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从[111]方向观看是六方排列(图2),但其(111)面并不是最紧密排列的面,即在(111)面上原子实球并不相切。每个原子的最近邻原子数目为6,即配位数CN=6。晶胞的中心位置([1/2,1/2,1/2])是六面体间隙,原子数和六面体间隙数之比为1:1。晶胞的体对角线长度等于一个原子直径和一个六面体间隙直径之和,所以,间隙半径r=a(√3/2-1/4)/2=0.308a。 2100433B
图1所示为一个简单立方晶胞的杆—球模型。一个晶胞内含1个原子(8个顶角的原子各含1/8),这个原子所在位置的晶体坐标为[(0,0,0)]。
简单立方结构中相对密排的面是{100}面,密排方向是(001),原子半径r=a/2。每个晶胞含一个原子,原子位置是[(0,0,0)]。致密度为0.523。
简单立方结构的晶体符号是Ak,Pearson符号是cPI,空间群是pm-3m,具有简单立方结构的金属有α-Po等。
8米
取整就可以了啊,那是在不行,就在异型柱中做吧,把轴网设置成112.5*4;112.5*4然后三点画弧,呵呵
保护间隙是一种简单的避雷器,按其形状可分为:角形、棒形、环形和球形等 。常用角形保护间隙如图所示:1、角形电极,2、主间隙,3、支柱绝缘子,4辅助间隙,5、电弧的运动方向。
金属的结构和性质体心立方堆积中八面体空隙及四面体空隙半径计算
专业资料整理分享 完美 WORD 格式编辑 08 金属的结构和性质 【8.1】半径为 R的圆球堆积成正四面体空隙,试作图计算该四面体的边长和高、中心到顶 点距离、中心距离地面的高度、中心到两顶点连县的夹角以及中心到球面的最短距离。 解: 4 个等径圆球作紧密堆积的情形示于图 9.1(a)和 (b),图 9.1(c)示出堆积所形成的 正四面体空隙。该正四面体的顶点即球心位置,边长为圆球半径的 2倍。 图 9.1 由图和正四面体的立体几何知识可知: 边长 AB=2R 高 1 21 2 2 2 2 22 1 3 AM AE EM AB BE DE 11 2 22 2 2 22 21 1 32 2 3 3 AB AB AE R R R 2 6 1.633 3 R R 中心到顶点的距离: 3 6 1.225 4 2 OA AM R R 中心到底边的高度: 1 6 0.408 4 6 OM AM
浅析引力半径和轨道半径的异同
《万有引力与航天》这章的特点是公式多、模型多,学生很难区分引力半径和轨道半径。笔者通过万有引力这章常见的3种模型来对引力半径和轨道半径加以区分。
简单结构准则是1935 年美国心理学家塞斯顿提出的将初始因素负荷矩阵变换成旋转因素负荷矩阵的一个准则。要求变换后的因素负荷矩阵内,同一列的因素负荷值尽可能地向两极转化:即使一些变量的因素负荷值接近于 1,而使另一些变量的因素负荷值接近于 0,以便于解释公共因子的实际意义。
例如六个心理测验变量的初始因素负荷矩阵按简单结构准则变换后,所得的旋转因素负荷矩阵如表所示,于是 A 因素可解释为言语因素,B 因素可解释为焦虑因素。 2100433B
冰立方望远镜被科学家们称为比帝国大厦、位于芝加哥的西尔斯大厦以及上海的世界金融中心等大厦加在一起还要庞大。
冰立方阵列由放进很深的冰洞里的众多传感器串组成,称为数字化光模块(DOM),这种特殊制造的传感器用来捕捉中微子。靠近冰面的IceTop由两层探测器组成。在安装过程中,科学家圆形探测器被串成串,放入用热水钻开凿出来的冰洞里,钻每个冰洞需要融冰多达20万加仑。每根电缆线上有60个传感器,86串这样的传感器串组成冰立方的主探测器。然后将其与主干光纤网连接,部署在数个区域阵列中。
《管理科学技术名词》第一版。 2100433B