音爆可以看见的声音爆炸一提起“炸药”,我们马上就会联想到爆炸,确实,炸药爆炸是件非常危险的事情。影响音爆的因素很多,有些因素是可以控制的,例如飞行速度、高度和航线;而有些因素则是无法改变的,如气象条件和接近地面的湍流等。音爆的危害均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及起到一些特殊作用。...
2024-06-12 百科知识
音爆可以看见的声音爆炸一提起“炸药”,我们马上就会联想到爆炸,确实,炸药爆炸是件非常危险的事情。影响音爆的因素很多,有些因素是可以控制的,例如飞行速度、高度和航线;而有些因素则是无法改变的,如气象条件和接近地面的湍流等。音爆的危害均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及起到一些特殊作用。...
2024-06-12 百科知识
宇宙中的温度宇宙中的巨大能量科学家通过研究表明,温度过高或者过低,都会对生命的出现产生巨大的影响。因此,宇宙中各行星的冷热不同,也决定了生命的存在与否。宇宙大爆炸示意图当然,除了难以想象的低温,宇宙环境中还存在着非常炙热的高温。宇宙大爆炸/Big Bang宇宙大爆炸是描述宇宙诞生始初条件及其后续演化的宇宙学模型,这一模型得到了当今科学研究和观测最广泛且最精确的支持。...
2024-06-12 百科知识
声波声音是如何传播的地震是一种非常可怕的自然灾害,地震发生时会有一个震源,地震波就是以这个震源为中心向四处扩散开来的,就好像是水波一圈一圈地向四周扩散一样。正弦声波属于纯音。任何复杂的声波都是由多种正弦波叠加而成的复合波,它们是有别于纯音的复合音。示波器记录下的正弦波曲线对于人体来说,外界的声波由耳廓和耳道组成的外耳收集。它们将声音提高,加大声音的振动,直到声波通过椭圆窗安全到达内耳。...
2024-06-12 理论教育
磁阻效应用磁力记录世界在远古时期,人类通过结绳记事的方式来储存信息,随着时代的发展,书籍、音像制品等逐渐出现在人们的生活中,人们储存信息的方式更加多样了。巨磁阻效应的发现,又帮助人类读取了整个信息世界。费尔将其命名为“巨磁电阻效应”。在巨磁阻效应发现前后,磁盘存储技术正处于举步维艰的境地。巨磁阻从理论研究到实际应用帕金可说是功不可没。...
2024-06-12 百科知识
蒸汽火车的出现是交通运输史上的一座里程碑,它极大地促进了时代的发展,让人们之间的联系变得更加紧密。瓦特在改良蒸汽机蒸汽火车的外观和功用与如今的各种火车相差无几。气势磅礴的蒸汽火车曾以无比的巨力开启过人类历史上一个崭新的时代。...
2024-06-12 百科知识
事实上,这个“伏特电堆”实际上就是串联的电池组。相对于以前液体电池而言,干电池的电解液为糊状,便于携带,不会溢漏,因此获得了更为广泛的应用。伟大的发明家爱迪生,发明了可充电的铁镍电池,在电池的发明道路上作出了卓越的贡献。我们日常生活用的计算机、计算器、照相机、手表中的电池都是锂电池。另外,将这种设备运用在战斗机上,可以使驾驶员将注意力集中在敌人身上,以便攻击。...
2024-06-12 百科知识
全息技术神奇的三维图形记录仪过去,我们要到一个陌生的地方去,总会先在平面地图上查一下那个地方的具体位置,但是现在,网络三维地图让我们的查询变得更为直观便利。全息技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术。全息安全贴膜被应用于货币识别装饰在礼品包装上闪耀的全息彩虹,以及书籍中的全息立体照片,使人们体会到21世纪印刷技术与包装技术的新飞跃。...
2024-06-12 百科知识
光学玻璃神奇的光学发明在我们的日常生活中,玻璃是一种非常常见的事物。由于各种新品种光学玻璃在加工或使用性能上或多或少地存在着缺陷,扩展光学玻璃领域的同时,还应在光学玻璃的物理和化学性质以及生产工艺方面,加大研究力度,进行改善工作。光学玻璃被广泛应用于镜头及眼镜等光学仪器的制作上玻璃的性质中国古代把玻璃称做琉璃,是一种硬度及强度颇高,颜色透明,不透气的物料。...
2024-06-12 百科知识
基本力20世纪力学最宏伟的计划在物理世界中,存在着各种各样的“力”,这些“力”在我们的日常生活中随处可见,并且深刻地影响着我们的生活。接下来,我们就来讲述一下这项20世纪力学最宏伟的计划。在20世纪的物理学中,有两次意义重大的革命,一次是狭义相对论和广义相对论的产生,它几乎是爱因斯坦一人完成的;另一次则是量子理论的建立。...
2024-06-12 理论教育
拉曼效应海水颜色之谜印度人拉曼是第一位获得诺贝尔物理学奖殊荣的亚洲科学家。不久后,人们开始把这一种新发现的现象称为拉曼效应。仅1928年,关于拉曼效应的论文就发表了57篇之多。年轻的母亲一时语塞,在一旁饶有兴趣听他们谈话的拉曼告诉男孩:“海水之所以呈蓝色,是因为它反射天空的颜色。”...
2024-06-12 百科知识
静电现象调皮电子的演出在桌子上放一些小纸屑,然后拿一支笔在头发上或者毛衣上进行摩擦,紧接着把笔靠近小纸屑,就会发现纸屑会马上吸附在笔杆上。这是关于摩擦起电引起放电现象的记载。随着盖利克的摩擦起电机的不断改进,它在静电实验中的作用也越来越明显。科学家使用了验电器和扭秤后 ,使静电现象的研究工作从定性走上了定量的道路。人体上的静电静电是一种处于静止状态的电荷。...
2024-06-12 百科知识
温度计量“双胞胎”华氏度和摄氏度大家都量过体温,知道人体的正常温度通常在36.5度左右,如果你的体温超过了这个限度,那是发烧了。干湿温度计同为表示物体冷热程度的物理量,摄氏度、华氏度就像是双胞胎,看起来很像,却是两个完全不同的温标。1948年,第九届国际计量大会在巴黎召开,为了纪念摄尔修斯,根据“名从主人”的惯例,把百分温标正式命名为“摄氏温标”,摄氏温标的单位是“摄氏度”,用℃表示。...
2024-06-12 百科知识
帕斯卡定律水的力量有多大除了气体有压强外,液体也是有压强的,甚至有时候,液体的压强是非常惊人的。帕斯卡定律的出现,揭开了液体压强的神秘面纱,有效地解释了大自然中的很多现象。帕斯卡的母亲在他4岁时不幸去世。大型液压机帕斯卡定律的内容是密闭液体上的压强,能够大小不变地向各个方向传递。在实际中的液压机,就是以帕斯卡定律为基础而制成的机械,它的种类繁多,根据用途大致可分为锻造和冲压两种。...
2024-06-12 百科知识
光谱分析法两位科学家的合作发现在物理学高速发展的今天,实验物理学已经成为物理学科的一个非常重要的组成部分。本生之墓光谱分析法创立后,1860年5月10日,本生和基尔霍夫在狄克海姆矿泉水中,发现了新元素铯;1861年2月23日,他们又在分析云母矿时,发现了新元素铷。此后,光谱分析法被广泛采用。...
2024-06-12 百科知识
声音的强弱依赖产生这个声音的振动的振幅的大小。有趣的是,振动不但可以产生声音,而且如果物体之间振动的频率相同的话还会引起共鸣。古代的编钟通过金属的振动产生声音第二天和尚按要求广宴宾客,酒足饭饱之后,曹绍夔就假装把“法宝”从怀里掏出来,用它在磬上这里磨磨,那里锉锉。原来发声最要紧的是振动,即使敲打停止了,只要振动不停止,还能发出声音来。...
2024-06-12 百科知识
丁达尔效应揭秘看不见的粒子运动规律在我们的生活中,所有事物都有自己的规律。接下来,就让我们来了解一下丁达尔效应,看看微小的粒子是如何运动的。一般情况下人们把丁达尔效应分为较为容易被发现的胶体丁达尔现象和暗室中的丁达尔现象。人们常常利用丁达尔效应来区分胶体和溶液。...
2024-06-12 百科知识