能量範圍(energy range)是1998年公布的電氣工程名詞。
基本介紹
- 中文名:能量範圍
- 外文名:energy range
- 所屬學科:電氣工程
- 公布時間:1998年
能量範圍(energy range)是1998年公布的電氣工程名詞。
能量範圍(energy range)是1998年公布的電氣工程名詞。公布時間1998年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《電氣工程名詞》第一版。1...
手搖發電器也是大家近幾年慢慢熟悉的東西,市面上已經有相關產品。手搖發電是把人的機械能轉化為動能。這個原理的套用範圍比較廣泛,比如,電筒和收音機通過手搖微發電器產生的能量就可以重新被充電。自動手錶、手搖發電器用到的都是最基本的能量轉化原理,但是通過這些原理,更多的用於轉化人體能量的裝置將被開發出來。...
基礎能量消耗(basal energy expenditure,BEE),是指機體維持正常生理功能和內環境穩定及交感神經系統活動所消耗的能量。以成年人為例,能量消耗包括基礎代謝、體力活動和食物的熱效應三個方面,這些不可避免的、維持生命的最低能量消耗稱為基礎能量消耗。公式 按Harris-Benedict 公式:男性,BEE(Kcal) = 66.4730 +...
指動能介於快中子與慢中子能量之間的中子。其能量範圍在1eV-0.1MeV之間。對不同的套用,劃分的界限不一定相同。在0.1MeV以下的能區,中子與重核會發生強烈的共振吸收現象,在一個狹窄的能量區域內,重核對中子吸收截面可增加或減小几個數量級,通常把中能中子稱為共振中子。相關內容 中子的能量不同,他們與原子...
在電磁輻射波諧中,波長在0,001-2.5A範圍的為X射線。按其波長利穿透力的不同又可分為兩類:硬X-射線和軟X-射線。硬X射線,波長較短為0.05-0.1A,穿透力強軟X-射線,波長較長為0.1-0.5A,穿透力較弱。特性 物理特性 1、穿透作用。X射線因其波長短,能量大,照在物質上時,僅一部分被物質所吸收,...
風能(wind energy)是因空氣流做功而提供給人類的一種可利用的能量,屬於可再生能源(包括水能,生物能等)。空氣流具有的動能稱風能。空氣流速越高,動能越大。人們可以用風車把風的動能轉化為旋轉的動作去推動發電機,以產生電力,方法是透過傳動軸,將轉子(由以空氣動力推動的扇葉組成)的旋轉動力傳送至發電機。...
太赫茲技術在生物醫學方面的套用,生物大分子相互作用是重大生命現象與病變產生的關鍵動因,而太赫茲光子能量覆蓋了生物大分子空間構象的能級範圍。該頻段包含了其他電磁波段無法探測到的直接代表生物大分子功能的空間構象等重要信息。因此,可以發展一種利用太赫茲探測和干預生物大分子相互作用過程的新理論和新技術,為當前...
5、 熱機的效率:熱機用來做有用功的那部分能量和完全燃燒放出的能量之比叫做熱機的效率。公式:η=W有用/ Q總= W有用/qm 提高熱機效率的途徑:使燃料充分燃燒 儘量減小各種熱量損失 機件間保持良好的潤滑、減小摩擦。6、汽油機和柴油機的比較:汽油機 柴油機 不同點:構造:頂部有一個火花塞/ 頂部有一個噴...
當激發能增加,能級的性質就越來越複雜,能級也越來越密。這時一個有意義的物理量是能級密度ρ(E,I),它的物理意義是在激發能E附近單位能量範圍內具有一定I值的能級數。實驗上低能中子(E 式中,,是在費密面上的單粒子能級密度,E*=E-u,是等效激發能,這個公式只能用於能級較密的區域。原子核能級及其分布...
這些球被稱作“戴森球”,它們當然可以提供巨大的能量,但也會輻射與之相當的熱量。這種熱量可以在許多光年以外在光譜的紅外範圍內探測到。還有一些人把這種想法發揮得更進一步,他們主張比我們的文明先進幾百萬年的文明可能利用整個星系的能量,甚至整個星系團的能量。我們在宇宙深處看見的許多類型的能源中有些是這類...
人體在20~30℃環境中能量代謝最為穩定。氣溫高於或低於這個範圍,產熱量均有所增加。當人體受寒冷刺激時,反射性地首先引起肌緊張增加,繼而出現寒戰反應。寒戰是指骨骼肌發生不隨意的,小的節律性收縮。其特點是伸、屈肌同時活動,幾乎不能做外功,此時所消耗的能量全部變為熱量,其最大產熱率可達每分鐘39.2kJ/...
普朗克常數用以描述量子化、微觀下的粒子,例如電子及光子,在一確定的物理性質下具有一連續範圍內的可能數值。例如,一束具有固定頻率 ν 的光,其能量 E可表示為:E=hv。有時使用角頻率 ω=2πν :E=nћw 許多物理量可以量子化。譬如角動量量子化。 J 為一個具有旋轉不變數的系統全部的角動量, J 為...
由於燈光發出的光能量太小,且沒有波長小於4X10(-7)m的部分,所以容易產生紅移現象。例如:在農忙時節黑夜,離收割機很近的時候,你會發覺燈光發白,在幾千米以外你就會感覺燈光發紅。人類觀察到的宇宙為什麼是有限的 由於人類靠可見光來觀察這個世界,所以人類眼睛有一個接收外界電磁波的能密取值範圍,現在由於...
新近才被人類開發利用、有待於進一步研究發展的能量資源稱為新能源,相對於常規能源而言,在不同的歷史時期和科技水平情況下,新能源有不同的內容。當今社會,新能源通常指太陽能、風能、地熱能、氫能等。按類別可分為:太陽能、風能、生物質能、氫能、地熱能、海洋能、小水電、化工能(如醚基燃料)、核能等。區別...
太陽能是太陽內部或者表面的黑子連續不斷的核聚變反應過程產生的能量。太陽能具有資源充足、長壽,分布廣泛、安全、清潔,技術可靠等優點。 由於太陽能可以轉換成多種其他形式的能量,因此套用範圍非常廣泛,在熱利用方面有太陽能溫室、物品乾燥和太陽灶、太陽能熱水器等。 經過多年的開發,太陽能發電也得到了長足的發展...
超新星是爆發規模最大的變星。爆發時釋放的能量一般達10—10J,並且全部或大部分物質被炸散,過程中可以將其大部分甚至幾乎所有物質以高至十分之一光速的速度向外拋散這種爆炸都極其明亮,過程中所突發的電磁輻射經常能夠照亮其所在的整個星系,並可能持續幾周至幾個月才會逐漸衰減。而在此期間,一顆超新星所釋放的...
能態密度是固體物理中的重要概念,即能量介於E~E+△E之間的量子態數目△Z與能量差△E之比,即單位頻率間隔之內的模數。簡介 N-E關係反映出固體中電子能態的結構,固體中的性質如電子比熱,順磁磁化率等與之關係密切。在技術上,可利用X射線發射光譜方法測定態密度。對自由電子而言,N(E)=4πVEl/2(2m)3/2...
生物質能是自然界中有生命的植物提供的能量,這些植物以生物質作為媒介儲存太陽能,屬再生能源。據計算,生物質儲存的能量比世界能源消費總量大2倍。人類歷史上最早使用的能源是生物質能。19世紀後半期以前,人類利用的能源以薪柴為主。當前較為有效地利用生物質能的方式有: (1) 製取沼氣。主要是利用城鄉有機垃圾、...
成鍵電子中,π電子較σ電子具有較高的能級,而反鍵電子卻相反。故在簡單分子中的n→π*躍遷需要的能量最小,吸收峰出現在長波段;π→π*躍遷的吸收峰出現在較短波段;而σ→σ*躍遷需要的能量最大,出現在遠紫外區。許多有機分子中的價電子躍遷,須吸收波長在200~1000nm範圍內的光,恰好落在紫外-可見光...
任何物體都是由電子,質子和中子所組成。其中電子帶單位負電荷,而質子和中子又都是由帶有電荷的夸克所組成。當物體運動時,其結構中的每一個電子,質子和中子也隨之運動,從而導致物體內部帶電的電子和夸克產生磁場和感應電場。在物體運動的過程中,與運動速度相關的能量是該物體的動能,而與內部磁場和感應電場相關的...
其中熱力學第零定律又稱為熱平衡定律,這是因為熱力學第一、第二定律發現後才認識到這一規律的重要性;熱力學第一定律是能量守恆與轉換定律在熱現象中的套用;熱力學第二定律有多種表述,也叫熵增加原理。發現理論 1901年,范霍夫因發現化學動力學定律和滲透壓,提出了化學反應熱力學動態平衡原理,獲第一個諾貝爾...
ZPM(零點模組),物理學名稱。zpm 就是提取(零點能)把提取的零點能壓縮 只是把零點能抽出來放進(ZPM)里 類似於電池[片子裡有說道(ZPM)用的是(零點能)]從物理上講,零點能是一個量子力學物理系統處於基態時所能持有的最小能量。這個概念最早是由愛因斯坦和斯特恩(Otto Stern)在1913年提出的,當時叫做“...
重力勢能(gravitational potential energy)是物體因為重力作用而擁有的能量。物體在空間某點處的重力勢能等於使物體從該點運動到參考點(即一特定水平面)時重力所作的功。重力勢能的公式:Ep=mgh 。基本含義 勢能:勢能是相互作用的物體憑藉其相對位置而具有的能量。物體由於被舉高而具有的能叫做重力勢能(gravitational ...
光從巨觀上看是直射的,從微觀上看是波動的,具有一定能量。光是一系列電磁波,也稱可見光譜。在科學上的定義,光是指所有的電磁波譜。光是由光子為基本粒子組成,具有粒子性與波動性,稱為波粒二象性。光可以在真空、空氣、水等透明的物質中傳播。對於可見光的範圍沒有一個明確的界限,一般人的眼睛所能接受的...