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科学效应与知识库
*;E 1 惯性力;E2 标记物;E 3 形变;拉伸应力? = F / A0 (A0为材料起始截面积) 拉伸应变e = (l - l0)/l0 = Dl / l0;E 4 弹性形变;E 5 塑性形变;E6 包辛格效应Bauschinger effect ;E 7 形状记忆合金;E 8 压强;E 9 浮力(阿基米德定理);E 10 伯努利定律;P;;泊肃叶流量方程;斯托克斯阻力定律 ;E 11 焦耳-汤姆逊效应;E 12 毛细现象;对于润湿管壁的液体;气体栓塞;E 13 维森堡效应;E 14 液体压力、气体压力;E 15 液体和气体的压强;E 16 气穴现象;E 17 电液压冲击;E 18 混合物分离;E 19 一级相变;E 20 二级相变;E 21 扩散;E 22 吸收;E 23 吸附作用;E 24 渗透;E 25 加热;E 26 热传导;E 27 对流;E 28 热辐射;E 29 热敏物质;E 30 热膨胀;膨胀系数同固体比热容成正比,在低温下(小振幅振动)膨胀系数趋于零。纯晶体沿不同轴向可以有不同的α 值,多晶体几乎没有各向异性的效应。 由于液体和气体没有固定的形状,只有体积随温度的变化才有意义,所以常用体膨胀系数表示其膨胀程度。气体的γ 可通过理想气体状态方程来计算,其值与温度和压强有关。液体的γ与压强近似无关,主要取决于温度。液体的γ 虽然可以在相当大的温度范围内取作常数,但也有反常情况。例如,温度从0°C到4°C时,水的体积缩小了;在4°C以上,它又随温度上升而膨胀。前者称为水的反常膨胀。;E 31 热双金属片;E 32 冷却;E 33 摩擦力;E 34 低摩阻;E36 表面;E37 表面粗糙度;E 38 Thoms 效应;E39 爆炸;E 40 振动;E 41 共振;E 42 弹性波;E43 干涉;E 44 驻波;E 45 反射;E 46 折射;E 47 发射聚焦;E 48 法拉第效应(磁致旋光);不同物质偏振面旋转的方向也可能不同。旋转方向与产生磁场的螺线管中电流方向一致的,叫正(右)旋V>0;反之叫负(左)旋V<0。 对于旋光性晶体或溶液,当平面偏振光通过介质后被反射回来沿反向再通过该介质,其出射光偏振面仍为入射介质前的偏振状态,旋光角相消为零。而法拉第效应是不可逆光学过程,光线往返一周,出射光偏振面旋转角度增加一倍。;E 49 电光克尔效应;。;在外磁场作用下某些非晶体也会显示出双折射性质,称为人为磁致双折射效应。佛克脱效应发生于蒸汽中,科顿-穆顿效应发生于液体中。;E 50 热电现象;E 51 珀尔帖效应; 除了焦耳热以外,由于半导体的导热,从电堆热端还要传给冷端一定的 热量 :;电偶对工作时,电源既要对电阻做功,又要克服热电势做功,故消耗的 功率 为 ;热电制冷特性分析 ;若两电偶臂的几何尺寸相同( )具有相同的导热系数 及相同的电阻率, 则式(2-169)变为;若 ,则 ;分析电堆的制冷系数与供给热电堆的电流值的关系。对电流取偏导数,令其等于零,得到与最大制冷系数相对应的电流及电压值 ;式中 ;不用制冷剂 无机械传动部分 冷却速度和制冷温可任意调节 可将冷热端互换 体积和功率都可做得很小 方便的可逆操作 可做成家用冰箱,或小型低温冰箱 可制成低温医疗器具 可对仪器进行冷却 可做成零点仪;E 52 汤姆逊效应;E 53 爱迪生效应(热电子发射);E 54 电场 与 E 62 电场力;;;油水分离技术示意图;;人工静电场设置技术;? 蔬 菜 ;?花 卉;E 55 起电;金箔驗電器;E 56 放电;E 57 电晕放电;影响电晕的因素 电极形状、电极间距离 气体组成、压力、温度 气体对电子的亲合力、迁移率 气体温度和压力 粉尘浓度、粒度、比电阻以及在电晕极和集尘极上的沉积 电压波形 ;E 58 电弧;E 59 电离;E 60 电泳;电泳:带电胶粒或大分子在外加电场的作用下向带相反电荷的电极作定向移动的现象。从电泳可以获得胶粒或大分子结构、大小和形状等有关信息。 影响电泳的因素有:带电粒子的大小、形状;粒子表面电荷的数目;介质中电解质的种类、离子强度,pH值和粘度;电泳的温度和外加电压等。;当胶体粒子半径较大而双电层厚度较小即:r1时,可用斯莫鲁科夫斯基公式描述电泳速度v和ζ电势间的关系:;当胶体粒子半径较小而双电层厚度较大即:r1时,可用休克尔公式描述电泳速度v和ζ电势间的关系:;区带电泳;显微电泳仪;E 61 电介质;E 62 驻极体;E 63 电阻;E 64 焦耳-楞次定律;E 65 压电效应;压电晶体,如石英等; 压电陶瓷,如钛酸钡、锆钛酸铅等; 压电半导体,如硫化锌、碲化镉等。;E 66 光电效应(光生伏打);实
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