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每到夜晚,都市的街道上,便闪现出由五彩缤纷的玻璃管构成的各式图案或广告。这就是霓虹灯。霓虹灯的原意是氖灯,因为这类灯里主要充有氖气(一种稀有气体)。充有氖气的无色玻璃管,只发出红色的辉光。适当地再混入氩(稀有气体)和微量的汞(水银),就会发出蓝色的辉 相似文献
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耀眼灯箱引围观神奇原子屏揭谜底
“闪闪的灯光真漂亮。这灯箱一定很贵吧?”“这整晚的亮着,电费怎么得了?”“看着像一件艺术品,就不知道这质量到底怎么样?”每一位前来咨询的客户总是会提出这样的一些疑问,每一次周新立都笑眯眯地进行解答:“我们这个数码原子屏灯箱跟那些传统招牌、广告霓虹灯可是大不相同:它集广告灯箱和霓虹灯的优点于一体,综合先进智能的控制器而成,不仅能发出红、黄、蓝、绿、白、紫等多色光,颜色醒目不说,穿透力也是极强;而且亮度高耗能少,质量有保证,售价低,使用寿命也很长, 相似文献
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齐利 《大科技.科学之谜》2008,(9):F0002
大质量的恒星寿命将至的时候是“不甘心”默默死去的,它们在临终前会爆发出最后力量,发出的光甚至胜过整个星系的亮度,这就是超新星爆发。爆发抛出物质和星际物质相互作用,形成了美丽的星云,遗留在宇宙中,天文学家通过观测这些超新星遗迹,可以揭示当年超新星爆发的秘密。结合不同望远镜拍摄的照片,可以看出这些星云如同宇宙中的五彩霓虹灯,正在发出从X射线、可见光直到红外线,各个不同波段的电磁辐射。 相似文献
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1880年美国人贝尔发现“光声效应”,激光问世后,光声光谱技术进一步获得应用和迅速发展。光声光谱是以断续光周期性的照射置于密封池内的物质,物质吸收光能,其原子从低能态跃迁到高能态,若通过无辐射跃迁的形式将吸收的能量释放出来,则这部分能量使物质升温和膨胀,因而产生压力。该压力随断续光的照射频率周期性的变化,因而在光声池内形成压力波,即声波。实际检测中,常采用驻极体微音器作为声传感器来探测气体中的光声压力信号;用锁定 相似文献
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赵亮 《大科技.科学之谜》2006,(1):56-56
要使原子电离,外界必须对原子做功,使电子摆脱它与原子核之间的库仑力的束缚。而原子的可能状态是不连续的,吸收能量也是一份一份的,这就使得原子并非能将所有的光子都吸收。当可见光光子不能被原子吸收或有极少量能量被吸收,这样的可见光光子透过物体后,我们看到的物体就是透明的。任何物体都有可能达到“透明”状态。根据热力学的相关知识,我们知道,物体的温度越低,其分子(或原子或离子等)的动能就会越小,如果要克服原子间的库仑力,使原子(或分子或离子)电离就需要更大的能量。当可见光的能量hv相似文献
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关于电的知识,在公元前3世纪,人们便已开始掌握.后来又经过富兰克林、伽伐尼、伏特、安培、欧姆、法拉第等许多科学家的研究,更加完善系统.到1643年,意大利的托里拆利发现了气压和真空,人们便又把真空和电联系在一起研究.将放电管抽空,再充入各种不同的气体,就会显示各种美丽的颜色.科学家还发现,这时放电管的阴极会发出射线,这种"阴极射线"能使几种荧光盐发光,还能使照相底片变黑.许多著名的科学家郁一次又一次地重复观察这种暗室里的神秘闪光.可是发现的幸运往往只能落在一个人头上,这个人就是德国维尔茨堡大学的教授伦琴(1845~1923).…… 相似文献
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中科院武汉物理与数学所 《中国科学院院刊》2016,31(Z2):182-185
物理定律是否随时间和空间而变?基本物理常数真的是常数吗?是什么机制导致了宇宙中的物质被保留了下来?为了探索这些问题,高能物理通过加速器不断提高能量,天体物理通过望远镜不断加大观测尺度。宇宙的定律应该是普适的,很可能在原子及原子与光相互作用的细微处留下帮助我们回答这些问题的启示。人们正沿着多种路径、向着多个方向探索自然界的新物理。这些方向包括宇宙前沿、高能前沿以及中科院“基于原子的精密测量物理”先导专项所属的精密测量前沿。 相似文献
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气体放电是指在电场的作用之下周围气体发生导电现象,是气体中的原子或者分子等中性粒子因为某种激励因素的作用而发生电离产生了正负带电粒子。在不同的工作条件下所产生的气体放电现象也不尽相同。在现阶段为获得高电压等级SF6电器绝缘结构中电流形状点击的实际击穿特性,本文试验研究了不同气压SF6气体在不同端面曲率半径的环形电极下的直流击穿电压。 相似文献
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齐利 《大科技.科学之谜》2009,(7):24-24
宇宙中的大质量恒星在临终之时会发生爆发,在短短几天内释放出相当于普通恒星几十亿年发出的能量,这就是天文学上的超新星爆发现象。虽然超新星转瞬即逝,不过留下的痕迹却可供人们追思它往日的辉煌。就拿超新星1054来说吧,它爆发抛出的气体残骸,形成了著名的蟹状星云,留下的核心部分则成为了一颗中子星,发射着稳定的射电脉冲,所以也被称为脉冲星。 相似文献