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Elektrodynamik/Classical electromagnetism
Die klassische Elektrodynamik (auch Elektrizitätslehre) ist das Teilgebiet der Physik, das sich mit bewegten elektrischen Ladungen und mit zeitlich veränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern beschäftigt. Die Elektrostatik als Spezialfall der Elektrodynamik beschäftigt sich mit ruhenden elektrischen Ladungen und ihren Feldern. Die zugrundeliegende Grundkraft der Physik heißt elektromagnetische Wechselwirkung.

Die klassische Elektrodynamik (auch Elektrizitätslehre) ist das Teilgebiet der Physik, das sich mit bewegten elektrischen Ladungen und mit zeitlich veränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern beschäftigt. Die Elektrostatik als Spezialfall der Elektrodynamik beschäftigt sich mit ruhenden elektrischen Ladungen und ihren Feldern. Die zugrundeliegende Grundkraft der Physik heißt elektromagnetische Wechselwirkung.

Als Entdecker des Zusammenhangs von Elektrizität und Magnetismus gilt Hans Christian Ørsted (1820), obwohl er in Gian Domenico Romagnosi (1802) einen damals kaum beachteten Vorläufer hatte. Die Theorie der klassischen Elektrodynamik wurde von James Clerk Maxwell Mitte des 19. Jahrhunderts mithilfe der nach ihm benannten Maxwell-Gleichungen formuliert. Die Untersuchung der Maxwellgleichungen für bewegte Bezugssysteme führte Albert Einstein 1905 zur Formulierung der speziellen Relativitätstheorie. Im Laufe der 1940er Jahre gelang es, die Quantenmechanik und Elektrodynamik in der Quantenelektrodynamik zu kombinieren; deren Vorhersagen stimmen mit Messergebnissen sehr genau überein.

Eine wichtige Form von elektromagnetischen Feldern sind die elektromagnetischen Wellen, zu denen als bekanntester Vertreter das sichtbare Licht zählt. Dessen Erforschung bildet ein eigenes Gebiet der Physik, die Optik. Die physikalischen Grundlagen der Beschreibung elektromagnetischer Wellen liefert jedoch die Elektrodynamik.

经典电磁学(英語:Classical electromagnetism)或经典电动力学理论物理学的分支,通常包含在广义的电磁学,以麦克斯韦方程组洛伦兹力为基础,主要研究电荷电流电磁场及其彼此的电磁相互作用。当相关尺度和场强足够大以至于量子效应可忽略时(参见量子电动力学),这一套理论能够对电磁现象提供一个非常漂亮的描述。有关经典电磁理论的综述以及物理概念的详细解说可参见费曼、莱顿和桑斯[1];帕诺夫斯基和菲利普[2];以及杰克逊[3]等人的专著。

经典电磁理论主要发展於19世纪,以詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的成就达到顶峰。关于这部分的历史可参见泡利[4]、惠特克[5]派斯[6]的有关叙述。

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Elektrochemie/Electrochemistry
Elektrochemie bezeichnet mehrere verschiedene Teilgebiete innerhalb der Chemie. Sie ist zum einen eine Synthesemethode, präparative Elektrochemie oder Elektrolyse oder Elektrosynthese, zum anderen ist sie ein Teilgebiet der Physikalischen Chemie, welches sich mit dem Zusammenhang zwischen elektrischen und chemischen Vorgängen befasst.

Elektrochemie bezeichnet mehrere verschiedene Teilgebiete innerhalb der Chemie. Sie ist zum einen eine Synthesemethode, präparative Elektrochemie oder Elektrolyse oder Elektrosynthese, zum anderen ist sie ein Teilgebiet der Physikalischen Chemie, welches sich mit dem Zusammenhang zwischen elektrischen und chemischen Vorgängen befasst. Weiterhin gibt es elektrochemische Methoden in der Analytischen Chemie. Die Technische Chemie kennt neben großtechnisch angewandten elektrochemischen Synthesemethoden noch die Batterie- und Brennstoffzellentechnik sowie die Galvanotechnik. Wie schnell elektrochemische Prozesse ablaufen wird durch die Elektrochemische Kinetik beschrieben.

电化学物理化学的一个分支,研究的是电势(作为一种可测量和定量的标量)与化学变化之间的关系,电势是某种特定化学变化的结果,反之亦然。

传统观念认为电化学主要研究电能化学能之间的相互转换,如电解原电池。但电化学并不局限于电能出现的化学反应,也包含其它物理化学过程,如金属的电化学腐蚀,以及电解质溶液中的金属置换反应

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Elektrotechnik/电气工程学/Electrical engineering
Elektrotechnik ist eine Ingenieurwissenschaft, die sich mit der Forschung und der Entwicklung sowie der Produktion, dem Zusammenbau und der Instandhaltung von Elektrogeräten und elektrischen Anlagen befasst, die zumindest anteilig auf elektrischer Energie beruhen. Hierzu gehören als Beispiel der Bereich der Wandler, die elektrischen Maschinen und Bauelemente sowie Schaltungen für die Steuer-, Mess-, Regelungs-, Nachrichten-, Geräte- und Rechnertechnik bis hin zur technischen Informatik

Elektrotechnik ist eine Ingenieurwissenschaft, die sich mit der Forschung und der Entwicklung sowie der Produktion, dem Zusammenbau und der Instandhaltung von Elektrogeräten und elektrischen Anlagen befasst, die zumindest anteilig auf elektrischer Energie beruhen. Hierzu gehören als Beispiel der Bereich der Wandler, die elektrischen Maschinen und Bauelemente sowie Schaltungen für die Steuer-Mess-Regelungs-Nachrichten-Geräte- und Rechnertechnik bis hin zur technischen InformatikElektroinstallation und Energietechnik.

电气工程是以电子学电磁学物理学分支为基础,涵盖电子学电子计算机电力工程电信控制工程信号处理机械电子学等子领域的一门工程学。十九世纪后半期以来,随着电报电话电能在供应与使用方面的商业化,该学科逐渐发展为相对独立的专业领域。

电气工程广义上涵盖该领域的分支,但在有些地方,“电气工程”(英语:Electrical Engineering)一词的意义有时不包括“电子工程学”(英语:Electronic Engineering)。这个情况下,“电气工程”是指涉及到大能量的电力系统(如电能传输、重型电机机械电动机),而“电子工程”则是指处理小信号的电子系统(如计算机集成电路)。[1]

另一种区分法为,电力工程师着重于电能的传输,而电子工程师则着重于利用电子信号进行信息的传输。这些子领域的范围有时也会重叠:例如,电力电子学使用电力电子组件对电能进行变换和控制;又如,智能电网侦测电能供应者的电能供应状况与一般家庭用户的电能使用状况,并据之调整家电用品的耗电量,以此达到节约能源、降低损耗、增强输电网络可靠性的目的。因此,电气工程亦函盖电子工程部分领域的专业知识。

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Fernsehen/Television

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Netzgebundene Energiespeicherung/Grid energy storage

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Elektronenröhre/真空管/Vacuum tube
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Elektronik/Electronics
Die Elektronik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik. Sie ist die Wissenschaft und Technik von der Steuerung des elektrischen Stromes durch elektronische Schaltungen – das sind Schaltungen, in denen mindestens ein aktives Bauelement (zum Beispiel eine Vakuumröhre oder ein Halbleiter-Bauelement) arbeitet.

Die Elektronik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik. Sie ist die Wissenschaft und Technik von der Steuerung des elektrischen Stromes durch elektronische Schaltungen – das sind Schaltungen, in denen mindestens ein aktives Bauelement (zum Beispiel eine Vakuumröhre oder ein Halbleiter-Bauelement) arbeitet.

Aktive elektronische Bauelemente verhalten sich prinzipiell hinsichtlich ihrer Kennlinie nichtlinear, während sich passive elektrische und elektronische Bauelemente meist eher linear verhalten. Elektronik befasst sich auch mit dem Entwurf, der Konstruktion und dem Funktionsprinzip elektronischer Bauelemente. Die Mikroelektronik umfasst integrierte Schaltkreise, deren Strukturgrößen im Mikrometer- und Nanometerbereich liegt und die zunehmend diskret (das heißt, aus einzelnen aktiven und passiven Elementen) aufgebaute elektronische Schaltungen ablösen. Dessen ungeachtet findet eine zunehmende Miniaturisierung der Bauteile und Baugruppen statt.

Elektronik erzeugt und verarbeitet elektrische Signale (Informationsverarbeitung, Signalverstärkung und -konditionierung, früher als Schwachstromtechnik bezeichnet). Leistungselektronik wandelt elektrische Energie hinsichtlich ihre Spannung, ihres Stromes oder ihrer Schwingungsform und -frequenz.

Die Elektronik verwendet vorrangig TransistorenDioden sowie passive Bauelemente wie Kondensatoren und Widerstände.

Elektronische Schaltungen werden meist auf Leiterplatten aufgebaut (Leiterplattenbestückung) und zu elektronischen Baugruppen, Geräten und Apparaten zusammengebaut.

Die Optoelektronik ist ein Teilgebiet der Elektronik und erzeugt, verwendet und detektiert Licht im Zusammenhang mit der Funktion einer elektronischen Schaltung.

电子学(英语:electronics)是物理学的一门分支学科,专门研究电子电子设备电子电路等课题,利用包括“有源器件”(例如真空管二极管三极管集成电路)和与之相关的“无源器件”等电子组件,来构成电路的互连技术。

有源器件的非线性特性和控制电子流动的能力,能够放大微弱信号,使得电子学广泛应用于信息处理通信信号处理电子器件的开关特性,使处理数字信号成为可能。电路板、电子封装等互连技术和其他各种形式的通信基础组件,完善了电路功能并使连接在一起的组件成为一个正常工作的系统。

电子学有别于电机(electrical)和机电(electro-mechanical)科学与技术。电气和电机科学与技术是关于电能的产生、分布、开关、储存和转换,通过电线、电动机、发电机、电池、开关、中继器、变压器、电阻和其他无源器件从其他形式的能量转换为电能的学科。

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Samuel Chao Chung Ting
Samuel Chao Chung Ting (chinesische Schriftzeichen: 丁肇中; Pinyin: Dīng Zhàozhōng; Wade-Giles: Ting¹ Chao⁴-chung¹) (* 27. Januar 1936 in Ann Arbor, Michigan) ist ein US-amerikanischer Physiker.

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Ting, Samuel Chao Chung (*1936), amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger chinesischer Herkunft.

Ting wurde am 27. Januar 1936 in Ann Arbor (Michigan) geboren. Nur wenige Monate nach seiner Geburt gingen seine Eltern mit ihm nach China, wo er schließlich aufwuchs. Im Alter von 20 Jahren beschloss Ting zu studieren und kehrte in die USA zurück. Unterstützung fand er beim Dekan der technischen Fakultät der Universität Michigan, der mit der Familie Ting befreundet war. Ting begann 1956 mit dem Studium und wählte die Fächer Mathematik und Physik. Nach seiner Graduierung 1959 folgte 1962 die Promotion. Er erhielt in der Folgezeit ein Stipendium der Ford Foundation und ging ans CERN bei Genf. Hier arbeitete er am Proton Synchrotron und vertiefte seine Kenntnisse. Im Frühjahr 1965 übernahm Ting einen Lehrauftrag an der Columbia University in New York. 1966 folgte ein kurzer Forschungsaufenthalt am DESY in Hamburg, 1969 erhielt der Wissenschaftler den Ruf des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. Hier ist Ting seitdem als Professor für Physik tätig.

Hauptarbeitsgebiete von Ting sind die Teilchenphysik und die Quantenelektrodynamik sowie die Erforschung von Elektronen- und Myonenpaaren. Unabhängig von Burton Richter entdeckte er 1974 ein neues schweres Elementarteilchen, das so genannte Psi-Teilchen, welches der Forscher zuerst als J-Teilchen bezeichnete. Die Entdeckung dieses schweren Mesons lieferte den experimentellen Beleg für die Existenz des charm-Quarks, das bis dahin nur theoretisch angenommen wurde. Für die Arbeiten teilte sich Ting zusammen mit Richter 1976 den Nobelpreis für Physik.

丁肇中(英语:Samuel C. C. Ting,1936年1月27日—),男,祖籍中国山东日照,生于美国密歇根州安娜堡美籍华裔实验物理学家中央研究院美国科学院院士及中国科学院外籍院士,现任美国麻省理工学院教授,曾获得1976年诺贝尔物理学奖。他曾发现一种新的亚原子粒子,并把那种新粒子命名为“J粒子”。

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Tokyo Institute of Technology
 
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Global Scientific Information and Computing Center,Tokyo Institute of Technology
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TOSHIBA
1875
 
 
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Toshiba SD-3000 DVD
 
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