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电磁学相关论文答辩题目

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电磁学相关论文答辩题目

小学,是教学方面的还是你自己的研究课题,说的太模糊了

呵呵我也是科大的

我过十岁生日时,妈妈送给我一套迪宝乐电子积木。它采用正规ABS塑料制成,全铜纽扣连接,电路图全是彩色立体显示,有太空大战、无线电收音机、门铃、电扇、闪光灯等1300多种玩法,而且拼装快捷。我爱不释手,一有空就在上面拼拼拆拆,从中获得了无穷的乐趣。通过亲身实践和仔细观察,我明白了许多电学知识,其中,电磁现象最令我感兴趣。           一、吸铁石与磁控 来自:作文大全  有一次,我用电子积木拼了一台电扇。后来,我把电键换成了干簧管,拿起磁铁靠近干簧管。当磁铁接近干簧管时,电扇便开始转动;再离远一点,电扇停了;再靠近,电扇又转起来。哈哈!电扇成了磁控电扇。我觉得很有趣又迷惑不解,立即将指导手册翻到“原理解释”这一页。原来,干簧管在磁铁的引力下,可以当开关用。干簧管是一个密封的玻璃管,内有两块互不相连的铁片。当磁铁靠近干簧管时,铁片被磁化,两块铁片就吸合在一起,电路接通,让电流通过,所以干簧管可作为磁性开关使用。          二、电动机与磁力   飞碟游戏也挺有趣。飞碟底端安装着一个小电动机 ,接通电源,电动机立刻转动起来,带动飞碟旋转。电动玩具汽车里也安装了电动机。电动机为什么能够转动呢?原来电动机里有磁铁和线圈,转动电动机的小轴时,磁铁和线圈发生相对运动,线圈里的磁场会发生变化,产生磁力;同时在线圈内产生微小的电流,利用这个微小的电流能够带动小轴连续不断地转动,不停地产生磁力,电动机就不停地工作。            三、磁场与喇叭   自从有了电子积木,我们家就热闹极了。时而上演太空大战,时而警铃大作,一会儿消防车来了,一会儿炮声隆隆。原来设计师把事先录制好的太空大战声、警车声、消防车声、机关枪声、坦克声、音乐等几种声音储存到集成电路内,并封装好,只需要外接电池、导线、喇叭和开关就能将声音播放出来。生产电子积木的叔叔阿姨们真是聪明!   那么,喇叭是怎么回事呢?我逐一将喇叭换成了发动机、电容器、导线等,都没播放出任何声音来。为什么播放声音就必须使用喇叭?妈妈告诉我,没有它,就不能将电信号转换成声音信号。喇叭又叫扬声器,是一种典型的将电信号转换为声音信号的换能元件。当有电流通过喇叭内部的小线圈时,小线圈产生随音频电流而变化的磁场。这一变化磁场与永久磁铁的磁场产生相吸和相斥作用,导致小线圈产生机械振动并且带动纸盆振动,从而发出声音。

电磁学相关论文题目

我过十岁生日时,妈妈送给我一套迪宝乐电子积木。它采用正规ABS塑料制成,全铜纽扣连接,电路图全是彩色立体显示,有太空大战、无线电收音机、门铃、电扇、闪光灯等1300多种玩法,而且拼装快捷。我爱不释手,一有空就在上面拼拼拆拆,从中获得了无穷的乐趣。通过亲身实践和仔细观察,我明白了许多电学知识,其中,电磁现象最令我感兴趣。           一、吸铁石与磁控 来自:作文大全  有一次,我用电子积木拼了一台电扇。后来,我把电键换成了干簧管,拿起磁铁靠近干簧管。当磁铁接近干簧管时,电扇便开始转动;再离远一点,电扇停了;再靠近,电扇又转起来。哈哈!电扇成了磁控电扇。我觉得很有趣又迷惑不解,立即将指导手册翻到“原理解释”这一页。原来,干簧管在磁铁的引力下,可以当开关用。干簧管是一个密封的玻璃管,内有两块互不相连的铁片。当磁铁靠近干簧管时,铁片被磁化,两块铁片就吸合在一起,电路接通,让电流通过,所以干簧管可作为磁性开关使用。          二、电动机与磁力   飞碟游戏也挺有趣。飞碟底端安装着一个小电动机 ,接通电源,电动机立刻转动起来,带动飞碟旋转。电动玩具汽车里也安装了电动机。电动机为什么能够转动呢?原来电动机里有磁铁和线圈,转动电动机的小轴时,磁铁和线圈发生相对运动,线圈里的磁场会发生变化,产生磁力;同时在线圈内产生微小的电流,利用这个微小的电流能够带动小轴连续不断地转动,不停地产生磁力,电动机就不停地工作。            三、磁场与喇叭   自从有了电子积木,我们家就热闹极了。时而上演太空大战,时而警铃大作,一会儿消防车来了,一会儿炮声隆隆。原来设计师把事先录制好的太空大战声、警车声、消防车声、机关枪声、坦克声、音乐等几种声音储存到集成电路内,并封装好,只需要外接电池、导线、喇叭和开关就能将声音播放出来。生产电子积木的叔叔阿姨们真是聪明!   那么,喇叭是怎么回事呢?我逐一将喇叭换成了发动机、电容器、导线等,都没播放出任何声音来。为什么播放声音就必须使用喇叭?妈妈告诉我,没有它,就不能将电信号转换成声音信号。喇叭又叫扬声器,是一种典型的将电信号转换为声音信号的换能元件。当有电流通过喇叭内部的小线圈时,小线圈产生随音频电流而变化的磁场。这一变化磁场与永久磁铁的磁场产生相吸和相斥作用,导致小线圈产生机械振动并且带动纸盆振动,从而发出声音。

电磁波相关论文题目

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电磁学相关论文选题

呵呵我也是科大的

现在理论物理中的电磁作用理论基础是麦克斯维的电磁变换理论。这个理论可表述为:任意在空间随时间变化的电场可以激发出磁场,而在空间任意随时间变化的磁场也可以激发出电场。这个目前也是光在空间传播的理论基础。对于麦克斯维的电磁变换理论基础本身我认为他使用了这样一个物理或者说是数学模型:一个量的变化引起或者转化为了另一个不同性质的量。使用这样的模型建立一个物理方面的基础理论我认为是不完善或者说是仍然不够本质的。我的理由有两点。第一,一个量的变化引起了或者转化为了另一个不同性质的量应该是有条件的;第二,一个量的变化引起了或者转化为了另一个不同性质的量一定是有一个过程的。而他的电磁变换理论是无条件也无过程的,至少到如今仍然没有,也是无法给出的。或许有人认为这个无条件无过程的理论假设正是电磁原理中不可再深讨的本质基础,那么事实上我更愿意从更为经典的物理角度来建立一个理论并由此来分析现有的几种主要电磁作用原理的本质过程。事实上我就这样建立了一个我认为很好的理论。我在此申明我认为不能够说麦克斯维电磁变换定理是完全正确或错误,而应该说这个理论对于物理而言达到了一个怎样的本质程度。而我所建立的理论的目的是解释电磁作用更为具体的本质过程。对于迈克斯维电磁定理的那些方程我毫不怀疑它们的正确性,毕竟它们的应用是如此的成功。已经是相当成熟的理论了。而我的理论作用是电磁作用过程的具体化,这与麦克斯维理论本身是没有矛盾的。但这并不代表我的理论及解释工作没必要、没有意义。相反它的意义是非常大的。我认为数学和物理是有着本质上的差别的。他的理论可以说是限于数学上的,对于物理而言仍然是不够本质的。迈克斯维电磁定理的建立更多的是从数学入手并结合物理客观实际而得出的。所以它的实际应用性很强。但反过来对于物理本身而言它是有明显缺陷的。首先由于它的研究方法直接导致了一个问题。那就是将电磁力这个力的作用特殊化了。不光如此,从他的理论我们无法看到物质作用的具体而形象的过程,就是像牛顿力学那样的或者其它更为经典的物理过程。千万不要说这些都无所谓。不同性质的力的统一研究是物理学永远的目标。这些研究更不能只停留在数学层面上。一直以来物理学家试图尽量用原有的经典理论来解释新的物理现象和理论并不是没有道理的。所有物理学理论都应有着本质上的相同。这是对于物理学本身的发展而言的。或许你认为那对应用物理的发展没多大用处,那也是错误的想法。物理学无论本质发展还是数学相关的应用发展都需要物理理论本质性的统一。找到了这些统一性我们就才能接近物理真理。实际的物理应用也才会随之而来。过多的从数学入手显然不能达到这一目标。要解决这一问题是必须要从物理本身入手的。看看现在理论物理的发展就知道了。我认为现在的理论物理简直就是掉进了相对论和量子力学的泥潭了。而没有像牛顿力学那样的本质的发展。相对论和量子力学都是物理学家在用旧的经典理论来解释新的物理现象时才产生的新理论。不可否认它们带来的物理学上的进步。但不论这两种理论体系给物理界带来了怎样的活力和希望。但我看见的却是,这些理论的任何一点进步都像是撕开了物理真理的一座座冰山上的一角。这座冰山还没尽入眼前。却又发现了另一座冰山。人们总是不断发现新的冰山。可是却永远无法看到这些冰山的真面目。原因就是他们在建立物理理论的时候忽略了对物理本性的研究探讨。研究方法过于数学化了。这是现代物理学家不可避免要陷入的误区。原因是因为现代数学的发达。现在大家或许能够体会到物理理论统一目标的重要性了。对于这两种理论体系,我认为它们表明物理学界对物理的理解还是存在明显误区的。也就是说这两种理论的形成形态及好坏不光是目前物理学发展的问题。还应是人为的思想上的误区。这里我谈到了物理理论研究目标和入手的根本方法问题。到此为止,目的在于说明我的理论及解释工作的必要性和意义。下面继续我的理论本身。 首先我的理论实际上是从对光的电磁传播相关理论推敲而来。我认为光的波动能量在空间的传播依然需要依靠介质。而这种充满宇宙大部分(并不一定是整个宇宙)的各个角落的物质就是以太,包括原子的原子核,电子,中子,质子等都处于这样的一个环境中。以太物质的称呼和存在假设其实在国外早就提出过。但后来由于迈克逊-莫雷等实验的反面结果而否定。再加上后来麦克斯维电磁理论的发展及成功应用理论物理似乎就彻底抛弃了这个假设。不管现在我再次提出这样的一个假设看起来有多荒谬,我仍然建立了我的理论并以此来解释分析几种主要的电磁作用原理。从结果看我认为这个理论很有前途。相关的论述证明了理论本身的正确性。我认为它还另外揭示了相当重要的东西,能给物理学带来很大的进步。下面正式介绍我的理论的核心内容。 电子绕原子核的空间圆周运动在它所处的以太环境中沿其轨迹留下了一种以太的运动形式。实际上这种运动形式是电子圆周运动作用于以太而形成的,而以太的这种运动形式能反过来作用于电子并使其获得一定的动量。我用图一所示的带有箭头方向的小圈来表示,我将这个小圈叫做流圈。而它就是磁的本质。

电磁波相关论文题目大全

电磁波为横波,可用于探测、定位、通信等等。电磁波谱是无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线首先,无线电波用于通信等,微波用于微波炉,红外线用于遥控,热成像仪,红外制导导弹等,可见光是所有生物用来观察事物的基础,紫外线用于医用消毒,验证假钞,测量距离,工程上的探伤等,X射线用于CT照相,伽玛射线用于治疗,使原子发生跃迁从而产生新的射线等一、不同频率范围内电磁波的应用无线电广播与电视都是利用电磁波来进行的。在无线电广播中,人们先将声音信号转变为电信号,然后将这些信号由高频振荡的电磁波带着向周围空间传播。而在另一地点,人们利用接收机接收到这些电磁波后,又将其中的电信号还原成声音信号,这就是无线广播的大致过程而在电视中,除了要象无线广播中那样处理声音信号外,还要将图象的光信号转变为电信号,然后也将这两种信号一起由高频振荡的电磁波带着向周围空间传播,而电视接收机接收到这些电磁波后又将其中的电信号还原成声音信号和光信号,从而显示出电视的画面和喇叭里的声音。无线电广播利用的电磁波的频率很高,范围也非常大,而电视所利用的电磁波的频率则更高,范围也更大。雷达是利用无线电波测定物体位置的无线电设备。电磁波如果遇到尺寸明显大于波长的障碍物就要发生反射,雷达就是利用电磁波的这个特性工作的.波长越短的电磁波,传播的直线性越好,反射性能越强,因此雷达用的是微波。雷达的天线可以转动。它向一定的方向发射不连续的无线电波(叫做脉冲)。每次发射的时间不超过1ms,两次发射的时间间隔约为这个时间的100倍。这样,发射出去的无线电波遇到障碍物后返回时,可以在这个时间间隔内被天线接收。测出从发射无线电波到收到反射波的时间,就可以求得障碍物的距离,再根据发射电波的方向和仰角,便能确定障碍物的位置了。实际上,障碍物的距离等情况是由雷达的指示器直接显示出来的。当雷达向目标发射无线电波时,在指示器的荧光屏上呈现一个尖形脉冲;在收到反射回来的无线电波时,在荧光屏上呈现第二个尖形脉冲,根据两个脉冲的间隔可以直接从荧光屏上的刻度读出障碍物的距离.现代雷达往往和计算机相连,直接对数据进行处理。利用雷达可以探测飞机、舰艇、导 弹等军事目标,还可以用来为飞机、船只导航。在天文学上可以用雷达研究飞近地球的小行星、慧星等天体,气象台则用雷达探测台风、雷雨云。在自由空间,电磁波是沿直线传播的,而地球是圆形的,在通讯卫星的上天之前,人们要实现远距离通讯,只有靠多个地面天线作为中继站来传送无线电波。卫星通讯使无线电通信进入了一个新的发展时期。现在,各种通讯卫星的上天,满足了人们在科学研究与应用领域越来越多的需求。目前,中国长城工业总公司正与美国摩托罗拉公司合作,用长二丙改进型火箭以一箭双星的方式将多颗铱星送入轨道,从而实现覆盖全球的低轨道卫星无线电通讯。

首先你需要做文献回顾,搞清楚你要研究的问题的学术意义在什么,注意不是社会意义,学科的发展注定在一个阶段一个学科只对几个问题尤为上心,一个问题需要被讨论不是因为现实急迫,而是整个学术界的公认困难和值得的工作。需要会用中国知网,谷歌学术去查论文。常用的理科常用的期刊资料库好像是SCI和EI,文科主要是SSCI与CSSCI。别本科毕业了,还不知道这些名字,搞得不像是受过大学教育的。在看文献的时候,注意从好的经典的开始看,简单说,就是引用次数越高的文献,学术价值越高,对别人的启发越大。发的刊物越好,论文一般价值越大,因为会有编辑审稿。可以查询下各个学科最好的刊物的影响因子,影响因子就是今年统计这个刊物去年每篇文章的平均被引次数。概念是,nature和science这样的全球顶级刊物的影响因子在20多,中国我自己专业的最好的影响因子在3左右。学术影响力和价值是很大程度上可以量化的,一定要有这个概念。然后就是获得数据或研究资料,理科通过实验设计做实验的方法来搞,不同专业差别很大,很大程度上你选的题目来自指导你论文老师的实验室情况,实验室有什么机器,可以做什么实验,老师在这个领域问题如何,理科以团队攻关为主。文科由于分支多,所以经常是单兵作战,师兄师姐的差别很大,很可能你的研究内容整个学校没有一个人做相关方向,需要你忍住寂寞。另外就是英文文献非常重要,理科由于国内刊物买版面的情况特别严重,所以基本上好的中国理科研究都发SCI了,所以都是英文写的,不要读完本科还一篇英文论文都没看过。文科由于中国学者的英文写作能力较差,国内刊物也有很高水平的研究,但是依然和国外学者做的中国研究有一定的差距,外国人做的学术之细致,常常是让我们汗颜的。而且研究中国居然要出国,这是更加让我们汗颜的。在我学习的社会学中,除开自己收集,还有一种获得数据的方法是,通过公开的统计数据来写论文,例如CGSS、CFPS等全国性的抽样调查数据中来找一两个变量来写论文,你需要邮件去申请,一般你只要有个edu结尾的学生邮箱,很好拿下。如果你们学校有数据调查中心或者买了很多数据库的话,那这个问题更好解决。不知道理科有没有这种学界公用的数据库,待补充。然后就是开始写论文了,建议留很长时间做修改,这个部分太复杂,但是简单说就是明确一个问题,然后解决它,你使用的新的方法解决这个问题,要比原来别人论述的好。别想一些很大或者很偏的题目自认为创新,学术圈这么大,几乎所有的问题都被讨论过,只是你搜索不到或者不了解这个问题在相近的领域已经被解决了。所以能做一滴滴创新已经非常不错,题目越小越好。然后就是长时间的修改,建议给你的指导老师和做这个领域的国内不错的专家发个邮件,你可以在学校网上或者他们发表的论文上找,一般都是公开的,而且你做的不错,有价值,他们一般人不错的话都会回复的。记住把别人的批评当做参考,千万别别人说该怎么改,你就立马听话。整个写论文的过程最重要的就是培养自己的学术品味,千万别差的吃多了,觉得学术界就这么差,一定要一开始就从好文章开始看,培养高水准的研究品味,自己的起点高,才能写得好。然后就是第二个方面的问题,如何在毕业的时候完成好的本科论文。就中国大学的现状来看,只要你交的论文语法没问题,然后字数格式对,基本本科没有不毕业的。所以本科生写毕业论文是“凭良心”的活,有必要分找工作和考研来看。如果你找工作的话,确实没有什么现实作用,论文学术思考的能力却是一种人重要的素质,或者说是本来大学教育该培养的专业素质。但是在中国大家凭学校牌子去公司很多,凭专业能力找工作的反而较少,这个意味却是有些悲哀。本科的论文很有可能是你这辈子唯一一次学术写作的机会了,这么多的学术成果,在大学里如果没有好好品味一番就匆匆而过。因为“没有用”就不上心。我认为是不配本科这个高等教育学历的,这样的自我学习思路,应该是职业技术培训,而不是高等教育。读研的话,本科的论文就会有一些现实作用了,研究生的研究方向和你本科论文可能密切相关,你研究生的导师可能看你本科论文的方向来选择你,毕竟本科论文很有可能是你本科期间唯一写过或唯一认真写过的学术文章。然后研究生的学习基本也和本科论文写作一样,看文献、找资料、做实验、刨数据、写论文、求发表。如果你不能从学术思考中找到乐趣的话,建议不要读研究生,因为只要是你去的学校有学术追求,基本上科研的压力还是有的。特别是一些理科的基础学科如物理化学,一般还要求硕博连读,因为3年太短不好出成果。如果你考上了,发现不适合,博转硕,虚度读研3年是很尴尬的。去公司锻炼三年的工资成长的机会成本需要考虑。从你问这个问题来看就知道题主希望好好写好一篇毕业论文,希望加油,别犯了拖延症,最后难以坚持,难以始终如一的热情去做这件事。你的论文决定了你的导师为你选择研究生的方向,别人不可能为你设计,当然你不想读研就另当别论了。毕业论文是研究的一种,而研究方法一般是会在大二就开始涉及的,真实的研究实践也大多从那个时候开始。如果能在那些时候就去认真做这些研究,那么毕业论文也不过就是一个同样的作业而已,熟才能生巧。肯定是大学四年的积累,而不是大四一年就能做出好的毕业论文的。 这和你以后要干嘛有关。如果以后想要从事研究类型的工作,无论是在企业还是在研究所还是在大学做老师,毕业论文就相当于一次正式练兵的机会,甚至是奠定自己以后研究基础的一篇文章,写好了对自己以后长远发展有利。  如果不是从事研究类型的,那么,你可以看作是“无用”,也可以看成是对自己的一个交代。这反应的是自己的一种态度

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