)果中,特別考慮了電子間庫侖作用的集體效應(yīng)、磁場引起的電子軌道運動量子化效應(yīng)及交變電場的影響。

    29 用重耦理論的圖式計算法,推出了體積算符對基底作用的重耦矩陣的表式,并利用體積算符的本征值得到空間量子化的結(jié)果。

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