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安徽工商职业学院电子商务在哪个校区

双凤校区。安徽工商职业学院的电子商务专业在双凤校区,属于该学校的省级示范专业和省级综合改革试点专业,学费3500元。该学校的电子商务专业主要开设电子商务概论、计算机网络、网页设计与制作、电子商务网站的建设与管理、管理信息系统、网络营销、商务谈判、物流管理等课程。

求电子镇流器资料

浅谈电子镇流器的工作原理【关键词】 高频交流电子镇流 半桥逆变 buck-boost PFC 单级变换一、高频交流电子镇流由于气体放电灯(如荧光灯、霓虹灯、卤素灯、金卤灯等)是一种负阻性电光源(特性曲线如图1所示)要使其正常稳定工作,需加一个限流装置。这个限流装置叫做镇流器。目前气体放电灯使用的镇流器有两种:(1)电感式镇流器;(2)高频交流电子镇流器。由于电感式镇流器工作在市电频率,体积大、笨重,还需消耗大量铜和硅钢等金属材料,散热困难、效率低、有频闪,所以现在一些电光源界的科技工作者纷纷寻找新的镇流方法,而高频交流电子镇流器就是一种有效方法。电子镇流采用高频开关变换电子线路的方法实现镇流,具有无频闪、效率高、体积小、重量轻、可调光,不使用大量铜材和硅钢材料的特点,所以自20世纪70年代以来,高频交流电子镇流器一问世,由于它的体积小、发光效率高(发光效率与工作频率关系曲线如图2 所示)无频闪效应,适应供电电压范围宽、节能的一系列优点,受到了用户的欢迎。据统计,世界上照明用电占了世界上产生的总电量的1/4,如仅将现用的200亿只灯泡中的50亿只换成节能的电子镇流灯泡,就可节省200GW的电能,从而少建几十个电站。由于高频交流电子镇流器节能和巨大的市场潜力,进入20世纪90年代后,各种气体放电照明灯广泛采用高频电子镇流器,形成一个"绿色照明"的新兴产业。"绿色照明"是90年代初国际上对节约电能、保护环境照明系统的形象说法。美、英、法、日等主要发达国家和部分发展中国家先后制定了"绿色照明"的计划,并已经取得明显效果。事实上,照明的质量和水平已成为衡量社会现代化的一个重要标志,成为人类社会可持续发展的一项重要标志。目前,我国已成为照明器具的生产大国,现有照明器具生产企业1000家,电光源产品有60多个门类3500多个品种规格,灯具产品30多个门类500多个品种规格。我国照明节能大有潜力可挖。目前,荧光灯、稀土三色紧凑型荧光灯已生产出适合家用的H、双H、O、D、双D、SL型等多种产品。这种灯与照度相同的管型荧光灯相比约节电27%,与白炽灯相比,可节电70%。2001年,按每户仅用一只节能灯计算,全国4亿只节能灯就可节电2000万千瓦电力,投资只需120亿元,而要生产2000万千瓦的电力,即需投资500亿元。所以在我国照明节能是一项很重要的课题。目前,世界上一些著名的大专院校、科研院所、公司都投入了较大的力量进行高频交流电子镇流器的科研开发、生产。如美国弗吉尼亚大学功率电子研究中心(VPEC),李泽元教授领导的科研中心每年都有相关论文和实验报告在IEEE功率电子学学刊刊出,并提出了如高频能量反馈、采用电荷泵功率因数校正的电子镇流器等概念,美国加州理工大学(UCT)的S.CUK教授关于单级高功率因数电子镇流器,一种用于紧凑型荧光灯的E类电子镇流器,西班牙、巴西、我国台湾和香港地区的一些著名高等院校、科研院所、公司都投入了一些高水平的科研人员进行开发。同时,国内一些著名科研院所、大学也投入了较大力量进行科研开发。这点可从国内相关科技文献看出。勿容置疑的是我国是世界上电子镇流器的一个生产大国,我国有较多的公司、企业从事这种"绿色电光源"产品的生产。特别是自20世纪80年代末、90年代初,IEC928(1990)、GB15143(1994)《管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求》及IEC929(1990)、GB/T15144《管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求》等技术标准相继颁布与实施,使交流电子镇流器的研究、开发、生产有了统一技术规范。由于高频交流电子镇流器要求体积小、造价低,并且对电磁辐射干扰、输入功率因数、波峰因数、可靠性等技术指标严格,所以要做出一个满足高性能、低价格、体积小、低电磁辐射干扰,使用安全可靠的高频交流电子镇流器并非件易事,所以往往让人感到:看似简单的一个电子产品,但是技术含量很高,是一个涉及电路拓扑、高频电子变换、谐振开关(ZVS、ZCS)、LC串并联谐振、功率因数校正、电磁干扰抑制(EMC、EMI)、信号传感、采集和控制、电子元器件、电光源器件等电力电子技术的方方面面。同时,如何测量高频交流电子镇流器的技术参数,如功率、高频谐波成分、效率、电磁辐射干扰(EMI),也是高频交流电子镇流器的研究热点。实践证明,要做出一只高性能的高频交流电子镇流器,还需对它的负载--灯的技术特性、灯对电源的技术要求有所了解,否则要做出高性能的高频交流电子镇流器是不现实的。由于对电网供电质量的要求不断提高,国际电工技术委员会1982年分别制定了IEC555-2《家用设备及类似电器设备对供电系统的干扰》标准,和IEC1000-3-2《电磁兼容性标准》,分别对相关电器设备的功率、谐波成分、电磁辐射干扰等技术指标做出了要求,对高频交流电子镇流器而言也相应增加了电路的设计难度和制造难度。二、常用高频交流电子镇流器电路与改进(一)单级半桥谐振式由于半桥谐振式逆变电路工作可靠,对开关管耐压要求较低,所以采用半桥谐振式逆变电路为灯负载供电的功率变换电路使用最为广泛。它主要由:交流市电供电整流电路(滤波)、启动电路、串联谐振高频逆变电路、保护电路、灯负载几部分组成。这是一个典型的、自激振荡、自启动的LC串联谐振半桥逆变的高频交流电子镇流器电路,谐振主要由L、、C3、C4完成,利用谐振时C4上的高频电压点亮灯负载,当灯负载电流发生变化时,会影响谐振回路Q值,从而影响谐振电容C4上的谐振电压,来实现稳定灯负载电流的作用。由于这种电路采用元件少、造价低,所以目前国内市场上见到的高频交流电子镇流器大多采用类似的这种电路。但这种电路存在以下缺点:(1)无灯丝预热功能,易产生灯丝电极溅射作用,而降低灯丝的使用寿命,使用时间一长易造成灯管一端发黑的现象;(2)由于采用市电整流后直接给半桥逆变级供电,所以会产生很强的高次谐波干扰,降低交流市电输入侧的功率因数,并降低电源供电效率,采用这种电路的高频交流电子镇流器大量使用时,会造成三相四线供电电网的地电位偏移,因而造成用电设备的损坏;(3)由于半桥逆变级工作在高频开关逆变状态,所以产生的高次谐波,会产生相应的电磁幅射干扰,影响其它用电设备的正常工作;(4)由于电路没有设保护电路,所以一旦市电电源供电发生故障(如电网电压升高过多)或灯负载发生破裂等故障时,易造成电路损坏,严重时还会发生火灾事故。(二)双级谐振式高频交流电子镇流器针对单级半桥谐振式高频交流电子镇流器电路存在的以上缺陷,人们又开发设计出了双级谐振式高频交流电子镇流器电路。它主要在普通的单级谐振高频交流电子镇流器的基础上,再加了一级有源功率因数校正(APFC)电路,用以进行交流市电输入整流滤波的功率因数校正,并限制高次谐波成分,从而达到减小电磁幅射干扰,提高输入侧功率因数的目的。并且由于有源功率因数校正(APFC)还有预稳压的作用,同时还可以调光(调节APFC输出电压),所以既可提高电子镇流器的电性能,又可提高电子镇流器的可靠性。有源功率因数校正按电路构成可分为:降压式、升/降压式、反激式、升压式等几种。按控制市电输入电流的工作原理可分为:平均电流型、滞后电流型、峰值电流型、电压控制型几种。按功率因数校正电路中电感电流的工作方式又可分为:电流连续型(CCM)、电流不连续型(DCM)。由于升压式有源功率因数校正电路具有PF值高、THD小、效率高,但需输出电压高于输入电压,适用于75W-2KW的应用场合,所以目前应用最为广泛。由于DCM型APFC电路简单,开关管应力小的优点,所以在电子镇流器中应用广泛。两级式具有APFC功能的高频交流电子镇流器电路由于增加了一级有源功率因数校正电路,所以增加了电路的复杂性,使成本提高许多,虽然双级式高频交流电子镇流器性能好,但由于成本、体积等原因也很难于大范围推广使用。(三)无源功率因数校正针对两级式有源功率因数校正电路的缺点,人们又试图探讨用无源功率因数校正的方法来提高高频交流电子镇流器的性能,如经常提到的有采用三只二极管和二只电容器的逐流电路的无源功率因数校正和高频复合能量反馈等方法,虽然在理论分析上可行,并有相应的实验结果、结论,但是至今未见广泛使用。还需进一步提高技术性能,但无疑这是一个很好的发展方向。(四)常用高频交流电子镇流器调光由于高频交流电子镇流器具有节能的优点,特别是在不需电子镇流器满功率进行的场合下,采用调光控制节能效果会更加明显。调光控制有一个用户可控制的调光控制输入端并应具有以下基本功能:能检测灯电流、灯电压、灯功率;利用反馈电路来调节用户设定的亮度。常用的调光方法主要有以下四种:占空比调光法、调频调光法、调节高频逆变器供电电压调光法、 脉冲调相调光法。1、占空比调光法这种调光控制法利用调节高频逆变器中功率开关管的脉冲占空比,实现输出功率调节,对半桥逆变的最大占空比为0.5,以确保半桥逆变器的两个开关管有一个死时间,以免两个开关管共态导通损坏。这种调光方法存在的问题是:如果电感电流连续并滞后于半桥电压Uxy,则开关可能导通时工作在零电压状态,关断瞬间需采用吸收电容达到ZCS工作条件,这样可进入ZVS工作方式,这是优点,EMI和开关管应力可明显降低。然而,如果占空比太小,以至电感电流不连续,将失去ZVS工作特性,并且由于供电直流电压较高,而使开关管上的应力加大,这种不连续电流导通状态将导致可靠性降低和加大EMI幅射。除了小的脉冲占空比,当灯管发生故障时,也会出现不连续电流工作状态,当灯为开路故障时,电感电流将流过谐振电容,由于这个电容的容量较小,所以阻抗较大。除非两个开关管有吸收电路保护,否则开关管将承受很大的电压应力。2004-3-17 11:24:04 angel2、调频调光法调频调光法也是常用的调光方法。如果高频交流电子镇流器的开关频率增加,则电感的阻抗增加,这样,电感电流就会下降。调频调光法的局限性:A.调光范围由调频范围决定,如果调频范围不大,则功率调节范围也不大。B.为了实现在低灯功率工作条件下实现调光,则调频范围应很宽(即从25KHZ--50KHZ)。磁芯的频率范围、驱动电路、控制电路可能限制调光范围。C.在整个调频范围内不易实现软开关。轻载时,不能实现软开关,并使开关管上的电压应力加大。硬开关的瞬态过渡是EMI幅射的主要来源。D.如果半桥逆变器不工作在软开关状态,则导致逆变器的损耗加大,导致效率降低。E.当开关频率在红外遥控的频率范围内时,荧光灯将发射低电平的红外线,如果调频范围很大,其它的红外遥控装置如电视机将会受到影响。F.灯电流近似反比于逆变器开关频率,调光与开关频率间不是线性关系。G.当灯管发生开路故障时,将出现DCM工作状态,特别是当开关频率很低时。3、改变半桥逆变器供电电压调光法利用改变半桥逆变器供电电压法实现调光有以下优点:A.调节半桥逆变器供电电压来实现调光。B.采用固定占空比(约0.5)的方法,使半桥逆变器工作在软开关电感电流连续的宽调光范围调光(这也可使开关控制电路简化)。C.由于开关频率固定,所以可以针对给定的灯型号简化控制电路设计。D.由于开关频率刚好大于谐振频率,所以可以降低无功功率和提高工作效率。E.由于开关频率固定,所以可以较方便的确定无源器件的参数。F.在较宽的灯功率范围内(5%--100%)保持ZVS工作条件。G.在很低的半桥逆变器供电电压下,将会失去软开关特性,将会出现电感电流不连续的工作状态。然而在直流供电电压很低的情况下,这种工作状态不再是个问题,这时的开关管应力和损耗将很小,即使硬开关在低直流供电电压情况下(如20V),也不会产生太多EMI幅射。H.可实现平滑和几乎线性的灯功率控制特性。I.可得到低功率解决方案,半桥逆变器的供电电压可以选得很低(如5%--100%的调光范围对应30-120V),这样可采用低电压电容和MOSFET。J.调光控制仅通过控制SEPIC变换器输出电压实现。由于半桥逆变器工作在恒频工作状态,所以可采用简单的AC/DC控制即可实现调光。K.灯电流近似和DC变换器的电压成正比,调光几乎和SEPIC DC变换器的输出直流电压成正比。调光曲线如图6所示。4、脉冲调相调光法利用调节半桥逆变器中两支开关管的导通相位的方法来调节输出功率,从而达到输出调光的目的。调相法调光曲线图如图7所示。相控调光法主要有以下特点:⑴可调光至此1%;⑵可在任意调光设定值下启动;⑶可应用于多灯应用场合;⑷调光相位灯功率关系线性好。(五)两级高功率因数电子镇流器常用IC及特点由于高频交流电子镇流器的巨大市场和经济效益,国际上许多有实力的半导体厂商纷纷开发相应的集成电路,以方便用户、生产厂商使用,大批量生产。有的半导体厂商还给出了相关的电子镇流器设计软件。世界上主要生产、开发高频交流电子镇流器的主要生产厂商有:美国国际整流器公司(IR)、莫托罗拉公司(MC)、美国微线公司(ML)、韩国三星公司等。下面以美国IR公司为例,介绍其主要电子镇流器用控制集成电路、相关设计软件。美国国际整流器公司(IR)主要有以下型号的新型高频交流电子镇流器控制集成电路,它们分别为: IR21571、IR2159/IR21591、IR2167、IR2153、IR2156等型号。它们分别用于以下场合:①IR21571:驱动600V MOSFET的荧光灯和高强度放电灯(HID)的电子镇流器驱动控制集成电路。②IR2159/IR21591:调光控制和600V MOSFET驱动控制功能合一的电子镇流器控制集成电路。③IR2167:具有PFC功能的高集成度,600V MOSFET驱动控制集成电路,常用于荧光灯和高强度放电灯(HID)的驱动控制。④IR2153:IR2153/IR2151驱动控制集成电路的改进型,用以驱动半桥功率变换级。⑤IR215振荡频率可偏程和用于高压半桥驱动。⑥IR2153、IR2156:常用于卤素灯的控制驱动。下面以IR21571、IR2159/IR2157为例介绍其主要功能。如表1所示。2004-3-17 11:25:03 angel表1 常用IR 电子镇流器IC特点特 点 型 号IR21571 IR2159/IR2157启动功率低 √ √电源供电稳压二极管保护 √ √600V半桥驱动 √ √工作频率可编程控制 √ -死时间控制 √ 固定闭环调光 √ -模拟调光接口 √ -过流保护 √ √故障保护 √ √过温保护 √ √邻近谐振保护near resonance protection √ √自动再启动关断 √ √功率因数校正 - -电源供电电压稳压 - -DIP和SOLC封装 16 16(六) IR公司的相关设计软件美国IR公司为了方便它的IC使用和高频交流电子镇流器电路设计,它推出了相关设计软件,软件具有以下特点:IR公司的相关电子镇流器设计软件具有以下功能和相应设计步骤:1、设计步骤:(1)对给定的电路类型和输入电压范围,可生成相应的电路图、元件表和印刷电路板图。(2)良好的图形设计界面,可给出电子镇流器的电参数、元件值和整个电子镇流器的相关文件。2、主要特点:⑴三步设计流程;⑵灯型号流览;⑶设计流览;⑷良好的显示界面;⑸电子镇流器工作点的计算;⑹电子镇流器工作点的图形表示;⑺Windows的图形显示界面;⑻ LC谐振腔元件参数计算;⑼PFC元件参数计算;⑽IR21571外围相关元件参数计算;⑾电路图;⑿元件清单;⒀PCB图;⒁电参数图;⒂元件参数表。灯的选择和电路基本设计选择主要包含:灯的选择含以下内容:灯型号、灯功率、灯管工作电压、最大灯管预热电压、灯管最小点火电压、预热电流、预热时间(秒)。基本设计选择含以下内容:最低电源电压、最大电源电压、预热直流总线电压、启动点火直流总线电压、直流工作总线电压、PFC工作频率、镇流器工作频率。并且BDA软件有两种工作方式:1.标准3步法(含以下步骤):选灯型、选择电路形式、自动生成设计结果。2.高级工作方式(含以下设计步骤):①工作点计算和IR21571外围元器件计算;②允许预先设定所要求参数值;③设计灵活,方便。2004-3-17 11:28:22 angel三、单级高性能、高功率因数高频交流电子镇流器由于双级式高频交流电子镇流器使用元件多,价格较高。所以尽管性能指标好,但也难于大批量生产、使用,为了进一步简化电路,提高电子镇流器的性能指标,国内外的一些科研院所、高等院校、大公司纷纷提出了单级新型、高功率因数高频交流电子镇流的新概念、新电路,下面分别加以介绍。(一)高功率因数、低电磁幅射、具有宽调光范围的电子镇流器这种电路由香港城市大学的S.Y.Ron Hui教授(Ph.D)提出。这种镇流器具有以下特点:(1)低电磁幅射,传导干扰低,可调光范围宽;(2)功率调节范围为10%--100%;(3)采用SEPIC DC/AC变换调压;(4)低EMI,低电压应力;(5)可用于单管、多管荧光灯照明。(二)一种改进电荷泵功率因数校正(CPPFC)的电子镇流器这种电路由美国李泽元教授领导的VPEC的Jin Rong Qian教授(Ph.D)和李泽元教授提出。主要有以下特点:(1)引入了电荷泵的概念、工作原理、电路;(2)提高功率因数的工作原理分析;(3)波峰比为1.6,200V交流电压输入,效率为80%;(4)只用一个电感,由于电荷泵采用了一个电容,而电容又比电感在电路上好处理。(三)一种用于紧凑型荧光灯的新型自激E类电子镇流器由美国(CIeveland State University的Louis Robert Nerone 教授(Ph.D)提出。论文和实验对点火和灯电路稳态运行进行了分析、讨论,并给出了实验结果。有限流保护功能,可适用于任何Q值和占空比,价格低。(四)一种改进单级电子镇流器起动特性的新方法由我国台湾National Chung Cheng University的Tsai-fu Wu教授(Ph.D)和他的学生Yong-Jing Wu提出,并给出了实验结果。这种方法主要有以下特点:1、利用同步开关技术(Synchronous Switch Technique,SST)来改进电子镇流器的启动特性。2、利用变形单级电子镇流器技术实现镇流(Single-Stage Inverter、SSI)。3、讨论了PFC半级和逆变电路半级间功率不平衡而引入的较高电压应力对开关器件的影响。4、讨论了电子镇流器的工作状态、控制策略和元件电压应力间的相互关系。5、讨论了利用热阻检测电路来减小灯丝溅射的问题,并通过实验证明了这种电路灯管开关工作18000次后灯丝无明显溅射。6、论文和实验电路对单级镇流电路的变化特性进行了分析,并给出了实验结果。(五)采用反激推挽集成变换器的电子镇流器该电路和实现主要由巴西federal University of Minas Genais的Ricardo Nedersondo Prado教授(Ph.D)等人完成。这种电子镇流器具有以下特点:(1)由于采用反激式电路,所以电路简单,使用灵活;(2)具有隔离、自启动、单开关的电路特点;(3)可实现短路保护;(4)反激式APFC,所以具有不必使输出电压高于输入直流电压,可在DCM工作方式下,在固定导通时间控制方式下得到功率因数近似为1的效果;(5)由推挽变换器实现灯的高频交流供电、镇流;(6)仅用一级电路就可实现PFC和高频变换,实现了单开关变换,简化了电路;(7)通过占空比控制可实现调光。(六)基于单级高功率因数的电子镇流器该工作由巴西Federal University of Espirito SantO,Vitoria的Marcio Aimeida Co教授(Ph.D)及他的同事完成的。它具有以下特点:(1)单功率级,高功率因数,半桥功率逆变器工作在谐振状态;(2)自激振荡式,功率因数校正工作在DCM模式,输入、输出隔离;(3)由于工作在自激振荡方式,所以具有保护作用;(4)实验模型:40W荧光灯、40KHZ、220V交流市电供电;(5)给出了实验结果和模型分析。(七)一种新型单级恒功率高功率因数电子镇流器这项工作由西班牙的University of Oviedo,Gijon大学的Manuel Rico-Secades教授(Ph.D)和他的几个同事共同完成的。该电子镇流器具有以下特点:(1)由buck-boost和半桥LC谐振共同组成单级高频交流电子镇流器;(2)具有可调光和恒功率特性;(3)高功率因数(0.98);(4)给出了实验电路、稳态分析、低频电路模型;(5)给出了设计实例、方法;(6)给出了实验结果。(八)基于反激变换器的单级高功率因数电子镇流器该项工作由西班牙的3.7部分的科研课题组完成。该项工作具有以下特点:1、将反激变换PFC和半桥变换合为一体,作为单级高频交流电子镇流。2、反激工作于恒频、恒占空比。3、由于在PFC中引入了一个变压器,所以逆变器的输入电压可以设定,从而优化了逆变器的设计。4、给出了实验电路、稳态分析、实验结果。四、总结通过以上的分析讨论可以看出,貌不惊人的高频交流电子镇流器的设计、制作是一个涉及电路拓扑、电子元器件选择、电路动态静态分析,电光源等多学科的一个知识密集性电子产品。它主要要求在电路尽可能简单的条件下实现高效率、高可靠、低谐波成分、低电磁幅射干扰、高功率因数。所以对电路设计、选型、生产提出了较高的要求。随着电子技术、电子元器件、电路拓扑水平的不断提高,高频交流电子镇流器的质量、性能会不断提高。回顾自20世纪70年代世界上第一只高频交流电子镇流器的面市,到今天高频交流电子镇流器广泛进入家庭、楼堂馆所的照明,印证了高频交流电子镇流器的不断发展,质量、性能不断提高的过程。

电的来源是否会耗尽电子呢?

这个问题的答案视情况而定。我们大致可以把所有的电力系统分为两类:静电系统和电路电力系统。这个分类对于我们理解电流的目的已经足够了,完全可以解决这个问题。静电系统确实可以耗尽电子,电流停止流动静电系统是指由于某处电荷积聚而产生的电流。这种系统不涉及闭合电路。这类系统的例子包括闪电和我们平时摩擦时产生的火花。当大量的电子堆积在一个地方时,电子自然地互相排斥,导致强烈地相互推动,这时电子就有一种逃逸的冲动,一些电子会被直接从物体上推走,最终被推到空气中,水里,或其他任何周围的物体上。我们把一组移动的电子称为电流,因此电荷的积累可以驱动电流。也称为放电过程。经典力系统的电子只是简单地从电子堆中流出,最终附着在环境中的原子上。这样,即使我们没有一个完整的电路,我们也可以有电流。在空气中,电流以暗放电、电晕放电或火花(取决于电流是弱、中等还是强)的形式存在。所以“静电”这个名字不太合适,因为在这种类型的系统中电荷并不总是固定的。更准确的名称应该是“非电路电”或“电荷积聚电”。由于电荷积聚是造成静电系统中电流的原因,一旦积聚的电荷消失,电流就会停止流动。当电子从积聚堆中流出时,积聚堆就会变小。最终,多余的电子堆就消失了(保持分子中性所需的电子仍然存在)。也就是说,电流停止流动是因为电源耗尽了多余的电子。这就是为什么闪电和静电之间的火花会很快的消失。并不是电子被破坏了(也不会被破坏),只是泄露到了其他地方。因此静电系统中,电子是会消耗殆尽的。电路电力系统是一个循环的闭合回路相比之下,电路电力系统涉及的电流通过了一个闭合回路。这个电流是循环系统中“电荷泵”工作的结果。电荷泵就是我们常说的电压源,它可以是化学电池、太阳能电池、发电机组或电网电源。电荷泵沿电路产生一个电压差,就可以驱动电子在电路中流动。泵可以不断地向一个方向泵入电子,从而产生直流电(DC),也可以周期性地改变泵入电子的方向,从而产生交流电(AC)。为了简单起见,我们只说直流电!电子在电路中沿着由电压产生的势能向下流动。当电子回到电路末端的电压泵时,低能量的电子就会被激发到一个高势能的位置,这样它们就可以再次通过电路。这种情况有点像人工瀑布一样。水从瀑布流到水池里是由于自然的引力,就像电子在电路中流动是因为电压施加的压力一样。水泵将水池中的水推回到瀑布顶部的高势能状态,就像电池将电子推回到高能量状态一样。然后循环往复。由于电荷的流动是电路电力系统中产生电流的原因,所以只要“泵”还开着,电路不中断,电流就不会停止流动。电路不会创造、破坏、消耗或失去电子。它们只是把电子带着绕圈。由于这个原因,电路电子系统就不会耗尽电子。通过电路传递的能量不是电路中消耗电子的结果。电子总是作为构成电路的原子和分子的一部分存在于电路中。传递的电能是电子在电路中运动的结果。关掉“泵”(即断开电源),电子在电路中就会停止移动。但是电子不会离开、不会消失。它们仍然是电路中材料的自然组成部分。宇宙中的电子也不会无缘无故地消失其实真正的电力系统是这两种效应的结合。例如,一个电路通常包含一个电容器。虽然电路整体上像一个电路电力系统,但电容器更像一个静电系统。结果,电容器确实会耗尽电子。一旦电容器的一边的电子耗尽,电流就停止流过电容器。这是,包含电容的电路部分就会从电路电力系统切换到静态电力系统。这是因为电流现在是由于缺少电子而停止流动的,而不是由于缺少电压或缺少完整的电路停止流动的。当然在整个宇宙中,能量也是守恒的,电子也不会无缘无故的消失或者被毁灭,只能从一种形式转化为另外一种形式的能量。而且电力系统的做功,并不是在消耗电子,只是在通过电子的运动传递能量。

电的来源是否会耗尽电子?

  这个问题的答案视情况而定。我们大致可以把所有的电力系统分为两类:静电系统和电路电力系统。这个分类对于我们理解电流的目的已经足够了,完全可以解决这个问题。  静电系统确实可以耗尽电子,电流停止流动  静电系统是指由于某处电荷积聚而产生的电流。这种系统不涉及闭合电路。这类系统的例子包括闪电和我们平时摩擦时产生的火花。当大量的电子堆积在一个地方时,电子自然地互相排斥,导致强烈地相互推动,这时电子就有一种逃逸的冲动,一些电子会被直接从物体上推走,最终被推到空气中,水里,或其他任何周围的物体上。我们把一组移动的电子称为电流,因此电荷的积累可以驱动电流。也称为放电过程。  经典力系统的电子只是简单地从电子堆中流出,最终附着在环境中的原子上。这样,即使我们没有一个完整的电路,我们也可以有电流。在空气中,电流以暗放电、电晕放电或火花(取决于电流是弱、中等还是强)的形式存在。所以“静电”这个名字不太合适,因为在这种类型的系统中电荷并不总是固定的。更准确的名称应该是“非电路电”或“电荷积聚电”。  由于电荷积聚是造成静电系统中电流的原因,一旦积聚的电荷消失,电流就会停止流动。当电子从积聚堆中流出时,积聚堆就会变小。最终,多余的电子堆就消失了(保持分子中性所需的电子仍然存在)。也就是说,电流停止流动是因为电源耗尽了多余的电子。这就是为什么闪电和静电之间的火花会很快的消失。并不是电子被破坏了(也不会被破坏),只是泄露到了其他地方。因此静电系统中,电子是会消耗殆尽的。  电路电力系统是一个循环的闭合回路  相比之下,电路电力系统涉及的电流通过了一个闭合回路。这个电流是循环系统中“电荷泵”工作的结果。电荷泵就是我们常说的电压源,它可以是化学电池、太阳能电池、发电机组或电网电源。电荷泵沿电路产生一个电压差,就可以驱动电子在电路中流动。泵可以不断地向一个方向泵入电子,从而产生直流电(DC),也可以周期性地改变泵入电子的方向,从而产生交流电(AC)。为了简单起见,我们只说直流电!  电子在电路中沿着由电压产生的势能向下流动。当电子回到电路末端的电压泵时,低能量的电子就会被激发到一个高势能的位置,这样它们就可以再次通过电路。这种情况有点像人工瀑布一样。水从瀑布流到水池里是由于自然的引力,就像电子在电路中流动是因为电压施加的压力一样。水泵将水池中的水推回到瀑布顶部的高势能状态,就像电池将电子推回到高能量状态一样。然后循环往复。  由于电荷的流动是电路电力系统中产生电流的原因,所以只要“泵”还开着,电路不中断,电流就不会停止流动。电路不会创造、破坏、消耗或失去电子。它们只是把电子带着绕圈。由于这个原因,电路电子系统就不会耗尽电子。通过电路传递的能量不是电路中消耗电子的结果。电子总是作为构成电路的原子和分子的一部分存在于电路中。传递的电能是电子在电路中运动的结果。关掉“泵”(即断开电源),电子在电路中就会停止移动。但是电子不会离开、不会消失。它们仍然是电路中材料的自然组成部分。  宇宙中的电子也不会无缘无故地消失  其实真正的电力系统是这两种效应的结合。例如,一个电路通常包含一个电容器。虽然电路整体上像一个电路电力系统,但电容器更像一个静电系统。结果,电容器确实会耗尽电子。一旦电容器的一边的电子耗尽,电流就停止流过电容器。这是,包含电容的电路部分就会从电路电力系统切换到静态电力系统。这是因为电流现在是由于缺少电子而停止流动的,而不是由于缺少电压或缺少完整的电路停止流动的。  当然在整个宇宙中,能量也是守恒的,电子也不会无缘无故的消失或者被毁灭,只能从一种形式转化为另外一种形式的能量。而且电力系统的做功,并不是在消耗电子,只是在通过电子的运动传递能量。

电子汽车衡秤台刚度1/1000的单位是什么,是什么意思,怎样计算的。

那不叫刚度叫精度最小分度值除以最大称量就是精度了。比如1吨(1000KG)的地磅,它的分度值是1KG起跳的,它的精度就是1/1000,精度就是精度没有单位的。

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1、SEO是重点,做好SEO的选词和SEM的推广;2、团购的制作,团购是提高人气的;3、套餐的组合,套餐是销售一些滞销的产品;4、优惠的技巧,还有就是秒杀,秒杀是聚集人气的好,很有作用。扩展资料:电子商务沙盘是指能够模拟电子商务企业运营过程的一种工具。电子商务沙盘分为3D立体投影沙盘、推演沙盘和多媒体沙盘。电子商务沙盘有展示内容广,设计手法精湛,展示手段先进,科技含量最高等特点。电子商务沙盘在高校教学中已成为实践教学中的重要工具之一。电子商务沙盘主要特点1、战略与战术相结合。学员既要进行时间周期长、节点多企业整体运营的战略谋划,也要进行各个物流环节的战术制定。2、模拟经营的结果不仅仅取决于决策的制定,还取决于决策的执行。3、该沙盘引入多种物流管理工具,既有定性分析,又有定量分析,可以提升学员的系统思维能力。4、该沙盘强调团队成员之间的配合与衔接,不同物流职能的协调与衔接是取得经营成功的前提条件。5、物流成本的权衡与控制贯穿沙盘演练的始终,模拟企业时时面临成本控制与客户服务的双重压力。

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包括 “沙盘竞赛”是集知识性、趣味性、对抗性于一体的大型企业管理技能竞赛。每4位参赛学生将组成一个团队,代表不同的一个虚拟公司,每队成员将分别担任公司中的重要职位(总裁CEO、财务总监CFO、营销总监CSO 、运营总监COO),其职责及操作规则如下。一、CEO(总裁)岗位职责:制定企业发展战略规划带领团队共同决定企业决策审核财务状况听取企业盈利(亏损)状况注意:在沙盘模拟中CEO发挥最大职能,如果所带领的团队在模拟对抗中意见相左,由CEO拍板决定。二、CSO(营销总监)岗位职责:开拓市场:稳定企业现有市场;积极拓展新市场预测市场制定销售计划;合理投放广告;根据企业生产能力取得匹配的客户订单;沟通生产部门按时交货;监督货款的回收。 沙盘模拟中的任务及规则1) 制定广告方案规则:营销总监根据市场预测情况进行各个产品和地区的广告投放,每个市场的订单是有限的,并不一定投放广告就能得到订单,但至少投入1M才有机会选单。 2) 参加订单竟单规则:按每个市场单一产品广告投入量,从高到低依次选择订单。如果该市场该产品广告投入相同,则比较该产品所有市场广告投入之和;如果单一产品所有市场广告投放相同,则比较所有产品,所有市场两者的广告总投入;如果所有产品,所有市场两者的广告总投入也相同,则根据谁优先提交的广告方案,谁优先选单。但是市场订单受随机事件影响,由于社会经济,政府,自然灾害等意外事件影响,会影响产品的供求关系,从而增加订单的偶然性,要随时注意系统意外事件的提醒。随机事件机率是由教师指导平台的参数设定决定。订单的内容由市场、产品名称、产品数量、单价、订单价值总额、账期、特殊要求等要素构成。标注有“加急”字样的订单要求在每年的第一季度交货,延期交货将扣除该张订单总额的25%(取整)作为违约金;普通订单可以在当年内任一季度交货,如果由于产能不够或其他原因,导致本年不能交货,交货时扣除该张订单总额的25%(取整)作为违约金。订单上的账期代表客户收货时货款的交付方式,若为0账期,则现金付款;若为4账期,代表客户4个季度后才能付款。如果订单上标注了“ISO9000”或“ISO14000”,那么要求生产单位必须取得了相应认证,才能得到这张订单。3) 交货给客户规则:营销总监查看各成品库中的成品数量是否满足客户订单要求,满足则按照客户订单交付约定数量的产品给客户。4) 市场开拓/ISO资格认证规则:市场本地市场区域市场国内市场亚洲市场国际市场开拓时间开放1年2年3年4年开拓投入无1M/年1M/年1M/年1M/年

用ITMC物流电子沙盘经常破产,求大神指导如何能破产?

有2种做法,一种是强占一个大的市场比如北京,上海,天津。你开始尽量压1M去抢,有了续约单你就慢慢把价格抬上去,做久了就有的赚了.一种是你第一年什么都不做,就开一个办公室,费用尽量降到最低,到了第2年长贷160~200M,找个没什么人的城市一个人慢慢做,信誉度也就会上来的。

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 ITMC电子商务沙盘个人心得

以电子沙盘的初始盘面看,产品主要包括四种:P1、P2、P3、P4,以P1到P4代表着产品的升级换代,其中P1是最低端的产品,P4是全新的产品,P1产品期初已经生产,不需研发,企业要想生产新产品,就必须进行产品研发,支付研发费用,研发完成才能投产。根据市场预测,根据研发的产品,要开发一定的市场,每个市场中的每种产品的竞争力是不同的,所以研发哪种产品面临的竞争是不一样的,因而,产品的研发也是决定胜负的一个因素。游戏开始,我们进行角色分配,每组共四个角色,分别是CEO、财务总监、市场总监,运营总监,简单的说,CEO总掌全局,是做决定的人物;财务总监要计算好资金的使用和剩余,不能是企业的资金链断裂,企业一旦资金不足就会破产,是一项艰巨的任务。市场总监要做好每年的市场预测,以便投入适当的广告费用,接到比较好的订单,使企业不致亏损;运营总监负责战略方向以及战术监督执行与贯彻,能够发挥团队的力量。并带向正确的方向,有着长期经营以及强烈的现金流管理。每一个组都是一个团队,只有这四个角色协调好,企业才能更好更长久的走下去。合作,使一个团队运转更好;团结,使一个团队力量更大。而这个游戏充分体现了这两者。我,是我们团队的市场总监,在游戏当中,窝我应该负责市场预测和广告费的投入,需要广告费就需要资金,这就免不了和财务总监的沟通。因为我要根据市场情况做决定,更要考虑我们企业的流动资金,不能因为支付广告费而无法支付其他费用,也得根据产品的研发和开发的市场进行预测,这就要和运营总监做好配合,而CEO是决定者,我们所做的决定都要经过他的批准。每一个人的工作不同却又紧密相连,每一个人都是一个顶梁柱,绝不能掉以轻心,否则就会让别人抢占先机,而CEO则更要费心,因为他要对全局都有个了解,在决定每个步骤前都要有充分的考虑,不然会一步错导致步步错,造成一失足成千古恨。在沙盘对抗中,开始没什么经验,只知道保存权益,到最后分数最高,权益保住了,但是没有开发新产品,没有购买生产线和厂房,没有开发新市场,没有市场认证,可以说相当于什么都没做。后来才知道这样是不行的,在现实中根本无法生存。再后来的几次中我们不断摸索,寻找好的方案。在每次中不断出错的过程中不断地弥补自己的不足,我们不断地尝试用不同的组合来盈利。因为P4需要的原材料多,而且开发所需要的费用也多,最主要的是P4在前四年没有市场,只用P1来维持有很大的风险,很有可能维持不到第五年。用P1和P3或者是用P1、P2、P3的组合是一个不错的组合,在实验中,我们最成功的一次就是只用了P1和P2,在别人吧大多数精力都投在P3的时候,我们就在一步一步的接近胜利。我们把所有生产线都换成半自动或全自动的,提高了生产率,并且把所有厂房都买下来,让我们的产品量更是大大的提高了,这样,我们在投广告费的时候,可以在每个可能盈利的市场适当的少投入点广告费,并且那尽可能多的订单。利用这条路,我们前四年都是成权益下降的趋势,到后两年就逐渐有所回升,这样在结束的时候,我们的权益恢复到正值。这条路也许不是最挣钱的一条路,却是一条最安全的路,能够维持下来。通过这次的企业沙盘模拟。我对于企业管理有了深入了解,他并不仅是一个简略的生产和出售的进程,它蕴含着企业文化,企业的精神,企业的'规章,从中我有以下见解。1、善于用人。用人的原则是用人不疑,疑人不用。工作分配给谁就让谁负责,要相信自己,更要相信别人。用人的技巧在于善于利用他人的优点。2、市场调研。“知己知彼,方能百战不殆”。在进行战略规划前,企业要进行市场考察,对市场运作要有充足的了解,并加以分析和断定,同时也要对竞争对手有详细的了解,这样才能抢占先机,或避其锋芒,才能发挥自己企业的优势。3、团队精神。通过企业沙盘模拟实验的进修,我亲身领会到团队合作的重要。

itmc电子商务沙盘实训系统怎么注册?

这个如果学校购买了软件就不需要注册,直接用教师端设置账号

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ITMC物流电子沙盘实训总结1500字

你应该去专门贴吧求教,你这个给的关键词这么少,又都是专业性词汇,普通人无法给你帮助。

ITMC 全程电子商务沙盘模拟 求具体操作流程或教程(被采纳者50) 心得+经验(被采纳者补100)

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电子商务itmc实训目的

ITMC企业管理沙盘实训是利用软件模拟企业经营管理,通过多组对抗的形式来锻炼学生经营管理能力。 以电子沙盘的初始盘面看,产品主要包括四种:P1、P2、P3、P4,以P1到P4代表着产品的升级换代,其中P1是最低端的产品,P4是全新的产品,P1产品期初已经生产,不需研发,企业要想生产新产品,就必须进行产品研发,支付研发费用,研发完成才能投产。根据市场预测,根据研发的产品,要开发一定的市场,每个市场中的每种产品的竞争力是不同的,所以研发哪种产品面临的竞争是不一样的,因而,产品的研发也是决定胜负的一个因素。

ITMC电子商务沙盘个人心得

ITMC电子商务沙盘个人心得:(仅限第一年)  一.1.选址:沿海地区原因:影响力大,适合玩强性发展  2.选址:内陆地区原因:比赛时候可能抢不到货物或者利润基本没有,成本能省即省  办公室:20人左右即可  二.雇佣:个人是两高两中两低原因:随便雇佣的……资金富裕尽量多雇佣点  三。市场调研:1.所有产品均调研一次:有利于平衡发展,可以知道产品的售价是多少人们可以接受,以及为下边仓库选址,媒体广告做准备  2.仅调研一种货物:目标性强,有利于在比赛中做专一货物买卖,比赛为10组,能垄断一种货物,即为前期胜利。  四,贷款:1。第一季度短期贷款1000,民间贷款600原因:为了在第一季度做专一货物垄断,或者是购买到大部分货物,以便第三季度信誉度赊账  2.第一季度短期贷款500,民间贷款:无原因:第一季度往往拼的你死我活,第一季度少贷款,可以避免来年第一季度因还不起贷款而倒闭,还可以将精神集中在第二季度,在第二季度全贷款,高价位垄断货物,可以规避第一季度的伤亡,存活时间比较长  五.选择仓库:一般来说选择500的容量的仓库,随着时间的发展,可以扩建  六,采购招标:根据市场调研,去进行招标:  例:B1:天津,16,百度;北京,17,八卦;南京,15,网络  如上例,B1可以在天津,北京,南京出售,调研后,建立仓库假设在天津,则可以卖到的城市为天津,北京,而南京,则要省去,因为从天津运到南京运费贵。所以,招标价格,至少在9,这样也许可以买到货物。  七:定价:(含促销,运输等环节的最终定价)还拿B1举例,如上例,如果想卖到天津和北京,而不卖到南京,定在可以在18元,按照规则,上下浮动多少会有人买(个人不研究数学,所以不算价格,价格自己按照要求去算),浮动在16元的人可以接受的价格,而15元的人则不能接受的价格,这样就可以保障商品不会有或者只由个别南京人去买。  八,广告媒体招标:  将左侧采购页面关上,进入辅助选项,有个中标价格,媒体投标按照那个价格即可,百度排序除外(百度是谁给的多谁排序靠前)。  而你所选择的广告,一定要符合你的商品所需,B1想卖到天津和北京,而不想卖到其他地方,投标时候就投百度和八卦新闻杂志(因为调研时是这样)。  九,订单至出库(自己去弄,前期没有什么技术,后期太麻烦,手慢时间不够)  十,长期贷款:4年后还(比赛时是三年),每年年底全贷款,等于是不用还的钱  十一。关账查分  由于一年没玩了,想怎么做自己去研究

itmc电子商务沙盘获得国一或者省一有什么好处,为了练习而放弃上课值不值得。

ITMC是电子商务中职、高职国赛的指定软件。关于电子商务的教学软件有很多,但是总的来的ITMC对于中职、高职的学生是比较好的电子商务模拟软件,都是依照淘宝后台设立,目的是帮助教师教学让同学们能够真实的体验电子商务究竟是什么。每天各省市都会组织相应的赛制,获得省赛第一,如果你是中职生的话,是有加分项目的,证明你对于电子商务的核心知识掌握的非常好,能够很好的将理论与实践相结合,并且取得非常优秀的成绩,根据比赛技术文件,应该是可以免推也就是不 用参加高考上指定的高职或大专,对于聪明一点的同学来说这是非常好的机会的。国赛第一就更加好了,如果你是专科,可以有上本科加分的机会,而且对于大学生来说这是一个很好的荣誉。能够让自己在就业的时候提升下质量。如果你本来就是本科,那么说明你电子商务学的不错了,进行到企业面试中是有优势的。因为国赛、省赛是由人社厅正规组织的,含金量比较高的,有这机会好好把握,努力一回让自己有更加多的可能。之前指导过一批学生获得了三等奖,都有高职学校争着要。

 ITMC电子商务沙盘个人心得

ITMC电子商务沙盘个人心得:1、SEO是重点,做好SEO的选词和SEM的推广;2、团购的制作,团购是提高人气的;3、套餐的组合,套餐是销售一些滞销的产品;市场调研:所有产品均调研一次:有利于平衡发展,可以知道产品的售价是多少人们可以接受,以及为下边仓库选址,媒体广告做准备。ITMC电子商务沙盘主要特点:1、战略与战术相结合。学员既要进行时间周期长、节点多企业整体运营的战略谋划,也要进行各个物流环节的战术制定。2、模拟经营的结果不仅仅取决于决策的制定,还取决于决策的执行。

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注意事项:1、SEO是重点,做好SEO的选词和SEM的推广;2、团购的制作,团购是提高人气的;3、套餐的组合,套餐是销售一些滞销的产品;4、优惠的技巧,还有就是秒杀,秒杀是聚集人气的好,很有作用。扩展资料:电子商务沙盘是指能够模拟电子商务企业运营过程的一种工具。电子商务沙盘分为3D立体投影沙盘、推演沙盘和多媒体沙盘。电子商务沙盘有展示内容广,设计手法精湛,展示手段先进,科技含量最高等特点。电子商务沙盘在高校教学中已成为实践教学中的重要工具之一。电子商务沙盘主要特点1、战略与战术相结合。学员既要进行时间周期长、节点多企业整体运营的战略谋划,也要进行各个物流环节的战术制定。2、模拟经营的结果不仅仅取决于决策的制定,还取决于决策的执行。3、该沙盘引入多种物流管理工具,既有定性分析,又有定量分析,可以提升学员的系统思维能力。4、该沙盘强调团队成员之间的配合与衔接,不同物流职能的协调与衔接是取得经营成功的前提条件。5、物流成本的权衡与控制贯穿沙盘演练的始终,模拟企业时时面临成本控制与客户服务的双重压力。参考资料:电子商务沙盘-百度百科

itmc电子商务沙盘运营平台以什么角色开始经营

itmc电子商务沙盘运营平台以销售者角色开始经营。itmc电子商务沙盘运营平台以卖出产品为目的,是销售者的角色。itmc电子商务沙盘运营平台是一款网络营销模拟软件,从租赁办公楼,库房、做市场调研、广告、物流配送、分季度做产品,设计一个模拟公司的大模块,最主要是通过建站或者在淘宝店铺做销售,更直观了解网络营销的流程,对于店铺的经营也有一定的认识。

录音笔、电子词典用什么7号充电池好啊?哪种充完电后比较耐用呢?好的答案加悬赏,谢谢!

这种用电量大的电器,从一开始就不能用碱性电池,那是烧钱。可充7号电池分为镍镉和镍氢2种,镍镉电池容量小,镍氢电池容量大,但是大电流放电的能力比镍氢电池强,镍镉可以放电40C,镍氢可以放电10C,所以军队的很多设备还是只能用镍镉电池。但是对于词典这种,当然镍氢电池好。容量越大,按理说续航的时间就越长,但是现在1。电池的虚标现象严重,1000毫安的可能只有500毫安,而且很普遍,有名的牌子都可能,一般7号镍氢电池的容量最高在900毫安,比这个高都是虚标,为什么?这个体积放在面前了,那么小能做多大啊!2。有的容量是真实的,但是寿命短,20-30次后就不行了,3。有的用二手电芯回收后作的电池,内阻大,有电也放不出,只有放在遥控器、钟这种用电少的地方才放的出 4。有的厂家用小电流放电的情况下,放出的电池容量做为电池的容量进行宣传,结果放在像录音笔、数码相机这种大电流放电的电器里根本用不了多久。而自放电品质,在电池的总体品质中算不上一个很重要的标准,因为按照国家标准,镍镉镍氢电池的自放电要求应该3个月90天内,3个月90天不用,电池的容量才会走光,而一般你用的那么勤快,也等不到90天不用吧,即使90天不用了,容量没有了,再充一次就得了,这不是可充电池吗?即使电池长期不用,电压下降至0V,也可以有办法激活,这个“自放电”的鼓吹,就是销售商,没事找事,圈钱、抬高物价的办法。不要上当哦!电池最重要就是“容量足、寿命长、能经得起大电流放电”接下来,你推荐的电池都不好。1。恒邦电池,这个是标准的假充电电池,是碱性电池也就是一次性电池利用其小电流充电可以充7、8次的效果,说是可充电池,你把你过去没用的一次性电池用很小的电流充,也可以充7、8次,然后电池的容量就会降到原来10分之一都没有,而且搞得不好,漏液,电器也会接触不好,坏掉。真不知道,这种东西怎么还会拿出来卖,这个人也有脸卖的,真是脸皮厚!!!1。5V的电池都是碱性电池、一次性电池,可充电池的电压是1.2V,充足以后可以达到1.44V左右的电压。2。骐源,容量虚标是肯定的了,有个叫“慧眼”的充电器自称能检测电池容量,曾经指名道姓的骂他容量虚标。说他的电池永远只有标称容量的一半不到。不过这个也恶毒了点,因为他自己检测的也不准,充也充不足,到底是人家容量假的厉害还是他充电能力有问题还是个问题呢,而且毕竟人家卖的便宜。不过寿命不知道,我没用过,估计也不长。3。eneloop,这个结尾是"p"吧。这个牌子自称是三洋的电池,也以此说自己的品质好,“自放电低”也是这个电池打出的招牌,但是我找遍全网,也没看见三洋发给他授权书,没有授权书的三洋电池都不能说是正宗的三洋电池。而且三洋过去也有过被人制假的经历,并且我曾用过三洋的镍镉电池,1000毫安的能放在钟里走8个月,按3个月自放电放完的标准,他放了8个月而且只有1000毫安,可见品质的确很好,但是正宗的价格也很贵,绝对不会低于30多元,否则肯定是假的。说句实话,现在叫“eneloop”的电池,即使30多远的,我也没觉得可以和过去的三洋比,估计全是假的,人家被你们中国的假货做到怕了。4。BTY,这个价格是很便宜,我不得不说真的很便宜,但是放电能力完全不行,而且以他的价格看,估计是二手电芯翻新的电池。5。品胜,这个电池的质量在电池里属于中等偏上,但是还是有容量虚标,寿命短的问题,而且品质相差大是关键,就是正品品质都会有差别,所以有时候不要冤枉了销售商。好不好就看你运气了。最后,就算你买到了好的电池,没有好的充电器,也等于白搭,现在充电器充不进电,充不足的问题很严重、很普遍,就算你买国际品牌都没用。现在很多电池用不久,真不是电池的问题,是充电器的问题,知道为什么这些电池怎么样我都知道?因为。。。这些电池的充电器我都买过还不止,还有超霸的、索尼的什么液晶充电器190多块钱,没一个能当回事,清一色放在数码相机里拍20几张,有的还没拍就给我自动关机,我都怀疑是不是我相机有问题。在这里,给你推荐个品牌,上海天元牌充电器,这个是我九死一生最后的选择,也是当年在百度知道里问的,后来有人推荐的,本来想这个再不好就去买个锂电池数码相机的,但是这个效果很好、非常好,终于让那些个电池都活了,现在你可以去淘宝网,或者易趣网购买。想当年我买的时候还是直接打电话买的呢。百度里有他们不少回答,你也可以看下。

出国留学电子词典,笔记本电脑,录音笔选购

看情况,本人在美国留学,来的时候英语0基础,就平时上课来说,买一个ipad mini 加上 蓝牙键盘,下载一些记笔记的软件和有道词典,完全可以做到不用带笔记本和录音笔,你甚至可以用ipege功能随时写论文,唯一用到词典的时候是考试的时候,有一些考试不可以用手机ipad和电脑,只能用词典或电子词典,我每次都是和别人借卡西欧,但是平心而论,用惯了有道卡西欧真难用!望采纳

今天我刚买的电动车在深圳沙井益华电子城附近被巡防队抓扣到新桥派出所了、给我开了一张破jb公安交通管

你好,我也遇到过类似的问题,咨询过律师后才知道,深圳市这边禁摩限电,就是禁止驾驶摩托车,对电动车进行限行。你被查扣电动车的位置应该是限行电动车的路段或者辖区。你有三种途径可以拿到你的车。 1,到沙井所在的公安分局,也就是宝安区公安分局的治安科,找到科室负责人,让他们给你签放行条,然后再到新桥派出所巡防中队去领回你的车。 2,带上以下证件,也就是俗称的八证:1.驾驶证.2检验合格证。3贴保险标志。4办理第三者责任强制保险证明.5车辆购税完税证明.6车使用税和养路费购置证明,7摩托车电动车所有人的身份证或用车单位证明。8摩托车电动车所有人与行驶证登记不符需提供车辆来历的凭证。到沙井镇交警中队办理备案手续,拿到备案手续之后,再到新桥派出所巡防中队去领回你的车。 3,你懂得! 全部手码,忘采纳!

北华大学的电子信息工程怎么样?就业前景如何?

电子信息工程专业   业务培养目标:   业务培养目标:本专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。  业务培养要求:本专业是一个电子和信息工程方面的较宽口径专业。本专业学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。  毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:  1.较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;  2.掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;  3.掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;  4.了解信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;  5.了解电子设备和信息系统的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;  6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 主干课程:    主干学科:电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术。  主要课程:电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等。  主要实践性教学环节:包括课程实验、计算机上机训练、课程设计、生产实习、毕业设计等。一般要求实践教学环节不少于30周。  修业年限:四年  授予学位:工学学士 就业去向 该专业毕业生具有宽领域工程技术适应性,就业面很广,就业率高,毕业生实践能力强,工作上手快,可以在电子信息类的相关企业中,从事电子产品的生产、经营与技术管理和开发工作。主要面向电子产品与设备的生产企业和经营单位,从事各种电子产品与设备的装配、调试、检测、应用及维修技术工作,还可以到一些企事业单位一些机电设备、通信设备及计算机控制等设备的安全运行及维护管理工作。 企业需求 由于信息时代的到来,据推测,在相当长的一段时间内,此类人才仍将供不应求。 据调查,现阶段对于电子信息工程人才的需要量十分巨大,“电子信息工程”的专业,对缓解当前该类人才的供需矛盾是非常必要的。 电子信息工程专业人才已经成为信息社会人才需求的热点。 电子信息产业是一项新兴的高科技产业,被称为朝阳产业。根据信息产业部分析,“十五”期间是我国电子信息产业发展的关键时期,预计电子信息产业仍将以高于经济增速两倍左右的速度快速发展,产业前景十分广阔。 未来的发展重点是电子信息产品制造业、软件产业和集成电路等产业;新兴通信业务如数据通信、多媒体、互联网、电话信息服务、手机短信等业务也将迅速扩展;值得关注的还有文化科技产业,如网络游戏等。目前,信息技术支持人才需求中排除技术故障、设备和顾客服务、硬件和软件安装以及配置更新和系统操作、监视与维修等四类人才最为短缺。此外,电子商务和互动媒体、数据库开发和软件工程方面的需求量也非常大。 未来展望 电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。现在,电子信息工程已经涵盖了社会的诸多方面,像电话交换局里怎么处理各种电话信号,手机是怎样传递我们的声音甚至图像的,我们周围的网络怎样传递数据,甚至信息化时代军队的信息传递中如何保密等都要涉及电子信息工程的应用技术。我们可以通过一些基础知识的学习认识这些东西,并能够应用更先进的技术进行新产品的研究和开发。 电子信息工程专业主要是学习基本电路知识,并掌握用计算机等处理信息的方法。首先要有扎实的数学知识,对物理学的要求也很高,并且主要是电学方面;要学习许多电路知识、电子技术、信号与系统、计算机控制原理、通信原理等基本课程。学习电子信息工程自己还要动手设计、连接一些电路并结合计算机进行实验,对动手操作和使用工具的要求也是比较高的。譬如自己连接传感器的电路,用计算机设置小的通信系统,还会参观一些大公司的电子和信息处理设备,理解手机信号、有线电视是如何传输的等,并能有机会在老师指导下参与大的工程设计。学习电子信息工程,要喜欢钻研思考,善于开动脑筋发现问题。 随着社会信息化的深入,各行业大都需要电子信息工程专业人才,而且薪金很高。学生毕业后可以从事电子设备和信息系统的设计、应用开发以及技术管理等。比如,做电子工程师,设计开发一些电子、通信器件;做软件工程师,设计开发与硬件相关的各种软件;做项目主管,策划一些大的系统,这对经验、知识要求很高;还可以继续进修成为教师,从事科研工作等。 中国IT行业起步至今有十年,很年轻。新鲜的事物、朝阳的产业总是备受注目。正是这个原因,计算机专业迅速成为高校的热门专业,不少同学削尖又再削尖了脑袋往这个象牙塔里的象牙顶钻,或为兴趣,或为谋生掌握一门技能,或为前途更好更快地发展。 相比前几年的计算机专业的火爆,近年来对这个专业的选择渐趋于了理性和客观。学生和家长考虑更多的是一种基于更利于个人长远自我发展的出发点。 职业方向的选择,想来是更多应届毕业生就业时所想的事情,常看到论坛上不少临近毕业的计算机专业学生发出迷茫、困惑的感叹,不知道是否应该将计算机这条路继续走下去。 太多太多关于这个行业的言论,媒体频频爆出的各类关于IT从业者身心受到莫大伤害的大小新闻,IT从业者工作很苦很累,繁琐枯燥的程式、技术心理与现实状态的脱节、加班很普遍、这一行更新很快,业余时间也是常用来学习新的专业技术,没有节假日、没有空余时间,不能陪亲人朋友,工作的性质使生活多了一些单调,生活仿佛学生时代一般的两点一线。远没有想象中的那样绚丽多彩:张扬的个性源自技能的自信,时尚现代的生活方式由于富余的回报,“办公室政治”的远离,“自由”的思虑空间….,只是现在看来,现实来的更多一些了吧。 更重要的是,这个行业,似乎有则潜在的规律:职业生涯短暂。所以身未老心先行,思虑着“希望的路”到底应该怎样转弯,IT管理、IT销售、或者横下一条心从头来过去创业、或者干脆转行….,到底干什么,仍旧在徘徊中、在迷茫,之前几年的代码人生似乎恍然被抹去一概不计,只留下空落落的一些什么回忆。 最爱中南海祝你顺利!

北华大学电子信息科学与技术怎么样

不错 不过现在这个不算热门,就业的时候工作不是太好找。这几年学这个的都泛滥了。 简介: 电子信息科学与技术专业 本专业培养适应社会主义现代化建设需要的,具备电子信息科学与技术领域内的基础理论素质、专业基础知识和基本技能,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能从事光电信息检测与处理技术、光纤技术的应用,电子与光电子系统的设计、制造,电子材料及其元器件等领域的生产设计、科技开发或管理工作等方面的高级工程技术人才。 彰武 使学生比较系统地掌握电子信息科学与技术专业所必须的电子线路、通信、网络技术和电子信息技术的基本理论和基本知识,掌握本专业必要的工艺操作技能、实验测试技能、分析和解决问题的方法及相关的法律法规等方面的知识,具有从事本学科及跨学科的实际工作、应用研究与技术开发的基本能力。 336260 37 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 考 1、具有扎实的自然科学基础,较好的人文社会基础,并熟练掌握一门外语。 336260 37 2、掌握电子信息科学与技术、光信息科学与技术方面的基本理论、基本知识和基本技能与方法。 辅导 3、具有较强的本专业领域的实验能力,计算机及网络技术的工作实践能力。 kaoyantj 4、熟悉国家电子信息产业政策及国内外有关知识产权的法律法规。 专 5、了解本专业的理论前沿,应用前景和最新发展动态,以及电子、光电子信息产业发展状况。 网络督察 6、掌握文献检索资料查询的基础方法;具有一定的技术设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。 同济 7、有较强的自学能力、创新意识和较高的综合素质

求《日本明治维新之幕末血风》电子完全版

http://dl.dbank.com/c04x52ik65日本明治维新:幕末血风_樱雪丸.pdf2012-09-02 发布 | 2012-09-02 更新 共1个文件,22.17M 下载:36 采纳

关于Synthesia Piano连接电子琴

可以的,具体操作如下:1、买一个USB-MIDI线(网上有卖的);2、将USB-MIDI线的"MIDI IN"接口与电子琴的"line out"接口连接,然后将USB一端连接电脑,如果正常的话黄色指示灯亮;3、运行synthesia.exe,在刚进入的界面里的第二个选项“键盘设置”(如果是英文版的话选择"Keyboard Setup")中在“输入设备”中选择“USB输入”即可;4、播放乐曲,弹奏电子琴,USB-MIDI线绿色指示灯亮,电脑有电子琴的声音,说明成功了。还有其他疑问请追问~~~~

电子科技公司简介范文

电子科技公司经营范围主要有计算机、计算机耗材及相关产品的研发、代理、销售和相关服务。下面是电子科技公司简介 范文 ,欢迎参阅。 电子科技公司简介范文1 深圳市仁德电子科技有限公司成立于2005年, 是一家主要以提供小型电器智能控制产品的高科技企业。公司拥有多项专利,以领先的智能控制方案,创造美好的生活. 公司每年研发100多款新产品,年产量400万套以上。小型生活电器智能产品已被Conair、TCM、BOOTS、Carr era等欧美著名品牌公司及PAITER等国内著名品牌公司所采用。 公司拥有快速反应的资深研发团队,专业的研发能力,能根据客户的要求,在较短的时间内提供各种性能优越、符合认证要求的电器控制产品服务。公司拥有专业的智能控制器生产工厂,全面导入和推行ISO9001:2000质量管理体系,拥有丰富的产品研发设计和生产 经验 ,有经验丰富的生产、品保队伍,研发、生产及检验等各环节严格按ISO9001质量管理体系的要求运作,同时先进的供应链管理系统贯穿全过程。专业化生产品质以及高效的 企业管理 平台确保了我们产品的高质量及快速交货。 我们以“全面创新、不断超越客户期望”为服务宗旨,以高可靠、高品质、高效率和极具竞争力的价格及完善的售后服务,赢得了广大顾客的信任和赞誉。 电子科技公司简介范文2 雷洋电子科技有限公司成立于2005年,位于中国广东省东莞市长安镇,占地面积约40,000平方米,主要电子产品为液晶数字电视机(LCD、LED)、家庭音响、卫星接收机、点读笔、手机、等数字电子产品。雷洋电子科技有限公司成立前已在全球同步申请了“LEIYON”商标注册,目前已获103个国家注册认可。公司集合了先进的电视机方案设计、工业产品设计、SMT制造、大型模具制造、大型产品注塑和整机制造于一体,形成强势的产业链,为世界各国提供先进的数字音频、视频电子产品,从4寸到42寸等各种规格、多种款式的系列液晶电视机一应俱全。 雷洋产品从概念构思、设计到产品形成,一切都由雷洋电子科技有限公司自主独立完成。多样化、系列化和与众不同是雷洋产品的鲜明特征。雷洋电子科技有限公司已获ISO9000质量体系与ISO14000环境体系认证,每一款工业产品的设计都申请了专利保护,目前产品已出口到欧洲、北美、南美以及东南亚等80多个国家。雷洋电子科技有限公司贯彻以人为本、以品质制胜,不断提高产品知名度。 电子科技公司简介范文3 上海优周电子科技有限公司坐落于上海浦东新区周浦镇智慧产业园区,公司成立于2006年,是一家专业致力于安防产品研发、制造及销售为主的生产型企业。 上海优周是一家拥有完全自主开发能力和生产能力的企业,产品涉及防盗报警控制器、红外探测器、周界防范产品、烟雾报警器、燃气泄漏报警器等。虽起步较晚,但优周人依靠上海其得天独厚的地理位置和资源优势,一开始就以高科技、新产品、新技术主打市场,坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为安防行业和客户提供各类优质产品和技术服务。 优周人注重科研开发,成立至今每年投入大量资金,与国内先进科研机构长期合作,短期内拥有多个型号的产品专利及各种质量认证;优周人注重品质管理,每个方案无不经过相关部门反复优化筛选,严密测试,以确保每一款产品的安全、稳定;优周人注重技术创新,其自主创新的红外温度补偿技术,使产品的灵敏度、稳定性得到了质的飞跃,以及有线探测器带线插拔式安装方式使其安装简单方便,得到了众多工程商的认可;优周人更注重优质服务,时刻关注客户的需求,一切从客户需求出发,以客户满意结束! 公司始终坚持走专业化、标准化发展道路,同时秉承自主创新、科学发展模式,奉行与客户共同进步的双赢发展战略,不断超越客户期望,实现公司长远战略目标与社会价值。 公司总部位于上海,在北京、天津、沈阳、河北、河南、四川、重庆、陕西、甘肃、湖北、湖南、山东、江苏、浙江等全国大部份省或直辖市建立服务网点,以区域化销售服务网络,保证有效和及时地提供长期专业技术支持和服务。 展望未来,优周科技将继续坚持以“优秀的产品与周到的服务”为核心,清晰的展现发展蓝图!我们相信有您的支持我们会做的更好! 电子科技公司简介范文4 桂林大广电子科技有限公司位于素有山水甲天下之称的广西桂林市高新区,于1995年开始建厂,公司成立初期以研发生产销售电信广播行业通信设备和二类医疗器械为主,其中稳压电源产品以质量稳定、可靠、耐用在业内享有盛名,为公司随后生产系列电磁感应铝箔封口机产品提供有力的技术支持,而医疗器械的背景则为公司生产电磁感应铝箔封口机提供了产品质量上的保障。公司于1999年成功研制第一台电磁感应铝箔封口机,是中国西南首家研制电磁感应铝箔封口机的企业,此后,逐步转型为以研发、生产、销售中高端电磁感应铝箔封口机为主的高新技术企业。 团队 我们拥有一支高素质的企业团队,在职员工全部具有大专以上学历,及一批技术精湛的研发专家。借助区内外著名院校科研单位,为我们的产品更新升级提供了技术上的保障。公司每年组织技术人员进入各地用户企业,实地了解用户企业在使用过程中所遇到的各类问题,将问题收集整理形成技术档案,以便更高效地为客户服务。我们拥有一支热情高效的销售及售后服务队伍,他们勇于开拓市场,为客户建立了完善的销售及售后服务体系,随时准备着为顾客提供优质的星级服务,主动、有效、快捷地为顾客排忧解难,免除顾客后顾之忧。 技术及管理 公司在并联谐振感应加热技术领域潜心研究多年,现已自主拥有业内先进的核心技术。我们拥有各类先进的生产和检测设备,并在行业中首创环境试验箱,高温老化房,产品关键器件均采用世界一流品牌的元器件,成品满负载老化率为100%,保证了产品出厂的合格率。 产品及荣誉 经过大广人十余年艰苦奋斗,历经技术上的不断创新、自主化,我们相继研发生产出DG系列高端电磁感应铝箔封口机,并拥有该系列产品自主的专业核心技术和相关专利。我们的产品广泛应用于食品、农药、医药、化妆品、粮油、化工等行业,我们的产品封口稳定、高效,获得大江南北广大用户好评,公司已经成为电磁感应铝箔封口机行业的主力企业,大广品牌已成为业内的知名品牌。 展望未来 面对市场竞争日益激烈的明天,公司制定了“以诚赢客户,以质拓市场”的战略方针,确立了专注于研发、生产、销售中高端电磁感应铝箔封口机这一核心业务,通过扩大生产规模,进一步提高在国内外中高端电磁感应铝箔封口机市场份额,全力塑造一个民族品牌。公司将一如既往以科技为先导、质量为生命、客户为上帝、信誉为准则生产出更多、更好的电磁感应铝箔封口机。 电子科技公司简介范文5 长沙汇腾电子科技有限公司成立于2007年,座落在美丽的“星城”――长沙。公司实力雄厚,是一家集科工贸于一体,专业从事投币、刷卡式自助系列产品的研发、生产和销售的高新科技企业。在五年的发展历程中,公司始终坚持“遵诚守信”的经营理念,贯彻“只有客户满意,才有我们成功”的经营方针,造就出一支年轻、专业且高素质的团队,打造出系列功能强大、性能稳定的优质产品。公司不断结合市场实际需求、吸取客户宝贵建议、整合国内外先进技术和管理水平,在发展中不断提升和壮大。 主营产品 公司产品有自助式洗衣机、干衣机、电脑、微波炉、小区电动车充电站、电开水机、兑币机、数币机、刷卡节水控制器及 其它 投币、刷卡控制器等,已覆盖学校、企事业单位、生活小区、公共场所,并远销到海外的部分地区,随着市场的不断扩大,我们将进一步完善销售体系,竭诚为广大新老客户提供一流的产品和服务。为您获得最大的经济和社会效益是我们的追求! 行业前景 投币洗衣机信誉最好的厂家长沙汇腾科技,公司长久以来以优质的产品以及良好的服务和完善的售后服务,赢得了广大新老客户的赞誉,目前在全国各地都有了稳定的客户源。 投币洗衣机目前已经不再是一个新兴产业,经营厂家也居多,投资者一定要选择信誉良好的厂家来合作,信誉好的厂家会根据您的情况来给您合理切合实际的经验,让您后期管理无忧,不用担心经营经验,公司经营投币洗衣机多年,帮助很多投资者开起了洗衣店,以及学校洗衣吧,也跟各大院校有过很多合作,所以开店以及学校方面我们都有丰富的经营可供客户来参考,作为投币洗衣机信誉最好的厂家,将以诚信为主,质量为本,让您的投资切合实际,不浪费资金,合理利用资源,有效开拓投币洗衣机市场,投币洗衣机信誉最好的厂家欢迎广大新老客户加盟。 投币洗衣机项目介绍中央及地方政府优惠扶持广大劳动者 自谋职业 自主 创业 灵活就业 推荐项目项目投资优势: 1、市场大!现代人行色匆匆,惜时如金;绝大多数是单身贵族、打工族、白领阶层、莘莘学子苦于洗衣之劳。村庄、学校、工厂、旅馆、医院、聚居区皆有巨大的消费需求,购买投币洗衣机安装在这些场所,市场金矿就是您的! 2、投资小!投资几千元,您就有了一份自助经营的稳定收入。经营的机器越多,收入也随之倍增。 3、回报稳定!天天有人洗衣服,天天有钱赚!聚沙成塔,财路亨通。 4、管理轻松!投币方式,自动识别假币,自动统计真币金额,无需专人看守,只需要定期开箱收钱,原来的工作两不误!轻轻松松财外生财! 5、质量保证!本机是新型实用型专利产品,使用寿命长达7-8年。材料设计生产、内设臭氧消毒杀菌装置,环保健康,避免交叉污染;可根据洗衣量自动控制水位,节能用水。 电子科技公司简介范文6 上海熊林电子科技有限公司简介 熊林配线器材位于经济发展中心城市上海,是一家专业从事电气配线相关配套器材产品的开发和销售的公司,主要经营产品有: 线槽类:绝缘配线槽、封口绝缘配线槽、密封式绝缘配线槽、电话配线槽、室内装潢配线槽、圆形地板配线槽、线槽剪等 导轨类:钢制导轨、铝制导轨、导轨截切器 冷压端子类:Y/圆形裸端子、Y/圆形绝缘端子、尼龙Y/圆形绝缘端子、欧式端子、插销公(母)端子、钩型公母插、针型端子、子弹型公(母)端子、铜管端子、闭端端子、(绝缘)中间套管、C型夹、接线夹等 浪管及固定头类:PPPEPA(尼龙)软管、金属浪管(包塑软管)及接头、电缆固定头、U型管夹等 扎线带类:尼龙扎线带、重拉力扎线带、固定锁式扎线带、标示扎线带、插销式扎线带、珠孔式扎线带、可退式扎线带、不锈钢扎线带、扎线枪等 结束带类:卷式结束带、扣式结束带 绝缘套类:绝缘套管、热收缩套管、PVC热缩套管、含胶型热缩套管、热风枪 配线标志类: O型 空白套管(梅花管)、OM型配线标志、ECM型配线标志、扁型配线标志、标示靶、标示铭牌等 电线固定保护类:扣式塞头、螺旋式塞头、电源线扣、扣式护线环、开口型扣式护线环、护线圈、自由绝缘保护套 端子台类:日式端子台、欧式端子台、固定型端子台、端子台挡片、短路片、接地片、接地端子等 工具类:端子压著钳、剥线钳、电缆剪、线槽剪、电缆脱皮钳,脱皮器等其他类:固定夹类、PC板隔离柱类、压线帽、接线头、印字机及色带等 公司销售产品均获得IS09002、UL、CSA、ROHS、CE和SGS等国际认证,产品已广泛覆盖电机、数控机床、机械、电气、自动化设备,船舶,汽车,电子,通迅,地铁等诸多领域,受到客户的一致认可和信赖。 本公司有优质的品质,合理的价格定位,愿为您提供快捷、高效、务实的配套服务,热忱欢迎新老客户光临惠顾! 电子科技公司简介范文相关 文章 : ★ 电子科技公司简介范文 ★ 电子产品公司自我介绍简介范文 ★ 电子商务公司简介范文 ★ 电子厂个人简历怎么写范文 ★ 电子科技公司介绍范文3篇 ★ 电子公司简介范文 ★ 电子厂公司简介范文3篇 ★ 电子科技销售公司简介范文 ★ 电子商务公司介绍范文 ★ 电子厂个人简历范文3篇

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暗访十年(第三季) txt全集小说附件已上传到百度网盘,点击免费下载:内容预览:引子 每个打工者都有一部辛酸史(6)母爱让一只羊变成了金刚。这个故事我到今天还记忆犹新。父亲曾经指着村中的一个人说:“就是他家的羊。”猪和羊比起来,更有力量,但是,猪却天生是一个愚蠢的家伙,它无法像羊那样超越自己的天性。狼经常会偸猪,它跳进猪圈里,像个按摩小姐一样,给猪挠痒痒,松骨敲背,猪很舒服,很惬意,放松了警惕。然后,狼从里面拱开圏门,牙齿轻咬着猪的耳朵,和猪并排走在一起,尾巴打在猪的后背上。蠢笨无知的猪就上当了,就屁颠屁颠地跟着狼跑了。狼向哪边走,猪就往哪边走;狼跑多快,猪就跑多快。一直到了狼窝里,猪才大梦初醒,后悔莫及。狼很狡猾,村子里很多人都被狼咬过,有的人的脖子上至今还有狼咬后留下的疤痕。狼进攻人的时候,先会扑上去咬脖子,一击不中后,就会逃窜。狼还会偷婴儿,村子里有的婴儿就被狼偷走了,再发现的时候,只剩下半个身子。古人常常讲,狼狈为奸,可是我没有见过狈。这是一种非常神秘的动……有问题再找我

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暗访十年Ⅱ txt全集小说附件已上传到百度网盘,点击免费下载:内容预览:来了一群神人(6)多年后,成名了的画家也常常光顾城中村。他一进城中村,就弯下了在那些大亨和老板们面前高高挺起的脊背,他在城中村走来走去,背着双手,脚步缓慢,眼中充满了老骥伏枥的神情,他说:“这里是我的风水宝地。”这里也是我的风水宝地。因为这里隐藏着假烟窝点,而我在这家全国知名的报业集团,就是以写这个假烟窝点起家的。画家被打了那段时间里,城中村真正的热闹是从午夜开始的。不过,这种热闹只有动作,没有声音;只有忙碌,没有喧嚣。即使你居住在城中村临街的楼上,即使你打开了窗户,你也不会知道,就在你的房屋下,就在你门前的过道上,人群穿梭来往,如同过江之鲫。我和画家都习惯了昼伏夜出,沉静的夜晚,让我们心静如水,思绪翩飞,让我们感觉超脱宁谧,精神升华,暗夜让我们有一种遗世独立的感觉。有一天,大约是午夜两点,我看书看累了,就走到窗口,向下望去,突然看到狭窄的巷道上,奔走着一个高大的身影,背上扛着一包……

鱼之恋电子书txt全集下载

鱼之恋 txt全集小说附件已上传到百度网盘,点击免费下载:内容预览:那天上帝给我一次重生的机会,问我要做什么?我想了一会说:我要做一条鱼。他问我为什么,我说我想在水里游来游去,我想让别人看见的是我逆流而上的坚强,而不是流着眼泪的脆弱。如愿以偿,我成为了一条鲤鱼。我有金红色的身躯,粼粼的,十分耀眼。直到玉出现以前我都很快乐,玉是一条很平凡的草鱼,他没有漂亮的外表,甚至有些丑陋,可是我能在水中感受他内心的火热。我想,我爱上了他…………后来我们相恋了,他对我无微不至帮我清洗鳞片,给我弄食物,在他生病时我日夜守在他身边,寸步不离。我们嬉戏着在水草里穿行,时间如梭,很快我们儿女成群,我们也渐渐的老了,可是我们的爱却没有随着时间而锐减。那年,天大旱,眼见河里的水日日减少,水温渐渐上升,一些小鱼和年老的鱼都熬不过了,我们相依着,想躲过这场灾难。直到最后一滴水在我们身边枯竭时,我们已睁不开无力的眼睛,慢慢地,失去知觉…………可是我知道我还活着,4小时后我用尽全力最……需要别的再问

邮币卡电子盘开户最少需要投入多少钱?

邮币卡投资交易是没有资金门槛限制的,就和股票是一样的,唯一不同的是邮币卡是T+0交易模式,当天可以买卖,其他和股票一模一样,希望可以帮到你补充:第一,交易场所。邮币卡电子盘交易所,即南京文交所等,  第二,交易时间。目前市面上大多邮币卡电子盘交易时间为周一到周六,上午9:30~11:30和下午13:00~15:00,而股市交易时间为周一到周五。  第三,交易机制。邮币卡电子盘的交易模式是T+0,就是买入卖出在同一天也可进行;A股的交易模式则是T+1为主,即当日买入的股票需要到第二个交易日才能卖出。  第四,交易门槛。邮币卡电子盘交易门槛低,买入没有限制,最低交易额低至几十元甚至几元;而股票买入至少是100股,交易额至少也是上百元。  第五,交易费用。目前邮币卡电子盘投资者所需承担的交易费用即交易佣金,不同的交易所收费标准不同,例如南京文交所交易佣金为收取买卖双方0.1%,南方文交所为收取卖方0.2%,还要收取印花税和过户费(仅沪市),不过以目前A股最低能达到的万分之三佣金率和卖出时0.1%的印花税计算,买卖交易成本基本相当。  第六,申购新品。申购新品是邮币卡电子盘的主要盈利点,投资者既可以市值申购也可以现金申购,不过两者之间比例不同。按照上市新品可申购部分,其中70%分配给按持仓市值申购的投资者,而余下30%则分配给用现金申购的投资者,各文交所略有区别,目前恒利邮币卡交易中心正在进行全资金1元申购可以考虑投资。  而A股网上配售必须按市值配售,不同上市公司网上配售比例各不相同。此外,各文交所打新资金占用时间也不同,例如南方文交所是T日申购,T+1日开盘前解冻,可使用买入藏品,T+2日出金;南京T日申购,T+1日收盘后解冻,T+2日出金。实际上,由于邮币卡电子盘“打新”是按照最少中签1枚来计算,只要资金具有一定规模,大多数都能中上几枚或者几十枚;而股市“打新”还要配号,每个配号1000股或者500股,中签概率远低于邮币卡的新品申购。  第七,除权。邮币卡电子盘定向托管和放开托管,登记日以后,正式上市日不除权;A股配股之后要除权。  第八,涨跌幅限制。首日上市,邮币卡电子盘涨幅限制为30%,A股为44%。日常涨跌幅限制均是10%。  第九,资金存管。想要在邮币卡电子盘上交易,不同的文交所有不同的指定开户行,开户之前需仔细查看;而在A股开户,基本所有银行都能对接。  第十,提货制度。邮币卡电子盘(恒利邮币卡交易中心)以实物作为交易标的,允许从交易所申请提取现货藏品,在股市上被套者常有将股票留给儿孙后代的念头,而这个想法在邮币卡电子盘市场倒是比较现实;提货数量是该藏品的最小提货数量及整数倍。而A股为电子化交易,股票无实物可以提取。选择正规的平台就是走向成功的关键投资有风险入市需谨慎

一个电子和一个质子碰撞后真的能形成一个中子吗?

中子(Neutron)是组成原子核的核子之一。中子是组成原子核构成化学元素不可缺少的成分(注意:氢元素H不含中子),虽然原子的化学性质是由核内的质子数目确定的,但是如果没有中子,由于带正电荷质子间的排斥力(质子带正电,中子不带电),就不可能构成除氢之外的其他元素。性质稳定性和β衰变中子β衰变的费曼图。经由一个W玻色子,中子衰变为一个质子,同时释放出一个电子和一个反电子中微子。中子由三个夸克构成。根据标准模型,为了保持重子数守恒,中子唯一可能的衰变途径是其中一个夸克通过弱相互作用改变其味。组成中子的三个夸克中,两个是下夸克(电荷u22121u20443e),另外一个是上夸克(电荷+2u20443e)。一个下夸克可以衰变成一个较轻的上夸克,并释放出一个W玻色子。这样中子可以衰变成质子,同时释放出一个电子和一个反电子中微子。自由中子的衰变自由中子不稳定。据此估计其半衰期为611.0±1.0 秒(大概10分钟11秒)。中子的衰变可用以下方程描述:根据中微子、质子和电子的质量,此反应的衰变能为0.782343 兆电子伏特。如果此反应中中微子的动能忽略不计的话,已测得电子的最大能量为0.782±.013兆电子伏特。这一实验结果误差太大,无法用于估计中微子的静止质量。有千分之一的自由中子会在生成质子、电子和中微子的同时,释放出γ射线:这种γ射线是轫致辐射的结果。当反应中释放出的电子在质子产生的电磁场中运动时,高速运动的电子骤然减速发出的辐射。有时原子核中束缚态的中子衰变时,也会产生γ射线。有极少量的自由中子(大概百万分之四)会发生所谓的双体衰变。在此反应中,电子在产生后未能获得足够的能量脱离质子(估计为13.6电子伏特),于是和质子生成一个中性的氢原子。反应的所有能量皆转化为反电子中微子的动能。束缚态中子的衰变不稳定原子核里的中子可以像自由中子一样衰变。但是,中子衰变的逆过程也可以发生,即逆β衰变。质子可以转变为一个中子,同时放出一个正电子和一个电子中微子:质子还可以通过电子俘获转变成一个中子,同时放出一个电子中微子:理论上,核内中子俘获正电子生成质子也是有可能的。但是,两个因素对此过程不利。一方面原子核带正电荷,因此同正电子同性相斥。另一方面正电子和电子相遇会发生湮灭。因此正电子俘获事件的几率很小。因原子核内的中子受到其他因素的制约,稳定性和自由中子不尽相同。比如,如果核内一个中子衰变成质子,核内正电荷的斥力就会增大。这个斥力的势能就变成中子衰变的一个势垒。如果中子不能突破这个势垒,它就无法衰变。这也可以解释在自由状态下稳定的质子有时会在束缚态中转变为中子。电偶极矩标准模型预言中子具有微小但非零的电偶极矩。但是测量其数值所需的精度远远超过实验条件。标准模型不可能是对物理现实的最终和最完整的描述。超越标准模型的新理论得到的数值一般要比标准模型的大得多。目,前,至少有四组实验力图测量中子的电偶极矩:劳厄-朗之万研究所(Institut Laue–Langevin)的低温中子电偶极矩实验(CryoEDM),在建保罗·谢若研究所(Paul Scherrer Institute)的中子电偶极矩实验(nEDM),在建橡树岭国家实验室散裂中子源(Spallation Neutron Source)的中子电偶极矩实验(nEDM),拟建劳厄-朗之万研究所的中子电偶极矩实验(nEDM),磁矩虽然中子是电中性粒子,但是中子具有微小但非零的磁矩。反中子反中子是中子的反粒子,是由布鲁斯·考克(Bruce Cork)于1956年发现,比反质子的发现晚一年时间。CPT对称理论对粒子和反粒子的性质有严格的限制,因此观测中子-反中子可以对CPT对称进行缜密的检验。中子和反中子质量差异约为9±6×10,仅为2σ,不足以证明CPT对称破缺。中子结构和电荷的几何分布一篇2007年发表的文章进行了不依赖于模型的分析后作出结论,中子的外壳带负电荷,中间层带正电荷,而中心带有负电荷。[26]简单的说,中子的电负性外壳同质子相互吸引。但是,在原子核中,质子和中子之间最主要的作用力为核力。这种力跟粒子是否带电荷无关。

北京电子对撞机起个别名

超级粒子大炮。1、超级粒子大炮是科学家们送给北京正负电子对撞机的外号,简称BEPC。2、它是世界八大高能加速器中心之一,是我国第一台高能加速器,也是高能物理研究的重大科技基础设施。

腹黑三无少女日记电子书txt全集下载

腹黑三无少女日记 txt全集小说附件已上传到百度网盘,点击免费下载:内容预览:腹黑三无少女日记 第1章 我是谁?我是胡真名。 文/ 武装眼镜宅男腹黑三无少女日记我是谁?我的名字是胡真名,是一个被周围那些市侩口中所说的“三无少女”。我有一个宅男父亲,一个据说在我很小的时候就抛弃我的母亲。还有一对对我很好但是总是关心那些没用小事的爷爷奶奶。我的宅男父亲是一个纯粹的“三无少女控”,他当年曾经就像大多数宅男一样叫嚣:“娶老婆一定要生女儿要是生了儿子就掐死或者SL囧不管是美少女梦工厂玩多了还是走火入魔了。十个宅男九个受,十个宅男九个M,十个宅男九个想养女儿……”后来我用标准的三无少女的口吻默默地问父亲,“如果我是男孩子怎么办?”“那我就给你取名叫胡雪。”父亲毫不犹豫地借用《指尖奶茶》这部漫画中的典故回答了我的问题。《指尖奶茶》是一部什么样的漫画呢?据说是一部邪恶的漫画:内容简介:《指尖奶茶》……以上

电子运动的速度有多快?

一、阴极射线的速度 高中物理第三册(选修本),在《磁场》一章中提到阴极射线是由带负 电的微粒组成,即阴极射张就是电子流.让这些电子流垂直进入互相垂直的 匀强电场和匀强磁场中,改变电场强度或磁感应强度的大小,使这些带负电 微粒运动方向不变,这时电场力eE恰好等于磁场力eBv,即eE=eBv,从而得出 电子运动速度v=E/B。1894年汤姆逊利用此方法测得阴极射线的速度是光速的1/1500,约2×105米/秒. 二、电子绕核运动速度 高中物理第二册,在原子核式结构的发现中,提到电子没有被原子核吸 到核上,是因为它以很大的速度绕核运动,这个速度有多大呢?按玻尔理论, 氢原子核外电子的可能轨道是rn=n2r1,r1=0.53×10-10米。根据电子绕核运 动的向心力等于电子与核间的库仑力,可计算电子绕核的速度 v=((ke2)/(mr1))1/2 , 代入数据得v1=2.2×106米/秒,同理可得电子在第二、第三能级上的运动速度 v2=1.1×106米/秒;v3=0.73×106米/秒.从以上数字可知,电子离核越运其速度越小.三、光电子速度 在光的照射下从物体发出电子的现象叫做光电效应.发射出来的电子叫光电子,光电子的速度有多大呢?由爱因期坦光电效应方程mv2/2=hυ-W,可以计算出电子逸出的最大速度,如铯的逸出功是3.0×10-19焦,用波长是0。5890微米的黄光照射铯,光电效应方程与υ=c/λ联立可求出电子从铯表面飞出的最大初速度vm=((2/m)·((ch/λ)-W))1/2,代数字得vm=2.9×105米/秒.如果用波长更短的光照射铯,电子飞出铯表面的速度还会更大.从而得知,不同的光照射不同的物质,发生光电效应时电子飞出的最大速度也不同. 四、金属导体中自由电子热运动的平均速率 因为自由电子可以在金属晶格间自由地做无规则热运动,与容器中的气体分子很相似,所以这些自由电子也称为电子气.根据气体分子运动论,电子热运动 _ 的平均速率v=((8kT)/(πm))1/2,式中k是玻耳兹常数,其值为1.38×10-23焦/开,m是电子质量,大小为0.91×10-30千克,T是热力学温度,设t=27℃,则T=300K, _ 代入以上公式可得v=1.08×105米/秒.五、金属导体中自由电子的定向移电速率 设铜导线单位体积内的自由电子数为n,电子定向移动为v,每个电子带电量为e,导线横截面积为S.则时间t内通过导线横截面的自由电子数N=nvtS,其总电量Q=Ne=nvtSe.根据I=Q/t得v=I/neS,代入数字可得v=7.4×10-5米/秒,即0.74毫米/秒. 从以上数据可知,自由电子在导体中定向移动速率(约10-4米/秒)比自由电子热运动的平均速率(约10105米/秒)少约1/109倍.这说明电流是导体中 所有自由电子以很小的速度运动所形成的.这是为什么呢?金属导体中自由电 子定向移动速度虽然很小,但是它是叠加在巨大的电子热运动速率之上的.正 象声速很小,如将声音转换成音频信号载在高频电磁波上,其向外传播的速度 等于光速(c=3×108米/秒).电流的传导速率(等于电场传播速率)却是很大的(等于光速). 六、自由电子在交流电路中的运动速率 当金属中有电场时,每个自由电子都将受到电场力的作用,使电子沿着与场强相反的方向相对于晶格做加速的定向运动.这个加速定向运动是叠加在自 由电子杂乱的热运动之上的.对某个电子来说,叠加运动的方向是很难确定的. 但对大量自由电子来说,叠加运动的定向平均速度方向是沿着电场的反方向. 电场大小变化或电场方向改变,其平均速度大小和方向都变化.对50赫的交流 电而言,可推导出自由电子的定向速度v=-(eεmτ/m)sin(t-ψ),τ为自由电 子晶格碰撞时间,其数量级为10-14秒.所受到的合力 F=-2eεmsin(ψ/2)cos(ωt-ψ/2), 即电子所受的力满足F=-kx.这说明自由电子在交流电路中是做简谐运动.其电 子定向运动的最大速率为: vm=eεmτ/m≈10-4米/秒,振幅约为10-6米. 七、打在电视荧光屏上的电子速度 高中物理第二册《电场》一章中提到示波管知识,其实电视机与示波管的 基本原理是相同的,故电子在电视荧光屏上的速度,也可根据带电粒子在匀强 电场中的运动规律mv2=eU求出.以黄河47cm彩电为例,其加速电压按120伏计算, 电子打在荧光屏上的速度v=(2eU/m)1/2,代入数字得v=6.5×106米/秒. 八、打在对阴极上的电子速度 高中物理第二册第236页,在讲授伦琴射线产生时说:“炽热钨丝发出的电 子在电场的作用下以很大的速度射到对阴极上.”设伦琴射线管阴阳两极接高压 为10万伏,则电子在电场力作用下做加速运动,求其速度用mv2=eU公式显然是不 行的.因为电子质量随其速度增大而增大,故需用相对论质量公式代入上式求出, 即 mv2/(2×(1-v1/2/c1/2)1/2) 代入数字得v=6.5×106米/秒.九、射线的速度 高中物理第二册天然放射性元素一节中说到,研究β射线在电场和磁场中 的偏转情况,证明了β射线是高速运动的电子流。β射线的贯穿本领很强,很 容易穿透黑纸,甚至能穿透几毫米厚的铝板.那么β射线的速度有多大呢?法 国物理学家贝克勒耳在1990年研究β粒子时的方法,大体上同汤姆逊在1897年 研究阴极射线粒子的过程相同.通过把β射线引入互相垂直的电场和磁场,贝 克勒耳测算出了β粒子的速率接近光速(c=3×108米/秒) 十、正负电子对撞的速度 高中物理第三册(选修)第239页说到:“我国1989年初投入运行的第一台 高能粒子器---北京正负电子对撞机,能使电子束流的能量达到28+28亿电子伏.” 那么正负电子相撞的速度有多大呢?根据E=m0v2/(2×(1-v1/2/c1/2)1/2)即可求出 V=2.98×108米/秒.可见其速度之大接近光速(光速取3×108米/秒). 十一、轰击质子的电子速度 高中物理第三册P236提到“为了探索质子的内部结构,使用了200亿电子伏 的电子去轰击质子.”这样的高能电子是利用回旋加速器得来的.电子的速度同 样可用 E=m0v2/(2×(1-v1/2/c1/2)1/2) 来计算,代入数字得2.999×108米/秒,此速度极接近光速. 通过以上讨论可知,在各种不同情况电子的速度大小各异,但电子运动的速 率永远不能等于光速,更不能大于光速,只可能接近光速.1901年德国物理学爱 考夫曼用镭放射出的β射线进行实验时,发现了电子质量随速度变化而变化的现 象,当电子速度接近光速时其质量急剧增加.1905年爱因斯坦发表了狭义相对论, 他提出:物体的质量不是固定不变的,它随物体运动速度的增大而增大.当物体 运动速度 (c为光速)时,其运动质量为静止质量的1.7倍,当物体运动速度 v=0.8c时,其运动质量为静止质量的3.1倍.28亿电子伏的电子其运动质量是静止 质量的8.77倍.200亿电子伏的电子其运动质量是静止质量的1224倍.

如果两个电子以高速对撞会怎么样?

用经加速器加速的高能粒子轰击静止的靶,就像在一起交通事故中的一辆汽车撞到一辆停在路边正负电子对撞机正负电子对撞机的汽车上,撞车的能量很大一部分要消耗到使停在路边的汽车向前冲上,碰撞的威力就不够大。如果使两辆相向开行的高速汽车对头相撞,碰撞的威力就大许多倍。基于这种想法,科学家们在70年代初研制成功了对撞机

为什么美洲区的电子竞技实力水平一直不如欧洲区

从DotA到LOL到星际到炉石到CSGOTi5那年Secret很强,但是EG赢了,这也许是唯一一次能让整个Key Arena充满“USA”高呼的一次了但是纵观Ti1到现在,美洲区强队屈指可数,就EGC9Col这些,都是老牌俱乐部,而EG则是北美的全明星,也就EG有点实力了,虽然现在美洲区打个MskTNC都要死要活,但是他们还是能在Ti上面保持不错的战绩,比起欧洲区和毛子区,美洲区的EG已经很不错了,说实话美洲区能排的上号的也就EG了,东南亚是鱼塘?不美洲区才是最鱼腩的区....星际我也就熟悉Neeb和噶姐...这么一说好像也确实北美没有人才辈出的感觉...CSGO有大狗二狗VP影业的存在,天下其他都黯然失色

请问电子有没有内部结构?如果有,它的内部结构是什么?是不是宇宙间所有的电子都是一样的?

答:电子当然有内部结构,由夸克,重子,轻子,强子等一系列层次不同的微粒组成。内部结构极其复杂,粘贴如下:还有,宇宙间所有电子应该是一样的,。近代以来的物理学研究发现,物质是由不同层次的微粒构成的,形成了一个阶梯系列。二三百年前,人们发现物质由分子及原子组成。到19世纪末,在科学实验基础上,科学家认识到原子由原子核和核外电子构成。原子很小,直径约亿分之一厘米。原子核大约是原子的10万分之一,电子则更小,大约是原子的亿分之一。再进一步,人们发现原子核又是由质子和中子组成的。 到此,曾有人以为找到了构成物质的最小“砖块”。然而,不久人们就发现了这种认识的局限性。 通过对宇宙射线的观察分析和高能加速器的实验,又发现了比上述微粒更小、更基本的大批新粒子,如介子、中微子、反粒子以及组成质子、中子的夸克等,达到几百种之多。其中,大部分在自然界中并不存在,而是在高能束流的轰击下才产生出来的。 微观粒子之间存在不同的相互作用。根据这些相互作用力的特点,可把几百种粒子分为强子、轻子和传播子3类。 强子是指参与强相互作用的那些粒子,包括质子、中子、π介子等。强子有其内部结构,由夸克组成。夸克有上、下、奇、粲、底、顶6类,每类有3种,共18种。1995年,科学家用高能物理实验证实了顶夸克存在的预言,这是近年来关于物质结构研究的一项重大进展。 轻子与强作用无关,只参与弱力、电磁力和引力相互作用,如电子、中微子、μ子、τ子等。1992年,我国北京正负电子对撞机成功实现了τ轻子质量的精确测定,取得了国际高能物理界瞩目的结果,使我国在该高科技领域占有一席之地。 微观世界作用力的传递是由粒子完成的。这些粒子即称传播子,也属于基本粒子范畴,传递强力的称胶子,传播电磁力的是光子,弱力的传播子是中间玻色子W+、W+和Z0。 夸克、轻子是不是就是最基本的物质结构单元呢?也不是。已有许多迹象表明,它们也可能还存在内部结构。对更微观层次的探究,是当代科学研究的最前沿之一。1979年的诺贝尔物理奖得主格拉肖曾建议,假如一旦在实验上发现了比夸克更小的微粒,应命名为“毛子”,以纪念毛泽东关于物质无限可分的哲学思想。这一设想虽尚未实现,但说明了科学家对辩证思维的重视。 人们会问:这样无限分下去有什么意义呢?一是哲学上的意义,证明世界的物质性和人类认识永无止境;二是科学理论上的意义,丰富了人们关于物质世界的基本知识;三是实践上的意义。当年对原子核内部结构的探索,导致了核能的广泛利用和开发。反物质有可能成为未来人类更强大的能源。除这些以外;研究超微观世界,需要庞大的高能实验设备,如对撞机、加速器等,这些设备的研制是高技术发展极强的推动力量,如我国自行设计、研制的北京正负电子对撞机,不仅取得了“精确测量τ轻子质量”这一高水平理论研究成果,而且,在对撞机的研制过程中,还带动了一大批高技术的发展。

【物理-电学】我国北京正负电子对撞机的储存环是周长为240米的近似圆形轨道。当环中电流为10毫安时

假设单位长度有电子n个,对某一横截面,t 时间内通过电子数为n*v*t,电量为n*v*t*e,有电流定义,i=q/t,得i=n*v*e,其中i,v,e已知,可求得n,再乘以环的周长便是电子总数了!

北京正负电子对撞机的储存环是长为240m的近似圆轨道,当环中的电流为10mA时,若电子

电流是10毫安,即每秒通过0.01库伦电荷,240米的轨道,1个电子以1/10光速流动,每秒将通过该轨道截面125000次,即1个电子能产生125000*1.6*10^-19=2*10^-14库伦电荷,则0.01库伦电荷需要电子数目为0.01/2*10^-14=5*10^11个电子

我国北京正负电子对撞机的储存环是周长为240 m的近似圆形轨道,当环中的电流是10 mA时(设电子的速度是3×

A 试题分析:圆形轨道内的电子运动一周的时间 电流定义为单位时间通过某一横截面的电荷量,即 ,那么电荷量 ,运动一周的时间内,通过的电荷量即所以电子的电荷量,所有电子数目 ,选项A对。

北京正负电子对撞机的储存环是长240m的近似圆形轨道,当环中的电流强度为10mA时,若电子的速率为十分之一

电子转一圈的时间为:t=sv=2403×107s=8×10-6s.整个环中电子的电量为:Q=It=10×10-3×8×10-6C=8×10-8C.所以电子的数目为:n=Qe=8×10?81.6×10?19C=5×1011C.故A正确,B、C、D错误.故选:A.

北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道.当环中电子以光速的110的速度流动而形成的电流

电子运动一周用的时间:t=sv=2403×107=8×10-6s,I=Qt,则电量为:Q=It=0.01A×8×10-6s=8×10-8C,在整个环中运行的电子数目:n=8×10?81.6×10?19=5×1011个.故选:B.

北京正负电子对撞机的核心部分是使电子加速的环形室,若一电子在环形室中沿半径为R的圆周运动,转了3圈回

B 考点:专题:直线运动规律专题.分析:路程是标量,大小等于运动轨迹的长度.位移是矢量,大小等于初末位置间的距离,与运动路线无关.位移是矢量,大小等于初末位置间的距离.转了3圈回到原位置,故位移为零,最大路程等于转3圈轨迹的长度,即s=3×2πR=6πR.故B正确,A、C、D错误.故选B.点评:解决本题的关键知道路程是标量,大小等于运动轨迹的长度.位移是矢量,大小等于初末位置间的距离,与运动路线无关.

什么是电子对撞机

  电子对撞机是能使正负电子产生对撞的设备,将各种粒子加速到极高的能量,使粒子轰击一固定靶。通过研究高能粒子与靶中粒子碰撞时产生的各种反应研究其反应的性质,发现新粒子、新现象。   对撞机又作为同步辐射装置,在凝聚态物理、材料科学、地球科学、化学化工、环境科学、生物医学、微电子技术、微机械技术和考古等应用研究领域取得了一大批骄人的成果。   利用同步辐射光对高温超导材料进行的深入研究,对世界上最大尺寸的碳60晶体以及X射线光刻技术的研究均取得重要突破。在微机械技术方面,制成直径仅4毫米超

正负电子对撞机的工作原理?

将各种粒子(如质子、电子等)加速到极高的能量,然后使粒子轰击一固定靶。通过研究高能粒子与靶中粒子碰撞时产生的各种反应研究其反应的性质,发现新粒子、新现象。用加速器的粒子轰击静止的靶,就像在一起交通事故中的一辆汽车撞到一辆停在路边的汽车上,撞车的能量很大一部分要消耗到使停在路边的汽车向前冲上,碰撞的威力就不够大。如果使两辆相向开行的高速汽车对头相撞,碰撞的威力就大许多倍。基于这种想法,科学家们在70年代初研制成功了对撞机。目前世界上已建成或正在兴建的对撞机有10多台。

电子对撞机的工作原理

正负电子在对撞机里相向高速回旋、对撞,探测对撞产生的“碎片”——次级粒子并加以研究,就能了解物质微观结构的许多奥秘。虽然我们还不能预言这些研究结果将会有什么样的实际应用,但可以相信,微观奥秘的揭示一定会对人类的生活产生深远的影响,就象电磁波的发现已成为信息时代的先导、对原子核的研究导致了核能的广泛应用那样。而利用电子在对撞机里偏转时发生的一种光辐射——同步辐射,又可以把对分子和原子的研究,由静态的和结构性的开拓到动态的和功能性的。但是,由于电子回旋时引起的同步辐射损失,使这种对撞机能量的进一步提高发生了困难,因为同步辐射功率与电子的能量二次方成正比,且与回旋半径的平方成反比,为了减少辐射损失,一般高能量的电子对撞机均采用大半径方案,即采用只有几千高斯的低磁场来控制电子的运动,即使如此,目前电子对撞机的最高能量仍然受到很大的限制,例如,10GeV的电子在曲率半径为100m的对撞机中运动时,每圈的辐射损失约为10MeV,如果对撞机中的回旋电流为1A,要补偿这束电子流的辐射损失,就需要平均功率为10MW的高频功率。假如正电子流也为1A,则总的平均功率为20MW,由此可见,对撞机中高加速频系统的功率绝大部分是用来补偿这一同步辐射损失的。辐射特性虽然给电子能量的进一步提高带来了困难,但也有一定的好处,这是因为电子或正电子注入对撞机后,由于电子的辐射损失,使电子截面受到强烈的压缩,电子很快集中到一个很小的区域中,其余的空间可以用来容纳再一次注入的电子,这样使积累过程简化,而且允许采用较低能量的注入器,通常采用直线加速器,也有采用电子同步加速器的。这种对撞机中所需的正电子是由能量为几十兆电子伏以上的电子打靶后产生的,为了得到尽可能强的正电子束,往往需要建造一台低能量的强流电子直线加速器。另外产生出来的正电子束尚需再度注入到注入器中,与电子一起加速到必要的能量,再注入到对撞机中去。由于正电子束的强度只及电子束的千分之一到万分之一,所以需要几分甚至几十分钟的积累,才能达到足够的强度。北京正负电子对撞机的外型,象一只硕大的羽毛球拍。圆形的球拍是周长240米的储存环,球拍的把柄就是全长202米的行波直线加速器。由电子枪产生的电子,和电子打靶产生的正电子,在加速器里加速到15亿电子伏特,输入到储存环。正负电子在储存环里,可以22亿电子伏即接近光的速度相向运动、回旋、加速,并以每秒125万次不间断地进行对撞。而每秒有价值的对撞只有几次。有着数万个数据通道的北京谱仪,犹如几万只眼睛,实时观测对撞产生的次级粒子,所有数据自行传输到计算机中。科学家通过这些数据的处理和分析,进一步认识粒子的性质,从而揭示微观世界的奥秘。研究未有穷期。为探索物质奥秘并造福人类,我国科学家将在不断认识微观世界的跋涉中继续奋进。

正负电子对撞机的加速原理

正负电子对撞机是一个使正负电子产生对撞的设备,它将各种粒子(如质子、电子等)加速到极高的能量,然后使粒子轰击一固定靶。通过研究高能粒子与靶中粒子碰撞时产生的各种反应研究其反应的性质,发现新粒子、新现象。用加速器的粒子轰击静止的靶,就像在一起交通事故中的一辆汽车撞到一辆停在路边的汽车上,撞车的能量很大一部分要消耗到使停在路边的汽车向前冲上,碰撞的威力就不够大。如果使两辆相向开行的高速汽车对头相撞,碰撞的威力就大许多倍。基于这种想法,科学家们在70年代初研制成功了对撞机。目前世界上已建成或正在兴建的对撞机有10多台。

朱坤明:用战略眼光看,中国要不要建造超大电子对撞机?

关于我国要不要建造超大电子对撞机的讨论,杨振宁是反对的,认为建造超大对撞机预算不可能少于200亿美元,作用不大。中科院高能物理研究所所长王贻芳赞成在中国建造,可以推动中国的科技发展我是写电影的,不是搞科研的,但是科技是第一生产力的道理都懂,我国建造的北京正负电子对撞机 还是取得了很多成绩,北京正负电子对撞机(BEPC)作为世界八大高能加速器中心之一,是当时世界上唯一在τ轻子和粲粒子产生阈附近研究τ-粲物理的大型正负电子对撞实验装置,也是该能区迄今为止亮度最高的对撞机。美国、欧洲等西方国家一直对我国进行高科技封锁,这种局面,只有靠我们自己的科学家才能打破!像飞机的航空发动机,就是个重大的科技难题中国科技发展还是需要战略眼光,要听取大部分我国科学家的意见,也要考虑我国的经济能力和民生!

我国北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道.当环中的电流为10mA时(设电子的速度是光速

电子运动一周用的时间:t=sv=2403×107=8×10-6s,而I=Qt,则Q=It=0.01A×8×10-6s=8×10-8C,在整个环中运行的电子数目:n=8×10?81.6×10?19=5×1011个.故选:D

北京正负电子对撞机中电子的动能为2800MeV,求此电子的速率比光速小多少

由于此时电子的动能特别大,其速度接近光速,设该速度为v,因此电子的质量:m=m01?v2c2电子的动能:Ek=mc2?m0c2=(11?(vc)2?1)m0c2将电子的质量:m0=0.91×10?30kg;1eV=1.6×10-19J;光速:c=299792458m/s代入公式,得:v=299792453m/s所以:c-v=5m/s答:此电子的速率比光速小多少5m/s.

在世界范围内目前运行的正负电子对撞机有几台?主要性能参数是什么?

一个是北京正负粒子对撞机。它坐落于北京西郊八宝山东侧,占地50000平方米。下图为BEPC的总体简图。它由注入器(BEL)、输运线、储存环、北京谱仪(BES)和同步辐射装置(BSRF)等几部分组成。注入器是一台200米长的直线加速器,用于为储存环提供能量为1.1~1.55GeV的正负电子束。输运线连接注入器和储存环,将注入器输出的正负电子分别传送到储存环里。储存环是一台周长为240.4米的环型加速器,它将正负电子加速到需要的能量,并加以储存。用于高能物理研究的大型探测器―北京谱仪位于储存环南侧对撞点。同步辐射装置则位于储存环第三和第四区,在这里,负电子经过弯转磁铁和扭摆器时发出的同步辐射光经前端区和光束线引至各个同步辐射实验站。第一个是slac,国家加速器实验室SLAC试拥有最长线性自动升档在世界上的更大。本来是一个粒子物理研究中心、SLAC现在是一个多用途的实验室,天文物理学、光子科学、加速器和粒子物理学研究。六位科学家已获颁诺贝尔工作进行了在SLAC和未来的实验室的承诺就如同与众不同。7 李政道和杨振宁用理论的方法论证了在弱相互作用下宇称是不守恒的,并给出了相关实验的证明。吴健雄女士用实验证明了在弱相互作用下宇称是不守恒的。

正负电子对撞机的伟大贡献

文字实录[主持人]:刚才两位老师给我们介绍了一些应用。刚才张老师介绍了,中国也有我们自己的对撞机,叫北京正负电子对撞机。能不能介绍一下中国自己的对撞机的一些情况。[张闯]:我注意到在网上很多网友谈到欧洲强子对撞机的时候有很多评论。特别是说看了以后才知道这个东西非常微妙,也有的说看了以后才知道我们中国还有多大的差距,也有的网友很关心,说我们中国也参加了这个合作。有的说我们的贡献是不是太小了。还有的说,我敢肯定中国也有,而且将来一定会有更好的。我们知道网友对这个事情非常关心,中国在这方面到底是什么情况。[张闯]:我们也有一个对撞机,就是北京正负电子对撞机,我们说有两个,一个是原来的单环的北京正负电子对撞机,1984年破土动工,小平同志亲自为它奠基,到1988年正式对撞,工作了大概20年左右,21世纪初期我们进行了改造,建造了双环的北京正负电子对撞机,这个机器是我们所工作的园区叫套和颤物理园区,这在国际上占领先地位的,而且它建立了以北京谱仪为基础的国际合作,这是一个非常前沿的、先进的国际合作组,在这个领域中取得了很好的成果。[张闯]:我看到一个杂志上有一篇文章。他就讲到成千上百的美国科学家飞到北京来参加北京的试验,经过最近的改造,北京正负电子对撞机性能有了提高,成为国际领先的对撞机。我们国家经过这么多年的努力,在国际究领域里面占了很大的作用。[陈国明]:北京正负电子对撞机能量比较低,只有3.5金伏,和我们讲的LHC相差三个量级。但是它做的工作的物理意义很重要的,它和LHC的内容不一样。我们知道讲6个夸克,正反夸克强子下面一个分类,叫做介子,假如有三个夸克组成的叫做重子,也是强子里面的重。还有没有其他的物质形态?比如有四个夸克组成的、五个夸克组成的,有很多胶子组成的胶子球,基本的物质形态假如不是我刚才讲的介子和重子,那就是重大突破,就是我们物质世界新的物质形态,这对以后的应用也是无可估的。[陈国明]:北京的正负电子对撞机主要是想找这些东西,有没有这些新的物质形态,普通的物质是由质子、中子组成的,都是三个夸克组成,叫做重子。假如都是重子,5夸克、6夸克,就是胶子球的,这样的话,是完全不同物质形态不一样,就会造成其他的物质形态了,这就是非常重要的。[主持人]:这也是我们北京正负电子对撞机研究的目的。刚才张老师介绍了,北京的正负电子对撞机最早是从1984年开始动工,当时的情况,80年代初期,应该说,我们的科研环境,包括经费,可能经济环境还不是很好,包括您说小平同志都很重视破土的奠基仪式,为什么会得到国家这么大的重视?[张闯]:刚才主持人问到了,当初对撞机建立的时候也有这样的争论,中国这样一个发展中国家,想做加速器、对撞机是一个长远的目标,不能解决当前最紧迫的研究,到底应该放在什么样的地位,小平同志在对撞机建成以后,1988年视察了北京的正负电子对撞机,他作了一个很重要的讲话,这个讲话就是中国要在高科技领域占有一席之地。一开始小平同志举了一个例子。[张闯]:谈到对撞机,我先说一个故事,有一位欧洲的朋友,这个朋友就是我们强子对撞机的研究所所长,小平同志会见了他,他当时就问小平同志一个问题,就是说中国经济也不太发达,为什么要搞这个东西?小平同志回答说,这是为了将来,为了长远的发展。小平同志接着说,中国一定要发展高科技,要在国际高科技领域里面占有一席之地。回头看小平同志当时的讲话,确实非常有远见。

设在正负电子对撞机中,电子和正电子以速度 0.90c 相向飞行,它们之间的相对速度为多少?

解析: 设正电子为S系,设对撞机为S′系,S′系相对S系v= 0.90c .则另一个电子相对S′系的速度u′= 0.90c .这样,另一个电子相对S系的速度就是两个电子的相对速度. 答案:根据相对论的速度合成定理,u= = ≈ 0.994c .即两个电子之间的相对速度为 0.994c .

北京正负电子对撞机的核心部分是使电子加速的环形室,若一电子在环形室中沿半径为R的圆周运动,转了3圈回

电子回到了原点,故位移为零;路程为电子经过轨迹的长度,则路程为:s=3×2πR=6πR;故选:B.

中国的北京正负电子对撞机有什么实际的用处么?把正负电子加速后,然后让他们对撞产生反应生产伽马光?

静止的正负电子湮灭后产生两个gamma光子,但是只要能量足够够大,正负电子对撞后能产生很多种粒子,包括轻子、胶子以及他们的反粒子,例如τ子,μ子等。对τ子质量的测量,与测量其他很多微观粒子的质量一样,利用的是不确定性关系。其实粒子的质量不是一个确定的值,而是在平均值附近有一定的分布,在这条分布曲线高度一半处的宽度成为粒子的“宽度”Г,根据量子力学,这个宽度与粒子的平均寿命有这样的关系:τΓ=h/c^2 (这里h和c分别是普朗克常数和光速)。因此在实验上通过测量粒子的平均寿命就可以推出它的质量了。当然,对于寿命太长或太短,用这种方法测量质量误差就比较大了,但这时候粒子的质量就比较“适中”,通常可以用其他直接方法如反冲法等测量了。采纳哦

正负电子对撞机的作用绝不仅仅是一对正负电子相撞产生光子和能量那么简单,一对光子也可以相撞产生一对正

无中生有在经典的物理学中认为是不可能的,能量与物质的守恒也被认为是物质世界发展的铁律。但是,在微观领域中,许多量子效应会推翻这些铁律,使得局部产生非常奇怪(其实一点也不奇怪,只不过难以接受)的现象。按照量子力学的正统解释(哥本哈根学派的解释),由能量和时间的不确定性关系会产生这样一副图景:在非常短的一瞬间内,就算是真空也会有很大的能量涨落,这些能量通过各种粒子表现出来(现在有的理论说我们的宇宙就是这么产生的)。这些粒子有各种不同的性质,但一般寿命都非常短,因为在长时间内还必须保证能量守恒。所以在量子力学中,能量物质守恒是比较长一段时间内的守恒。实际上“比较长一段时间”也是非常短的,至少数量级要和普朗克常数相差不多时这种能量涨落现象才会比较明显。研究粒子产生与湮灭的学科是量子场论(QFT),其中各种不同的粒子已经按其各自性质归纳在一个标准模型(SM)里。2013年的诺贝尔物理学奖,对希格斯波色子的预测就是这方面的成果。

电子对撞机得实验结果是什么?

经过十几年的建造,欧洲核子研究中心大型强子对撞机于10日在靠近法国和瑞士边境的地下实验室正式启动,并成功实现了第一束质子束流贯穿整个对撞机。 当地时间10日9时38分(北京时间10日15时38分),第一束质子束流被注入安装在地下100米深处27公里长环形隧道内的大型强子对撞机。随后,欧洲核子研究中心主任罗贝尔·艾马和大型强子对撞机项目主任林恩·埃万斯宣布,大型强子对撞机正式启动。 第一束质子束流注入对撞机后,须逐段调整并走通对撞机的全部8段。当地时间10时25分左右,科研人员宣布第一束质子束流贯穿了整个大型强子对撞机。 在第一束质子束流实现贯穿后,经过数小时至数十小时调试,第二束质子束流将被反方向注入对撞机。再经过一段时间极其复杂精密的调试,才能开始实现两束质子束流的对撞。 质子束流粗细如一根头发 当地时间10日上午9时38分,随着一束质子束流注入对撞机,实验正式启动。负责实验的欧洲核子研究中心发言人葆拉·凯特帕诺说:“质子束流粗细如同一根头发。” 这台对撞机是世界最大的粒子加速器,建于瑞士和法国边境地区地下100米深处的环形隧道中。 5秒钟后,实验项目位于日内瓦的控制室内电脑收到信号,显示实验进展顺利。 开足马力的对撞机能够确保数万亿粒子以高速流过将近27公里长的地下隧道,最高速度将近每秒钟30万公里,相当于光速的99.99%。以如此高速,质子束流每秒可在隧道内狂飙11245圈,单束能量达到7万亿电子伏特。 不过,10日实验注入对撞机的质子束流运动速度相对较慢,每隔几公里为一段,在隧道中移动。这是为了检测所有设备是否运行正常,包括安装在隧道壁上为数不少的粒子探测器。 实验启动近一个小时后,两个白点在控制室的电脑屏幕上闪烁,显示质子束流已经沿隧道环绕一周。在场科学家欢呼鼓掌,庆祝第一束质子束流成功完成顺时针方向“首航”。 这以后,科学家将多次重复粒子加速测试,不断提高束流速度,尝试从顺时针和逆时针两个方向反复实验。 “真正的好结果是,另一束流从另一个方向过来,”欧洲核子研究中心首席发言人詹姆斯·吉利斯说:“只有当两个方向各有一支束流过来,你才知道确实没有阻碍,是开始工作的时候了。” 最快今年底实现高速对撞 一切就绪之后,科学家才会着手准备粒子高速对撞实验,继而再现宇宙大爆炸发生后万亿分之一秒内的情形。 着手粒子高速对撞实验之前,科学家会尝试从两个方向同时发射质子束流,以较低强度进行粒子对撞。 装置于隧道内的超导磁铁负责为发射自两端的质子束流“掌舵”,确保它们能够在隧道内密布粒子探测器的4个压缩室内相遇。“这就好像彼此瞄准的机关枪射出子弹,”物理学家丹尼尔·丹内格瑞解释说:“一些子弹会擦身而过,一些子弹会撞击在一起。” 现阶段尚未确定进行粒子高速对撞实验的日期。吉利斯说,实验初始阶段将以较低速度、较小规模进行粒子对撞。“我们在能量较低时积累经验,熟悉机器性能后再进行对撞。” 据估计,粒子高速对撞实验最早有望在今年年底进行,最晚则可能在一年以后。届时,运行方向相反的两束高速质子束流将在隧道内对撞,碰撞点将释放巨大热量和能量,与宇宙大爆炸发生时的情况相仿,只是规模较小。 对撞机实验持续10到15年 如果最后实验成功,科学家将分析撞击中产生的数百万粒子,求证希格斯玻色子的存在。 一旦粒子高速对撞成功,科学家将借助粒子检测器,在电脑显示器上观察撞击后的粒子如何聚拢在一起、各自散开或就此消融。 上述条件下,科学家们有望发现希格斯玻色子是否存在。在粒子物理学标准模型预言的62种基本粒子中,只有希格斯玻色子迄今仍未“显形”,因此有“上帝粒子”之称。 这种粒子44年前由英国物理学家彼得·希格斯猜想提出,据信是物质质量之源以及电子和夸克等形成质量的基础。希格斯提出,其他粒子在希格斯玻色子构成的“海洋”中游弋,受它的作用产生惯性,最终有了质量。如果没有质量,宇宙大爆炸后产生的物质无法形成星云和行星,生命起源更无从谈起。 大型强子对撞机在今后10到15年内将持续进行实验,由此产生的大量粒子数据将交由全球各大学和研究机构的实验室分析。 参考资料: http://tech.sina.com.cn/d/2008-09-11/14532451917.shtml

正负电子对撞机有什么用

正负电子在对撞机里相向高速回旋、对撞,探测对撞产生的“碎片”——次级粒子并加以研究,就能了解物质微观结构的许多奥秘。虽然我们还不能预言这些研究结果将会有什么样的实际应用,但可以相信,微观奥秘的揭示一定会对人类的生活产生深远的影响,就象电磁波的发现已成为信息时代的先导、对原子核的研究导致了核能的广泛应用那样。而利用电子在对撞机里偏转时发生的一种光辐射——同步辐射,又可以把对分子和原子的研究,由静态的和结构性的开拓到动态的和功能性的。北京正负电子对撞机的外型,象一只硕大的羽毛球拍。圆形的球拍是周长240米的储存环,球拍的把柄就是全长202米的行波直线加速器。由电子枪产生的电子,和电子打靶产生的正电子,在加速器里加速到15亿电子伏特,输入到储存环。正负电子在储存环里,可以22亿电子伏即接近光的速度相向运动、回旋、加速,并以每秒125万次不间断地进行对撞。而每秒有价值的对撞只有几次。有着数万个数据通道的北京谱仪,犹如几万只眼睛,实时观测对撞产生的次级粒子,所有数据自行传输到计算机中。科学家通过这些数据的处理和分析,进一步认识粒子的性质,从而揭示微观世界的奥秘。1988年10月竣工的北京正负电子对撞机,是国际科技合作的结晶。我国科学家以务实、创新的精神,积极与世界各大高能物理实验室合作,并引进了大功率速调管、快电子学等国际先进技术,使其成为该工作能区国际领先的对撞机。1989年对撞机投入高能物理实验,建立了以中国科学家为主导的北京谱仪合作组,美国十多所大学和研究所的科学家参加合作研究,在τ-粲物理领域做出了国际一流的成果,例如中美科学家1991年在北京谱仪上合作完成的τ轻子质量的精确测定,被李政道教授誉为当年“高能物理界最重要的发现”。对撞机又作为同步辐射装置,在凝聚态物理、材料科学、地球科学、化学化工、环境科学、生物医学、微电子技术、微机械技术和考古等应用研究领域取得了一大批骄人的成果。利用同步辐射光对高温超导材料进行的深入研究;对世界上最大尺寸的碳60晶体以及在0.1-0.3微米X射线光刻技术的研究均取得重要突破;在微机械技术方面,制成了直径仅4毫米超微电机,这种电机将能在医疗、生物和科研等方面有独特的用途。研究未有穷期。为探索物质奥秘并造福人类,我国科学家将在不断认识微观世界的跋涉中继续奋进。

北京正负电子对撞机的建设历程

北京正负电子对撞机(BEPC)是在邓小平同志和周恩来总理的亲切关怀下建设的国家大科学装置。总投资为2.4亿元,由中科院高能物理所负责建造。1972年8月,张文裕等18位科技工作者给周恩来总理写信,反映对发展中国高能物理研究的意见和希望。1972年9月11日,周恩来总理对关于建设中国高能加速器实验基地报告的复信中指示:“这件事不能再延迟了。科学院必须把基础科学和理论研究抓起来,同时又要把理论研究与科学实验结合起来。高能物理研究和高能加速器的预制研究、应该成为科学院要抓的主要项目之一。”1973年2月,中国科学院高能物理研究所正式成立。1975年3月,国家计委向国务院提出了《关于高能加速器预制研究和建造问题的报告》(七五三工程)。刚刚复出主持中央工作的小平同志同意了这个报告,并转送周总理批示。1977年,邓小平同志在国家科委、国家计委《关于加快建设高能物理实验中心的请示报告》(八七工程)上批示:“拟同意”。1981年1月,国家计委决定停止十三陵“高能物理实验中心”的筹建工作(即八七工程),对玉泉路高能加速器预制工程提出调整方案。1981年1月10日,小平同志对聂华桐等14位科学家的信做了批示:“请方毅同志召集一个专家会议进行论证”,讨论高能加速器的建造方案。1981年9月22日-25日,中科院数理学部在北京召开“2.2GeV正负电子对撞机预制研究方案论证会”。会议对高能所提出的注入器、储存环和探测器的预制研究项目进行了讨论,决定开展对撞机工程预制研究。1981年5月,高能所在征求国内外专家意见的基础上提出了建造2×22亿电子伏正负电子对撞机的方案,在由国家科委和中国科学院召开的专家论证会上得到原则通过。1981年12日22日,邓小平同志在中 国科学院关于建造2.2GeV正负电子对撞机建议报告上批示:“这项工程进行到这个程度不宜中断,他们所提方案比较切实可行,我赞成加以批准,不再犹虑。”1982年1月21日,高能所向中科院报送《玉泉路工程调整计划任务书》,计划建造一台2×22亿电子伏正负电子对撞机。1982年,高能所完成预制研究方案的初步设计,试制关键部件样机。1982年6月19日,高能所派出21名科技人员组成的考察组到美国斯坦福直线加速器中心进行设计考察,完成了对撞机工程初步设计第三稿,基本确定加速器的主要参数。1983年4月25日,国务院批准国家计委《关于审批2×22亿电子伏正负电子对撞机建设计划的请示报告》。同意新建一台能量为2×22亿电子伏正负电子对撞机,工程正式立项。1983年,开始进行重点非标部件的预制研究。1983年12月15日,中央书记处第103次会议决定将北京正负电子对撞机(BEPC)工程列入国家重点工程建设项目,并成立由中国科学院、国家计委、国家经委、北京市的谷羽、林宗棠、张寿、张百发组成工程领导小组,谷羽任组长(1986年,周光召院长接任工程领导小组组长)。工程领导小组办公室设在中国科学院。14个部委组成了工程非标准设备协调小组,组织全国上百个科研单位、工厂、高等院校大力协同攻关,土建工程由北京市负责全力保证。1984年6月25日-7月4日,BEPC扩初设计审查会在京召开。会议通过了技术审查小组对工程的审查报告,并建议国家有关部门批准这项工程的扩初设计。1984年8月15日,小平同志在对撞机工程领导小组报送中央的简报上批示“我们的加速器必须保证如期甚至提前完成”。1984年9月,国务院批准了国家计委”关于审批北京正负电子对撞机(即8312工程)建设任务和规模的报告”(国家计委科[1984]1899号),明确了一机二用”的方针,增加了同步辐射实验区的建设。批准总投资为2亿4千万元(含引进用汇2500万美元),总建筑面积为54700平方米。工程建设实行经理负责制的投资包干责任制。1984年10月7日,BEPC破土动工。邓小平同志与党和国家领导来到高能所参加奠基典礼,为奠基石铲了第一锨土,并亲切接见了参加工程建设的科技人员和职工代表。邓小平同志为基石题写了“中国科学院高能物理研究所北京正负电子对撞机国家实验室”的题词。他说:“我相信这件事不会错”。1985年至1987年6月,BEPC主要部件批量生产,八大非标设备陆续验收。1986年5月6日,BEPC工程总体安装正式开始。谷羽、林宗棠、岳致中等领导及300多位代表出席安装开工典礼。1986年6月,BEPC注入器第一批部件进入隧道完成安装。1987年6月,BEPC储存环和北京谱仪开始全面安装、调试。1987年12月,BEPC注入器总调成功,电子束流注入到储存环,并观测到了同步辐射。电子束能量为1.17GeV,脉冲流强140mA。1988年7月,正电子注入储存环并积累。1988年10月16日,BEPC首次实现正负电子对撞,亮度达到8×1027/㎝2.s。完成了小平同志提出的“我们的加速器必须保证如期甚至提前完成”的目标。1988年10月20日,《人民日报》报道这一成就,称“这是我国继原子弹、氢弹爆炸成功、人造卫星上天之后,在高科技领域又一重大突破性成就”,“它的建成和对撞成功,为我国粒子物理和同步辐射应用开辟了广阔的前景,揭开了我国高能物理研究的新篇章”。1988年10月24日,邓小平等党和国家领导人视察北京正负电子对撞机工程,表示祝贺,并慰问参加工程建设的代表。邓小平同志发表了“中国必须在高科技领域占有一席之地”的重要讲话。1988年12月,BEPC对撞峰值亮度达到设计指标。1989年4月,北京谱仪推至对撞点上安装就位,开始总体检验,用已获得的巴巴事例进行刻度。1989年5月,北京谱仪投入试运行。1989年7月5日,北京正负电子对撞机和北京谱仪通过技术鉴定。1989年9月,北京谱仪(BES)开始物理工作。1989年8月15日,BEPC辐射防护和剂量监测系统通过技术鉴定。1989年12月8日,北京同步辐射装置(BSRF)三个前端区、一块扭摆磁铁、三条光束线、两个实验站通过国家技术鉴定开始投入运行。鉴定委员会由29位专家组成。1990年7月10日,对BEPC工程总体、土建工程、建安工程、器材设备、财务、档案等进行国家预验收。1990年7月21日,北京正负电子对撞机通过国家验收。1991年,同步辐射装置从调试转入试运行,并首次向国内用户开放。1991年,高能所计算中心网络与美国SLAC实验室及国家能源超级计算中心(NERSC)连接。1991年8月13日,北京正负电子对撞机国家实验室成立,方守贤任主任,丁大钊、郑志鹏任副主任,何祚庥院士为学术委员会主任。1992年4月22日,北京谱仪合作组在美国物理学会上报告了τ粒子质量测量结果,获得国际知名科学家的好评。τ轻子质量mτ精确测量是验证标准模型理论中轻子普适性的一个重要实验。1991年11月7日--1992年1月20日,北京谱仪合作组进行了τ轻子质量测量的数据获取工作,所获结果:Mt=1776.9±0.4±0.2MeV,与国际1990年版数据表PDG给出的世均值相比,比原实验数据降低了7.2MeV,纠正了过去约 7MeV偏离,精度提高了8倍,被誉为1992年最重要的物理成果之一。1993年1月7日,“τ轻子质量的精确测定结果”被评为1992年度全国十大科技成就之一。1993年3月,高能所计算中心建成64K BPS高速网络,并与世界各高能物理实验中心相连,用于通讯和数据传输。同时,还为国内60余个研究单位和大学提供电子邮件和信息检索服务。1993年5月,中科院批准《北京正负电子对撞机改进项目可行性研究报告》、《北京谱仪改进项目可行性研究报告》。1994年5月,高能所计算机网络正式加入Internet和WWW。1995年4月,国家拨专款开展τ-C工厂可行性研究。1995年,“τ轻子质量的精确测定结果”获国家自然科学二等奖。1995-1998年,北京谱仪进行了升级改造(BESII)。1998年,“J/ψ粒子共振参数的精确测量”获中国科学院自然科学二等奖。1999年2月7日,BEPC/BES/BSRF改进项目通过鉴定。BEPC综合性能大幅度提高,实现了稳定高效运行,年运行时间达到九个半月以上,故障率仅为6%左右,在束流能量1.89GeV时亮度达到1031cm-2s-1,日平均事例数提高了3-4倍,达到了国际同类加速器的先进水平。1999年6月28日,国务院科教领导小组决定增加对BEPC运行改进与未来发展R&D的经费。1999年8月3日,BEPC/BES/BSRF通过改进验收。1993年6月,开始实施BSRF的技术改造和新建多周期永磁插入件3W1与相应的光束线。1996年3月,BSRF的3W1永磁插入件通过技术鉴定。1997年7月,高能所向中科院上报“北京正负电子对撞机下一步发展预制研究项目建议书”,提出对BEPC进行重大改造的单环麻花轨道的改造方案。1997年,“北京谱仪Ds物理的研究”获中科院自然科学奖一等奖。1999年6月,中科院向国家科教领导小组第五次会议提交了“中国高能物理发展战略”,汇报了中国高能物理发展目标和中长期发展规划和BEPCII方案。国家科教领导小组安排了设备的改进和,并决定增加BEPC年度运行经费。1999年,北京谱仪在2-5GeV能区的R值精确测量取得重要成果,得到国际高能物理界的高度评价。5GeV以下的R值是标准模型计算不确定性的重要部分,北京谱仪国际合作组充分把握了国际高能物理发展的最新动态,选定了这一在理论上有全局性重大意义、在实验上极富挑战性的课题,精心设计了全能区的实验方案。此项实验对加速器和探测器的性能及运行水平,对实验技术和数据分析方法以及理论模型等都是严峻的挑战。经过可行性研究,国际合作组把测量能区定为2-5GeV,精度目标定在7%左右,该指标对北京正负电子对撞机运行能量和北京谱仪测量精度的要求已经接近极限。为了完成R值精确测量实验,北京正负电子对撞机发挥了运行以来的最高水平,在如此宽的能量范围内长时间保持了长束流寿命和高亮度的稳定运行,这在国际高能物理实验研究中也属领先水平。北京谱仪在2-5GeV能区的近百个能量点上进行能量扫描测量,并在数据分析中,发展和应用了多项创新方法和理论模型,使测量的系统误差大大降低,平均测量精度达到6.6%,比国际上原有的实验结果提高了2-3倍。北京正负电子对撞机的未来发展2000年5月22-24日,“中国高能物理发展战略研讨会”在高能所召开。80余名中外高能物理、加速器技术、高能天体物理等领域的研究人员参加了大会。会议就BEPCⅡ的物理目标、加速器技术及非加速器物理实验等方面的内容进行了研讨。会后,高能所继续组织精干力量对BEPCⅡ方案进行深入研究,包括对其物理目标,加速器和探测器改进方案进行具体论证,争取尽早确定加速器改进的基本方案,在适当的时机召开国际评审会对方案进行评审,早日立项。2000年7月27日,国务院科教领导小组第七次会议审议并原则通过《关于中国高能物理和先进加速器发展目标的汇报》,同意在北京正负电子对撞机取得成功的基础上,投入4亿元对该装置进行重大改造。2000年,“φ(2s)粒子及粲夸克偶素物理的实验研究”获中科院自然科学一等奖。此项研究应用北京谱仪采集的380万ψ(2S)数据样本,完成了包括hc(1S)、J/ψ (1S)、ψ (2S)、χc0(1P)、χc1(1P)和χc2(1P)6个粲偶素粒子在内的质量、总宽度、部分宽度以及衰变分支比等50余项重要参数的测量,还进行了hc(2S)及hc(1P)等粒子的寻找。其中21项分支比数据属国际上首次测量,相当一部分数据具有当前国际最高精度。同时还指出了粒子数据表中涉及数据处理及数据引用的多处重要错误,建议和订正了15项ψ(2S)衰变数据。以上结果使国际粲夸克偶素物理领域的数据面貌得到了明显改观。2001年3月31日午夜,从北京谱仪(BES)控制室传来振奋人心的捷报:从2000年11月初开始的本轮对撞机运行所获取的在线J/ψ强子事例达到了2500万,相当于离线分析强子事例2700万以上。加上2000年获取的2400万,已提前实现了我们向国家科教领导小组承诺的两年获取5000万J/ψ事例的计划。这样,BES拥有的J/ψ事例比世界上同能区对撞机上得到J/ψ总数的4倍还要多。2001年9月3-7日,高能所承办的代表世界高能物理和核物理计算最高学术水平的国际高能物理计算会议(CHEP2001)在京召开。2001年,“J/ψ衰变物理的实验研究 ”获中科院自然科学二等奖。2002年1月15日,“中国粲夸克偶素物理实验研究获重大进展”被评为2001年中国基础研究十大新闻之一。2002年2月,“φ(2s)粒子及粲夸克偶素物理的实验研究”获2001年度国家自然科学奖二等奖。2002年,国际粒子数据手册(PDG)将多年不变的R值图作了重大改动,增加了BES的全部结果,国际粒子物理数据库收录了全部R值数据。2003年7月,北京谱仪国际合作组宣布在质子反质子阈能处发现一个可能的新共振态,再次引起国际、国内高能物理界的广泛关注。该项研究成果的论文于2003年7月在世界最具权威和最有影响的物理学期刊《物理学评论快报》(Phys. Rev. Lett.)上发表。所谓共振态,是一种寿命极短的、不稳定的粒子,它具有和稳定的强子类似的量子数,但是它可以通过强相互作用衰变,其寿命一般短到10-20s~10-24s。很难在探测器中留下径迹而直接被探测到,只能通过其衰变产物来观测。2003年11月8日,经过4年的努力,总投资5000多万元的BSRF改造圆满完成。新建的两个插入件,以及新建和改建的光束线和实验站都已投入运行,除一个子项目外,均已通过专家验收,BSRF的综合性能全面大幅度提高。2003年,2-5GeV能区正负电子对撞强子反应截面的精确测量研究集体获中国科学院2003年度杰出科技成就奖,北京市科学技术一等奖。

正负电子对撞机和正负离子对撞机有什么不同?有什么作用?

1 正负电子对撞机,由于正负电子的电荷相反,所以这种对撞机只要建立一个环就可以了。相应的造价就比较低,世界上已建成的对撞机大部分是属于这一类的。但是,由于电子回旋时引起的同步辐射损失,使这种对撞机能量的进一步提高发生了困难,因为同步辐射功率与电子的能量二次方成正比,且与回旋半径的平方成反比,为了减少辐射损失,一般高能量的电子对撞机均采用大半径方案,即采用只有几千高斯的低磁场来控制电子的运动,即使如此,电子对撞机的最高能量仍然受到很大的限制,例如,10GeV的电子在曲率半径为100m的对撞机中运动时,每圈的辐射损失约为10MeV,如果对撞机中的回旋电流为1A,要补偿这束电子流的辐射损失,就需要平均功率为10MW的高频功率。假如正电子流也为1A,则总的平均功率为20MW,由此可见,对撞机中高加速频系统的功率绝大部分是用来补偿这一同步辐射损失的。辐射特性虽然给电子能量的进一步提高带来了困难,但也有一定的好处,这是因为电子或正电子注入对撞机后,由于电子的辐射损失,使电子截面受到强烈的压缩,电子很快集中到一个很小的区域中,其余的空间可以用来容纳再一次注入的电子,这样使积累过程简化,而且允许采用较低能量的注入器,通常采用直线加速器,也有采用电子同步加速器的。这种对撞机中所需的正电子是由能量为几十兆电子伏以上的电子打靶后产生的,为了得到尽可能强的正电子束,往往需要建造一台低能量的强流电子直线加速器。另外产生出来的正电子束尚需再度注入到注入器中,与电子一起加速到必要的能量,再注入到对撞机中去。由于正电子束的强度只及电子束的千分之一到万分之一,所以需要几分甚至几十分钟的积累,才能达到足够的强度。2:质子-质子对撞机这种对撞机需要建造两个环,分别储存两束相反方向回旋的质子束,才能实行质子与质子的对撞。由于质子作回旋运动时,其同步辐射要比电子小得多,当质子达到的能量范围内,可以略去不计,因此为缩小这类对撞机的规模,尽量采用强磁场,这就需要采用超导磁体。另外,质子束的积累也不如电子对撞机那样方便,它必须依靠动量空间的积累来实现。为此,必须首先在高能同步加速器中,将质子加速到高能(一般为几十吉电子伏),依靠绝热压缩,将质子束的动量散度压缩上百倍,再注入到对撞机中去进行积累,质子对撞机中的高频加速系统主要是用来进行动量空间的积累及积累完毕后的进一步加速,因此所需要的高频功率也比电子对撞机小得多。由于上述原因,质子-质子对撞机的规模要比电子-正电子对撞机大,投资也较高。4:电子-质子对撞机这种对撞机的主要困难在于电子束的横截面很小,线度约为几分之一毫米,而质子的横截面较大,线度约为一厘米左右。前者束流较密集,后者较疏松,两者相撞时作用几率很小,目前正在研究中,实现这种对撞需建立两个环,一个是低磁场的常规磁铁环,以储存及加速电子;另一个是高场的超导磁体环,以储存并加速质子,两个环的半径相同并放在同一隧道中,所以电子的能量通常是几十吉电子伏,质子的能量为几百吉电子伏。随着加速器技术的提高,为了节约投资,新建的巨型加速器,往往在一个隧道中建造三个环,以便可能进行多种粒子对撞,例如质子质子、质子-反质子,电子-正电子、质子-电子对撞。5、电子直线对撞机为避免电子作回旋运动时同步辐射损失引起的困难,早在1965年已有人指出,在电子能量高于上百吉电子伏时,应采用直线型来进行对撞,就是说,应采用两台电子直线加速器加速两股运动方向相反的电子束(或正负电子束)待达到预定能量后,两股电子束被引出并在某点相碰。碰撞一次后的电子束即被遗弃,不再重复利用。当然,只有当这些被遗弃的电子束单位时间所带走的能量小于环形对撞机中同步辐射的损失功率,这种方案才会被考虑。另外,由于电子直线加速功率的限制,每秒能提供的电子束脉冲数是有限的,所以单位时间内发生的碰撞次数也比环形对撞机少得多,为了保证直线对撞机与环形对撞机有相同的亮度,要求在碰撞点的横截面进一步压缩,约比环形对撞机中的碰撞截面小几十到几百倍,技术上的进展,使这种对撞机受到重视,有关的各种问题正在解决中。

探秘北京正负电子对撞机

从古至今,人类就一直对未知的事物充满好奇。在微观世界中,人类已知的物质结构包括分子、原子、原子核、质子、夸克,那是否还会有更小的单元呢?近百年来,人们一直在探究着物质微观世界的最小构成单元。科学家发现,如果想探索物质的微观结构,就要先把它打碎,而“打碎”这些物质结构的工具,就是加速器。正负电子对撞机,是一个产生、加速、储存正负电子并使其对撞的大型加速器,它将正负电子加速到光速,使正负电子在对撞点对撞并产生次级粒子,这些次级粒子成为高能物理研究的对象。高能物理研究所是目前世界六大高能物理实验研究中心之一,位于北京玉泉路科教园区的大科学装置——北京正负电子对撞机,是我国第一台高能加速器,它属于高能物理研究领域的重大科技基础设施。然而,北京正负电子对撞机的建造却是一波三折。1972年8月,以张文裕同志为首的18位科技工作者向周恩来总理写信,在信中迫切希望能够发展中国自己的高能物理研究。同年9月11日,周恩来给他们回信,表示“这件事不能再延迟了。科学院必须把基础科学和理论研究抓起来,同时又要把理论研究与科学实验结合起来。高能物理研究和高能加速器的预制研究、应该成为科学院要抓的主要项目之一。”1973年2月,中国科学院高能物理研究所正式成立。1984年10月7日,北京正负电子对撞机正式破土动工,耗资2.4亿元。这对于当时刚刚起步的中国还是相当的困难,但为发展我国自己的科学装置,我国毅然选择冲破万难继续动工。而正是北京正负电子对撞机的建设成功,才使得我国在国际高能物理研究领域,抢占了一席之地。北京正负电子对撞机位于中国科学院高能物理研究所地下,其外形类似于一个羽毛球拍,主要由注入器、储存环、北京谱仪和北京同步辐射装置四大部分组成。这个巨大“羽毛球拍”的球拍把位置就是长202米的直线加速器,球拍框即是周长240米的环形加速器,即储存环,北京谱仪位于球拍的顶端,高6米,重500吨,而同步辐射装置,则位于储存环的周围。那么这样一个巨大的装置,又是如何打碎粒子的呢?正负电子对撞机的工作原理就像两辆车在不同的轨道相向行驶,不停的加速,当速度达到接近光速时,调整轨道,使得其在指定位置对撞,就会产生大量的碎片,而这些碎片,就是物理学家们所要研究的次级粒子。在北京正负电子对撞机直线加速器的前端,有一台热阴极电子枪,首先,电子枪产生电子束,并将它注入加速管中进行加速,当电子束被加速到240兆电子伏时,它将轰击一个约1厘米厚的钨转换靶,就会在靶后得到正负电子对,再将正电子聚集,收集起来加速,就得到高能量的正电子束,当需要负电子时,就把这个钨转换靶提起来,电子束流就会被加速到与正电子相同的能量。之后,正负电子束通过输运线进入储存环中。储存环分为正电子环和负电子环,平行放置,每个环内都有一个超导高频腔向束流补充因同步辐射损失的能量,使正负电子保持在稳定的轨道上运动。当正负电子束流积累到足够高的流强时,就让正负电子束流开始对撞。两团粒子都是以光速沿着相反的方向运动,这个精确的程度是要到十的负十二次方秒这样的精度,这样你才能够保证它在你希望的位置上去碰撞。而对撞发生的那一刻,北京谱仪就会开始工作,它就像是北京正负电子对撞机的“眼睛”,开始捕获对撞产生的次级带电粒子和中性粒子的信息。而物理学家们的工作,就是从实验产生的海量数据中分析出次级粒子的空间位置、动量、能量等特性参数。自1988年以来,正负电子对撞机就这样对撞,打碎,对撞,打碎,这个重复的过程打开了一段新的未知旅程。北京正负电子对撞机在陶-粲能区取得许多重大物理成果,为我国的高能物理领域研究做出了巨大贡献,1988年,北京正负电子对撞机建设成功,人民日报曾这样评价:北京正负电子对撞机是我国继原子弹、氢弹爆炸成功,人造卫星上天后,在高科技领域取得的又一重大突破性成就。2013年的时候,我们找到了由四个夸克组成的,这个成果被美国的物理学会,评委了2013的世界上最重要的物理成果之一。北京正负电子对撞机在今后若干年内将会继续取数运行,并保持我国在陶粲物理实验的领先地位。”相信我国未来在高能物理领域将继续保持世界领先水平。本作品为“科普中国-科技创新里程碑”原创 转载时务请注明出处。

什么是正负电子对撞机?它有什么用途?请给详解,谢谢

正负电子对撞机是一个使正负电子产生对撞的设备,它将各种粒子(如质子、电子等)加速到极高的能量,然后使粒子轰击一固定靶。通过研究高能粒子与靶中粒子碰撞时产生的各种反应研究其反应的性质,发现新粒子、新现象。用加速器的粒子轰击静止的靶,就像在一起交通事故中的一辆汽车撞到一辆停在路边的汽车上,撞车的能量很大一部分要消耗到使停在路边的汽车向前冲上,碰撞的威力就不够大。如果使两辆相向开行的高速汽车对头相撞,碰撞的威力就大许多倍。基于这种想法,科学家们在70年代初研制成功了对撞机。目前世界上已建成或正在兴建的对撞机有10多台。 具体见百度百科 http://baike.baidu.com/view/188626.html?tp=0_11

什么是正负电子对撞机

  闻首页 >科技 > 大众科技 > 正文  新华网北京1月8日电(记者李斌)正负电子对撞机是一种先进的加速器,是当前研究物质微观世界最小构成单元及其相互作用规律的主要科学手段之一。它将正电子和负电子储存在环形的高真空管道内,使正负电子以接近光速的速度沿相反方向运动,在指定的对撞点对撞,发生对撞物理反应。  1984年10月,北京正负电子对撞机动工兴建。1988年10月,北京正负电子对撞机按期建成,成为我国继原子弹、氢弹爆炸成功、人造卫星上天之后,在高科技领域取得的又一重大突破性成就。  北京正负电子对撞机由注入器、输运线、储存环、北京谱仪和同步辐射装置等组成,自1990年运行以来,性能良好,已积累了大量数据, 取得了许多重要物理成果。  北京正负电子对撞机“一机两用”,它的北京同步辐射装置是目前国内唯一的X射线同步辐射光源,是我国重要的同步辐射技术研究基地和开展凝聚态物理、材料科学、生命科学、资源环境及微电子技术等多学科交叉前沿研究的重要基地。每年有来自全国百余个科研单位和大学的科学家利用北京同步辐射装置进行300多个实验,取得了许多重要成果。例如,在我国的第一条生物大分子光束线站上,首次获得了SARS病毒蛋白酶大分子结构。(完

我国建造环形正负电子对撞机究竟有何意义?

环形正负电子对撞机(CEPC)是我国正在论证中的新一代高能粒子加速器,如果建成,它将有望超越大型强子对撞机(LHC),成为世界上最强的粒子加速器之一。那么,建造这样大型的粒子加速器有什么意义呢?现代物理学发展到如今的地步,早就不像爱因斯坦的那个时代一样,只用一根笔和一张纸就能取得物理学的突破。只有进一步揭开物质的结构,才能推动理论物理学的发展,进而推动科学的发展。这就需要通过高能粒子加速器来使亚光速粒子互相碰撞,以期获得新的发现。粒子物理标准模型所预言的一种极为重要的基本粒子——希格斯玻色子就是在大型强子对撞机中发现的。虽然这种粒子早在上个世纪六十年代就已经被预言存在,但直到21世纪之后,大型强子对撞机的投入使用才被证实。希格斯玻色子的发现,标志着粒子物理标准模型已经找到了最后一块拼图,新的物理学时代需要强大的粒子加速器去开创。如果我国的环形正负电子对撞机能够建成,将使我国成为世界物理学的中心之一,从而能够吸引到更多的人才,促进我国科技的发展。目前正值基础物理学发展的转折时期,如果要把握住这次机遇,就需要比LHC更为强大的CEPC。如果以CEPC来测量希格斯玻色子,其信噪比将要比LHC高出1亿倍。因此,利用CEPC很有可能还会取得更多物理学新发现。不过,我国泰斗级物理学家杨振宁对于CEPC项目表示反对。杨老并不是反对我国基础物理学的发展,只是认为我国现阶段不应建造CEPC,因为这个项目需要耗费巨大的资金,可能需要投入上千亿元。而我国更多领域还亟待资金的投入,例如,环保、教育、医疗,先解决燃眉之急,以后再来考虑建造更为强大的高能粒子加速器。

正负电子对撞机和正负离子对撞机有什么不同?有什么作用?

用磁场,让带电的正负离子加速到很高速度,然后碰撞,这种机器就是正负离子对撞机,不同于其他离子加速器的是,一般的离子加速器用离子轰击靶,通常的靶是静止的,而这种对撞机是相互碰撞,这样可以获得成倍的相对速度,以便与研究更微观的离子。原子核里面的质子都带正电,而他们却能够聚集在那么小的空间内,这是因为它们之间有“强作用力”这种作用力比起电子与原子核间的电磁力(弱作用力)要强很多,破坏依赖电磁力的离子件事化合物分解尚且需要加热到高温,可想,要克服核内的强作用力,是原子核破碎需要多大的能量?加速器就是为了产生巨大的能量,让离子以高速撞击,来是原子核里面的更微观的离子跑出来,供人们研究。

北京正负电子对撞机是什么时候科研成功的?

北京正负电子对撞机是1983年列人国家重点工程的科研项目之一。中国科学院高能物理研究所会同多方力量在充分吸取世界先进技术的基础上,仅用四年时间,就出色地完成了对撞机的设计、研制、生产、安装、调试任务。1988年10月19日,中国第一座高能加速器——北京正负电子对撞机首次对撞成功。它能一次对撞成功,表明对撞机的各种设备、部件的质量、安装调试的水平在世界上也属一流。建成后的北京正负电子对撞机,是一台可以使正、负电子束,在同一储存环里沿着相反的方向加速,并在指定地点发生对头碰撞的巨型机器。正负电子的能量各为22亿至28亿电子伏。这台大型电子对撞机建筑在地下6米深的隧道内,由电子注人器、储存环、探测器及数据处理中心、同步辐射区等主要部分组成。在长达240米的储存环里,电子与质子(正电子)的速度被加快到接近于光速,并在加速过程中相互撞击,由此产生各种效应,可以为科学家探索物质基元的奥秘提供线索,可以用来研究比质子和中子更深一个层次的夸克,特别是粲粒子的相互作用和运动规律。此外,由于电子或质子做高速圆周运动时,有很强的光伴随着放出,这种同步辐射是一种理想的光源,它可广泛地用于固体物理、表面科学、生命科学、微电子学等的研究和应用。北京正负电子对撞机的建成,是我国继原子弹、氢弹爆炸成功、人造卫星上天后,在高科技领域的又一重大突破性成就,使中国成为继美国、瑞士、日本之后第四个拥有这种先进设备的国家。根据它同时具有粒子物理和同步辐射应用研究的特点,北京正负电子对撞机国家实验室对外开放,成为跨部门、跨学科共同享用的实验研究基地,为中国粒子物理和同步辐射应用研究开辟了广阔的前景,揭开了中国高能物理研究的新篇章。我国科学家在这台加速器上不断取得新的科学成果,其中有一些是国际粒子物理界都公认的取得的最重要的成果之一。这项工程被认为是中国科技史上最大的科研工程,创造了建设速度快、投资省、质量好、水平高的奇迹。为了适应世界高能物理的飞速发展对对撞机性能的更高要求,我国于2004年1月8日全面实施北京正负电子对撞机重大改造工程。科学家将采用当今世界上最先进的双环叉对撞技术“改造”对撞机,即在对撞机现有的储存环内增建一个储存环,使得正负电子分别在各自的储存环内运动,在对撞区实现对撞。正电子和负电子对撞的束团数目从单环时的1对增加到97对,连同其他技术措施,将使对撞机的重要参数之一——亮度——在目前水平上提高约100倍。改造后的北京正负电子对撞机将在世界同类型装置中继续保持领先地位,届时将成为国际上最先进的双环对撞机之一。

中国该不该建造价格高昂的高能环形正负电子对撞机?为什么?

总之,杨振宁的观点是,这花费了太多的钱。Cept和SPPC的建设加上运行和维护成本将花费至少200亿美元,相当于约1300亿元人民币,但对中国物理学发展的积极影响有限。此外,他们想测试的物理理论不一定是正确的,他们想找到的新粒子,比如超对称粒子,不一定存在,如果我找不到呢?如此巨大的资金需求将收紧其他项目的预算。中国仍然是一个资金不足的发展中国家。坦率地说,它是“无用的”,因此不应该建造它。支持王一方学院建设的原因是,中国从来没有超大型煤矿,粒子物理的声音一直掌握在欧美手中。目前,欧洲和美国的大型煤矿已不能满足物理学的发展,新项目由于几个原因尚未完成。目前,中国的大型电子煤矿能够通过弯道,一举占领这一高原,极大地推动了中国粒子物理学的发展。此外,据他估计,三百六十亿元人民币就足够兴建中电。现在,有了中国的国力,拿钱不是问题。2019年,中国的经济和科技发展也非常成功。在征求杨振宁先生的意见时,有人说中国的发展每天都在变化。过去不是科技落后的中国,中国经济已经成为世界第二大经济体,在科技方面,我们已经完成了探月的第一步,我们已经开始深入宇宙。我国能否开发和生产项链?自1994年以来,在大型adron collier项目获得批准后,Lynn Evans以100亿美元成为项目负责人。经过14年的研究和生产,由世界80多个国家近10000名科学家组成的大型强子对撞机已经正式完工。以上就是小编针对问题做得详细解读,希望对大家有所帮助,如果还有什么问题可以在评论区给我留言,大家可以多多和我评论,如果哪里有不对的地方,大家也可以多多和我互动交流,如果大家喜欢作者,大家也可以关注我哦,您的点赞是对我最大的帮助,谢谢大家了。。

什么是电子对撞机

电子对撞机是能使正负电子产生对撞的设备,将各种粒子加速到极高的能量,使粒子轰击一固定靶。通过研究高能粒子与靶中粒子碰撞时产生的各种反应研究其反应的性质,发现新粒子、新现象。 对撞机又作为同步辐射装置,在凝聚态物理、材料科学、地球科学、化学化工、环境科学、生物医学、微电子技术、微机械技术和考古等应用研究领域取得了一大批骄人的成果。 利用同步辐射光对高温超导材料进行的深入研究,对世界上最大尺寸的碳60晶体以及X射线光刻技术的研究均取得重要突破。在微机械技术方面,制成直径仅4毫米超

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2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑ 氧化剂和还原剂都是Na2O2 单线桥标法——Na2O2的O指向Na2O2的O,2e- 双线桥标法——从Na2O2的O指向O2的O,-2e- 从Na2O2的O指向NaOH的O,+2e-
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