2、量子物理早期实验与理论探索

量子物理早期实验与理论探索

1. 早期实验
1.1 光电效应实验

光电效应实验装置中,光阴极和阳极置于抽成真空的玻璃壳内。当光照射光阴极时,电子被射出,阳极电流通过电流表测量。阳极和光阴极间的电势差可变,可为正或负。若阳极电压(V_A)为负且足够大,能排斥电子,阻止其被收集和检测。

在固定光强(I)下,绘制(V_A)与(I_A)的关系图。从不同光强的假设数据可知,当(V_A)足够大时,阳极电流会饱和,但使电子折返的遏止电压(V_A = -V_S)与光强无关,这表明电子动能不由光强决定。不同频率的实验显示,(V_S)随光频率和光阴极材料变化。

爱因斯坦用光量子(光子)解释了这些数据。每个光子携带的能量遵循(E = h\nu)((h)为普朗克常量,(\nu)为光频率),电子获得的动能(KE)取决于每个光子的能量,而非每秒落在光阴极上的光子数(I)。爱因斯坦给出了光子能量(h\nu)、电子动能(KE)和遏止电压(V_S)的关系:
[KE = h\nu - eV_S]
其中(e)为电子电荷量。该式可写成(KE = h\nu - W),(W = eV_S)为功函数,不同光阴极材料的功函数不同,此式即爱因斯坦关系。这一解释表明光具有粒子特性,虽光的波动特性此前已被知晓,但用粒子解释光电效应具有革命性。

1.2 弗兰克 - 赫兹实验

弗兰克 - 赫兹实验为原子能级的量子化提供了早期证据。该实验装置包含阴极(C)、阳极(A)和位于两者之间的栅极(G),整个装置置于抽成真空并充入特定原子(如汞原子)的玻璃壳内。阴极加热发射电子,电子被栅极电压(V_G)加速,通过栅极后被阳极收集,阳极电流(i_A)被测量。 </

基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于提升系统在存在不确定性与扰动情况下的控制性能与稳定性。该模型结合实时迭代优化机制,增强了传统NMPC的数值鲁棒性,并通过双模控制策略兼顾动态响应与稳态精度,适用于复杂非线性系统的预测控制问题。文中还列举了多个相关技术方向的应用案例,涵盖电力系统、路径规划、信号处理、机器学习等多个领域,展示了该方法的广泛适用性与工程价值。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造、机器人控制等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于非线性系统的高性能预测控制设计,如电力系统调度、无人机控制、机器人轨迹跟踪等;②解决存在模型不确定性、外部扰动下的系统稳定控制问题;③通过Matlab仿真验证控制算法的有效性与鲁棒性,支撑科研论文复现与工程原型开发。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模切换逻辑的设计细节,同时参考文中列举的相关研究方向拓展应用场景,强化对数值鲁棒性与系统稳定性之间平衡的理解。
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