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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
闻翰 《百科知识》2006,(5S):13-13
玻璃是人们在生活中最常用不过的材料。可是。随着生活水平的提高,人们对玻璃的要求是越来越高。比如说,人们希望玻璃能有多种功能,能在外界光线强的时候,变得更暗一些。在外界光线弱的时候.变得更透亮一些。这就要用到现代调光玻璃的技术。玻璃为什么会产生这种转变呢,原理有很多种,有光致变色、电致变色、温致变色、压致变色等。其中电致变色又可细分为:液晶类、可悬浮粒子类、电解电镀类等。但就成本而言,温致变色或者是压致变色的调光玻璃更实用。  相似文献   

2.
《发明与革新》2011,(12):34-34
英国伦敦大学国王学院的物理学家发现,给玻璃涂上一层金质薄膜,能使更多光线以更广的角度透射过玻璃,从而减少了反射光数量,可以让玻璃看起来更加透明。这一发现有望改变人们观看平板电视、电子手表里发光二极管(LED)的方式,因为目前必须从它们的正面方向才能看得清楚。  相似文献   

3.
玻璃上霜或上雾对于很多人来说都是件麻烦事,比如戴眼镜者、摄影爱好者等等。对于驾驶汽车的人来说,玻璃上的霜、雾可就更严重了,由于看不清路况,很容易发生交通事故。当温暖潮湿的空气遇到冷的玻璃时,空气中的水分会冷却,形成许多细小的水滴,凝结在玻璃上,就形成了雾。这些小水滴使光线散射,让前方的景象变得模糊。  相似文献   

4.
<正>在阳光下,变色眼镜是一副黑墨镜,在光线柔和的房间里,它又变得和普通的眼镜一样透明无色。这是怎么回事?变色眼镜的奥秘藏在一种名为"光致变色"的玻璃里。这种玻璃在制造过程中预先被掺进了对光敏感的卤化银物质以及少量催化剂。眼镜片从无色变成浅灰、茶褐色,再变回到  相似文献   

5.
其实这要归功于猫在夜晚良好的视力。猫眼睛的瞳孔能根据外界光线强弱的变化而变化。白天中午时刻,光照强烈,瞳孔缩小,呈上下竖直的一条线;夜晚光线微弱时,瞳孔充分放大呈圆形,其他时刻呈不同程度的椭圆形。  相似文献   

6.
在古时候平板玻璃(玻璃片)是一种用得极广泛的材料。窗子、门窗、商店橱窗的大玻璃、镜子,哪不是用平板玻璃做的。也许你的办公桌上还放有一块玻璃板呢! 平板玻璃是怎样做出来的呢?据说,两千多年前,当有了比较透明的玻璃的时候,人们只是把玻璃压成一块块的玻璃饼,装在窗户上;虽然不能看到外面的东西,总算能透亮。过了一千多年,人们才学会制造比较薄一点的玻璃,方法是用管子先吹一个玻璃泡,然后把玻璃泡的一端弄破。趁玻璃泡还没有凝固的时候,转动管子,使玻璃  相似文献   

7.
你知道吗     
正汽车后窗的玻璃上为什么有细细的线条这些细细的线条是给玻璃除霜用的。冬天的时候,车后窗上的玻璃容易结上一层白白的霜,使车里的人无法看清车后的情况。为了保持它的透明,人们将后窗玻璃做成双层的,并在里面粘上一条条导电的薄膜线条。这样,只要一通电,玻璃就会变热,把水汽和冰雾赶跑。太阳光为什么能消毒太阳光能消毒,这是一个不争的事实。但是为什么太阳光能够消毒呢?可能很多人都不太清楚。  相似文献   

8.
近年来,国外盛行一种室外露天电影。人们在晴朗的日子里,采用由细小玻璃微珠制成的“白昼电影银幕”就可以观看各种影片,自放映以来很受欢迎。银幕上的这种玻璃微粒,从表面上看起来就像一种白色粉末,但在光学显微镜下观察则是粒度十分均匀的球型颗粒。直径只有头发丝一般大小,用眼睛很难分辨。这些玻璃微珠对光线有很强的反射作用,光线从哪个方面射过来都可以从原来的方向反射回去,而且亮度很大,从而使人们能够很清晰地看到银幕上的画面。  相似文献   

9.
<正>在经济萧条的时候,商家的生意也变得惨淡,但是如果多了解一些人类的进化心理学,说不定能应用到经营中,改善经营状况。从人类进化早期开始,男性在身体和逻辑判断方面都比女性更有优势,因此家庭中的男孩比女孩更受欢迎。这种对后代性别的偏好一直延续到今天,尤其在一些国家和地区,"重男轻女"的现象尤为严重。但是在这一普遍现象中,也隐藏着一些不同寻常的特殊性。比如近期,美国卡尔森管理学院和罗格斯商学院的研究人员就发现,在经  相似文献   

10.
传光的导线     
过去人们一直认为,电可以用导线传输到远方,而光则无法用导线传输。但不久前,已经创造出一种光缆,它能像导线输电一样,传输强度很大的光线。光缆是这样制作的:先磨好并抛光一根玻璃柱,外面紧套上一根玻璃管,作为套层。这根玻璃管比玻璃柱应有较小的光折射率,然后将它们放在特别的高频加热炉中加热。加热后,将它们拉细(比如拉细到直径2—10微米),并缠绕在特制的圆柱体上,然后将纤维丝切割成一定的长度,这就是单根光学纤维。将单根光学纤维一根根地叠放  相似文献   

11.
问题解答     
光线在均匀透明的介质中是沿着直线前进的。但是,如果光线从密度较大的实物进入密度较小的实物中,或者由密度较小的实物进入密度较大的实物中,它们都不会老是沿着直线传播,而会产生折射现象(就是光线传播方向改变了一些)。当太阳光照射到地面上来的时候,要通过1,200多公里厚的大气层。大气圈各层的密度是不相同的,它是随着高度的增加而逐渐变小的,也就是说,越低空气越稠密,越高空气越稀薄。因此,在太阳光照射到地球上来的时候,必然会因为大气层密度的不同,而发生折射现象。由于大气的折光作用,使得实际上在地平线AH以下的太阳S能够被在A处的观察者所看到。这是因为,在地平线以下的太阳光线SB进入大气层(从真空的地方进  相似文献   

12.
空调自行车     
夏天骑自行车会很热。要是能在自行车上安装一个小型空调,那人们骑车上班的时候就不会感觉热了。 骑上空调自行车时,太阳的光线照射到小型空调上,太阳能空调就立刻会散发出冷气,驱散骑车者身上的酷暑热浪!  相似文献   

13.
辞典     
《科学与生活》2009,(11):128-128
<正>偏光更多时候被称为"偏振光",这个概念跟光子振动的方向有关。光是一种电磁波,它的振动方向与传播方向垂直,称为横波。横波的特性是,在与传播方向垂直的平面上,它可以向任一方向振动。一般的自然光在各个方向振动是均匀分布的,但如果一束光线全都只在同一方向上振动,就被称为偏振光。大自然中不少光线都是偏振光,例如玻璃表面、花草、水汽的反射等等。偏振光会产生特别的视觉效果。  相似文献   

14.
最近接到“科学大众”转来青年朋友的一些信,询问近视眼发生的原因、能不能治疗、戴眼镜会不会使近视逐年加深,以及怎样预防近视等。还有的同学在信中说:在小学的时候视力很好,到初中就差些了,到高中以后就很明显地近视了,这是怎么回事?下面我们就来谈谈这些问题。首先,让我们先来了解近视眼是怎么回事。可以这样比喻,我们的眼睛好比一架照象机,为了看得清楚,要看的物体必须清晰的在眼球内的视网膜上形成影象(视网膜如同照象的胶片)。平行光线若正好在视网膜上形成焦点,我们就会看清物体,这在医学上叫做正视眼,也就是视力正常。如果眼球比正常时候变长了,平行光线的焦点落在视网膜的前面,就成了近视眼。在这种情况下,必  相似文献   

15.
正纳米黄金是黄金的纳米级颗粒,呈黑色,虽然"纳米级"听上去很有科幻的感觉,但实际上人类利用纳米黄金的历史很久远。古代人们就已经知道制备、应用纳米黄金,主要将其用于制造花窗玻璃,使玻璃产生红色、紫色等色泽。工匠们在制造花窗玻璃时加入金粉,金粉虽然只有数微米,但直接镶嵌在玻璃中还是呈现出金色。金粉和玻璃一起熔融并冷却后就会析出纳米黄金,在受到光线照射时,玻璃内金属颗粒的电子发  相似文献   

16.
问读者     
正2016年第6期跳跳鱼读者问:如果一项技术能使一个人变得完全透明,那么这个人能不能看见东西?为什么?我认为应该看不到东西。如果一个人变得完全透明,那他的眼睛的所有结构也会变透明,光线照射时会直接穿过身体,不会反射,眼睛无法接收到信息,更不可能将信息传到大脑,所以这个完全透明的人不可能看得见东西。大科技读者李宇  相似文献   

17.
在印度尼西亚,有一座叫做喀拉喀托的火山,1883年8月27日,这座火山爆发,这也许是人们已知的最猛烈的一次火山爆发,它的力量之大,声音之响,就连中国大陆地区都能感受到它的巨大震动。火山的喷发物覆盖了方圆几百公里地区,这些灰尘飘浮在空中,久久不能散去,南亚地区变得天昏地暗。当月圆的时候,人们看到了一种奇观,本来银白色的月亮居然变成了蓝色。  相似文献   

18.
时下,日、美、法、德等国相继有各种形形色色的新型灯泡问世,这标志着照明技术已发生革命性转变。塑料灯泡 日本东芝公司研制成功一种新型塑料灯泡。这种灯泡由聚碳酸塑料制成,具有重量轻、弹性好、耐冲击,散光均匀、光线柔和、节约能量和寿命长等多种特点,其耗能仅为玻璃灯泡的40%,寿命却是玻璃灯泡的3倍,而生产成本又与玻璃灯泡不相上下。磁性灯泡 法国一位叫基恩·福利兹的发明家,发明了一种比现在的照明更方便、更安全的磁性灯泡。这种灯泡的设计构造简单,底座是一块金属盘,在与之配套的电源灯上有两个嵌在塑料包壳里的…  相似文献   

19.
科技快递     
借酒消愁为何更愁人们常说借酒消愁愁更愁,日本研究人员通过动物实验证明这句话所言不虚,酒精能令它们大脑中淡去的恐怖记忆变得鲜明起来。东京大学的研究人员把大白鼠挪到与平常的饲养环境不同的箱子里,并给它们  相似文献   

20.
读者来信     
长期以来我总希望能弄清相对论的内容本质,因为它已是现代物理学的基础。我不能满足于仅仅知道相对论的时空观和一些公式,希望找到一个物质图像与之相对应。初识相对论是在我很小的时候,至今印象依然深刻:一本科普读物描述了一个小男孩乘坐一束光线到太空中作神奇的旅行。相对论的基本原理说:坐上宇宙飞船,能让尺子变短,时间变慢,甚至可回到过去。这些出自于正规教科书的玄妙理论,从孩提时代开始,就一直是我立志探索物理学究竟的强大动力。不知经过多少次反反复复的学习与思考,时至今日我才知道,相对论的时空观和其他一些结论,另有更合理的…  相似文献   

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