引言 介电强度是绝缘材料的一种特性。电力是驱动当今世界所有设备运转的动力。工业和家用电力传输和分配是通过绝缘电缆进行的。电缆绝缘材料本身就具有介电强度。介电强度可以防止电力从绝缘层内的传输线(通常是铜)泄漏。本教程涵盖了介电强度的定义、确定材料介电强度的几种方法以及其他与介电强度相关的核心概念。介电材料 一些绝缘材料具有储存…… 阅读更多
引言 小行星和彗星的区别是天文学中的一个重要概念。像行星、小行星、彗星等天体都围绕太阳运行。小行星和彗星有时被称为“时间胶囊”,因为它们包含着关于太阳系的信息。它们都是由月球和行星的残余物构成的,形成于大约45亿年前。由于引力扰动,这两者有时会有不寻常的轨道,并会漂移到任何行星附近。小行星和彗星的主要区别在于它们的组成,即它们是由什么构成的。小行星是金属或岩石体,没有…… 阅读更多
引言 地球大气的不同层次在我们日常生活中扮演着重要角色。我们知道,我们在地球上接收到的阳光实际上是非常有害的。事实上,如果不加过滤,它甚至会导致皮肤癌。那么,人类是如何每天都抵御这种辐射袭击的呢?我们之所以安全,是因为大自然为我们提供了一种保护层,即臭氧层,它可以阻挡太阳的有害射线到达地球。但是,臭氧层只是包裹着我们星球从表面…… 阅读更多
引言 LCR 串联电路有很多应用。在电子学中,元件可以分为两大类:有源元件和无源元件。电阻器、电容器和电感器是一些无源元件。这些元件的组合构成了 RC、RL、LR、LC 和 LCR 电路。RC 电路由电阻器和电容器组成。RL 电路包括电阻器和电感器。在 LR 电路中,电感器和电阻器连接在一起。此外,LC 电路中,电感器和电容器连接在一起。LCR 是 L(电感)、C(电容)和 R(电阻)的缩写。LCR 电路包含…… 阅读更多
引言 粗大误差、系统误差和随机误差是不同类型的误差。误差可以定义为真值和测量值之间的差值。实际值是多次测量值的平均值。观察者尽可能精确地进行的测量称为测量值。我们通常测量的量可能是质量、长度、时间、体积、温度、电流、度数等。在所有这些情况下,观察最终归结为读取刻度或注意两个标记之间的重合。由于观察者的个人判断…… 阅读更多
引言 氧气的扩散系数可以用菲克定律来解释。菲克扩散定律描述或解释扩散,它是由科学家阿道夫·菲克于1855年推导出来的。该定律可用于求解扩散系数,用“D”表示。菲克第一定律可用于获得或推导菲克第二定律,而菲克第二定律与扩散方程相同。菲克定律主要有两个,它们是——菲克第一定律,它将扩散通量与浓度梯度联系起来。它假设通量从…… 阅读更多
引言 使用螺距规测量不规则薄片的体积在我们的日常生活中有很多实际应用。我们观察到许多形状不规则、厚度不同的物体。测量规则光滑物体的厚度、面积和体积参数很容易。但是对于不规则物体,这些参数需要仪器和仔细获取值。在这里,不规则薄片的体积是通过知道薄片的面积和厚度参数来测量的。什么是螺距规?为了测量形状不规则物体的物理参数的小值,我们需要一个精确的仪器。“螺距规”…… 阅读更多
引言 光的衍射是波动光学的一个重要概念。光的现象、反射和折射只能基于波动光学来解释。光以波的形式传播的方向由光屏本身指示。当一块石头掉在静止的水面上时,涟漪会在石头掉落的地方周围传播。这个事件是波传播的完美例子。当涟漪经过某一点时,该点的水分子或粒子上下移动…… 阅读更多
引言 使用游标卡尺测量小球体的直径在我们的日常生活中有很多实际应用。测量是所有科学领域的基础。它也对我们的日常生活起着至关重要的作用。查看您的身高,为您的房子购买牛奶。像在比赛中计时你的朋友这样的动作都需要测量。测量回答了诸如多长、多重和多快等问题。测量是将一个物体的属性或现象与另一个物体的属性或现象进行比较并将数值赋予该物体或现象的行为。测量是…… 阅读更多
引言 晶体对X射线的衍射由布拉格定律解释。本教程阐述了X射线穿过晶格材料时独特的衍射现象。衍射是任何波从一种介质传播到另一种介质时的普遍原理。但X射线衍射(简称XRD)具有独特的优势,并被广泛应用。这种现象的根本原理是布拉格定律,本教程将对此进行深入探讨。什么是布拉格定律?当X射线穿过晶格时,由于折射会发生散射。布拉格定律指出……阅读更多