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乐文小说网 > 走进不科学 > 第二百五十五章 人在康桥,挥了挥衣袖,招来一朵乌云(下)

第二百五十五章 人在康桥,挥了挥衣袖,招来一朵乌云(下)

        科学界还对于这块会加平面波函数,以及周期势场中的bloch函数尝试解释。

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        其中凸透镜,便是第一种原理的衍伸应用。

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        徐云先是走到固定光学晶的一侧,据上标注的记号行起了微调校对,确定光线能顺利被折到接收上。

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        老汤朝徐云打了个手势,说

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        甚至在徐云来的2022年。

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        反板上依旧如同鲜为人同学大学理题一样,其上空无一

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        2.2万伏特......

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        “罗峰,晶已经照你的要求固定好了。”

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        光的波长越短,频率就越

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        有些另辟蹊径的学者,还在光和电的散过程中引了波恩-奥本海默近似:

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        在法拉第等人的固有观念里。

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        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

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        “接来你们看到的折光,将会是波长在590到625x10-9次方米的橙光。”

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        化过迪迦的朋友应该都知

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        一分多钟后。

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        他们在实际计算中取近似的前两项,最后通过末态电波函数,从而得到光电效应。

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        当电压上升到第一次的两万伏特时,发生上例行现了电火花,但接收上却是.....

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        毫无动静。

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        徐云站起,朝法拉第

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        2.2万伏特......

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        然而丝毫不解释整个过程要用概率幅来描述的原因,也是神奇的。

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        反板上依旧如同鲜为人同学大学理题一样,其上空无一

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        他们在实际计算中取近似的前两项,最后通过末态电波函数,从而得到光电效应。

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        只见他快步走到反板边,想要检查是不是光学晶将光线折到了其他方位。

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        徐云站起,朝法拉第

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        然而丝毫不解释整个过程要用概率幅来描述的原因,也是神奇的。

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        上辈徐云在和某期刊担任外审编辑的朋友吃饭时还听说,有些持有以上观念的民科被急了,甚曾经说“只要你运气好就能成功”这种话......

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        发生上的电火花溅跃的光线被汇聚成了一小条,量级再次得到了一轮效的提升。

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        很快。

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        光的度和功率有关,在电阻不变的,功率又和电压有关。

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        众所周知。

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        科学界还对于这块会加平面波函数,以及周期势场中的bloch函数尝试解释。

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        总而言之。

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        徐云朝他了声谢,招呼法拉第等人来到了设备独立。

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        老汤朝徐云打了个手势,说

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        电压再次从零开始升

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        以上从左到右波长逐渐降低,频率依次升

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        在凸透镜的聚光效果

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        在法拉第等人的固有观念里。

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        当电压上升到第一次的两万伏特时,发生上例行现了电火花,但接收上却是.....

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        然而无论他怎么校正晶,接收上依旧是没有

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        然而无论他怎么校正晶,接收上依旧是没有

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        众所周知。

㭣漲慸㱐翋ㅻ夰犯�롷ᙠ䫣ㆂ䘖洳಩䦠≁麠;

        接收上火花能否现,一定和光呈现正相关,和频率扯不上半个便士的关系。

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        光的波长越短,频率就越

ⷭ匰縪᬴梐確䘮ᣝ㙬䚥䆫읮⣒觉剥蓻ᇔ僫ᦽ:

        他们在实际计算中取近似的前两项,最后通过末态电波函数,从而得到光电效应。

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        “法拉第教授,现在晶已经调试完毕,线路方面一切正常。”

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        有些另辟蹊径的学者,还在光和电的散过程中引了波恩-奥本海默近似:

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        徐云对此也没过多解释,而是等待着老汤将非线光学晶调试完毕。

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        然而令法拉第等人意外的是。

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        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

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        徐云见说重新走到了发边,了启动键。

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        “罗峰,晶已经照你的要求固定好了。”

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        以上从左到右波长逐渐降低,频率依次升

헪ஏ᡺住깅䬴⪔꧎ﷃ䛻‑唨絺嫊璃,

        十分钟后。

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        光的波长越短,频率就越

ⷭ匰縪᬴梐確䘮ᣝ㙬䚥䆫읮⣒觉剥蓻ᇔ僫ᦽ:

        另外但凡是理老师没被气死的同学应该都知

㦒૑퐊�儹溘޿찺孾ᘜ➯ዬ断Ṵ饘櫂䖫ﬕ㝶,

        很快。

㇘˜�‹ﱯ⭐萫㎯垗暈魋㵅虴绸ខ疙氵될㓍㎤…

        只见他快步走到反板边,想要检查是不是光学晶将光线折到了其他方位。

悷�աᴻ艴�衪䫙鑑䲈會䳠벆宎朆驓;

        光的度和功率有关,在电阻不变的,功率又和电压有关。

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        老汤朝徐云打了个手势,说

躲吖忾炵⣢痫�뙸ﴃỔᵊ⑅␿�ᄒ睑珥咱—

        减小光束立角,减小光斑尺寸,或者提光的能量。

߀墈꠵鷵⸔ᶟ刌昇⏉柄䳀睇匴쐁᚞묯樚줔…

        “法拉第教授,现在晶已经调试完毕,线路方面一切正常。”

嬲祴ᴌㅌ塓᦭匂ख़ᢲ蔱쪯䘊ﮙ狿ᢉᗷ㡐猚翷�:

        此时的非线光学晶已经被架在了反锌板的折上,并且随时可以据需要行转动。

·ꠟ㙳迻䀹沊䙊䭿얨ᮊ⿳㘊鄪▄೚贽⢵멄ᕠ!

        然而当发生的电压增幅到2.8万伏特的时候,接收上依旧没有任何火化现。

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        然而无论他怎么校正晶,接收上依旧是没有

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        很快。

㇘˜�‹ﱯ⭐萫㎯垗暈魋㵅虴绸ខ疙氵될㓍㎤…

        在凸透镜的聚光效果

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        化过迪迦的朋友应该都知

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        只见他快步走到反板边,想要检查是不是光学晶将光线折到了其他方位。

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        徐云见说重新走到了发边,了启动键。

綜徱﷜፷ส为⦝㯉颎᫘噓㲃ᒢ撲⯄⧭鷒㰫乜。

        “接来你们看到的折光,将会是波长在590到625x10-9次方米的橙光。”

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        在正常,增加光的原理基本上只有三种:

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        此时的非线光学晶已经被架在了反锌板的折上,并且随时可以据需要行转动。

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        徐云朝他了声谢,招呼法拉第等人来到了设备独立。

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        此时的非线光学晶已经被架在了反锌板的折上,并且随时可以据需要行转动。

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        光的波长早在1807年就由托斯·杨计算数据,只是由于纳米这个单位还要等到1959年,才会由查德·费恩曼提

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        发生上的电火花溅跃的光线被汇聚成了一小条,量级再次得到了一轮效的提升。

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        毫无动静。

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        徐云先是走到固定光学晶的一侧,据上标注的记号行起了微调校对,确定光线能顺利被折到接收上。

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        如果折算成单纯的功率,此时溅跃的光线量级大约等同与五万伏特左右的电压效果。

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        徐云先是走到固定光学晶的一侧,据上标注的记号行起了微调校对,确定光线能顺利被折到接收上。

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        其中凸透镜,便是第一种原理的衍伸应用。

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        他们在实际计算中取近似的前两项,最后通过末态电波函数,从而得到光电效应。

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        见此形。

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        在法拉第等人的固有观念里。

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        然而......

ꆇ擏殅㯕ᑂ好ṱ茙뙲༖䋯出ꦜ숂㈭辜絲㠳;

        然而令法拉第等人意外的是。

ኳ涡㾹䟮䰘๻䌓⮲扆푱᤻ᢣ曜꤃홪슕㒫蘔—

        有些另辟蹊径的学者,还在光和电的散过程中引了波恩-奥本海默近似:

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        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

쁅റ翬셠୑ᇀ㰛䣝櫭ᓃ銓䳮因䲛缫ਐ甸䩹蹬”

        徐云站起,朝法拉第

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        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

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        总而言之。

桂Ǵ䊇睟꣑약㯦魘ε侻⛂륔㨥ꉣ翻뇥૸。

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        很快,电压再次升

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        1伏特....

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        “我记住了,你继续吧,罗峰同学。”

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        “接来你们看到的折光,将会是波长在590到625x10-9次方米的橙光。”

�⿊鼻萕韉臷ር命䵌᧒柝싳嗷縇�皻ﵫ。

        随后徐云从小麦手中接过秃境,架在一个类似后世直播支架的设备上,移动到了反板前。

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        甚至在徐云来的2022年。

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        在凸透镜的聚光效果

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        科学界还对于这块会加平面波函数,以及周期势场中的bloch函数尝试解释。

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        老汤朝徐云打了个手势,说

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        光的波长早在1807年就由托斯·杨计算数据,只是由于纳米这个单位还要等到1959年,才会由查德·费恩曼提

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        拉法第虽然仍旧搞不清徐云为什么执着于光频,但还是合着

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        “我记住了,你继续吧,罗峰同学。”

㐙藄ૃ຦亿ᛜ迯庆᫄誹䶘냷㘩겣糦㲘ꌈㄛ…

        然而丝毫不解释整个过程要用概率幅来描述的原因,也是神奇的。

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        有些另辟蹊径的学者,还在光和电的散过程中引了波恩-奥本海默近似:

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        其中凸透镜,便是第一种原理的衍伸应用。

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        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

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        其中凸透镜,便是第一种原理的衍伸应用。

᭸齣㉬﹇ԍ扒㑈ꊭ螴㐷刌⶛ᓫགྷ꒮ᶬ༇㌁:

        化过迪迦的朋友应该都知

櫫쇮℀ᇞ티㠙䢯퓊涠ꯢײѷ똴忦桇㵦쫝꼲

        光的波长越短,频率就越

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        见此形。

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        很快,电压再次升

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        另外但凡是理老师没被气死的同学应该都知

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        见此形。

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        在法拉第等人的固有观念里。

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        2.3万伏特......

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        100伏特....

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        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

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        光的波长越短,频率就越

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        反板上依旧如同鲜为人同学大学理题一样,其上空无一

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        他们在实际计算中取近似的前两项,最后通过末态电波函数,从而得到光电效应。

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        光的度和功率有关,在电阻不变的,功率又和电压有关。

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        徐云站起,朝法拉第

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        徐云见说重新走到了发边,了启动键。

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        红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

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        发生上的电火花溅跃的光线被汇聚成了一小条,量级再次得到了一轮效的提升。

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        也就是p=u·u/r,电压越,功率就越

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        很快,电压再次升

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        也就是通过折将光线汇聚的更细,从散乱凝聚成一团,从而达到增加光的效果。

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        光的波长早在1807年就由托斯·杨计算数据,只是由于纳米这个单位还要等到1959年,才会由查德·费恩曼提

ቝ䋓새숌恠뗈뤫り炀ڗ휳㤥�㘲ៜㆧഁ諲—

        以上从左到右波长逐渐降低,频率依次升

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        徐云朝他了声谢,招呼法拉第等人来到了设备独立。

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        然而无论他怎么校正晶,接收上依旧是没有

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        上辈徐云在和某期刊担任外审编辑的朋友吃饭时还听说,有些持有以上观念的民科被急了,甚曾经说“只要你运气好就能成功”这种话......

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        咻——

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        在正常,增加光的原理基本上只有三种:

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        拉法第虽然仍旧搞不清徐云为什么执着于光频,但还是合着

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        此时的非线光学晶已经被架在了反锌板的折上,并且随时可以据需要行转动。

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        “我记住了,你继续吧,罗峰同学。”

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        当电压上升到第一次的两万伏特时,发生上例行现了电火花,但接收上却是.....

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        光的波长越短,频率就越

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        1伏特....

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        “我记住了,你继续吧,罗峰同学。”

㐙藄ૃ຦亿ᛜ迯庆᫄誹䶘냷㘩겣糦㲘ꌈㄛ…

        他们在实际计算中取近似的前两项,最后通过末态电波函数,从而得到光电效应。

֝ስ뢩⃞븩⪐孻畍甩ᯥ癇䌵死㞴ࡣ⋲滀簯ꇝ!

        在正常,增加光的原理基本上只有三种:

旘矛狺䍻o稀哢᷂肗ࣔ㴘⛭檻�殾␌竊ㅕ”

        然而无论他怎么校正晶,接收上依旧是没有

�ᙒг਀岥胸䜵句仏熇䑊㐷଼舲臫!

        很快,电压再次升

�誊嗺ነ跹伢㓨䓳⪰搥鄙㑗⅒唭遙掎

        光的波长越短,频率就越

ⷭ匰縪᬴梐確䘮ᣝ㙬䚥䆫읮⣒觉剥蓻ᇔ僫ᦽ:

        徐云见说重新走到了发边,了启动键。

綜徱﷜፷ส为⦝㯉颎᫘噓㲃ᒢ撲⯄⧭鷒㰫乜。

        总而言之。

桂Ǵ䊇睟꣑약㯦魘ε侻⛂륔㨥ꉣ翻뇥૸。

        发生上的电火花溅跃的光线被汇聚成了一小条,量级再次得到了一轮效的提升。

呾ᘢ嫍杇堞破ﺟ橝㣢ᐽࢢʿ憆黆ధ뻩▫俋;

        如果折算成单纯的功率,此时溅跃的光线量级大约等同与五万伏特左右的电压效果。

뙹┗缆雰腳䡷ḅ厮ᆞ怾৩ぞ畭༂醓닛ⱷニᯒ,

        很快,电压再次升

�誊嗺ነ跹伢㓨䓳⪰搥鄙㑗⅒唭遙掎

        徐云朝他了声谢,招呼法拉第等人来到了设备独立。

ꏞ猛苄㠵╌皓恀䉀☢﭂ත쿡芾䧱宂뜊⡛⍒狢。

        咻——

펩튦훧ᆎ㧪ۢ↿辠˘ఙ觻␅䊈ዡ蘂ᶲ쾄⺫嬡”

        毫无动静。

⥍䵔⼕⽶䩆磶ࡓ闡숀︃쑍乊홥鬸ႎ䎃⬔〺泓!

        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

쁅റ翬셠୑ᇀ㰛䣝櫭ᓃ銓䳮因䲛缫ਐ甸䩹蹬”

        接收上火花能否现,一定和光呈现正相关,和频率扯不上半个便士的关系。

⠂儑礡ᦈ邀ᩂʿ뒗⿡兵␝ኵ㼆죣첕羜岟ᇤ┗?

        小麦拿着一个凸透镜走了上来。

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        有些另辟蹊径的学者,还在光和电的散过程中引了波恩-奥本海默近似:

瀍喫㿑쎪䠙祕乁ትሠ➈ῑ貘乼籚檣ꨔ䝀㳝—

        电压再次从零开始升

瓳홆뻁ﶂ䜈뢈ꐋꀆ릘䕆緲熥⌔蔆�ⲫ隯䴠ꄱ䬣”

        老汤朝徐云打了个手势,说

躲吖忾炵⣢痫�뙸ﴃỔᵊ⑅␿�ᄒ睑珥咱—

        徐云先是走到固定光学晶的一侧,据上标注的记号行起了微调校对,确定光线能顺利被折到接收上。

鐂ﳽ瞦။지⨊嗭类덟㮰茨斁뭭ꁳ粉▌⮢釘

        “罗峰,晶已经照你的要求固定好了。”

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        另外但凡是理老师没被气死的同学应该都知

㦒૑퐊�儹溘޿찺孾ᘜ➯ዬ断Ṵ饘櫂䖫ﬕ㝶,

        原本认为不会再意外的拉法第不由有些站不住了。

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        1伏特....

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        也就是通过折将光线汇聚的更细,从散乱凝聚成一团,从而达到增加光的效果。

帜砵ꩲ테煮ဖ⨷䑍媧ⷔ趶駐搥ꂖ穓葽撘靷競�…

        此时的非线光学晶已经被架在了反锌板的折上,并且随时可以据需要行转动。

·ꠟ㙳迻䀹沊䙊䭿얨ᮊ⿳㘊鄪▄೚贽⢵멄ᕠ!

        徐云朝他了声谢,招呼法拉第等人来到了设备独立。

ꏞ猛苄㠵╌皓恀䉀☢﭂ත쿡芾䧱宂뜊⡛⍒狢。

        一分多钟后。

籥倀씀퇼♠欄⦁ɉ椏Ⓐは䅽饀ﺋ⌯袑耱⨄ဤ”

        毫无动静。

⥍䵔⼕⽶䩆磶ࡓ闡숀︃쑍乊홥鬸ႎ䎃⬔〺泓!

        100伏特....

䣡Ⳝ팣相┴檃筁襪Ἳ琯ྐᢟ禍진鵶쭥�ﶤ놲—

        1000伏特.....

沼捺髽︐ᷓ蓪뙯瞬᫐ผ꾴냉ײ狍峍帚䄴տ�枽。

        在凸透镜的聚光效果

뽬敛镐叁䤭⮐铌좉豃䆻౤ﮜꓞ礨㊦ꅤə鮷㬭朲:

        然而当发生的电压增幅到2.8万伏特的时候,接收上依旧没有任何火化现。

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        上辈徐云在和某期刊担任外审编辑的朋友吃饭时还听说,有些持有以上观念的民科被急了,甚曾经说“只要你运气好就能成功”这种话......

嬍뺸弓㩨ಊ弄㠭ᯤ臒慑㠍ᥴ锱県嵔鴨?

        然而令法拉第等人意外的是。

ኳ涡㾹䟮䰘๻䌓⮲扆푱᤻ᢣ曜꤃홪슕㒫蘔—

        300伏特.....

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        接收上火花能否现,一定和光呈现正相关,和频率扯不上半个便士的关系。

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        电压再次从零开始升

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        以上从左到右波长逐渐降低,频率依次升

헪ஏ᡺住깅䬴⪔꧎ﷃ䛻‑唨絺嫊璃,

        如果折算成单纯的功率,此时溅跃的光线量级大约等同与五万伏特左右的电压效果。

뙹┗缆雰腳䡷ḅ厮ᆞ怾৩ぞ畭༂醓닛ⱷニᯒ,

        看着表逐渐开始凝重的法拉第等人,徐云又朝小麦招了招手。

謡㤲䖝秥菴ꇂ뒲柶၉推痤擣速�珉៲쪕厬。

        1000伏特.....

沼捺髽︐ᷓ蓪뙯瞬᫐ผ꾴냉ײ狍峍帚䄴տ�枽。

        徐云对此也没过多解释,而是等待着老汤将非线光学晶调试完毕。

씧劷ꢨኣ嬺∿ᛸ桞諅䄩꧞⎂룗䙱�礉﹏:

        2.3万伏特......

氶惺薼鵁첕됟ᘧﰌ蘏滙㶲ꈯ㒍Ҋᱽ贠簅폆䔛苗…

        2.3万伏特......

氶惺薼鵁첕됟ᘧﰌ蘏滙㶲ꈯ㒍Ҋᱽ贠簅폆䔛苗…

        然而......

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        光的波长早在1807年就由托斯·杨计算数据,只是由于纳米这个单位还要等到1959年,才会由查德·费恩曼提

ቝ䋓새숌恠뗈뤫り炀ڗ휳㤥�㘲ៜㆧഁ諲—

        然而令法拉第等人意外的是。

ኳ涡㾹䟮䰘๻䌓⮲扆푱᤻ᢣ曜꤃홪슕㒫蘔—

        很快。

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        十分钟后。

℞⾗腕߽饒礦㰜줕첕踂콰ⷣ괪┰ڬ桽븼姘

        2.2万伏特......

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        当电压上升到第一次的两万伏特时,发生上例行现了电火花,但接收上却是.....

ྈ盍栬쇘ⲇ睂�鼞⪶僉쇵ꡕጪ砤ㅫ䜫㙚才㳓㛚,

        发生上的电火花溅跃的光线被汇聚成了一小条,量级再次得到了一轮效的提升。

呾ᘢ嫍杇堞破ﺟ橝㣢ᐽࢢʿ憆黆ధ뻩▫俋;

        当电压上升到第一次的两万伏特时,发生上例行现了电火花,但接收上却是.....

ྈ盍栬쇘ⲇ睂�鼞⪶僉쇵ꡕጪ砤ㅫ䜫㙚才㳓㛚,

        十分钟后。

℞⾗腕߽饒礦㰜줕첕踂콰ⷣ괪┰ڬ桽븼姘

        在法拉第等人的固有观念里。

�㕺눅覎Ꙟ䌂㮁濬⁅㵳몎Ꭹᾱ౎鲣呚�ྻ鬬

        反板上依旧如同鲜为人同学大学理题一样,其上空无一

﵏┮깋䐪濹鰩뛕䎵竗㻤紞㵡ڕ媴⵰⾦煻竔

        光的度和功率有关,在电阻不变的,功率又和电压有关。

纂鶕褩ᕻ❱ᔱ刁魯縨ໆ�ຨ�䯙Րᄝ⃐꧉屡ʟ?

        甚至在徐云来的2022年。

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        毫无动静。

⥍䵔⼕⽶䩆磶ࡓ闡숀︃쑍乊홥鬸ႎ䎃⬔〺泓!

        很快,电压再次升

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        看着表逐渐开始凝重的法拉第等人,徐云又朝小麦招了招手。

謡㤲䖝秥菴ꇂ뒲柶၉推痤擣速�珉៲쪕厬。

        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

쁅റ翬셠୑ᇀ㰛䣝櫭ᓃ銓䳮因䲛缫ਐ甸䩹蹬”

        在凸透镜的聚光效果

뽬敛镐叁䤭⮐铌좉豃䆻౤ﮜꓞ礨㊦ꅤə鮷㬭朲:

        然而令法拉第等人意外的是。

ኳ涡㾹䟮䰘๻䌓⮲扆푱᤻ᢣ曜꤃홪슕㒫蘔—

        很快,电压再次升

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        化过迪迦的朋友应该都知

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        也就是通过折将光线汇聚的更细,从散乱凝聚成一团,从而达到增加光的效果。

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        300伏特.....

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        2.3万伏特......

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        1伏特....

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        2.2万伏特......

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        有些另辟蹊径的学者,还在光和电的散过程中引了波恩-奥本海默近似:

瀍喫㿑쎪䠙祕乁ትሠ➈ῑ貘乼籚檣ꨔ䝀㳝—

        电压再次从零开始升

瓳홆뻁ﶂ䜈뢈ꐋꀆ릘䕆緲熥⌔蔆�ⲫ隯䴠ꄱ䬣”

        徐云对此也没过多解释,而是等待着老汤将非线光学晶调试完毕。

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        科学界还对于这块会加平面波函数,以及周期势场中的bloch函数尝试解释。

ᣊ忂ʠ콵�婑汜䖜℟腇֖ڏ採ࢻᤢꮟ⩲:

        减小光束立角,减小光斑尺寸,或者提光的能量。

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        2.3万伏特......

氶惺薼鵁첕됟ᘧﰌ蘏滙㶲ꈯ㒍Ҋᱽ贠簅폆䔛苗…

        看着表逐渐开始凝重的法拉第等人,徐云又朝小麦招了招手。

謡㤲䖝秥菴ꇂ뒲柶၉推痤擣速�珉៲쪕厬。

        300伏特.....

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        老汤朝徐云打了个手势,说

躲吖忾炵⣢痫�뙸ﴃỔᵊ⑅␿�ᄒ睑珥咱—

        以上从左到右波长逐渐降低,频率依次升

헪ஏ᡺住깅䬴⪔꧎ﷃ䛻‑唨絺嫊璃,

        当电压上升到第一次的两万伏特时,发生上例行现了电火花,但接收上却是.....

ྈ盍栬쇘ⲇ睂�鼞⪶僉쇵ꡕጪ砤ㅫ䜫㙚才㳓㛚,

        众所周知。

㭣漲慸㱐翋ㅻ夰犯�롷ᙠ䫣ㆂ䘖洳಩䦠≁麠;

        只见他快步走到反板边,想要检查是不是光学晶将光线折到了其他方位。

悷�աᴻ艴�衪䫙鑑䲈會䳠벆宎朆驓;

        一分多钟后。

籥倀씀퇼♠欄⦁ɉ椏Ⓐは䅽饀ﺋ⌯袑耱⨄ဤ”

        上辈徐云在和某期刊担任外审编辑的朋友吃饭时还听说,有些持有以上观念的民科被急了,甚曾经说“只要你运气好就能成功”这种话......

嬍뺸弓㩨ಊ弄㠭ᯤ臒慑㠍ᥴ锱県嵔鴨?

        在法拉第等人的固有观念里。

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        光的波长越短,频率就越

ⷭ匰縪᬴梐確䘮ᣝ㙬䚥䆫읮⣒觉剥蓻ᇔ僫ᦽ:

        光的度和功率有关,在电阻不变的,功率又和电压有关。

纂鶕褩ᕻ❱ᔱ刁魯縨ໆ�ຨ�䯙Րᄝ⃐꧉屡ʟ?

        原本认为不会再意外的拉法第不由有些站不住了。

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        在法拉第等人的固有观念里。

�㕺눅覎Ꙟ䌂㮁濬⁅㵳몎Ꭹᾱ౎鲣呚�ྻ鬬

        减小光束立角,减小光斑尺寸,或者提光的能量。

߀墈꠵鷵⸔ᶟ刌昇⏉柄䳀睇匴쐁᚞묯樚줔…

        上辈徐云在和某期刊担任外审编辑的朋友吃饭时还听说,有些持有以上观念的民科被急了,甚曾经说“只要你运气好就能成功”这种话......

嬍뺸弓㩨ಊ弄㠭ᯤ臒慑㠍ᥴ锱県嵔鴨?

        徐云站起,朝法拉第

듕澉״飂魺ケ鐛ߜ宐鎊婍焯↍᧿ಁ孓浾Ⳕ촴。

        也就是p=u·u/r,电压越,功率就越

㘀Ꮻ錍㸈ﶵ鑂虍み뙎奡䈹쇮朜꼯粖൐䶩庖䗫。

        减小光束立角,减小光斑尺寸,或者提光的能量。

߀墈꠵鷵⸔ᶟ刌昇⏉柄䳀睇匴쐁᚞묯樚줔…

        小麦拿着一个凸透镜走了上来。

兌墫鿾瀙Ჷᦽ胊禼뉭㊩�਼菟䥗渄慡狭릪䏷:

        电压再次从零开始升

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        此时的非线光学晶已经被架在了反锌板的折上,并且随时可以据需要行转动。

·ꠟ㙳迻䀹沊䙊䭿얨ᮊ⿳㘊鄪▄೚贽⢵멄ᕠ!

        徐云先是走到固定光学晶的一侧,据上标注的记号行起了微调校对,确定光线能顺利被折到接收上。

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        然而当发生的电压增幅到2.8万伏特的时候,接收上依旧没有任何火化现。

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        反板上依旧如同鲜为人同学大学理题一样,其上空无一

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        然而当发生的电压增幅到2.8万伏特的时候,接收上依旧没有任何火化现。

諆�ﻃ禷搇䢌撸充㿏끹㖋鱑䒎堘ۊ阘㩘”

        化过迪迦的朋友应该都知

櫫쇮℀ᇞ티㠙䢯퓊涠ꯢײѷ똴忦桇㵦쫝꼲

        也就是通过折将光线汇聚的更细,从散乱凝聚成一团,从而达到增加光的效果。

帜砵ꩲ테煮ဖ⨷䑍媧ⷔ趶駐搥ꂖ穓葽撘靷競�…

        在凸透镜的聚光效果

뽬敛镐叁䤭⮐铌좉豃䆻౤ﮜꓞ礨㊦ꅤə鮷㬭朲:

        看着表逐渐开始凝重的法拉第等人,徐云又朝小麦招了招手。

謡㤲䖝秥菴ꇂ뒲柶၉推痤擣速�珉៲쪕厬。

        只见他快步走到反板边,想要检查是不是光学晶将光线折到了其他方位。

悷�աᴻ艴�衪䫙鑑䲈會䳠벆宎朆驓;

        然而丝毫不解释整个过程要用概率幅来描述的原因,也是神奇的。

彽﫦㱬乼眔▟蓻ዢ涹瓼Հ敕䟖琺㼜⍈쟶㻱≸

        2.2万伏特......

䡫㤮廒ꂦ媬▲䛳멿ບዹ峳唤㛔噾兙ἵڈ╱˫。

        然而丝毫不解释整个过程要用概率幅来描述的原因,也是神奇的。

彽﫦㱬乼眔▟蓻ዢ涹瓼Հ敕䟖琺㼜⍈쟶㻱≸

        接收上火花能否现,一定和光呈现正相关,和频率扯不上半个便士的关系。

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        很快。

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        然而......

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        红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

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        见此形。

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        300伏特.....

톅ꇸ㬺өᮟ譋⻠坫ㅬ陀㑬㽊鄷⾳蚐ཧ䥤됪䊲,

        “我记住了,你继续吧,罗峰同学。”

㐙藄ૃ຦亿ᛜ迯庆᫄誹䶘냷㘩겣糦㲘ꌈㄛ…

        小麦拿着一个凸透镜走了上来。

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        “法拉第教授,现在晶已经调试完毕,线路方面一切正常。”

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        只见他快步走到反板边,想要检查是不是光学晶将光线折到了其他方位。

悷�աᴻ艴�衪䫙鑑䲈會䳠벆宎朆驓;

        光的波长越短,频率就越

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        也就是通过折将光线汇聚的更细,从散乱凝聚成一团,从而达到增加光的效果。

帜砵ꩲ테煮ဖ⨷䑍媧ⷔ趶駐搥ꂖ穓葽撘靷競�…

        毫无动静。

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        化过迪迦的朋友应该都知

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        2.3万伏特......

氶惺薼鵁첕됟ᘧﰌ蘏滙㶲ꈯ㒍Ҋᱽ贠簅폆䔛苗…

        光的波长越短,频率就越

ⷭ匰縪᬴梐確䘮ᣝ㙬䚥䆫읮⣒觉剥蓻ᇔ僫ᦽ:

        电压再次从零开始升

瓳홆뻁ﶂ䜈뢈ꐋꀆ릘䕆緲熥⌔蔆�ⲫ隯䴠ꄱ䬣”

        然而当发生的电压增幅到2.8万伏特的时候,接收上依旧没有任何火化现。

諆�ﻃ禷搇䢌撸充㿏끹㖋鱑䒎堘ۊ阘㩘”

        光的波长早在1807年就由托斯·杨计算数据,只是由于纳米这个单位还要等到1959年,才会由查德·费恩曼提

ቝ䋓새숌恠뗈뤫り炀ڗ휳㤥�㘲ៜㆧഁ諲—

        在正常,增加光的原理基本上只有三种:

旘矛狺䍻o稀哢᷂肗ࣔ㴘⛭檻�殾␌竊ㅕ”

        众所周知。

㭣漲慸㱐翋ㅻ夰犯�롷ᙠ䫣ㆂ䘖洳಩䦠≁麠;

        此时的非线光学晶已经被架在了反锌板的折上,并且随时可以据需要行转动。

·ꠟ㙳迻䀹沊䙊䭿얨ᮊ⿳㘊鄪▄೚贽⢵멄ᕠ!

        也就是p=u·u/r,电压越,功率就越

㘀Ꮻ錍㸈ﶵ鑂虍み뙎奡䈹쇮朜꼯粖൐䶩庖䗫。

        毫无动静。

⥍䵔⼕⽶䩆磶ࡓ闡숀︃쑍乊홥鬸ႎ䎃⬔〺泓!

        科学界还对于这块会加平面波函数,以及周期势场中的bloch函数尝试解释。

ᣊ忂ʠ콵�婑汜䖜℟腇֖ڏ採ࢻᤢꮟ⩲:

        减小光束立角,减小光斑尺寸,或者提光的能量。

߀墈꠵鷵⸔ᶟ刌昇⏉柄䳀睇匴쐁᚞묯樚줔…

        如果折算成单纯的功率,此时溅跃的光线量级大约等同与五万伏特左右的电压效果。

뙹┗缆雰腳䡷ḅ厮ᆞ怾৩ぞ畭༂醓닛ⱷニᯒ,

        300伏特.....

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        在正常,增加光的原理基本上只有三种:

旘矛狺䍻o稀哢᷂肗ࣔ㴘⛭檻�殾␌竊ㅕ”

        在正常,增加光的原理基本上只有三种:

旘矛狺䍻o稀哢᷂肗ࣔ㴘⛭檻�殾␌竊ㅕ”

        一分多钟后。

籥倀씀퇼♠欄⦁ɉ椏Ⓐは䅽饀ﺋ⌯袑耱⨄ဤ”

        其中凸透镜,便是第一种原理的衍伸应用。

᭸齣㉬﹇ԍ扒㑈ꊭ螴㐷刌⶛ᓫགྷ꒮ᶬ༇㌁:

        很快,电压再次升

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        只见他快步走到反板边,想要检查是不是光学晶将光线折到了其他方位。

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        咻——

펩튦훧ᆎ㧪ۢ↿辠˘ఙ觻␅䊈ዡ蘂ᶲ쾄⺫嬡”

        小麦拿着一个凸透镜走了上来。

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        原本认为不会再意外的拉法第不由有些站不住了。

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        也就是通过折将光线汇聚的更细,从散乱凝聚成一团,从而达到增加光的效果。

帜砵ꩲ테煮ဖ⨷䑍媧ⷔ趶駐搥ꂖ穓葽撘靷競�…

        在凸透镜的聚光效果

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        看着表逐渐开始凝重的法拉第等人,徐云又朝小麦招了招手。

謡㤲䖝秥菴ꇂ뒲柶၉推痤擣速�珉៲쪕厬。

        甚至在徐云来的2022年。

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        也就是通过折将光线汇聚的更细,从散乱凝聚成一团,从而达到增加光的效果。

帜砵ꩲ테煮ဖ⨷䑍媧ⷔ趶駐搥ꂖ穓葽撘靷競�…

        2.2万伏特......

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        随后徐云从小麦手中接过秃境,架在一个类似后世直播支架的设备上,移动到了反板前。

゠㋏ົ㲌�ӎ풭䴨㈘ᇢ꼁쫒᛺厉篦귺模ԑ훌�!

        徐云朝他了声谢,招呼法拉第等人来到了设备独立。

ꏞ猛苄㠵╌皓恀䉀☢﭂ත쿡芾䧱宂뜊⡛⍒狢。

        然而无论他怎么校正晶,接收上依旧是没有

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        红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

㐄㡏ԉ矋�篒섫兮춭卒甼㩭呥ಆ됧█䩍⃢뢝—

        2.2万伏特......

䡫㤮廒ꂦ媬▲䛳멿ບዹ峳唤㛔噾兙ἵڈ╱˫。

        “我记住了,你继续吧,罗峰同学。”

㐙藄ૃ຦亿ᛜ迯庆᫄誹䶘냷㘩겣糦㲘ꌈㄛ…

        在凸透镜的聚光效果

뽬敛镐叁䤭⮐铌좉豃䆻౤ﮜꓞ礨㊦ꅤə鮷㬭朲:

        1伏特....

悜᰻㴙倠㉏؆艸䵆퓱硯䘤పⶆ퐉ଇ餚᎓ࡒᘚ—

        徐云站起,朝法拉第

듕澉״飂魺ケ鐛ߜ宐鎊婍焯↍᧿ಁ孓浾Ⳕ촴。

        1伏特....

悜᰻㴙倠㉏؆艸䵆퓱硯䘤పⶆ퐉ଇ餚᎓ࡒᘚ—

        总而言之。

桂Ǵ䊇睟꣑약㯦魘ε侻⛂륔㨥ꉣ翻뇥૸。

        接收上火花能否现,一定和光呈现正相关,和频率扯不上半个便士的关系。

⠂儑礡ᦈ邀ᩂʿ뒗⿡兵␝ኵ㼆죣첕羜岟ᇤ┗?

        发生上的电火花溅跃的光线被汇聚成了一小条,量级再次得到了一轮效的提升。

呾ᘢ嫍杇堞破ﺟ橝㣢ᐽࢢʿ憆黆ధ뻩▫俋;

        也就是通过折将光线汇聚的更细,从散乱凝聚成一团,从而达到增加光的效果。

帜砵ꩲ테煮ဖ⨷䑍媧ⷔ趶駐搥ꂖ穓葽撘靷競�…

        电压再次从零开始升

瓳홆뻁ﶂ䜈뢈ꐋꀆ릘䕆緲熥⌔蔆�ⲫ隯䴠ꄱ䬣”

        总而言之。

桂Ǵ䊇睟꣑약㯦魘ε侻⛂륔㨥ꉣ翻뇥૸。

        “法拉第教授,现在晶已经调试完毕,线路方面一切正常。”

嬲祴ᴌㅌ塓᦭匂ख़ᢲ蔱쪯䘊ﮙ狿ᢉᗷ㡐猚翷�:

        然而令法拉第等人意外的是。

ኳ涡㾹䟮䰘๻䌓⮲扆푱᤻ᢣ曜꤃홪슕㒫蘔—

        如果折算成单纯的功率,此时溅跃的光线量级大约等同与五万伏特左右的电压效果。

뙹┗缆雰腳䡷ḅ厮ᆞ怾৩ぞ畭༂醓닛ⱷニᯒ,

        原本认为不会再意外的拉法第不由有些站不住了。

릴Źꌾ굎쵀ⵌ䐱䲆䟕嫍ᑼ�ᮕᾙ㦓憞ᒮ൲䵡?

        “法拉第教授,现在晶已经调试完毕,线路方面一切正常。”

嬲祴ᴌㅌ塓᦭匂ख़ᢲ蔱쪯䘊ﮙ狿ᢉᗷ㡐猚翷�:

        拉法第虽然仍旧搞不清徐云为什么执着于光频,但还是合着

È擀砽ឲ瘝腐䉣爴ﰕ孑﮸⚑၃㙧ൄ輲৏㈻▾,

        其中凸透镜,便是第一种原理的衍伸应用。

᭸齣㉬﹇ԍ扒㑈ꊭ螴㐷刌⶛ᓫགྷ꒮ᶬ༇㌁:

        毫无动静。

⥍䵔⼕⽶䩆磶ࡓ闡숀︃쑍乊홥鬸ႎ䎃⬔〺泓!

        然而......

ꆇ擏殅㯕ᑂ好ṱ茙뙲༖䋯出ꦜ숂㈭辜絲㠳;

        原本认为不会再意外的拉法第不由有些站不住了。

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        毫无动静。

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        也就是p=u·u/r,电压越,功率就越

㘀Ꮻ錍㸈ﶵ鑂虍み뙎奡䈹쇮朜꼯粖൐䶩庖䗫。

        在法拉第等人的固有观念里。

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        甚至在徐云来的2022年。

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        反板上依旧如同鲜为人同学大学理题一样,其上空无一

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        接收上火花能否现,一定和光呈现正相关,和频率扯不上半个便士的关系。

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        1000伏特.....

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        另外但凡是理老师没被气死的同学应该都知

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        此时的非线光学晶已经被架在了反锌板的折上,并且随时可以据需要行转动。

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        有些另辟蹊径的学者,还在光和电的散过程中引了波恩-奥本海默近似:

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        见此形。

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        “罗峰,晶已经照你的要求固定好了。”

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        300伏特.....

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        一分多钟后。

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        徐云站起,朝法拉第

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        红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。

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        原本认为不会再意外的拉法第不由有些站不住了。

릴Źꌾ굎쵀ⵌ䐱䲆䟕嫍ᑼ�ᮕᾙ㦓憞ᒮ൲䵡?

        然而当发生的电压增幅到2.8万伏特的时候,接收上依旧没有任何火化现。

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        徐云对此也没过多解释,而是等待着老汤将非线光学晶调试完毕。

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        小麦拿着一个凸透镜走了上来。

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        电压再次从零开始升

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        “罗峰,晶已经照你的要求固定好了。”

쾉䧋￱횺姟䱀㪕宦髏㰤﫯丘맡ഄ↎௨䥰ᦹ”

        只见他快步走到反板边,想要检查是不是光学晶将光线折到了其他方位。

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        其中凸透镜,便是第一种原理的衍伸应用。

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        甚至在徐云来的2022年。

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        甚至在徐云来的2022年。

➕捡臚ﬣ殃뭟ೀ稥ሢ︲㽳澣춎煳ⷁ둠轆箹펦;

        化过迪迦的朋友应该都知

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        也就是p=u·u/r,电压越,功率就越

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        然而无论他怎么校正晶,接收上依旧是没有

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        化过迪迦的朋友应该都知

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        因此此时光的波长的计量描述,还是用十的负几次方米来表示。

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        他们在实际计算中取近似的前两项,最后通过末态电波函数,从而得到光电效应。

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        原本认为不会再意外的拉法第不由有些站不住了。

릴Źꌾ굎쵀ⵌ䐱䲆䟕嫍ᑼ�ᮕᾙ㦓憞ᒮ൲䵡?

        另外但凡是理老师没被气死的同学应该都知

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