里面包含Scratch中每一个积木,使用项目的方式进行解释,非常适合初学Scratch的同学,看了之后一定可以懂。
2024-01-31 09:26:13 6.99MB Scratch 少儿编程 STEAM 积木解释
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OFDM完整仿真过程及解释(MATLAB)
2024-01-19 16:49:24 1.45MB matlab OFDM
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最近提出的狄拉克电子模型,已被证明正确描述了粒子的几种观察到的特性,在本文中也被证明能够用经典概率解释量子干涉。 根据该模型,电子不是点状的,而是“具有结构的实体”,它是由“轻型物体”的快速周期性运动形成的,其动量(p)引起负责自旋的角动量,其能量(E = pc)等于电子的能量mc2。 给出了模型的定性描述,以及允许讨论干扰的定量公式。 将这些公式应用于“两狭缝”实验的实验情况,得出的检测概率与量子力学处理的时间依赖性相同,因此产生相同的干涉图样。 与量子力学相反,该模式是由于“粒子干扰”而不是“波干扰”。 不会出现波粒悖论。 总结了该模型的优点,并讨论了其物理内容。
2024-01-16 11:32:57 795KB 量子力学的解释 量子干涉 古典概率
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利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。其中,示波管是示波器的核心部件。本文将分别简要介绍。
2024-01-14 10:46:43 59KB 偏转系统
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山东大学软件学院大三上软件工程专业人工智能课题组 人工智能导论简答题+名词解释整理 课本是人工智能导论(第五版)根据孟老师的PPT自己整理的 挺全面的 这个可以考试前几周看看 重要的题目标红了
2024-01-13 17:03:22 2.65MB 人工智能导论
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目前,人们正在努力使DAMA实验的结果与其他暗物质实验(例如CoGeNT,CRESST,CDMS和所有LXe实验)的结果相一致。 作者提出了一个描述暗物质信号的新模型,该模型描述了非常轻(1至很少的GeV / c2)WIMP与氢发生碰撞的结果,并将其与目前公认的重核(Na,Ge或 Xe)。 氢靶标将来自NaI(Tl),Ge和CaWO 4晶体的H污染。 初始调谐表明,假设WIMP质子横截面在10-33和10-32 cm2之间,则可以用该模型解释DAMA和CoGeNT的调制幅度。 这篇论文应该被认为是一个新的想法,需要来自所有相关实验的大量新的实验输入。
2024-01-12 23:23:45 1.18MB Open Access
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在DAMA晶体中存在OH杂质的情况下,GeV级WIMP弹性散射出氢核,具有约10-33cm2的自旋独立截面,这可能解释了DAMA实验观察到的年度调制,而与其他直接暗相一致 物质搜索,因为散射将发生在低于其他探测器能量阈值的能量处。 在这项工作中,我们检查了这种可能性,并表明,与DAMA晶体中的OH杂质含量无关,由于多种原因,这种情况不能为DAMA信号提供可行的解释。
2024-01-12 23:00:58 440KB Open Access
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用j-j耦合的夸克模型研究属于6F的P波单个重底重子的强衰减。 结果表明,由LHCb协作新观测到的Σb(6097)和Ξb(6227)状态可以指定为属于6F的λ模式P波底部重子。 给定重夸克对称性,Σb(6097)和Ξb(6227)状态都偏爱具有自旋奇偶数JP = 3 / 2-或JP = 5 / 2-的轻旋j = 2状态。 在Σb,mostb'和Ωb族中,由于宽度相对较窄,最有可能观察到更多的P波重子。
2024-01-12 22:50:32 355KB Open Access
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我们建议,可能的750 GeVdiphoton过量可以用标量单重态γ扩展的彩色八比特组中微子质量模型来解释。 该模型通常包含Ns种颜色的八位字节,电弱双峰标量S和Nf种颜色的八位字节,电弱三重态Ï或单重子费米子。 虽然标量和费米子都通过胶子聚变促进了α的产生,但只有带电成员会诱导α的双光子衰减。 由于标量环和费米子环之间的干扰,双光子速率可以显着提高。 我们表明,对于O(TeV)色八位字节粒子,双光子截面可以从3到10 fb,而可以避开所有当前的LHC限制。
2024-01-12 11:23:45 836KB Open Access
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750 GeV双光子过量产生了新的标量粒子X的证据,到目前为止,大型强子对撞机还没有任何其他新的物理信号,这表明存在新的彩色标量,该色标可能适度发光,因此可以诱导出相当大的Xgg和 Xγγ偶合而不求助于非常强的相互作用。 受这种推测的激励,我们通过添加一个轨距单线态标量场来扩展Manohar-Wise模型。 然后,由此产生的理论预测了一个单重态占主导地位的标量well以及三种色八位字节标量,它们可以通过ϕgg和ϕγγ相互作用循环。 将模型拟合到LHC上的双光子数据后,我们发现在合理的参数区域中,可以通过gg→ϕ→γγ的过程以1σ的水平解释过量,并且最佳点可以预测过量率的中心值。 χmin2= 2.32,对应于0.68的ap值。 我们还考虑了来自各种LHC Run I信号的约束,并且得出结论,尽管这些约束在排除模型的参数空间方面很有效,但仍可以通过实验允许最佳点。
2024-01-12 11:22:31 1.06MB Open Access
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