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有鲁道夫名字的小说

发布时间: 2022-03-28 23:43:19

❶ 畅销小说 侦探类 小说名字

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❷ 是否真的有鲁道夫.亨利.艾许这个作家

阁下是看的《隐之书》吗?我前几天也刚看完。其中的鲁道夫.亨利.艾许,以及克里斯塔贝而.兰蒙特 都是系作者虚构的,他们的诗作也是作者以维多利亚诗体仿写的。所以说,历史上是不存在这个作家的。

❸ 寻找一部小说 关于穿越回二战的 主角意外得到一架高达回到二战 档了鲁道夫赫斯的儿子!

中华高达战史

❹ 海因里希鲁道夫·赫兹有哪些著作

主要贡献:
1.赫兹实验
赫兹对人类文明作出了很大贡献,正当人们对他寄以更大期望时,他却于1894年元旦因血中毒逝世,年仅36岁。为了纪念他的功绩,人们用他的名字来命名各种波动频率的单位,简称“赫”。赫兹也是是国际单位制中频率的单位,它是每秒中的周期性变动重复次数的计量。赫兹的名字来自于德国物理学家海因里希·鲁道夫·赫兹。其符号是Hz。电(电压或电流),有直流和交流之分。在通信应用中,用作信号传输的一般都是交流电。呈正弦变化的交流电信号,随着时间的变化,其幅度时正、时负,以一定的能量和速度向前传播。通常,我们把上述正弦波幅度在1秒钟内的重复变化次数称为信号的“频率”,用f表示;而把信号波形变化一次所需的时间称作“周期”,用T表示,以秒为单位。波行进一个周期所经过的距离称为“波长”,用λ表示,以米为单位。f、T和λ存在如下关系: f=1/T ,v=λ.f ,其中,v是电磁波的传播速度,等于3x10^8米/秒。频率的单位是赫兹,简称赫,以符号Hz表示。
赫兹(H·Hertz)是德国著名的物理学家,1887年,是他通过实验证实了电磁波的存在。后人为了纪念他,把“赫兹”定为频率的单位。常用的频率单位还有千赫(KHz)、兆赫(MHz)、吉赫(GHz)等。在载带信息的电信号中,有时会包含多种频率成分;将所有这些成分在频率轴上的位置标示出来,并表示出每种成分在功率或电压上的大小,这就是信号的“频谱”。它所占据的频率范围就叫做信号的频带范围。例如,在电话通信中,话音信号的频率范围是300~3400赫;在调频(FM)广播中,声音的频率范围是40赫~15千赫,电视广播信号的频率范围是0~4.2兆赫等。
2.波动方程
海因里希·鲁道夫·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)在1886年至1888年间首先通过试验验证了麦克斯韦尔的理论。他证明了无线电辐射具有波的所有特性,并发现电磁场方程可以用偏微分方程表达,通常称为波动方程。1887年11月5日,赫兹在寄给亥姆霍兹一篇题为《论在绝缘体中电过程引起的感应现象》的论文中,总结了这个重要发现。接着,赫兹还通过实验确认了电磁波是横波,具有与光类似的特性,如反射、折射、衍射等,并且实验了两列电磁波的干涉,同时证实了在直线传播时,电磁波的传播速度与光速相同,从而全面验证了麦克斯韦的电磁理论的正确性。并且进一步完善了麦克斯韦方程组,使它更加优美、对称,得出了麦克斯韦方程组的现代形式。此外,赫兹又做了一系列实验。
赫兹
他研究了紫外光对火花放电的影响,发现了光电效应,即在光的照射下物体会释放出电子的现象。这一发现,后来成了爱因斯坦建立光量子理论的基础。1888年1月,赫兹将这些成果总结在《论动电效应的传播速度》一文中。赫兹实验公布后,轰动了全世界的科学界。由法拉第开创,麦克斯韦总结的电磁理论,至此才取得决定性的胜利。1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。赫兹的发现具有划时代的意义,它不仅证实了麦克斯韦发现的真理,更重要的是开创了无线电电子技术的新纪元。随着迈克尔逊在1881年进行的实验和1887年的迈克尔逊-莫雷实验推翻了光以太的存在,赫兹改写了麦克斯韦方程组,将新的发现纳入其中。通过实验,他证明电信号象詹姆士·麦克斯韦和迈克尔·法拉第预言的那样可以穿越空气,这一理论是发明无线电的基础。他注意到带电物体当被紫外光照射时会很快失去它的电荷,发现了光电效应,后来由阿尔伯特·爱因斯坦给予解释。
3.光电效应
出了麦克斯韦方程组的现代形式。此外,赫兹又做了一系列实验。
赫兹
他研究了紫外光对火花放电的影响,发现了光电效应,即在光的照射下物体会释放出电子的现象。这一发现,后来成了爱因斯坦建立光量子理论的基础。1888年1月,赫兹将这些成果总结在《论动电效应的传播速度》一文中。赫兹实验公布后,轰动了全世界的科学界。由法拉第开创,麦克斯韦总结的电磁理论,至此才取得决定性的胜利。1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。赫兹的发现具有划时代的意义,它不仅证实了麦克斯韦发现的真理,更重要的是开创了无线电电子技术的新纪元。随着迈克尔逊在1881年进行的实验和1887年的迈克尔逊-莫雷实验推翻了光以太的存在,赫兹改写了麦克斯韦方程组,将新的发现纳入其中。通过实验,他证明电信号象詹姆士·麦克斯韦和迈克尔·法拉第预言的那样可以穿越空气,这一理论是发明无线电的基础。他注意到带电物体当被紫外光照射时会很快失去它的电荷,发现了光电效应,后来由阿尔伯特·爱因斯坦给予解释。
光电效应
出了麦克斯韦方程组的现代形式。此外,赫兹又做了一系列实验。
赫兹
他研究了紫外光对火花放电的影响,发现了光电效应,即在光的照射下物体会释放出电子的现象。这一发现,后来成了爱因斯坦建立光量子理论的基础。1888年1月,赫兹将这些成果总结在《论动电效应的传播速度》一文中。赫兹实验公布后,轰动了全世界的科学界。由法拉第开创,麦克斯韦总结的电磁理论,至此才取得决定性的胜利。1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。赫兹的发现具有划时代的意义,它不仅证实了麦克斯韦发现的真理,更重要的是开创了无线电电子技术的新纪元。随着迈克尔逊在1881年进行的实验和1887年的迈克尔逊-莫雷实验推翻了光以太的存在,赫兹改写了麦克斯韦方程组,将新的发现纳入其中。通过实验,他证明电信号象詹姆士·麦克斯韦和迈克尔·法拉第预言的那样可以穿越空气,这一理论是发明无线电的基础。他注意到带电物体当被紫外光照射时会很快失去它的电荷,发现了光电效应,后来由阿尔伯特·爱因斯坦给予解释。
3.光电效应
光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应。金属表面在光辐照作用下发射电子的效应,发射出来的电子叫做光电子。光波长小于某一临界值时方能发射电子,即极限波长,对应的光的频率叫做极限频率。临界值取决于金属材料,而发射电子的能量取决于光的波长而与光强度无关,这一点无法用光的波动性解释。还有一点与光的波动性相矛盾,即光电效应的瞬时性,按波动性理论,如果入射光较弱,照射的时间要长一些,金属中的电子才能积累住足够的能量,飞出金属表面。可事实是,只要光的频率高于金属的极限频率,光的亮度无论强弱,光子的产生都几乎是瞬时的,不超过十的负九次方秒。正确的解释是光必定是由与波长有关的严格规定的能量单位(即光子或光量子)所组成。这种解释为爱因斯坦所提出。光电效应由德国物理学家赫兹于1887年发现,对发展量子理论起了根本性作用,在光的照射下,使物体中的电子脱出的现象叫做光电效应(Photoelectric effect)。光电效应分为光电子发射、光电导效应和光生伏打效应。前一种现象发生在物体表面,又称外光电效应。后两种现象发生在物体内部,称为内光电效应。光电效应里,电子的射出方向不是完全定向的,只是大部分都垂直于金属表面射出,与光照方向无关,光是电磁波,但是光是高频震荡的正交电磁场,振幅很小,不会对电子射出方向产生影响。hυ=(1/2)mv^2+I+W 式中(1/2)mv^2是脱出物体的光电子的初动能。金属内部有大量的自由电子,这是金属的特征,因而对于金属来说,I项可以略去,爱因斯坦方程成为 hυ=(1/2)mv^2+W 假如hυ<W,电子就不能脱出金属的表面。对于一定的金属,产生光电效 应的最小光频率(极限频率) υ0。由 hυ0=W确定。相应的极限波长为 λ0=C/υ0=hc/W。发光强度增加使照射到物体上的光子的数量增加,因而发射的光电子数和照射光的强度成正比。③利用光电效应可制造光电倍增管。光电倍增管能将一次次闪光转换成一个个放大了的电脉冲,然后送到电子线路去,记录下来。算式在以爱因斯坦方式量化分析光电效应时使用以下算式:光子能量= 移出一个电子所需的能量 + 被发射的电子的动能 代数形式:hf=φ+Em φ=hf0 Em=(1/2)mv^2 其中 h是普朗克常数,h = 6.63 ×10^-34 J·s,f是入射光子的频率,φ是功函数,从原子键结中移出一个电子所需的最小能量,f0是光电效应发生的阀值频率,Em是被射出的电子的最大动能,m是被发射电子的静止质量,v是被发射电子的速度,如果光子的能量(hf)不大于功函数(φ),就不会有电子射出。功函数有时又以W标记。这个算式与观察不符时(即没有射出电子或电子动能小于预期),可能是因为系统没有完全的效率,某些能量变成热能或辐射而失去了。爱因斯坦因成功解释了光电效应而获得1921年诺贝尔物理学奖。
4.接触力学
接触力学是研究相互接触的物体之间如何变形的一门学科。赫兹1882年发表了关于接触力学的著名文章“关于弹性固体的接触(On the contact of elastic solids)”,赫兹进行这方面研究的初衷是为了理解外力如何导致材料光学性质的改变。为了发展他的理论,赫兹用一个玻璃球放置在一个棱镜上,他首先观察到这个系统形成了椭圆形的牛顿环,以此实验观察,赫兹假设玻璃球对棱镜施加的压力也为椭圆分布。随后他根据压力分布计算了玻璃球导致的棱镜的位移并反算出牛顿环,以此再和实验观察对比以检验理论的正确性。最后赫兹的到了接触应力和法向加载力,接触体的曲率半径,以及弹性模量之间的关系。赫兹的方程是研究疲劳,摩擦以及任何有接触体之间相互作用的基本方程。
赫兹接触理论的主要缺点是没有考虑两个接触体之间的结合力。这一问题在1971年 K. L. Johnson K. Kendall 和 A. D. Roberts解决,他们提出了最后以三人名字命名的JKR接触理论。JKR理论中他们考虑了材料的表面能效应,由于表面能的存在,相互接触的固体之间将引进一个结合力,最后根据能量平衡的原理,他们得到一个方程描述接触应力分布,接触体曲率半径,弹性模量以及材料表面能之间的关系。在JKR模型中,当表面能为零时,方程自然过渡到赫兹方程。推导JKR模型的前提之一是,认为两个接触体的所有相互作用均发生在接触半径之内,后来证明如果采用不同的假设会得到不同的结论。1975年,B.V.Derjaguin, V. M. Muller and Y. P. Toporov等人假设接触体之间相互作用可以发生在接触半径之外,据此假设提出了所谓的DMT模型试图考虑结合力的影响。根据JKR和DMT模型,会的到不同的(pull-off)分离力(分开两个接触体所需要的最大作用力),这一不同的结果曾引起很多争论,最后Muller等人指出JKR和DMT模型各有各的应用范围:JKR模型对大颗粒,高表面能,低弹性模量的材料描述较好。而DMT模型则相反。
而赫兹的主要贡献是用实验证明了电磁波的存在,并测出电磁波传播的速度跟光速相同,还进一步观察到电磁波具有聚焦、直进性、反射、折射和偏振等性质。为物理的发展作出了重要贡献。

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《我的第三帝国》主角名:阿卡多鲁道夫

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见习魔法师
猪脚叫马其雷,大绝招叫鱼龙大活杀,好像和你说的又一点出入
不过也是一本不错的书

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见习魔法师见闻
※※※ ※※※ ※※※
【作者】:朱岭峰(zhulf-130)
【类别】:奇幻魔法,异世大陆

【内容简介】:
有着海盗和魔导一族血统的马其雷,作为莫达山区选送到巴斯洛魔法学院的工读生,作为会魔法的人间凶器,带领着他梦幻的无敌宠物——胖小福,开始了他在继承巴亚克王国巴奈公爵前的魔法学习之旅。
具有半魔导血统的马其雷,天生就是运用黑暗系魔法和精灵系魔法的好手,
第一部是讲述马其雷初入学第一年的经历。其间发生的事为:结识其他三位工读生亚汉、库里和缪多斯;得到胖小福;新生大赛期间拜希格里为师,主修时空系魔法;新生大赛上打败汉斯,逼平多萨,败于亚汉,带领G学部得到第二名。之后放假期间陪亚汉回家,误入死灵文法师幸斯住所。幸斯收亚汉为徒,马其雷得手甲贯征,亚汉得法杖灯熏鱼,召唤兽色狼,胖小福得斧头鱼丸切。在路上救了神罂一族,冥子向马其雷求婚,被拒后离家修行。在亚汉家乡发现魔动机兵基地,马其雷得魔动机兵闪暴。后因杜比克斯伯爵领与魔导王国发生冲突,亚里斯被俘,马其雷为救亚里斯遭暗算,发动随机传送,被莱利斯夫妇所救,收鹏程为义子。为替莱利斯夫妇报仇并救回义子,与丸风山造联手挑战嘘委.衣昂,并幸运地与亚汉、库里会合。挑战过程中得飞行改造兽沙飞,库里得九连珠。与嘘委.衣昂决战时被压制,马其雷魔导异化和嗜血狂战异化觉醒,上演大逆转,击杀嘘委.衣昂并接收其财产和手下。回学园后举办“全世界新生代英雄比拼大赢家”,结识新生伦昂可、百地市。在全世界新生代英雄比拼大赢家(这名确实太长)四分之一决赛击败加里森武技学园代表汤姆,半决赛击败宿敌多萨,决赛胜吉恩,夺得冠军。至此第一部完。
比赛后,魔法学院和武技学院举行交流会,马其雷和吉恩参加交流。遇到地狱路挑战 2死2重伤 最后马其雷狂战异化杀死对手。然后假期代参加嘘委.衣昂一个晚宴,先被一个公主设计成为未婚夫,看到这个王国的争夺内幕,知道这个公主的二哥是个小人,希望带这个公主走,但是被拒绝,利用魔动机兵逃走。最后这个公主自杀,被公主的侍卫……剑王之王(剑王之王因为某些原因保卫这个公主)追杀。在学院门口被追上,结果碰到了母亲以前的同伴……魔剑士那多隆,后来学院长和希格里发现异常出现,逼走剑王之王。
然后开始毕业考试,和多萨等人寻找召唤兽拉普,碰到很奇怪的三个人(就象宠物小精灵里面的火箭队),准备抢夺他们的召唤兽(找死??),最后放过他们。最后还是找到了拉普。中间多萨等到了一个九头什么的召唤兽,缪多斯得到尘王。
毕业考试第二场,去找阴阳术秘宝,刚开始因为多撒失误马其雷和多萨跑到修行深山,遇到亚里斯,林奇夕云,又遇到鲁道夫大叔,马其雷被亚里斯师傅木木先生救了。回来时遇亚汉,一起再寻密保,成功。第三场寻药,经过找材料,救人,下棋得药的历程,完成考试。第二部完
第三部,马其雷遇到他表弟教授.托拉杰,与其寻祖父的财宝,经过一番挫折,财宝竟是纸条~~~~,后来遇到徒弟 奈 参加晚宴 前遇到的,遇到24使张达旭的侄子。然后在同学兰多妮的婚礼上再遇神罂冥子,和一系列同学。再与亚汉探索迷宫中遇到暗黑女王,蛛女。分开后,误创三大拳圣的比武,再遇鲁道夫大叔,迪拜。在家乡五鬼头之三的帮助下,又一次逼跑鲁道夫。后来没写完,好像是遇到了玛奇类的妹妹,父亲

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