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天宫二号搭载的冷原子钟相比其他类型的原子钟有什么不同?为什么能使北斗卫星的定位精度大幅提高? 轨道能量逐渐降低 能级顺序也会改变

2020-10-03知识7

宇宙大爆炸,炸出物质、空间好理解点,怎么时间也是炸出来的?你能理解吗? 为了便于理解,我们可以换个问题来问。婴儿从妈妈母体中降生,这很好理解,其已经在母体中孕育了十个月,靠吸取妈妈的养料,逐渐地成长起来了。然而,难道该婴儿的时间也是孕育出来的吗?由此,我们就可以看出这个问题的荒唐之处了。你可以说,自打卵子受精之后,幼小的生命就开始在母体中孕育,该生命也在不断地延续,却不能说时间的开始。为什么呢?因为,时间只是一个关于物体变化的抽象概念,其是对抽象变化的度量。因此,时间不能用在具体物体的变化,后者我们通常称之为变化周期。例如,对于人来说,变化周期其就是寿命。之所以题主将宇宙与时间相联系,是因为其将宇宙当作了抽象的概念,即宇宙被视为外在的客观世界。在此,题主混淆了抽象的自然界与具体物体之间的区别。的确,在以前,宇宙代表天地间的一切事物,是一个抽象的哲学概念。但是,随着认识的深入与细化,宇宙逐渐地成为了一个物理概念,其只是自然界中一个相对独立的封闭系统,是一个具体的物体。否则的话,抽象的宇宙是不存在膨胀之说的。实际上,宇宙是由无数个不可再分的最小粒子(量子)构成的。在宇宙膨胀之初,其内部只有单一的基态量子,处于等离子状态。然而,随着宇宙的极速膨胀,宇宙内部开始了。

水的紫外吸收峰 紫外吸收光谱法基本原理2113一、电子跃迁最常碰到5261的电子跃迁类型4102二、发色团、助色1653团和吸收带1、发色团指具有跃迁的不饱和基团,这类基团与不含非键电子的饱和基团成键后,使化合物的最大吸收位于200nm或200nm以上,摩尔吸光系数较大(一般不低于5000),简单的生色团由双键或三键体系组成.现简要讨论含生色团的不同类型有机化合物的电子吸收光谱.(1)乙烯及其衍生物简单无环烯烃,如乙烯的跃迁的最大吸收在180nm附近,有烷基取代基时,由于碳原子的sp2杂化,最大吸收略有红移,这种现象的实质是诱导效应或超共轭效应引起的.共轭生色团含一个以上生色团的分子的吸收带可能是彼此隔开的生色团吸收的叠加,或可能是生色团的相互作用的结果.即使两个生色团为一个单键所隔开.也会发生共轭作用,于是电子吸收光谱与孤立的生色团的吸收带相比,呈现出明显的变化.最简单的一个例子是1,3一丁二烯CH2=CH—CH=CH2,该分子中,两个C=C键为一个单键隔开,由于共轭作用,该分子给出的吸收光谱向低能量方向移动.在共轭体系中,电子离域于至少四个原子之间;这导致了跃迁能量的下降,同时由于跃迁几率增加而使摩尔吸光系数也有所增加.共轭作用对跃迁的影响相当大.对乙烯(193nm。

BOE溶液中,氟化铵起到什么作用? 例子有:[Co(NH3)6][Cr(CN)6]和[Cr(NH3)6][Co(CN)6]、[Cr(NH3)6][Cr(SCN)6]和[Cr(SCN)2(NH3)4][Cr(SCN)4(NH3)2],以及[PtII(NH3)4][PtIVCl6]和PtIV(NH3)4Cl2][PtIICl4]。。

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