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电荷的形成

《电荷的形成》是威远中学提供的微课课程,主讲教师是张龙飞。

电荷的形成基本信息

电荷的形成设计思路

通过动画模拟演示,三种起电方式的过程,直观感受。

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电荷的形成造价信息

  • 市场价
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荷花

  • 花;姜花规格型号:种类:姜花 130#精品苗自然高×冠幅:35-40cm×15-20cm品牌:绿态
  • 绿态
  • 13%
  • 深圳市宸洲环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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红花

  • 胸径15-18cm,高度6-8m,冠幅4.5-5.5m
  • 瀚艺
  • 13%
  • 南宁瀚艺生态苗圃种植基地
  • 2022-12-07
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红花

  • 胸径11-15cm,高度7-8m,冠幅4-5m
  • 瀚艺
  • 13%
  • 南宁瀚艺生态苗圃种植基地
  • 2022-12-07
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红花

  • 胸径12-15cm,高度6-7m,冠幅4-5.0m
  • 瀚艺
  • 13%
  • 南宁瀚艺生态苗圃种植基地
  • 2022-12-07
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红花

  • 胸径7-9cm,高度3.5-4.5m,冠幅2.5-3m
  • 瀚艺
  • 13%
  • 南宁瀚艺生态苗圃种植基地
  • 2022-12-07
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市阳西县2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 潮州市饶平县2022年8月信息价
  • 建筑工程
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电荷放大器

  • 高速收费站称重电荷放大器
  • 1个
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-12-15
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电荷放大器

  • 电荷放大器 供压: 18V-30V VDC;测量范围:±60000 (±600)pC;输出压:±5V; 时间常数:100(±2.5)s;输出阻抗:10欧;工作环境温度:-10℃-+50℃; 防护等级(EN60529):IP 67
  • 8台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-12-18
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电荷放大器

  • 1、名称:电荷放大器2、规格:1、输出压:±10V2、供压:12V3、工作温度:-40 -+70℃4、防护等级:IP545、误差范围:±0.5%
  • 38台
  • 1
  • 青岛海信、海康威视、浙江大华
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-05
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电荷放大器

  • 1.测量范围:±60000PC;2.误差范围:1%;3.输出压:0-±5V;4.输出流:0-±2mA;5.输出阻抗:≤100Ω;6.频率范围(3db):0.0016-10kHZ;7.时间常数
  • 4台
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-22
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电荷放大器

  • zenmorn/JK-B
  • 2只
  • 1
  • 合肥正茂
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-05-25
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电荷的形成课程简介

自然界电荷产生的三个基本条件,摩擦起电,感应起电,接触带电的实质。

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电荷的形成常见问题

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电荷的形成文献

可求出电荷放大器的输出电压 可求出电荷放大器的输出电压

可求出电荷放大器的输出电压

格式:pdf

大小:2.6MB

页数: 15页

可求出电荷放大器的输出电压

正稳压输出的电荷泵集成电路 正稳压输出的电荷泵集成电路

正稳压输出的电荷泵集成电路

格式:pdf

大小:2.6MB

页数: 未知

过去,电荷泵电路主要应用于电压反转(V_(OUT)≈V_(IN))或倍压电路(V_(OUT)≈2V_(IN))中,它们的输出都不稳压,如ICL7660、ICL7662、MAX660等。近年来,利用电荷泵电路可进行升压和降压,并集成了新型稳压电路(电压调节电路),开发出无电感器的DC/DC变换器,它就是正稳压输出的电荷泵集成电路。本文介绍其主要特点、结构与工作原理及典型应用电路。

电荷电荷的种类

电荷点电荷

点电荷是带电粒子的理想模型。真正的点电荷并不存在,只有当带电粒子之间的距离远大于粒子的尺寸,或是带电粒子的形状与大小对于相互作用力的影响足以忽略时,此带电体就能称为“点电荷”。带电是物质的一种固有属性。电荷有两种:正电荷和负电荷。物体由于摩擦、加热、射线照射、化学变化等原因,失去部分电子时物体带正电,获得部分电子时物体带负电。带有多余正电荷或负电荷的物体叫做带电体,习惯上有时把带电体叫做电荷。

电荷间存在相互作用。静止电荷在周围空间产生静电场,运动电荷除产生电场外还产生磁场。因此静止或运动的电荷都会受到电场力作用,只有运动电荷才能受磁场力作用。

一个实际带电体能否看作点电荷,不仅与带电体本身有关,还取决于问题的性质和精度的要求。点电荷是建立基本规律时必要的抽象概念,也是把研究复杂问题时不可少的分析手段。例如,库仑定律、洛伦兹定律的建立,带电体的电场以及带电体之间相互作用的定量研究,试验电荷的引入等等,都应用了点电荷的观念。

电荷基本粒子的电荷

在粒子物理学中,许多粒子都带有电荷。电荷在粒子物理学中是一个相加性量子数,电荷守恒定律也适用于粒子,反应前粒子的电荷之和等于反应后粒子的电荷之和,这对于强相互作用、弱相互作用、电磁相互作用都是严格成立的。

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电荷的种类

点电荷

点电荷是带电粒子的理想模型。真正的点电荷并不存在,只有当带电粒子之间的距离远大于粒子的尺寸,或是带电粒子的形状与大小对于相互作用力的影响足以忽略时,此带电体就能称为"点电荷"。 带电是物质的一种固有属性。电荷有两种:正电荷和负电荷。物体由于摩擦、加热、射线照射、化学变化等原因,失去部分电子时物体带正电,获得部分电子时物体带负电。带有多余正电荷或负电荷的物体叫做带电体,习惯上有时把带电体叫做电荷。

电荷间存在相互作用。静止电荷在周围空间产生静电场,运动电荷除产生电场外还产生磁场。因此静止或运动的电荷都会受到电场力作用,只有运动电荷才能受磁场力作用。

一个实际带电体能否看作点电荷,不仅与带电体本身有关,还取决于问题的性质和精度的要求。点电荷是建立基本规律时必要的抽象概念,也是把分析复杂问题时不可少的分析手段。例如,库仑定律、洛伦兹定律的建立,带电体的电场以及带电体之间相互作用的定量研究,试验电荷的引入等等,都应用了点电荷的观念。

粒子的电荷

在粒子物理学中,许多粒子都带有电荷。电荷在粒子物理学中是一个相加性量子数,电荷守恒定律也适用于粒子,反应前粒子的电荷之和等于反应后粒子的电荷之和,这对于强相互作用、弱相互作用、电磁相互作用都是严格成立的。

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电荷分数电荷

所谓分数电荷是指比电子电量小的电荷,如果存在,将动摇电子、质子作为电荷基元的地位,具有重要的理论意义。1964年,M.盖耳-曼提出强子由夸克组成的理论,预言夸克有多种,其电荷有6种。但尚没有关于分数电荷存在的该项目属于粒子物理理论研究领域。电荷共轭—宇称(CP)对称性涉及到空间和物质的基本对称性,一直是粒子物理研究的前沿领域。Cronin和Fitch因发现CP破坏而荣获诺贝尔奖。但他们发现的只是间接CP破坏,既可由弱作用引起,也可由超弱作用来解释。要区分它们,必须研究直接CP破坏。这不仅对探索自然界新的作用力和理论有着重要意义,而且对弄清CP破坏的起源起着关键性的作用。自1964年起,物理学家一直致力于对直接CP破坏的研究。

探索了近四十年的直接CP破坏给出更精确和自洽的理论预言,得到欧洲核子中心NA48和美国费米实验室KTeV两个重要实验的证实。由此实验和理论首次确立了自然界中直接CP破坏的存在,成功地检验了标准模型的CP破坏机制,排除了超弱作用理论。该项目同时解释了困扰粒子物理学界近五十年的所谓ΔI=1/2规则。被国际同行公认为“北京组”工作,得到国际上实验和理论主要专家的认可和引用。该项目对CP对称性自发破缺的双黑格斯二重态模型(S2HDM)中一些重要的物理唯象进行系统研究,指出S2HDM可以成为CP破坏起源的一种新物理模型。在电荷-宇称对称性破坏和夸克-轻子味物理理论研究方面,吴岳良作为主要完成人在国际核心刊物上发表了几十篇论文,总引用率达1000余次。发表在美国《物理评论快报》(PRL)上的论文单篇引用达90余次。

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