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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 860 毫秒
1.
一、问题的提出   彩色电视机是多媒体教学中大量使用的终端显示设备之一。为了保证彩色电视机的某些电路出现故障后不至于牵连损坏更多的元器件,以及显像管屏幕不产生过量对人体造成危害的 X射线,近些年来的彩色电视机一般都在电路中设置了多功能保护电路。保护电路的原理和电路形式大同小异,当电视机的某元件或电路发生变质性参数变化引起电路工作电压过高、电流过大时,保护电路就会启动,停止开关电源电路或行振荡电路的工作。只有当电视机的故障排除后重新接通电源,电路才能正常工作。   另外,由于保护电路的控制作用与电视…  相似文献   

2.
在彩色电视机中,为了防止显象管过流过压造成X射线对人体的伤害,为了保护行输出晶体管、行逆程变压器和开关电源的开关管或开关电源的集成电路不因过流过压而损坏,常设有各种形式的保护电路。本文结合国内拥有  相似文献   

3.
同学们都知道,如果人们不慎摔伤之后,为了检查是不是骨折了,总要先到医院去用X光机拍一个片子.医生根据片子判断是否骨折,再进行有针对性的治疗.那么什么是X光机,片子又是怎么形成的呢?X光机会释放出人眼看不见的一种射线——X射线,X射线可以轻松地穿透人的皮肤、肉体,将人体骨骼照在能感光胶片上,从而形成清晰的片子.  相似文献   

4.
伦琴发现X射线后,人们不禁会问:这个X射线来自何处?是什么发出了X射线?许多科学家开始寻找能发出荧光的物质,法国物理学家贝克勒尔也投入了这项研究.他先把照相底片用黑纸包好,再在纸上放块金属片,最后在金属片上撒些荧光物质.实验的准备过程简单,但是进行实验却需要上天的帮助,因为,只有在阳光的照射下,荧光物质才会发出持续强烈的荧光.  相似文献   

5.
本文从物理学史和诺贝尔科学奖百年史的研究中 ,发现在物理学发展过程中的几种效应 ,并对其进行了初步的分析讨论 .一、开创性物理学发现的“种子效应”当我们翻开诺贝尔物理学奖的历史簿 ,不难发现这样一种现象 ,就是物理学中一些开创性的科学发现成果往往会引发出一系列的科学新发现或新创造 ,多则十几项 ,少则几项 .见下表 :科学发现的种子与种子相关的物理学获奖项目获奖时间获奖者X射线的发现发现 X射线及对 X射线研究的成果 190 1年 W·C·伦琴发现晶体中的 X射线衍射现象 1914年 M·劳厄运用 X射线对晶体结构进行分析方面的成就 …  相似文献   

6.
电视机作为普及型家用电器,已进入寻常人家,丰富多彩的电视节目,让我们时刻感受着现代生活的气息,口味人生,享受现代科技带给我们的生活乐趣。电视机集中了大量的科技知识,中学物理有若干关于电视机的题目。1在电视机显像管中,从电子枪射出的电子在2X10~4V的高压下被加速,并且形成1mA的平均电流,电子束的强弱受图像信号控制。并按一定的规律在荧光屏上扫描,形成电视画面。电视机以每微秒种显现25张画面进行扫描,由于画面更换迅速和视觉暂留的作用.我们看到了活动的影像.浅析有关电视机的综合问题@闫俊仁$忻州忻州市一中!山西省忻州市03400…  相似文献   

7.
目前,电视机已普及到千家万户,电脑也已应用于各行各业,正步入一般家庭。这些电器的发展无疑将对人类文明起到巨大的推动作用。但是,随之而来的各种辐射也正在日益危害着人们的身体健康。电视机、电脑等电器均会产生多种射线,通过荧光屏及机壳向外辐射。现在已确定的...  相似文献   

8.
大约一百年前,德国物理学家伦琴在研究阴极射线的过程中,意外地发现了X射线。这一发现像一声春雷。震撼了沉睡的十九世纪物理学界,掀起了物理学革命的序幕。 X射线的发现不过是众多的物理学发现中的一个,其影响之所以会如此之大,有多方面的原因。其中最重要的一条也许是,从一开始X射线就以其应用价值吸引了人们的广泛注意,人们感兴趣的主要是这项实验技术可以有效地运用于人体检查和金属探伤。 这里有一份简要的统计,就在伦琴宣布发现X射线的第二年(一八九六年)的一年内,有关X射线的专著和小册子出版了四十九种,有关X射线的论文竟多达一千零四十四篇,各国军事部门竞相研究X射线在军事上的用途,有人立刻仿照伦琴用过的设备,略加改进,在英、美、法、德等国就提出了十三起专利申请(唯独伦琴没有申请专利),仪器商大做广告,一时间在全球范围内兴起了一股研究和应用X射线的高潮,在这个基础上诞生了放射医学和X射线探伤学,这些应用科学反过来又促进  相似文献   

9.
[2]中给出了完备、有界的2-距离空间 X 中的映射序列存在唯一公共不动点的条件,本文取消对2-距离空间有界的假设,在更一般的条件下得到完备2-距离空间广义压缩映射序列公共不动点的存在唯一性定理。故[2]是本文主要结论的特例,并且由本文的结论可以看出,[2]中对于2-距离空间 X 有界的假设是不必要的.  相似文献   

10.
X射线荧光粉是一种能够将X射线、γ射线、α粒子和中子等高能电离辐射转变成紫外-可见光的发光材料.作为辐射探测材料,X射线荧光粉被广泛的应用于高能物理、医学成像、安全监测、探矿和油井勘探等方面.本文重点分析了近几年来以卤化物、铝酸盐、硅酸盐、磷酸盐以及硅酸盐X射线荧光粉的研究进展,同时对当前和未来一段时间X射线荧光粉的研究趋势进行了分析.  相似文献   

11.
以CuSO4.5H2O和NH3.H2O为反应物,利用室温液相法可控合成出CuO纳米球.采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、X射线能量色散谱仪(EDS)对产物进行了表征,并且对产物进行了红外光谱仪(IR)分析.结果表明,所得CuO的形貌和尺寸可以通过NH3.H2O浓度的变化来控制.  相似文献   

12.
昂利·贝克勒尔是法国著名的物理学家。1895年,德国物理学家伦琴发现了神奇的X射线。伦琴的发现在全世界引起了轰动,贝克勒尔和别的许多科学家一样,对这种看不见却又能穿过许多物体的光线产生了极大的兴趣。长期以来,贝克勒尔和他父亲一起研究荧光现象。贝克勒尔在研究过程中,注意到阴极射线管在产生具有穿透力的不可见光X射线的同时,也会产生没有穿透力的可见光即荧光。伦琴发现了X射线,给贝克勒尔提出了一个新问题:“荧光和X射线之间有什么关系呢?荧光物质自身是否也能产生类似X射线那样的射线呢?”贝克勒尔决心将这个问题弄个明白。在…  相似文献   

13.
本文简述以透照距离为参变量的X射线曝光曲线在实际探伤中的使用,以及特定条件下曝光参数的修正。  相似文献   

14.
利用浸渍法制备了Pd/Al2O3催化剂,采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和X射线光电子能谱(XPS)研究了Pd在载体Al2O3中的分布状态和价态.结果表明纳米尺寸的Pd颗粒主要以单质形式高度分散在载体Al2O3上,部分呈氧化态.  相似文献   

15.
余建刚 《物理教师》2005,26(10):45-48
物理学史上有许多重大的发现、发明创造是科学家们在“无意”中发现的,其中颇为著名的是德国物理学家伦琴于1895年11月8日在德国维尔茨堡大学实验室研究阴极射线时意外地发现了一种新的射线———X射线.X射线的发现立刻引起了全世界科学界的关注和轰动,并掀起了一股X射线研究热  相似文献   

16.
使用w距离概念, 证明了在2个完备度量空间中2个新的不动点定理, 其中之一的结果为: 设(X, d)和(Y, ρ)是2个完备度量空间, 设p1是X上w-距离和p2是Y上w-距离. 如果T是一个从X到Y的连续映射和S是一个从Y到X的映射, 对X中所有x, x'和Y中所有y, y'以及 o<c<1, 满足不等式p1(STx, STx')≤cmax{p1(x, x'), p1(x, STx), p1(x', STx'),p1(x, STx')/2, p2(Tx, Tx')}和p2(TSy, TSy')≤cmax{p2(y, y'), p2(y, TSy),p2(y', TSy'), p2(y, TSy')/2, p1(Sy, Sy')}. 证明了ST在X中有惟一不动点z和TS在Y中有惟一不动点w. 这2个定理推广了 Fisher和Namdeo等人的不动点定理.  相似文献   

17.
设计了TiO2-锌卟啉催化剂的制备及光催化降解甲基橙的综合实验.对TiO2表面进行改性,合成了TiO2-锌卟啉催化剂,利用X射线电子能谱(XPS)、X射线衍射(XRD)和漫反射紫外光谱仪(DSR)对催化剂进行表征,并在模拟太阳光下分析甲基橙的降解及评价其活性.教学实践表明,该实验加深了学生对理论知识的理解,开拓了学生的...  相似文献   

18.
张玉成 《物理教师》2007,28(1):65-66
“X射线”又称伦琴射线,它是一种波长很短的电磁辐射.波长越短的X射线能量越大,叫做硬X射线,波长长的X射线能量较低,称为软X射线.当在真空中,高速运动的电子轰击金属靶时,靶就放出X射线,放出的X射线分为两类:如果被靶阻挡的电子的能量不越过一定限度时,只发射连续光谱的辐射,这  相似文献   

19.
掠入射X射线散射方法与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
描述了掠入射X射线散射的基本方法,包括掠入射X射线衍射、掠入射X射线反射和掠入射X射线漫散射方法。还对实验室进行掠入射X射线散射的实验几何进行了描述,并给出X射线掠入射方法在纳米薄膜材料研究中的应用。  相似文献   

20.
作为辐射探测材料,X射线荧光粉能够将X射线、γ射线、α粒子和中子等高能电离辐射转变成紫外-可见光,并被广泛地应用于高能物理、医学成像、安全监测、探矿和油井勘探等方面.本文重点介绍了X射线荧光粉的发展历史、发光机理、发光特点和X射线荧光粉在医学成像中的应用及相关器件的工作原理.  相似文献   

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