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辐射探测器 2009-08-23 xqh0813
辐射探测器 (radiation detector) 用以对核辐射和粒子的微观现象进行观察和研究的传感器件、装置或材料。 辐射探测器的工作原理基于粒子与物质的相互作用。当粒子通过某种物质时,这种物质就吸收其一部或全部能量而产生电离或激发作用。如果粒子是带电的,其电磁场与物质中原子的轨道电子直接相互作用。如果是γ射线或 X射线,则先经过一些中间过程,产生光电效应、康普顿效应或电子对,把能量部分或
空气阻力 2009-08-23 xqh0813
Air resistance 物体在空气中运动所受到的阻力。
电力 2009-08-22 xqh0813
电力-电力 是以电能作为动力的能源。发明于19世纪70 年代,电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。 既是是当今的互联网时代我们仍然对电力有着持续增长的需求,因为我们发明了电脑、家电等更多使用电力的产品。不可否认新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品。 20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最
涡轮分子泵 2009-08-22 xqh0813
涡轮分子泵-正文 利用高速旋转的动叶轮将动量传给气体分子,使气体产生定向流动而抽气的真空泵。涡轮分子泵的优点是启动快,能抗各种射线的照射,耐大气冲击,无气体存储和解吸效应,无油蒸气污染或污染很少,能获得清洁的超高真空。涡轮分子泵广泛用于高能加速器、可控热核反应装置、重粒子加速器和高级电子器件制造等方面。 结构和工作原理 1958年,联邦德国的W.贝克首次提出有实用价值的涡轮分子泵,以后相
分子泵 2009-08-22 xqh0813
分子泵-简介 分子泵是利用高速旋转的转子把动量传输给气体分子,使之获得定向速度,从而被压缩、被驱向排气口后为前级抽走的一种真空泵。 分子泵-这种泵具体可分为 1)牵引分子泵 气体分子与高速运动的转子相碰撞而获得动量,被驱送到泵的出口。 2)涡轮分子泵 靠高速旋转的动叶片和静止的定叶片相互配合来实现抽气的。这种泵通常在分子流状态下工作。 3)复合分子泵 它是由涡轮
传播常数 2009-08-22 xqh0813
传播常数k=2π/λ,相速度υ=c/n(λ),n(λ)是与波长有关的折射率函数。纯SiO2的折射率随着波长的增大而减小,因而传播常数大了,相速度变小了。 同一城市内,同一电压等级的变压器及线路导线规格应简化统一,一般以不超过3种为宜,一条主干结路中的导线应采用一种规格。电缆的导线截面应留有更大的裕度。 城市电力网的规划设计,要从实际出发,根据需要和可能,积极采用新技术、新设备。对现代化电力网所
磨损 2009-08-22 xqh0813
摩擦体接触表面的材料在相对运动中由于机械作用,间或伴有化学作用而产生的不断损耗的现象。它是摩擦学研究的重要内容,也是机械零件失效的主要原因之一。但磨损也有可供利用的一面,如新装配的机器的配合件,就要利用磨损来磨合。磨损一般分为粘着磨损、磨料磨损、表面疲劳磨损和腐蚀磨损4种主要类型,此外还有微动磨损、冲击磨损、侵蚀和气蚀等。 目录 [隐藏] 1 简介 2 参考书目 3 概述 4
回旋加速器 2009-08-21 sean2008
一种粒子沿圆弧轨道运动的磁的谐振加速器,离子在恒定的强磁场中,被固定频率的高频电场多次加速,获得足够高的能量。1930年,E.O.劳伦斯提出了回旋加速器的工作原理(见彩图)。1932年,第一台直径为27厘米(11英寸)的回旋加速器在劳伦斯伯克利实验室(LBL)投入运行,它能将质子加速到1MeV。 回旋加速器采用圆柱形磁极,二个磁极面之间形成大致均匀分布的不随时间变化的主导磁场。为了满足轴向
静电加速器 2009-08-21 sean2008
以静电型高压发生器作为高压电源的加速器。按照加速粒子的不同,它可分为正离子静电加速器(简称质子静电加速器)和电子静电加速器两类。在这些静电型高压发生器中,用得最多的是1931年R.J.范德格喇夫首次研制成的那种类型。采用这种高压发生器的静电加速器称为范德格喇夫加速器,有时也称为范德格喇夫起电机。 早期的范德格喇夫静电高压发生器是动带式的,它的基本工作原理如图1所示。金属薄壁的高压电极由绝缘支柱
重离子加速器 2009-08-21 sean2008
重离子加速器-正文 提供一定能量,一定强度的重离子(A>4的离子)束的装置。重离子加速器的加速原理和结构基本上与质子加速器相同。但是,对于加速器来说,重离子与质子等轻离子的最大差别是它们的荷质比(Q/A)不同,这里Q是离子的电荷态,A是它的原子质量数。一般,重离子的荷质比远小于1(质子的荷质比=1)。为了讨论方便,常用单核能En代替粒子的动能E En=E/A, 对直线形加速器来说