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1.
主要介绍了双"单电桥"法测量低电阻的基本原理与双"单电桥"法测量低电阻的几种实用技巧.  相似文献   
2.
测绘模拟静电场的等K0面分布及多用途T型数字电桥仪   总被引:3,自引:0,他引:3  
李龙海 《大学物理》2001,20(4):27-30
介绍了用测量归一化等电势面来测绘模拟静电场的方法以及相应的测量仪器——多用途T型数字电桥仪。  相似文献   
3.
常压介质阻挡放电氧气大气谱带分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
观测了氧气常压介质阻挡放电过程产生的发射光谱,利用氧气大气谱带(b1∑+g→X3∑-g)转动结构的拟合光谱与实验光谱的比较和氧原子发射谱线测量了等离子体的气体温度和电子温度;通过分析氧气常见激发态(a1△g,b1∑+g和A3∑+g)的产生和猝灭途径,结合氧气激发、解离过程的动力学数据,探讨了在大气压介质阻挡放电条件下氧气大气谱带的产生原因.结果表明:在该实验条件下氧气常压介质阻挡放电时电子温度(11 800±400)K远高于气体温度(650±20)K,由于a1△g的辐射跃迁概率太小,且A3∑+g在高气压下很容易被猝灭,实验中没有观测到这两个激发态的辐射,而测到了具有清晰转动结构的氧气大气谱带.  相似文献   
4.
多功能数字滑触电桥   总被引:1,自引:1,他引:0  
阐述了“多功能数字滑触电桥”的设计原理、前面板及实际应用。  相似文献   
5.
谈双“单电桥”测低电阻的两类方法   总被引:2,自引:2,他引:0  
李龙海 《物理实验》1994,14(2):83-85
谈双“单电桥”测低电阻的两类方法李龙海(北京理工大学应用物理系,100081)物理实验中,人们常称惠斯登电桥为“单电桥”,认为其只适于测10Ω一108Ω之间的“中电阻”,至于欲测1Ω以下的“低电阻”,只能应用“双电桥”——开尔文电桥.其实不然,我们利...  相似文献   
6.
剪切机机架应力的有限元分析   总被引:4,自引:2,他引:2  
采用ANSYS有限元分析软件的结构分析模块对剪切机机架进行了三维应力分析,找出了其薄弱环节,并对机架应力进行实际测试,经比较,有限元分析与测试结果相吻合.  相似文献   
7.
目前我们往往测绘模拟静电场的电位绝对值分布图,但该分布不是唯一与稳定的。若引入相对电位K的概念,则使该分布模拟静电场的特征规律──决定各"等K面"的几何参数与两源电极间的总电势差的绝对值大小无关."T型数字电桥盒"不仅能使测绘"等K面分布"实现"数字化的直接显示",而且它还类同箱式电桥那样可用于"惠斯登电桥"实验,前者优胜于后者。  相似文献   
8.
双"单电桥"测低电阻的两类方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
李龙海 《物理实验》2000,20(2):43-43
介绍用两个“单电桥”测量低电阻的甲、乙两类方法,并给出了计算待测电阻Rx的表达式。  相似文献   
9.
氧气常压介质阻挡放电的发射光谱及能量传递机理   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究氧气常压介质阻挡放电中的物理化学行为, 以纯氧作为放电体系, 用发射光谱(optical emission spectroscopy)诊断技术分析了等离子体中可能存在的化学活性物种. 利用在500-950 nm范围的氧原子发射光谱计算出等离子体中的电子温度为(1.02±0.03) eV; 观测了760 nm处的具有清晰转动结构的氧气A带(atmospheric band)O2(b1∑+g-X3∑-g), 并用其转动结构计算了转动温度(气体温度)为(650±20) K; 在500-700 nm范围观测了氧气的第一负带系(first negative system) O+2(b4∑-g-a4∏u), 在190-240 nm范围观测了微弱但特征清晰的氧气的Hopfield带系O+2(c4∑+u-b4∑-g). 研究发现, 在氧气常压介质阻挡放电等离子体中存在多种激发态氧原子、激发态氧气分子、基态和激发态氧气分子离子等反应活性物种, 这些活性物种的形成涉及氧气分子的激发、解离和电离等多种过程, 每个过程都包含多个能量传递步骤, 氧分子解离产生的氧原子是导致一系列高激发态氧原子生成和氧气电离激发的主要因素.  相似文献   
10.
李龙海 《物理实验》2002,22(10):17-19
阐述了“高级数字式开尔文电桥”的设计原理、前面板及实际应用。  相似文献   
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