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可爱谈心
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aeiou24680

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我就是你学长这俩个系都是工大的支柱系一般都说这俩个是最好的没有区分到底哪个更好些只是就近几年电气的专业就业更好点所以分要高点对于就业前景这个问题,我这么说网上说的都是扯淡4年之后啥样谁能知道?现在能告诉你的是目前来说电气的就业薪水高于机械这俩个系只要你有学位证4级证工作都好找
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张小电1301

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zhenghan116

长春工业大学建校于1952年,是一所以工为主,工、理、文、法、管、经、教育等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。它是一所建校较早的工科类大学,原先叫吉林工学院,知名度较高;02年改为长春工业大学,属于省重点大学。工大的机械、材料、电气学院就业比较好,其他的就不太理想。就在吉林省而言,工大在工科领域能排进能排在第三左右,这也得分专业,事实上就选大学而言,专业比学校重要。总体而言,不考虑硬件条件,工大在工科类本科院校还是相对较好的。目前,学校正在积极推进由教学型向教学研究型过渡,为把长春工业大学建成国内一流的地方工业大学而努力奋斗!满意请采纳,谢谢。希望能解决您的问题。

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有饭无范儿

广义相对论是爱因斯坦继狭义相对论之后,深入研究引力理论,于1913年提出的引力场的相对论理论。这一理论完全不同于牛顿的引力论,它把引力场归结为物体周围的时空弯曲,把物体受引力作用而运动,归结为物体在弯曲时空中沿短程线的自由运动。因此,广义相对论亦称时空几何动力学,即把引力归结为时空的几何特性。 如何理解广义相对论的时空弯曲呢?这里我们借用一个模型式的比拟来加以说明。假如有两个质量很大的钢球,按牛顿的看法,它们因万有引力相互吸引,将彼此接近。而爱因斯坦的广义相对论则并不认为这两个钢球间存在吸引力。它们之所以相互靠近,是由于没有钢球出现时,周围的时空犹如一张拉平的网,现在两个钢球把这张时空网压弯了,于是两个钢球就沿着弯曲的网滚到一起来了。这就相当于因时空弯曲物体沿短程线的运动。所以,爱因斯坦的广义相对论是不存在“引力”的引力理论。 进一步说,这个理论是建立在等效原理及广义协变原理这两个基本假设之上的。等效原理是从物体的惯性质量与引力质量相等这个基本事实出发,认为引力与加速系中的惯性力等效,两者原则上是无法区分的;广义协变原理,可以认为是等效原理的一种数学表示,即认为反映物理规律的一切微分方程应当在所有参考系中保持形式不变,也可以说认为一切参考系是平等的,从而打破了狭义相对论中惯性系的特殊地位,由于参考系选择的任意性而得名为广义相对论。 我们知道,牛顿的万有引力定律认为,一切有质量的物体均相互吸引,这是一种静态的超距作用。 在广义相对论中物质产生引力场的规律由爱因斯坦场方程表示,它所反映的引力作用是动态的,以光速来传递的。 广义相对论是比牛顿引力论更一般的理论,牛顿引力论只是广义相对论的弱场近似。所谓弱场是指物体在引力场中的引力能远小于固有能,力场中,才显示出两者的差别,这时必须应用广义相对论才能正确处理引力问题。 广义相对论在1915年建立后,爱因斯坦就提出了可以从三个方面来检验其正确性,即所谓三大实验验证。这就是光线在太阳附近的偏折,水星近日点的进动以及光谱线在引力场中的频移,这些不久即为当时的实验观测所证实。以后又有人设计了雷达回波时间延迟实验,很快在更高精度上证实了广义相对论。60年代天文学上的一系列新发现:3K微波背景辐射、脉冲星、类星体、X射电源等新的天体物理观测都有力地支持了广义相对论,从而使人们对广义相对论的兴趣由冷转热。特别是应用广义相对论来研究天体物理和宇宙学,已成为物理学中的一个热门前沿。 爱因斯坦一直把广义相对论看作是自己一生中最重要的科学成果,他说过,“要是我没有发现狭义相对论,也会有别人发现的,问题已经成熟。但是我认为,广义相对论不一样。”确实,广义相对论比狭义相对论包含了更加深刻的思想,这一全新的引力理论至今仍是一个最美好的引力理论。没有大胆的革新精神和不屈不挠的毅力,没有敏锐的理论直觉能力和坚实的数学基础,是不可能建立起广义相对论的。伟大的科学家汤姆逊曾经把广义相对论称作为人类历史上最伟大的成就之一。

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笑脸笑脸笑脸

广义相对论基本原理 由于惯性系无法定义,爱因斯坦将相对性原理推广到非惯性系,提出了广义相对论的第一个原理:广义相对性原理。其内容是,所有参考系在描述自然定律时都是等效的。这与狭义相对性原理有很大区别。在不同参考系中,一切物理定律完全等价,没有任何描述上的区别。但在一切参考系中,这是不可能的,只能说不同参考系可以同样有效的描述自然律。这就需要我们寻找一种更好的描述方法来适应这种要求。通过狭义相对论,很容易证明旋转圆盘的圆周率大于3。14。因此,普通参考系应该用黎曼几何来描述。第二个原理是光速不变原理:光速在任意参考系内都是不变的。它等效于在四维时空中光的时空点是不动的。当时空是平直的,在三维空间中光以光速直线运动,当时空弯曲时,在三维空间中光沿着弯曲的空间运动。可以说引力可使光线偏折,但不可加速光子。第三个原理是最著名的等效原理。质量有两种,惯性质量是用来度量物体惯性大小的,起初由牛顿第二定律定义。引力质量度量物体引力荷的大小,起初由牛顿的万有引力定律定义。它们是互不相干的两个定律。惯性质量不等于电荷,甚至目前为止没有任何关系。那么惯性质量与引力质量(引力荷)在牛顿力学中不应该有任何关系。然而通过当代最精密的试验也无法发现它们之间的区别,惯性质量与引力质量严格成比例(选择适当系数可使它们严格相等)。广义相对论将惯性质量与引力质量完全相等作为等效原理的内容。惯性质量联系着惯性力,引力质量与引力相联系。这样,非惯性系与引力之间也建立了联系。那么在引力场中的任意一点都可以引入一个很小的自由降落参考系。由于惯性质量与引力质量相等,在此参考系内既不受惯性力也不受引力,可以使用狭义相对论的一切理论。初始条件相同时,等质量不等电荷的质点在同一电场中有不同的轨道,但是所有质点在同一引力场中只有唯一的轨道。等效原理使爱因斯坦认识到,引力场很可能不是时空中的外来场,而是一种几何场,是时空本身的一种性质。由于物质的存在,原本平直的时空变成了弯曲的黎曼时空。在广义相对论建立之初,曾有第四条原理,惯性定律:不受力(除去引力,因为引力不是真正的力)的物体做惯性运动。在黎曼时空中,就是沿着测地线运动。测地线是直线的推广,是两点间最短(或最长)的线,是唯一的。比如,球面的测地线是过球心的平面与球面截得的大圆的弧。但广义相对论的场方程建立后,这一定律可由场方程导出,于是惯性定律变成了惯性定理。值得一提的是,伽利略曾认为匀速圆周运动才是惯性运动,匀速直线运动总会闭合为一个圆。这样提出是为了解释行星运动。他自然被牛顿力学批的体无完肤,然而相对论又将它复活了,行星做的的确是惯性运动,只是不是标准的匀速圆周而已。

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张小天11

微孔HA的制备及PLA/HA复合材料的性能研究 《材料科学与工程学报》2007,25(1)聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的流变性能研究《塑料科技》,2007,25(3)宽峰聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备与性能研究。《中国塑料》,2007(4)LLDPE结构及流变性能研究。《弹性体》,2007,17(2)聚乙烯醇/蒙脱土纳米复合材料的制备及性能研究。《中国塑料》,2007(6)PVA/HA复合水凝胶的制备及性能。《长春工业大学学报》,2007,28(3)LLDPE薄膜的光氧化及热力学降解,《合成树脂及塑料》,2006,23(5)共混聚合物界面张力的测定方法《高分子材料科学与工程》,2006,22(5)Study on insulating thermal conductive BN/HDPE composites hermochimica 452(2007)36-聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备与性能。《塑料科技》2006,34(5)PP/MMT纳米复合材料的制备。《2006年中国工程塑料年会论文集》Properties of Compatibilized Nylon6/ABS Polymer Blends, Journal of Macromolecular Science,Part B:Physics,45:557-POE-g-GMA的制备及其对纳米CaCO3/PA66的增韧 《塑料科技》2006,34(4)聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料结构与力学性能的研究《塑料科技》,2006,34(1)原位聚合法制备宽峰聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料。《2006年全国高分子材料科学与工程年会论文集》-LLDPE/纳米SiO2的力学性能和光学性能研究 《河北化工》2006(1)医用聚乙烯醇水凝胶的制备及性能研究 《长春工业大学学报》,2006,27(3)PVB/TiO2纳米复合材料的制备和表征。《中国塑料》,2006,20(6)Crystalline Morphologies of Poly(L-lactide) Thin Films,《2006年国际高分子物理年会》聚乙烯醇缩丁醛/纳米TiO2复合材料的制备及性能研究。《化工新型材料》,2006,34(1)吡唑林荧光化合物的合成与红外光谱研究。《光谱学与光谱分析》,2005,25(3)一种水容器壳体湿法缠绕环氧树脂体系。《复合材料学报》,2005,22(3)GMA熔融接枝SBS及其对PA6增容研究。《工程塑料应用》,2005,33(2)-LLDPE/nano-SiO2复合材料的性能和形态结构研究。《塑料科技》,2005(5)EPDM增韧聚丙烯及其脆韧转变机理的研究。《弹性体》,2005,15(5)熔融法制备POE-g-GMA及影响因素的研究。《弹性体》,2005,15(6)GMA熔融接枝SBS的研究。《弹性体》,2005,15(6)POE-g-GMA的制备及其对PA66/纳米CaCO3的增韧研究 《05年中国工程塑料年会论文集》聚丙烯的官能化及其与尼龙6相容性。《长春工业大学学报》,2005,26(3)分子量对PP/PA6体系界面张力的影响。《2005年全国高分子学术年会论文集》PP/EPDM-g- GMA共混物的形态结构和力学性能。《长春工业大学学报》,2005,26(1)熔融法制备EPDM-g-GMA及其对PEN脆韧转变的研究。《工程塑料应用》,2004,32(12)水处理容器湿法缠绕用环氧树脂体系。《纤维复合材料》,2004,21(1)熔融法制备EPDM-g-MAH及其对PEN的脆韧转变研究。《塑料科技》,2004(6)水玻璃在练漂液中稳定双氧水的探讨。《纺织学报》2004,25(4)熔融法制备EPDM-g-MAH及其对PEN的脆韧转变研究。《塑料科技》,2004(6)马来酸酐接枝SBS及其对PA6的增容作用。《长春工业大学学报》,2004,25(2)Brrttle-ductile transition in PP/EPDM blends,effect of notch 《POLYMER》polymer44 (2003)3125—结合科研进行教学 提高专业人才素质。《长春工业大学学报》(高教研究版),2004(25)聚丙烯的官能化及其与尼龙66相容性研究。《工程塑料应用》:2003,31(3)纳米SiOx改性不饱和聚酯树脂。《纤维复合材料》,2003,20(4)增容剂在PC/ABS合金中的应用。《2003年全国高分子学术年会论文集》聚丙烯的官能化及其与尼龙1010相容性的研究。《2003年全国高分子学术年会论文集》PMMA增韧PVC/ABS共混物共混工艺的探讨。《长春工业大学学报》,2003,24(1)Mechanical properties of compatibilized Nylon/ABS polymer blends 《2002年国际高分子物理年会》聚丙烯与尼龙共混物相容特性。《长春工业大学学报》:2002,23(2)

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