了,叫做CP破坏。 CP破坏导致中性D介子及其反粒子是味本征态,是不同质量本征态的叠加态。因此它们之间能发生振荡,或者说混合。振荡频率取决于两个质量本征态的质量差。最近LHCb测量出这个质量差是
声波。一般普通人说话的声音在40分贝到60分贝之间,而热声发动机中的声压级在200分贝左右。在实际热声发动机中,声波在耐压管道内的高压气体中传播。其中发动机的振荡频率由声学管道的长度和气体声速共同决定
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荡频率。利用这种非线性能级系统中最低的两个能级,就可以构造一个量子比特。 因此,现在大家常用的、适合于做量子计算的量子比特,实际上是由约瑟夫森结以及一定的电容或电感共同组成的电路。它们结合在一起
(一半)附近很窄范围的信号,想象一下荡秋千的时候如果我们改变身体位置的节奏与秋千振荡频率不一致的情况就知道了。随着科技的进步,我们又找到了新的更为理想的非线性电路元件——约瑟夫森结,借助超导的零电阻特性
把单摆当作一个简谐振子来看待,并推导出其固有振荡频率的时候,其实做了一个假设:小摆幅假设。此时重力沿摆动中心的分力可以认为是与摆角成正比的——不过实际上是正弦关系,随着摆幅的增大,这一近似逐渐失效,非
。选择合适的系数an,可以使得在x=0处,振荡频率是最高频率的数倍。 同理,举一个最简单的光回流的例子。考虑最简单的波形 在一个周期内,a<1会发生回流。当a逐渐变小,回流区间会变大,而回流程度减小
层和丘脑神经元调整其振荡频率并按照“出厂设置频率”进行同步活动。在计数阶段,基底核多棘神经元受到皮质层神经元有节奏活动影响,并自动调整以接近皮质层神经元群组的活动节奏。这很有可能就是时间单位在大脑活动
公转周期还更精确的时钟。原子钟的“嘀嗒”是一个原子中的两个特定能级之间的电子的振荡,利用一个反馈回路把一个光源的频率锁定到这些电子振荡频率上,这样就建立了一个稳定的频率标准。 时间记录者 英国
导体之间的波函数仍然可以有交叠,即使绝缘的结两端不加电压,结中也可存在超导电流;而在结两端的直流电压V≠0的情况下,通过结的电流是一个交变的振荡超导电流,振荡频率(称JOSEPHONE频率)与电压成正
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声波。一般普通人说话的声音在40分贝到60分贝之间,而热声发动机中的声压级在200分贝左右。在实际热声发动机中,声波在耐压管道内的高压气体中传播。其中发动机的振荡频率由声学管道的长度和气体声速共同决定
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荡频率。利用这种非线性能级系统中最低的两个能级,就可以构造一个量子比特。 因此,现在大家常用的、适合于做量子计算的量子比特,实际上是由约瑟夫森结以及一定的电容或电感共同组成的电路。它们结合在一起
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(一半)附近很窄范围的信号,想象一下荡秋千的时候如果我们改变身体位置的节奏与秋千振荡频率不一致的情况就知道了。随着科技的进步,我们又找到了新的更为理想的非线性电路元件——约瑟夫森结,借助超导的零电阻特性
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把单摆当作一个简谐振子来看待,并推导出其固有振荡频率的时候,其实做了一个假设:小摆幅假设。此时重力沿摆动中心的分力可以认为是与摆角成正比的——不过实际上是正弦关系,随着摆幅的增大,这一近似逐渐失效,非
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。选择合适的系数an,可以使得在x=0处,振荡频率是最高频率的数倍。 同理,举一个最简单的光回流的例子。考虑最简单的波形 在一个周期内,a<1会发生回流。当a逐渐变小,回流区间会变大,而回流程度减小
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层和丘脑神经元调整其振荡频率并按照“出厂设置频率”进行同步活动。在计数阶段,基底核多棘神经元受到皮质层神经元有节奏活动影响,并自动调整以接近皮质层神经元群组的活动节奏。这很有可能就是时间单位在大脑活动
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公转周期还更精确的时钟。原子钟的“嘀嗒”是一个原子中的两个特定能级之间的电子的振荡,利用一个反馈回路把一个光源的频率锁定到这些电子振荡频率上,这样就建立了一个稳定的频率标准。 时间记录者 英国
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导体之间的波函数仍然可以有交叠,即使绝缘的结两端不加电压,结中也可存在超导电流;而在结两端的直流电压V≠0的情况下,通过结的电流是一个交变的振荡超导电流,振荡频率(称JOSEPHONE频率)与电压成正
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