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相似文献
 共查询到8条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
光的世界     
在我們的周圍,到处都可以看見放光的現象。自然界的放光現象有雷电、極光、电晕,以及螢火虫、电魚等生物放出的光。在科学技术中,人为的放光現象有白熾电灯、电弧、霓虹灯、煤油灯、木材的燃燒、化学作用时的放光,以及电子学儀器螢光屏的發光和夜光表的發光等。所有这一切放光現象,都是因为原子中电子的激發而产生的。但是,引起电子激發的原因却是各不相同的。有的是由于化学的作用,有的是由于电流的作用,有的則是由于原子核的反应而引起的。当物  相似文献   

2.
業已成为普通仪器的很大的电子顯微鏡,第一次使人们能够看到分子。那是些由好几千个原子構成的巨型分子,但是,科学技術思想的繼續進步,使得在这方面的新的成就成为可能。不久之前造出了一个美妙的仪器—电子离子投影器,用它能够看見小的分子,甚至于原子。仪器的基本部分是一个具有球底或平底的玻璃瓶,瓶底塗有一層發光材料,这种材料受到了帶电粒子(电子或离子)的冲击便能够發光。瓶子里面环繞着一个同高压电源的陽極相接的石墨圈;它是陽極。陰極是一枚固定在瓶頸上的細金屬針。在加上高电压(几千伏特)的时候,电子就从針尖上掙脫出来,向熒光屏—瓶底—疾馳。电子冲击着熒光屏,就在屏上形成了針尖和沾在針尖上的外來粒子的極大的放大象。这个象是看得見的,并且可以拍  相似文献   

3.
X-射线的发现是一件很有趣味的事情。在一个玻璃管中装上两个电极,接上高电压,然后把管中的空气抽去,空气稀薄到了一定的程度,电子就可以由陰極飞射到陽極上去。这就是所謂陰極射線。陰極射線實際上是一般电子流。在平常的情况下,空气是不导电的,因为空气中的分子阻碍着电子的通行;当空气極为稀薄而兩个电極  相似文献   

4.
美妙的电锯     
这是电鋸,它的工作台支承在关節接头上,它可以傾斜某一角度,因而可能鋸出斜的切口來。电鋸的鋸条在一分鐘內作3,000次的來回振动。在电磁铁的綫圈中通入交流电,电磁鉄就使鋸条振动。电磁鉄的銜鉄安置在兩个平卷簧之間,在垂直方向上移动,在磁力的作用下,它力求產生同铁心磁極相反的磁極。借助于銜鉄的这个移动,电磁鉄就使鋸条动作起來,鋸条是用夾子固定在銜铁上端的。鋸条的另一端固定在电鋸工作台上面的彈簧弧上。电鋸接到电压127伏或220伏的交流电綫路上。它需要的功率大約是35瓦。电鋸的尺寸不大:它的高度大約300毫米,占面積210×170毫米。电鋸重7千克。它不僅可以鋸木材、塑料以及其他类似的材料,而且可以鋸金屬,为此在鋸床上裝有  相似文献   

5.
著名科学家威廉·汤姆生 (182 4—190 7) ,是物理上使用绝对温标—开耳芬温标的奠基人。 185 9年他在对关于大气电 (雷电 )的研究中提出了一个假设 ,并得到验证。他的假设是两个彼此绝缘的物体之间总存在着微小的电位差。某些单独存在的物体中带有少量的电荷 ,这就意味着单独存在的物体中的电子数目不同 ,电荷不同。于是一个小水滴在一个相同电荷的电场内形成 ,它就带一种电荷。当两个带有不同电荷的小水滴接近时就产生了放电现象。因此 ,他在当年或第二年研究成功了“滴水集电器”,这种科学装置是所有科学仪器中最难令人相信却又是最简单的…  相似文献   

6.
人类基因的现代定义为:合成有功能的人体蛋白质多肽链或RNA所必需的全部DNA顺序。人类基因组指人体DNA所携带的所有遗传信息,约含8万—10万个基因。1986年美国科学家率先提出人类基因组计划,旨在阐明类基因组3×10~9核苷酸的序列,这一计划于1990  相似文献   

7.
水,是构成社会的一个基本要素,水不仅仅是农业的命脉,它与一切社会经济问题乃至社会问题都密切相关。在我国现代化的进程中,水的问题究竟如何,应该采取哪些措施,我们必须从社会学的高度来寻求对策。一、水在现代社会中的地位随着现代工农业生产的飞速发展,淡水的耗用量在日益增长,农业灌溉需要用水,工业生产也要用水,其中,能源生产部门的冷却用水耗用量最大。在热电厂,每生产一度电,要耗用3升左右的水,而原子能电站,耗水量则要高出一倍。世界电能的年生产是4×10~(12)度,由此即可算出仅电能生产的年耗水量究竟有多大。按照目前的趋势,电力生产每10年要翻一番,据估计,在保持现有工业发展速度的情况下,冷却水用量将占全球需水总量的30%左右,而  相似文献   

8.
从患病鲫、鲢、鳙、鳊等鱼体上分离出一菌株,经腹腔注射及浸泡感染,能引起鱼患典型的出血病症和死亡,其半数致死量(LD_(50))为1.48×10~5个菌/鱼.该菌发酵分解糖类,氧化酶和过氧化氢酶实验为阳性,具极生单鞭毛,革兰氏阴性,对弧菌抑制剂不敏感,经生理生化特性测定及形态、培养特征观察,确认为嗜水气单胞菌(Aermonas hydrophila).并测定了该菌对抗生素的敏感性及生长特性。  相似文献   

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