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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在研究凸透镜成像规律的实验中,传统分组实验使用蜡烛作为光源虽然时间非常久了,仔细分析,蜡烛作为光源仍然存在一系列的问题。通过自制七段数码管作为光源,在安全、环保方面、数据准确性方面和探究成像性质的可操作性方面都对实验进行了改进。  相似文献   

2.
文章根据平行光入射到凸透镜上时,若像距等于二倍焦距、则像高等于物高的原理而设计的一种用激光为光源测量凸透镜的新方法.该方法操作简单,试验误差为0.32%,但是用传统的二次成像法测量凸透镜焦距,测量误差为2.40%,相比之下,文中提出的测量方法准确度高,是一种测量凸透镜焦距的可行方法.  相似文献   

3.
正随着年龄的增长,妈妈浓密的黑发开始出现白发,她常常叫我帮忙拔掉。可是黑发浓密,白发不好找也不好拔。为此,我设计了一种查找和拔除白发的简易装置。该装置包含凸透镜、支撑筒和剪刀。图1、图2、图3为装置结构示意图。为便于安放移动和放大装置的调焦,将凸透镜安装在支撑筒上。放大倍数选择的原则是,头发被放大后,操作者在一定距离下能看清,方便另一只手抓住剪刀,实现自如地剪切。凸透镜放大装置的像距是凸透镜离  相似文献   

4.
LED作为第四代光源,是目前公认的"绿色光源".该文结合LED的基本发光原理,介绍了LED光源的特点、分类及具体应用,重点介铝其在照明领域中的应用.  相似文献   

5.
<正>一、研究目的及过程工人抄表时一般需要探下身子,否则无法看清水表读数,若碰上阴雨天气则更加吃力。为解决这一问题,我想利用物理学中的凸透镜成像原理,研制一款多功能水表读数查看器。可凸透镜较难固定,且要靠近水表表盘才能读数(物距在焦距之内时)。于是我对方案进行了改进。在老师的指导下,我加长了家中望远镜的像距(即增长目镜筒的长度),并  相似文献   

6.
上海光源     
上海光源(Shanghai Synchrotron Radiation Facility, SSRF)是第三代中能同步辐射光源, 坐落在上海浦东张江高科技园区, 包括一台 150 MeV 电子直线加速器、一台全能量增强器, 一台 3.5 GeV 电子储存环及首批建造的 7 条光束线和实验站。SSRF 于 2004 年 12 月开工建设, 2009 年5 月向全国用户开放。  相似文献   

7.
同步辐射在物理、化学、生物、医学、生命、微加工技术及相关学科的研究与应用方面都是一个强有力的工具.本文就同步辐射应用研究的历史发展、该领域的现状及新一代光源的发展方向、国内研究的发展现状等问题进行了论述,并对发展我国第三代专用同步辐射光源提出了具体建议.  相似文献   

8.
研究背景过年了,家家户户喜气洋洋,在人们闲暇之余经常是看电视,我家也不例外。在家里,我可是一个电视迷,尽管知道长时间看电视不好,但除了看电视还是看电视。有一次看电视时,我突然发现,当电视遥控器与电视成一定角度时,换台无效,为此我特地做了一个实验。我的实验我先用量角器测出遥控器有效控制范围,然后根据所测得的结果,我想有什么办法,使遥控器在有效控制范围之外所发出的红外线都汇集到一点上,能有效地控制电视?由此,我想起了所学过的凸透镜能够使平行光汇聚到一点的知识,我想如果把凸透镜放到荧屏下那个红外线接收点上,不就可以了吗…  相似文献   

9.
陈燕黎  王红秋  冯伟  李翔 《科技通报》2012,28(4):195-197
LED是一种发光二极管,它作为第四代照明光源也被称为绿色光源,因它具有节能、环保、体积小、寿命长等特点而被广泛应用于电子设备、普通照明、显示屏等众多领域。而且随着其技术的不断更新,已经开始进入寻常百姓家,大有替代白炽灯甚至节能灯的趋势。本文采用的是恒流驱动电路的解决方案,选择了PT4115的驱动芯片,具有成本低、电路简单、高效的特点,适合LED产品的市场化发展需求。  相似文献   

10.
"探究凸透镜成像的规律"是苏科《物理》第四章的内容,既是学生学习光学的重要探究活动,也是学生学习的难点。该探究实验的成功有助于学生理解与应用凸透镜成像的规律。教材中一直沿用光具座、蜡烛等实验器材进行实验,师生均感到此套器材在实验过程中缺乏稳定性、对比性及多角度观察的便利性。笔者在教学过程中经过探索与尝试,利用生活用品对教材沿用的实验器材做了改进,取得了较好的效果。  相似文献   

11.
预研中的上海同步辐射装置   总被引:1,自引:0,他引:1  
由中国科学院和上海市人民政府共同建议建造的上海同步辐射装置 ( SSRF)将是一台能量居世界第四、性能超过同能区现有的第三代同步辐射光源 ,并可开展自由电子激光研究进而发展成为第四代光源。它是我国规模最大的一项大型科学工程 ,将成为下世纪我国多学科前沿研究中心和高新技术产业的开发研究基地 ,在提高我国科技综合实力方面将发挥重要作用。SSRF的可行性研究工作已于 1 996年 1 0月基本结束 ,初步完成总体设计报告 ,并获得由国内外知名专家组成的国际评审委员会的高度评价。 1 997年 6月 ,国家科技领导小组批准SSRF的预制研究。…  相似文献   

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正《凸透镜成像的规律》是2012年人教版八年级上册第五章《透镜及其应用》的第三节内容。是本章的核心内容,同时也是八年级上册及中考的重点和难点。课程标准对本节的要求是:"探究并知道凸透镜成像的规律"。也就是说,既有过程性要求,又有终结性要求。即学生要通过自己的实验探究活动学习这个规律,同时也要知道这个规律的结论,并了解这个规律在实际生活中的应用,能解决有关问题。这导致本节课教学难度大,教学难点集中,经常这节课就成为了八年  相似文献   

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随着我国国民经济的不断发展,人们对移动通信技术的需求也在不断增加,这对移动通讯技术带来了巨大的挑战。第四代移动通讯技术具有前三代通讯技术优点,可以满足人们对通讯技术的需求,因此很好的实现第四代移动通讯技术是一项非常重要的任务。本文将对第四代移动通讯技术的关键技术与实现进行探究,希望能对第四代移动通讯技术的应用提供有利帮助。  相似文献   

14.
正上海光源是中科院与上海市人民政府共同向国家申请建造的我国大陆第一台第三代同步辐射装置,是支撑众多学科前沿研究、高新技术研发的大型综合性实验平台。上海光源一期工程包括一台150 Me V直线加速器、3.5 Ge V增强器、432米周长的储存环、首批7条光束线站及其配套的公用设施,工程总投  相似文献   

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自从爱迪生发明第一只白炽灯以来,历经100多年的发展,各种白炽灯、荧光灯不仅满足了社会生产、生活的需要,而且不断丰富了人类文明生活的氛围,但同时也消耗了大量的资源和能源。新固态光源(SSL)作为继白炽灯、荧光灯后的第三代照明技术,具有节能、环保、安全可靠的特点,研究、开发、推广新固态光源对制定我国能源发展战略、建设节约型社会具有重要的意义。发展新固态照明,不仅是照明领域的革命,而且也关系到我国的能源安全。这既是十分重要的研究领域,也是广受瞩目的新兴产业。国际上高度重视并普遍十分看好新固态照明的发展前景,美国、日…  相似文献   

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正值国家自然科学基金(以下简称科学基金)实施第25周年之际,作为一名热爱科学基金管理的基层工作者,我见证并参与了国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)在十一五期间对科学基金精细化管理的不断探索和实践。作为目前我国管理最规范的科研基金,科学基金管理一直是各类科研基金管理的样板,其运行模式也一直在不断完善和发展。一谈起科学基金,我们基层管理  相似文献   

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一.应用记忆法   照相机是利用凸透镜成倒立、缩小实像的原理制成的;幻灯片是利用凸透镜成倒立、放大实像的原理制成的;放大镜是利用凸透镜成正立、放大虚像的原理制成的;弄清了这些原理就记住了凸透镜成像的规律.   ……  相似文献   

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<正>我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程……我不去想身后会不会袭来寒风冷雨,既然目标是地平线,留给世界的只能是背影。——摘自汪国真《热爱生命》对中国科学院上海技术物理研究所黄志明研究员来说科研亦如人生,需要投入极大的热情,一旦"选定方向",就要"静下心来,坚持不懈,不怕挫折"。正是怀抱这一信念,才让他在十多年风雨征程中收获了满园硕果。黄志明于1971年7月出生。自1999年参加工作以来,主要从事科学仪器、室温红外探测、太赫兹光源与探测的研  相似文献   

19.
  媛等 《内江科技》2014,(3):139-140
将薄透镜分为六种基本模型,即凸透镜、平凸透镜、凸平透镜、凹透镜、平凹透镜、凹平透镜。推导出六种薄透镜的物方和象方焦距公式。本文研究了薄透镜成像规律和作图的基本方法。研究表明,在介质折射率大于透镜折射率时,凸透镜、平凸透镜、凸平对光都是发散作用,凹透镜、平凹透镜、凹平透镜对光都是会聚作用。各种透镜的焦距与折射球面的曲率半径成正比,曲率半径越小焦距越小,凸透镜、平凸透镜、凸平透镜对光发散作用越强,凹透镜、平凹透镜、凹平透镜会聚作用也越强;当凹面和凸面曲率半径大小相等时,平凸(凹)、凸(凹)平透镜焦距相等且为凸(凹)透镜的二倍。  相似文献   

20.
《青海科技》2014,(4):22-23
<正>在全球油价高涨,能源短缺的背景下,节能环保已成为全球热议的话题,各国也纷纷制定了不少的政策法规,引导人们在日常生活生产当中能积极的节约能源保护环境。2010年我国全社会耗电总量超过4万亿度,其中照明用电占12%,约5000亿度,可见在照明领域的节能有着重要的效益。照明节能的重点在于提高光源的光效和降低灯具本身损耗,LED光源就是在这种背景下发展起来的。LED(Light Emitting Diode),发光二极管,简称LED,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。作为新—代绿色照明光源,LED光源有环保、节能、寿命长、体积小等特点,必将是21世纪代表性的新型光源。  相似文献   

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