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反省閒談
版主: 小老兒
Re: 反省閒談
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9 ... 7%E8%AE%B0
物理世界奇遇記[維基百科]
物理世界奇遇記
(英文:The New World of Mr Tompkins)
是美籍俄裔物理學家喬治·伽莫夫的一部科普小說。
小說以主人公、銀行職員湯普金斯先生
(Mr Tompkins)不斷的聽講座和
在夢境中遊覽物理世界為線索,
介紹了相對論和量子論的相關內容。
https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9% ... B0/8907302
物理世界奇遇记 (2008年科学出版社出版的图书)[百度百科]
《物理世界奇遇记》是20世纪科普经典收藏。
在书中,伽莫夫构想了一个名为汤普金斯的普通职员作为主人公,
此人几乎不懂科学,
却通过聆听科学讲座和梦游物理奇境而
领略了众多现代物理学和宇宙学的主要领域——
相对论、量子论、统计物理学、原子和原子核结构理论、
基本粒子、大爆炸理论等知识。
这本科普经典名著不仅吸引了无数普通读者,
也受到了科学界的普遍重视,
被译成多种文字出版,主人公汤普金斯在英、美等国,
在英、美两国备受欢迎,是家喻户晓的人物。
==博客來書店=========
https://www.books.com.tw/products/0010701989
物理奇遇記:湯普金斯先生的相對論及量子力學之旅
The New World of Mr. Tompkins
出版社:貓頭鷹
https://v.qq.com/x/page/p3248udryw1.html
物理世界奇遇记[騰訊視頻]
物理世界奇遇記[維基百科]
物理世界奇遇記
(英文:The New World of Mr Tompkins)
是美籍俄裔物理學家喬治·伽莫夫的一部科普小說。
小說以主人公、銀行職員湯普金斯先生
(Mr Tompkins)不斷的聽講座和
在夢境中遊覽物理世界為線索,
介紹了相對論和量子論的相關內容。
https://baike.baidu.com/item/%E7%89%A9% ... B0/8907302
物理世界奇遇记 (2008年科学出版社出版的图书)[百度百科]
《物理世界奇遇记》是20世纪科普经典收藏。
在书中,伽莫夫构想了一个名为汤普金斯的普通职员作为主人公,
此人几乎不懂科学,
却通过聆听科学讲座和梦游物理奇境而
领略了众多现代物理学和宇宙学的主要领域——
相对论、量子论、统计物理学、原子和原子核结构理论、
基本粒子、大爆炸理论等知识。
这本科普经典名著不仅吸引了无数普通读者,
也受到了科学界的普遍重视,
被译成多种文字出版,主人公汤普金斯在英、美等国,
在英、美两国备受欢迎,是家喻户晓的人物。
==博客來書店=========
https://www.books.com.tw/products/0010701989
物理奇遇記:湯普金斯先生的相對論及量子力學之旅
The New World of Mr. Tompkins
出版社:貓頭鷹
https://v.qq.com/x/page/p3248udryw1.html
物理世界奇遇记[騰訊視頻]
Re: 反省閒談
https://www.6parknews.com/newspark/view ... nid=529988
留園網.科技探索.人與自然.中文簡體
光解水变氢 效率达56% 中国女教授获重大突破(组图)
那么,问题来了,柳清菊团队的重大发现,
会让光分解制氢走向大规模的工业应用吗?
答案是否定的,这个发现还没有克服第3个难题:
光催化剂只有在紫外线照射之下才会实现“水变氢”。
==
迄今为止,现有光解水催化剂通常在紫外区才有活性,
在波长400nm以上的可见光范围内,
它的转化效率又迅速下降到10%以下。
由于地球上空存在臭氧层,
太阳紫外线的大部分都被挡在了外太空,
到达地球表面的只有大约4%。
太阳光的能量主要集中于可见和红外光区。
其中可见光占比约为43%,
红外光占比为53%。因此,
如果能研发出可见光甚至是红外光响应的催化剂,
我们的好日子才会到来。
留園網.科技探索.人與自然.中文簡體
光解水变氢 效率达56% 中国女教授获重大突破(组图)
那么,问题来了,柳清菊团队的重大发现,
会让光分解制氢走向大规模的工业应用吗?
答案是否定的,这个发现还没有克服第3个难题:
光催化剂只有在紫外线照射之下才会实现“水变氢”。
==
迄今为止,现有光解水催化剂通常在紫外区才有活性,
在波长400nm以上的可见光范围内,
它的转化效率又迅速下降到10%以下。
由于地球上空存在臭氧层,
太阳紫外线的大部分都被挡在了外太空,
到达地球表面的只有大约4%。
太阳光的能量主要集中于可见和红外光区。
其中可见光占比约为43%,
红外光占比为53%。因此,
如果能研发出可见光甚至是红外光响应的催化剂,
我们的好日子才会到来。