哪些液体是半导体有哪些而且溶于油??

(2006o湘潭)日,吉林石化分公司的爆炸事故造成有毒物质硝基苯(化学式为C6H5NO2)流人松花江,致使哈尔滨市停水数日,这件恶性水源污染事件,令国人震惊,也使人们更加关注我们的生存环境.硝基苯是一种无色有苦杏仁味的油状液体,难溶于水,易溶于酒精等有机溶剂,试回答下列问题:
(1)硝基苯属于有机&物(填“无机”或“有机”).
(2)它的主要物理性质有无色、苦杏仁味等(油状液体,难溶于水、易溶于酒精)&(至少答两点).
(3)硝基苯的相对分子质量为123,其中各元素的质量比为C:H:N:O=72:5:14:32.
(4)事故发生后,紧急调用了1400吨活性炭处理受污染的江水,这是利用了活性炭的吸附性(填“稳定性”“吸附性”或“催化性”).
(5)湘江是我们的母亲河,为了保护好湘江水质,你认为可采取哪些有效措施?积极宣传,净化工业废水,净化生活废水等.
解:(1)硝基苯的化学式为C6H5NO2,属于有机物,故填:有机;
(2)根据题干提供的信息可知,硝基苯的物理性质有:无色、苦杏仁味等(油状液体,难溶于水、易溶于酒精),故填:无色、苦杏仁味等(油状液体,难溶于水、易溶于酒精);
(3)硝基苯的相对分子质量为:12×6+1×5+14+16×2=123,碳、氢、氮、氧元素的质量比为:C:H:N:0=12×6:1×5:14:16×2=72:5:14:32,故填:123,72:5:14:32;
(4)活性炭具有吸附性,能吸附色素和异味,故填:吸附性;
(5)为了保护好湘江水质,我们可以采取的措施有积极宣传,净化工业废水,净化生活废水等,故填:积极宣传,净化工业废水,净化生活废水等.
根据已有的知识进行分析,有机物是指含有碳元素的化合物;
物理性质是指不需要发生化学变化表现出来的性质;
根据物质的化学式即可求得物质的相对分子质量;
活性炭具有吸附性,能吸附色素和异味;
保护水资源可以从防治水污染的而措施做起.小明和小华同学为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”,设计了如图所示的实际电路,两个烧瓶A、B中盛有等量、初温相等的煤油,RA与RB是阻值不同的电热丝.(1)RA与RB采用串联的方式,其目的是为了控制通电时间、____相等.(2)小明同学为了比较RA与RB阻值的大小,用电压表分别测出RA与RB两端电压的大小,发现UA<UB,则RA____RB(选填“>”“<”或“=”).(3)在相同的时间内,可通过观察____来比较电流通过电热丝产生的热量多少;为了升温较快,试验液体选用煤油而不选水,主要是水的比热容比煤油____(选填“大”或“小”).(4)通过实验,发现烧瓶B中煤油吸热多,这表明:在电流、通电时间相同的情况下,电阻____(选填“越大”或“越小”),产生的热量越多.(5)小华想改装此实验装置用来“测量煤油的比热容的大小”,则他们应将烧瓶A中煤油换成与其____(选填“质量”或“体积”)相等的水,并将电热丝RA换成____的电热丝.测量时,水和煤油的初温均为t0,通电一段时间后,水和煤油的末温分别为t水、t煤油,请写出煤油比热容的表达式:c煤油=___.(已知水的比热容为c水).小明认为这样测量煤油的比热容会有较大的误差,原因主要有:____.(只要写出一条即可)-乐乐题库
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小明和小华同学为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”,设计了如图所示的实际电路,两个烧瓶A、B中盛有等量、初温相等的煤油,RA与RB是阻值不同的电热丝.(1)RA与RB采用串联的方式,其目的是为了控制通电时间、通过的电流相等.(2)小明同学为了比较RA与RB阻值的大小,用电压表分别测出RA与RB两端电压的大小,发现UA<UB,则RA<RB(选填“>”“<”或“=”).(3)在相同的时间内,可通过观察温度计示数的变化来比较电流通过电热丝产生的热量多少;为了升温较快,试验液体选用煤油而不选水,主要是水的比热容比煤油大(选填“大”或“小”).(4)通过实验,发现烧瓶B中煤油吸热多,这表明:在电流、通电时间相同的情况下,电阻越大(选填“越大”或“越小”),产生的热量越多.(5)小华想改装此实验装置用来“测量煤油的比热容的大小”,则他们应将烧瓶A中煤油换成与其质量(选填“质量”或“体积”)相等的水,并将电热丝RA换成与RB阻值相等的电热丝.测量时,水和煤油的初温均为t0,通电一段时间后,水和煤油的末温分别为t水、t煤油,请写出煤油比热容的表达式:c煤油=c水(t水-t0)t煤油-t0.(已知水的比热容为c水).小明认为这样测量煤油的比热容会有较大的误差,原因主要有:水与煤油的散热程度不同.(只要写出一条即可)
本题难度:一般
题型:填空题&|&来源:2013-桂林
分析与解答
习题“小明和小华同学为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”,设计了如图所示的实际电路,两个烧瓶A、B中盛有等量、初温相等的煤油,RA与RB是阻值不同的电热丝.(1)RA与RB采用串联的方式,其目的是为了控制通...”的分析与解答如下所示:
(1)RA与RB采用串联的方式,其目的是为了控制通电时间、通过的电流相等;(2)串联电路有分压作用,电压与电阻成正比;(3)温度计示数的变化反应了液体温度的变化,反映了液体吸收热量即电流产生热量的多少;根据Q=cm△t作出分析;(4)根据实验控制的变量与焦耳定律分析出结论;(5)由吸热公式Q吸=cm△t可知,要比较水和煤油的比热容大小,应让两瓶中水和煤油的质量m相等、吸收的热量相等(加热时间相等),通过比较它们升高的温度大小关系,得出比热容的大小关系;通电相同的时间,水和煤油吸收相同的热量,根据Q=cm(t-t0)求出煤油的比热.
解:(1)两电阻丝串联连接的目的是:控制两根电阻丝的电流和通电时间相等;(2)用电压表分别测出RA与RB两端电压的大小,发现UA<UB,因为电压与电阻成正比,则RA<RB;(3)实验中通过观察两支温度计示数变化来比较电流产生的热量的多少;根据Q=cm△t可知,在液体的质量和吸收的热量相同的情况下,液体的比热越小,温度升高的越快,所以选用比热容较小的煤油来做实验;(4)根据焦耳定律可知,在电流和通电时间相同的情况下,导体的电阻越大,产生的热量越多;(5)要比较水和煤油的比热容,则应让水和煤油的质量相等、吸收的热量(加热时间)相等,由温度的变化大小得出比热容的大小关系,故用相同质量的水代替煤油;把电热丝RA换成与RB阻值相同的电阻丝,电阻相等,在相同时间内放出的热量相同,所以水和煤油吸收的热量相同;因为Q水=Q煤油,所以c水m(t水-t0)=c煤油m(t煤油-t0),所以煤油的比热:c煤油=c水(t水-t0)t煤油-t0;因为水和煤油的散热程度不同,所以这样测量煤油的比热容会有较大的误差.故答案为:(1)通过的电流;(2)<;(3)温度计示数的变化;大;(4)越大;(5)质量;与RB阻值相等;c水(t水-t0)t煤油-t0;水与煤油的散热程度不同.
本题是探究“电流通过导体产生的热量跟电阻大小的关系”的实验题,实验中应用了控制变量法,掌握控制变量法的应用、熟练应用串联电路特点、电功公式、热量公式的变形公式是正确解题的关键.
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小明和小华同学为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”,设计了如图所示的实际电路,两个烧瓶A、B中盛有等量、初温相等的煤油,RA与RB是阻值不同的电热丝.(1)RA与RB采用串联的方式,其目的是...
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经过分析,习题“小明和小华同学为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”,设计了如图所示的实际电路,两个烧瓶A、B中盛有等量、初温相等的煤油,RA与RB是阻值不同的电热丝.(1)RA与RB采用串联的方式,其目的是为了控制通...”主要考察你对“焦耳定律”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
【知识点的认识】(1)内容:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比,这个规律叫焦耳定律.(2)【解题方法点拨】(1).(2)探究电热与哪些因素有关:①怎样用转换法体现电热:用温度计升高的度数;用细管内液柱升高的高度;用气球膨胀的大小.②怎样用控制变量法研究与电阻的关系:串联时控制电流和通电时间一定,并联时控制电压与通电时间一定.【命题方向】.
与“小明和小华同学为了探究“电流通过导体产生的热量与电阻的关系”,设计了如图所示的实际电路,两个烧瓶A、B中盛有等量、初温相等的煤油,RA与RB是阻值不同的电热丝.(1)RA与RB采用串联的方式,其目的是为了控制通...”相似的题目:
根据如图所示的探究“电流经导体产生的热量与电阻的关系”实验装置及探究过程中所涉及的物理知识,回答下面问题:(1)问题:为什么两个电阻丝要串联?回答:&&&&.(2)问题:电阻丝产生的热量的多少通过什么来观察的?回答:&&&&.(3)请提出一个该探究实验应该注意的问题并回答.问题:&&&&.回答:&&&&.
小组回顾了探究电热功率与电阻大小关系的实验,装置如图:(1)两瓶中的金属丝(RA<RB)串联起来接到电源上,是为了保证通过两金属丝的电流&&&&.通电一定时间后,可以看到&&&&瓶中煤油温度升高得快,这表明在电流&&&&&的情况下,电阻越大,电能转化成热时的功率越&&&&.(2)当给电饭煲通电时,发热体很快就热得烫手了,但与它相连的导线却不怎么热.请你解释其中的原因.
如图是小丽和小亮在研究“电流产生的热量与电阻的关系”的部分实验装置图.他们采用如图连接方式的目的是为了&&&&;在实验时需在烧瓶内装&&&&的同种液体,小亮认为应装水,而小丽认为装煤油比较好,经商量后,他们在瓶中装入了煤油,你认为这样的好处是&&&&.实验过程中电流产生热量的多少不易直接测量,本实验可通过观察&&&&显示电流通过导体时产生热量的多少.
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该知识点好题
1如图所示的实验装置中,三个相同的烧瓶A、B、C内部都盛有质量和初温均相等的液体,其中,A、B烧瓶中装的是水,C瓶中装的是煤油,A、B、C瓶中电阻丝的阻值分别为RA、RB、RC,且RA=RC>RB.当合上开光S通电一段时间后(三个烧瓶中的液体均未达到沸腾),A、B、C瓶中温度计示数分别为TA、TB、TC.对三只温度计示数的判断,下列说法正确的是(均不计热损失,比热容C水>C煤油)&&&&
2关于如图所示实验的说法中错误的是&&&&
3在“探究焦耳定律”的实验中.为了找出电流做功产生的热量与电阻的关系,必须同时保持&&&&
该知识点易错题
1用同种材料制成两段长度相等、横截面积不同的圆柱形导体,甲比乙的横截面积大,如图所示.将它们串联在电路中,通电一段时间后,比较甲、乙两导体升高的温度.正确的是&&&&
2一抽水机的配套电动机,它的线圈电阻是3Ω,在额定电压下工作电流是10A,则1s内电流通过线圈产生的热量是&&&&
3小明看到研究焦耳定律的实验装置后,将它改装成了如图所示的一种测量未知液体比热容的装置.测量时,分别往甲乙两瓶中装入水和待测液体,闭合开关一段时间后,再分别用温度计测出这段时间内水和待测液体升高的温度△t水和△t,在不计热损失的情况下,就可以求得待测液体的比热容c=△t水C水/△t.(1)为了使这一段时间内水和待测液体吸收的热量相等,小明设计的电路中必须满足的条件是&&&&.(2)为了得出待测液体的比热容表达式“c=△t水C水/△t.”,小明的测量方案中至少还需要的一种测量仪器是&&&&,目的是&&&&.(3)闭合开关后,要使水和待测液体的温度升高得更快,滑动变阻器的滑片应向&&&&滑动.
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什么是“半导体”和“超导体”?
半导体And超导体
一、半导体 1.概念:导电性能介乎导体和绝缘体之间,它们的电阻比导体大得多,但又比绝缘体小得多.这类材料我们把它叫做半导体. 2.半导体材料:锗、硅、砷化镓等,都是半导体. 3. 半导体的电学性能: 例如:光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻. 二、超导体 1.概念: 一些物质当温度下降到某一温度时,电阻会变为零,这种现象叫做超导现象. 能够发生超导现象的物质,叫做超导体. 2.超导体的优缺点: 如果超导体能应用于实际会降低输电损耗,提高效率及在其他方面给人类带来许多好处. 目前超导体还只应用在科学实验和高新技术中,这是因为一般的金属或合金的超导临界温度都较低. 3. 我国的超导体研究: 我国的超导体研究工作走在世界的前列,目前已找到超导临界温度达132K的超导材料.
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超导技术的研究是当代科技中的一项重大课题。随着“低温”超导材料研究开发难度的增大,兴起了“高温”超导材料的研究开发。    早在1911年,荷兰科学家昂尼斯用液氮冷却水银,当温度降到-2690C左右时,发现水银的电阻空气完全消失,这种现象称为“超导”现象,所有具有这种零电阻的材料称为超导体。由于超导体具有两大宏观特征,即零电阻和完全抗磁性,因而它可以输送大电流不发热,几乎不损耗能量。但是在1911年之后的70多年里,科学家所研制的超导体一直处在低温下,最高温度只有23.2K。直到80年代后期,发现了转变温度达35K的镧钡铜氧化物之后,世界性的“高温”超导材料的研究开发热才蓬勃发展起来。从1987年到现在,美、中、日三国都相继发现了转变温度100K的超导材料。当前,世界各国在高温超导材料研究方面竞争十分激烈,都希望率先找到常温条件下的高温超导材料。我国对超导材料的探索,以及相关的材料科学基础性研究方面一直保持或接近世界前沿。日,北京有色金属研究总院研制成功我国第一根由铋系高温超导材料制造的输电电缆,性能达到世界先进水平。    高温超导材料的应用必将导致一场新的技术革命,其意义不亚于半导体材料。这是因为超导材料的应用领域较广:①电力输送。可以不加压输电,电能损失可减少10%以上,电费开支可节省15%以上。据测算,单是超导输电的实现就可使美国一年节省价值100亿美元的电力。②受控热核聚变反应装置。其反应过程中的温度高达1亿摄氏度,目前还没有任何装置能约束这种极高温的反应过程,而将来用超导体产生的超强磁场可有效地控制这种反应过程。③超导磁悬浮列车。这种列车打破了传统的轮轨接触方式,它是在没有轮子的车厢上和轨道上安置线圈,电流通过时使之产生相斥的磁场将车厢抬起悬浮状,以线形电机推动车厢前进。这种列车没有轮轨接触滚动的阻力,列车行驶速度大大提高,时速可达500多公里。如北京到广州,只需要4个多小时。另外,用超导电动汽车取代燃油汽车,全世界每年可节省燃油10亿吨以上,并可大大减少噪音和环境污染。④超导电子计算机。用超导芯片将大大提高计算机的运算速度,并减少体积。美国IBM公司研制的一台运算速度为8000万次/秒的超导计算机,体积只有一部电话机大小,其元件不发热,可长时间高效率运行。
电阻率介于金属和绝缘体之间并有负的电阻温度系数的物质。半导体室温时电阻率约在10-5~107欧·米之间,温度升高时电阻率指数则减小。半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括Ⅲ-Ⅴ 族化合物(砷化镓、磷化镓等)、Ⅱ-Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等。本征半导体 不含杂质且无晶格缺陷的半导体称为本征半导体。在极低温度下,半导体的价带是满带(见能带理论),受到热激发后,价带中的部分电子会越过禁带进入能量较高的空带,空带中存在电子后成为导带,价带中缺少一个电子后形成一个带正电的空位,称为空穴(图 1 )。导带中的电子和价带中的空穴合称电子 - 空穴对,均能自由移动,即载流子,它们在外电场作用下产生定向运动而形成宏观电流,分别称为电子导电和空穴导电。这种由于电子-空穴对的产生而形成的混合型导电称为本征导电。导带中的电子会落入空穴,电子-空穴对消失,称为复合。复合时释放出的能量变成电磁辐射(发光)或晶格的热振动能量(发热)。在一定温度下,电子 - 空穴对的产生和复合同时存在并达到动态平衡,此时半导体具有一定的载流子密度,从而具有一定的电阻率。温度升高时,将产生更多的电子 - 空穴对,载流子密度增加,电阻率减小。无晶格缺陷的纯净半导体的电阻率较大,实际应用不多。 半导体中杂质 半导体中的杂质对电阻率的影响非常大。半导体中掺入微量杂质时,杂质原子附近的周期势场受到干扰并形成附加的束缚状态,在禁带中产加的杂质能级。例如四价元素锗或硅晶体中掺入五价元素磷、砷、锑等杂质原子时,杂质原子作为晶格的一分子,其五个价电子中有四个与周围的锗(或硅)原子形成共价结合,多余的一个电子被束缚于杂质原子附近,产生类氢能级。杂质能级位于禁带上方靠近导带底附近。杂质能级上的电子很易激发到导带成为电子载流子。这种能提供电子载流子的杂质称为施主,相应能级称为施主能级。施主能级上的电子跃迁到导带所需能量比从价带激发到导带所需能量小得多(图2)。在锗或硅晶体中掺入微量三价元素硼、铝、镓等杂质原子时,杂质原子与周围四个锗(或硅)原子形成共价结合时尚缺少一个电子,因而存在一个空位,与此空位相应的能量状态就是杂质能级,通常位于禁带下方靠近价带处。价带中的电子很易激发到杂质能级上填补这个空位,使杂质原子成为负离子。价带中由于缺少一个电子而形成一个空穴载流子(图3)。这种能提供空穴的杂质称为受主杂质。存在受主杂质时,在价带中形成一个空穴载流子所需能量比本征半导体情形要小得多。半导体掺杂后其电阻率大大下降。加热或光照产生的热激发或光激发都会使自由载流子数增加而导致电阻率减小,半导体热敏电阻和光敏电阻就是根据此原理制成的。对掺入施主杂质的半导体,导电载流子主要是导带中的电子,属电子型导电,称N型半导体。掺入受主杂质的半导体属空穴型导电,称P型半导体。半导体在任何温度下都能产生电子-空穴对,故N型半导体中可存在少量导电空穴,P型半导体中可存在少量导电电子,它们均称为少数载流子。在半导体器件的各种效应中,少数载流子常扮演重要角色。PN结 P型半导体与N型半导体相互接触时,其交界区域称为PN结。P区中的自由空穴和N区中的自由电子要向对方区域扩散,造成正负电荷在 PN 结两侧的积累,形成电偶极层(图4 )。电偶极层中的电场方向正好阻止扩散的进行。当由于载流子数密度不等引起的扩散作用与电偶层中电场的作用达到平衡时,P区和N区之间形成一定的电势差,称为接触电势差。由于P 区中的空穴向N区扩散后与N区中的电子复合,而N区中的电子向P区扩散后与P 区中的空穴复合,这使电偶极层中自由载流子数减少而形成高阻层,故电偶极层也叫阻挡层,阻挡层的电阻值往往是组成PN结的半导体的原有阻值的几十倍乃至几百倍。PN结具有单向导电性,半导体整流管就是利用PN结的这一特性制成的。PN结的另一重要性质是受到光照后能产生电动势,称光生伏打效应,可利用来制造光电池。半导体三极管、可控硅、PN结光敏器件和发光二极管等半导体器件均利用了PN结的特性。什么是半导体呢?顾名思义:导电性能介于导体与绝缘体(insulator)之间的材料,叫做半导体(semiconductor).物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。我们通常把导电性和导电导热性差或不好的材料,如金刚石、人工晶体、琥珀、陶瓷等等,称为绝缘体。而把导电、导热都比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。可以简单的把介于导体和绝缘体之间的材料称为半导体。与金属和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。
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Materials Explorer
Materials Explorer是一个多功能分子动力学软件
立足于Windows平台的多功能分子动力学软件。拥有强大的分子动力学计算及Monte Carlo软件包,是结合应用领域来研究材料工程的有力工具。Materials Explorer可以用来研究有机物、高聚物、生物大分子、金属、陶瓷材料、半导体等晶体、非晶体、溶液,流体,液体和气体相变、膨胀、压缩系数、抗张强度、缺陷等。Materials Explorer软件中包含2Body,3Body,EAM,AMBER等63个力场可供用户选择。Materials Explorer软件拥有完美的图形界面,方便使用者操作。
创建模型:
• MD Cell Builder ——创建非晶和有序体系
• Add MD Cell ——创建分层体系,如晶界和相界等
• Molecule Generator ——在吸附,CVD, spattering 模拟中插入新的分子到MD Cell
附加工具:
• Molecule Builder ——提供所有类型的分子的创建
• Crystal Builder ——使用空间点群和不对称单元创建晶体结构,用于无机固体及分子晶体系统的研究
• Polymer Module ——模拟不定型聚合物
• pdb → bdl 支持输入pdb格式的文件
各种灵活的模拟功能:
• NEV, NTV, NPH 和 NTP全部使用 Parrinello-Rahman-Nose 方法
• 两种积分方法: Gear (predictor-corrector) 和 Hernandez (leap-frog)
• 使用SHAKE 算法进行键约束计算
• 可以采用周期边界条件
• 研究异相系统(气-固界面,固体颗粒边界等)
• 多种分子模型:potential,rigid body,bond constraint,united atom model
• 使用Parrinello-Rahman 和 Nose 方法进行温度和压力控制分子动力学模拟
• 初始驰豫——阻止在液体和非晶模拟中的爆炸
• 外场:静电场,磁场,重力场,包括球和弹性能力校正
• 电荷确定工具——确定分子的原子电荷
• 轻松建立随机多组分液相或气相系统;
• 轻松进行分子模拟,从而研究晶体或外延生长,表面吸附和表面破坏;
• 利用复制,剪切和粘贴功能建立带有缺陷和杂质的模块系统
• Monitoring Module ——显示温度,压力,内能以及其它热力学性质与时间的2D曲线图
• 3D Atomic Configuration Module —— 显示系统的快照,轨迹和动画
• MSD Module ——从输出数据计算均方位移(MSD)。显示MSD的2D图像,以及每个分子的自扩散系数。
• PCF Module ——计算配对相关性函数和自由基分布函数,并描绘出相应的二维图
• Interference Function Module ——根据一对相关函数计算X-ray 和中子衍射。
• Voronoi Module ——计算Voronoi 多面体的数目和这个多面体的面数。利用Voronoi分析对无定形固态进行表征
• Internal Coordinate Module ——计算键长,键角,二面角,或指定分子类型的里面角,在分布图中显示分布状态。
• Velocity Auto-Correlation Function & Spectrum Module ——计算自相关函数和基于Wiener-Khintchin方法的谱
• Modulus of Elasticity Module ——计算弹性系数
1.各种灵活的模拟功能:
利用Parrinello-Rahman-Nose法进行NEV,NTV,NPH,NTP模拟
利用SHAKE和MATRIX算法进行键约束计算
周期边界条件
联合原子模型
2.评估界面势能的高级算法大大提高了计算效率
3.外部电子场的应用
Materials Explorer可评估以下性质:
对X射线和中子衍射的干涉函数
电子配对相关性和自由基分布函数
方均位移核扩散常数
利用Voronoi分析对无定形固态进行表征
Monitoring Module 用来显示时间与温度,压力,内部能量等性质的二维图像
3D Atomic Configuration Module用来显示系统的快照,轨迹和动画
MSD Module 从输出数据计算方均位移(MSD),并可显示其二维图像。还可计算每个元素的扩散系数以及每个分子的重心
PCF Module计算配对相关性函数和自由基分布函数,并会出相应的二维图。
有机物、高聚物、生物大分子、金属、陶瓷材料、半导体等
晶体、非晶体、液体和气体
相变、膨胀、压缩系数、抗张强度、缺陷等
Materials Explorer的特性
包含了所有分子动力学引擎
可适用于超大型物质系统
创建物质模型
处理绝大多数材料
灵活多变的仿真能力
软件的分析模块
软件的二次分析模块
操作系统:Windows95、98、2000或NT
CPU(处理器):奔腾II或更高速度
RAM(内存):32MB及更多
HDD(硬盘):程序需要20MB空间,另加数据处理空间(共200MB或更多) : Originally posted by mywai520 at
Materials Explorer
Materials Explorer是一个多功能分子动力学软件
立足于Windows平台的多功能分子动力学软件。拥有强大的分子动力学计算及Monte Carlo软件包,是结合应用领域来研究材料工程的有力工具。Mater ... 谢谢你,20个金币奉上聊表谢意。还想再请教一下,comsol能不能做液体植物油电击穿仿真,有没有基本的参考资料? ^_^,comsol可以做流体力学,至于能否适合楼主的要求,就不知道了。没有用过 : Originally posted by mywai520 at
^_^,comsol可以做流体力学,至于能否适合楼主的要求,就不知道了。没有用过 3Q
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