maxwell(maxwell是什么意思)
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maxwell是什么意思
maxwell英 n.麦; (克斯韦)(磁通量单位) 麦克斯韦; In maxwell’s theory there are no material actors. 在麦克斯威尔的理论中,不存在物质的力施加者。
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什么是Maxwell
对于各向异性的电介质材料,由于各部分介电系数和电导率不同,因而也显示不同的电特性。在有外电场作用的情况下,介质内部将会出现电荷积累,这种现象就是Maxwell-wagner效应。由于Maxwell-wagner效应积累的电荷在电场撤去以后,仍有可能存在,因而在热释电过程中对外电路电流有贡献。但它不同于偶极子和空间电荷的释放。Maxwell-wagner效应引起的TSC电流峰在实验中时有发现。
英文名Maxwell的意义
中文拼写【马克斯韦尔】
名字含义【泉,溪流】
名字来源【古英语】。
麦克斯韦(Maxwell,1831〜1879),出生于苏格兰爱丁堡,英国物理学家、数学家。经典电动力学的创始人,统计物理学的奠基人之一。1831年6月13日生于苏格兰爱丁堡,1879年11月5日卒于剑桥。
1847年进入爱丁堡大学学习数学和物理,毕业于剑桥大学。他成年时期的大部分时光是在大学里当教授,最后是在剑桥大学任教。
1873年出版的《论电和磁》,也被尊为继牛顿《自然哲学的数学原理》之后的一部最重要的物理学经典。麦克斯韦被普遍认为是对物理学最有影响力的物理学家之一。没有电磁学就没有现代电工学,也就不可能有现代文明。
扩展资料:
Maxwel提出的电磁理论,在物理学界上具有划时代的意义,然而非常遗憾的是,麦克斯韦本人却没有时间证实自己理论的准确性。
而这些因素既有客观的方面,也有主观方面的因素,在当时的科学研究环境下,麦克斯韦是无法更加精细的从事电磁研究的,然而,即便是他的理论不是很完善,也无法影响人们对麦克斯韦的评价。
因此,对于麦克斯韦方程组的美,我们完全可以把古典的电动力学形式转换成方程式的形式认定为是最具有对称美的美学价值的,就好比爱因斯坦曾经提出的物理理论一样要具有对称性一样,相对论可以有对称性的审美因素,那么麦克斯韦方程组一样可以拥有这种对称性的完美。
麦克斯韦体(Maxwell)
在现实世界中,许多现象无法用完全意义上的弹性进行表示,如载荷作用的梁,当载荷移去时,梁由载荷作用产生的挠曲并不立即消失,但也不产生永久变形,经过一定时间后挠曲会完全消失,所以这种挠曲仍是弹性的,这种弹性称为“弹性滞后”或“弹性后效”。另一种情况是加载后梁产生的挠曲一直在增加,卸去载荷后,变形不全部恢复或由于自重变形仍旧进行,这是一种缓慢的流动和蠕变。对这类现象,经典的弹性、塑性概念已不能适用,它的行为与粘滞性很大的牛顿流体相似,但仍具有弹性性质。这种材料我们称之为麦克斯韦体(Maxwell)。
麦克斯韦体(Maxwell)流动方程是胡克固体和牛顿流体的流变方程的组合,对于胡克固体,当外力(p0)为常数时,其变形(e0)为一定值(图 7-1a);而对牛顿流体,当外力(p0)为常数(图7-1b)时,其变形速率(ε0)为常数。
对于胡克固体有:
云南兰坪-维西地区成矿与岩石圈构造动力学
图7-1 理论挠曲曲线
而对于牛顿流体则为:
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这里材料中出现的弹性只存在较短的时间,在一定的时间内,材料会像流体一样流动。
对胡克方程求导得:
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将式(7-3)、式(7-2)结合得:
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这一流变方程反映的材料本质为一流体,但具有弹性,用μl(“流体的刚度”)中的下标“l”来表示。这一方程由麦克斯韦(Maxwell)1868年首次提出,这种材料因而叫麦克斯韦液体。
对产生剪切率ε的简单剪切或切向应力pτ,方程为:
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对于产生拉伸率ε的简单拉伸(正应力)pn方程为:
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解微分方程可得:
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式中:e=2.718,是自然对数的底。
当ε取不同值时,可得出一系列应力-时间曲线,如图7-2 所示。当材料在 t=0 时受力至 p0,并一直保持不变,则有一个确定的速率ε0 使得应力保持不变,即当 p0 为常数时,材料就像液体一样以不变的速率流动。另一方面若变形保持不变,即ε=0时有:
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式中,[p0]为t=0时的初始应力大小。
这说明当 t=0时,由于应力[p0]的作用而产生了一定的变形,如果变形要保持不变,则应力必须呈如图7-3的方式衰减。
图7-2 应变速率ε不变时麦克斯韦体的应力-时间曲线
图7-3 麦克斯韦体的松弛曲线
这就是麦克斯韦体的应力松弛现象。取:
云南兰坪-维西地区成矿与岩石圈构造动力学
式中:τ称为松弛时间。
在材料表中(表7-1)可见牛顿流体是μl=∞或τ=0 时的特殊情况,即为松弛速率无限大,牛顿流体的松弛是瞬间发生的。
表7-1 材料特性分类表
求Maxwell(麦克斯韦)的英文简介.
The Scottish physicist James Clerk Maxwell,b.Nov.13,1831,d.Nov.5,1879,did revolutionary work in electromagneti *** and the kinetic theory of gases.After graduating (1854) with a degree in mathematics from Trinity College,Cambridge,he held professorships at Marischal College in Aberdeen (1856) and King’s College in London (1860) and became the first Cavendish Professor of Physics at Cambridge in 1871. Maxwell’s first major contribution to science was a study of the planet Saturn’s rings,the nature of which was much debated.Maxwell showed that stability could be achieved only if the rings c***isted of numerous *** all solid particles,an explanation still accepted.Maxwell next c***idered molecules of gases in rapid motion.By treating them statistically he was able to formulate (1866),independently of Ludwig Boltzmann,the Maxwell-Boltzmann kinetic theory of gases.This theory showed that temperatures and heat involved only molecular movement.Philosophically,this theory meant a change from a concept of certainty--heat viewed as flowing from hot to cold--to one of statistics--molecules at high temperature have only a high probability of moving toward those at low temperature.This new approach did not reject the earlier studies of thermodynamics; rather,it used a better theory of the basis of thermodynamics to explain these observati*** and experiments. Maxwell’s most important achievement was his extension and mathematical formulation of Michael Faraday’s theories of electricity and magnetic lines of force.In his research,conducted between 1864 and 1873,Maxwell showed that a few relatively ****** mathematical equati*** could express the behavior of electric and magnetic fields and their interrelated nature; that is,an oscillating electric charge produces an electromagnetic field.These four partial differential equati*** first appeared in fully developed form in Electricity and Magneti *** (1873).Since known as Maxwell’s equati*** they are one of the great achievements of 19th-century physics. Maxwell also calculated that the speed of propagation of an electromagnetic field is approximately that of the speed of light.He proposed that the phenomenon of light is therefore an electromagnetic phenomenon.Because charges can oscillate with any frequency,Maxwell concluded that visible light forms only a *** all part of the entire spectrum of possible electromagnetic radiation. Maxwell used the later-abandoned concept of the ether to explain that electromagnetic radiation did not involve action at a distance.He proposed that electromagnetic-radiation waves were carried by the ether and that magnetic lines of force were disturbances of the ether.Heinrich Hertz discovered such waves in 1888.
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