瑞利判据244

作者&投稿:苗宏 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

以下自发进行反应可用能量判据来解释的是( )A.硝酸铵自发地溶于水B.2...
A.硝酸铵的溶解过程是熵值增加的过程,主要是熵判据,故A错误;B.反应的△H>0,△S>0,反应能自发进行,取决于熵判据,故B错误;C.为吸热的熵增反应,根据△G=△H-T?△S可知,熵判据有利自发反应,焓判据不利自发反应,即不能用能量判据,故C错误;D.反应是放热反应,且是熵值减小的,...

继电保护中,线路保护的姐弟距离三段和相间距离三段有什么区别?如北京四 ...
不过这时线路上零序电流分配系数较低,短路电流小于振荡电流,因此,仍很容易以最不利的系统方式验算 的取值。 本装置中 的取值是根据最不利的系统条件下,...实际系统中,三相短路时故障电阻仅为弧光电阻,弧光电阻上压降的幅值不大于 ,因此,三相短路时,该幅值判据满足,为了保证振荡时不误开放,其延时应保证躲过振荡中心...

如何实施差异性战略
(四)不要过度差异化 出售产品所带来的总收入和生产该产品发生的总支出之间的关系,是判断是否过度差异化的重要判据。在任何时候,都要确保产品所获得的收益超过为获得差别化而花费的总成本,使差别化的产品有利可图。过度差异化可能导致成本过高,成本过高又将导致大多数购买者难以承受产品的价格,企业也就难以盈利。价格...

测量的方法
1.根据测量条件分为(1)等精度测量:用相同仪表与测量方法对同一被测量进行多次重复测量(2)不等精度测量:用不同精度的仪表或不同的测量方法, 或在环境条件相差很大时对同一被测量进行多次重复测量2.根据被测量变化的快慢分为(1)静态测量(2)动态测量1.直接测量法:不必测量与被测量有函数关系的...

李永丽已授权和申请专利
李永丽在电力技术领域取得了多项专利成果,其中包括:1. 电力系统输电线路单相自适应重合闸专利,专利号为ZL200410093917.7,实现了线路故障的高效恢复。2. 超高压输电线并联电抗器的匝间短路保护方法,专利号ZL200510013091.3,针对高压线路的特殊保护措施。3. 输电线路单相自适应重合闸综合判据实现方法,...

劳斯表出现全零行说明什么
系统特征方程中存在一些绝对值相同但符号相反的特征根。1、劳斯判据,又称为代数稳定判据。劳斯于1877年提出的稳定性判据能够判定一个多项式方程中是否存在位于复平面右半部的正根,而不必求解方程。由此劳斯获得了亚当奖。劳斯判据,这是一种代数判据方法。是根据系统特征方程式来判断特征根在S平面的位置,...

2年的前的一份法院判决书找不到了,家属可以去判据法院复印吗?_百度...
应该是当事人去,如果当事人实在去不了,应当有合适的理由或者授权委托,但是同为当事人或者利益有冲突的应该还是很难。

湘西重要含矿建造微量元素的地球化学特征
热液系统中Co具有较Ni为弱的活动性并趋向于在硫化物中富集,故黄铁矿中Co\/Ni比值的变化成为矿床成因的一个有利判据。结合冷家溪群为一套浅变质碎屑岩系含矿建造的事实,推测其大于正常沉积岩和上部陆壳平均值的Co\/Ni比值与建造所经受的变质作用也有一定关系,如小于1的Co\/Ni比值与含矿建造变质程度很低的事实相...

请问一下凯利判据公式:F=[P(B+A)-A]\/怎么在Excel代入数据
其中,f是合理下注占比(相对于总赌本);a是单次下注金额;b是每次下注a之后若是赢了的话能拿回的净利;p是赢得概率。

辩论赛,我们是反方,题目是寝室生活的利弊~我们的观点是弊大于利。。应 ...
这跟写论文是一个道理,你的论点是寝室生活弊大于利,那么接下来就要论证这一观点,找论据。先列出弊端,一二三等等,然后再具体找出实例来佐证。你可以从集体生活的弊端切入,集体生活有关于学习,生活,娱乐等等,都会有一些不便之处,你完全可以从这些方面着手。另外,在自由辩论环节,对方肯定会反问你们...

却治15843142090问: 已知天空中两颗靠得很近的恒星相对于地球的角距离(张角)为4.84*10 - 7 rad,它们发出的波长均为550nm,若 -
清河区杜密回答: 在瑞利判据下,由于最小分辨角=1.22*波长/口径 代入数值,得口径=1386.4mm(设光学系统完美,且不考虑大气影响) 即望远镜口径至少为1.386米.

却治15843142090问: 显微镜的有效放大倍数是什么?取决哪些因素? -
清河区杜密回答: 光学分辨率R由镜头的数值孔径NA和观察用波长lamda决定,根据瑞利判据,R=0.6*lamda/NA. 目前有专用的248nm的光学显微镜镜头,在空气中数值孔径最大能做到0.9,则分辨率可以达到0.16um.若是浸水镜头,数值孔径能够达到0.12um....

却治15843142090问: 艾里斑的半角宽度 -
清河区杜密回答: 当一个物点的艾里斑的中心正好处于另一个物点的艾里斑的边缘上时,规定为这两个物点刚刚能够被分辨的极限,这个极限就是瑞利判据,这时两个物点(或相应的两个艾里斑的中心)对光学系统的张角q0就是该光学系统的最小分辨角,并可表...

却治15843142090问: 请根据圆孔衍射的原理和瑞利判据,分析望远镜和显微镜的分辨本领与哪些条件相关并据此分析应该如何提高这两种光学仪器的分辨本领. -
清河区杜密回答:[答案] 瑞利判据:对于两个强度相等的不相干的点光源(物点),一个点光源的衍射图样的主极大刚好和另一点光源衍射图样的第一极小相重合,这时两个点光源(或物点)恰为这一光学仪器所分辨.所以,两个物点恰好能被光学仪器分辨的时候,正好满足...

却治15843142090问: 有关瑞利判据和爱里斑的问题,详细一点的 -
清河区杜密回答: 当一个物点的艾里斑的中心正好处于另一个物点的艾里斑的边缘上时,规定为这两个物点刚刚能够被分辨的极限,这个极限就是瑞利判据,这时两个物点(或相应的两个艾里斑的中心)对光学系统的张角q0就是该光学系统的最小分辨角,并可表...

却治15843142090问: 公认的人眼分辨率(或叫分辨角)有多少度? -
清河区杜密回答:[答案] 按瑞利判据,最小分辨角为 Δφ = 1.22λ/D 可见光波长λ可按550nm算,人眼瞳孔直径在3-5mm之间,充足光线可按3mm算.

却治15843142090问: 请教瑞利判据的问题 -
清河区杜密回答: 两束光衍射叠加,不会发生干涉,因此,叠加光强I=I1+I2.

却治15843142090问: 求助关于颜色和视距的关系 -
清河区杜密回答: 你可以按照瑞利判据,人眼最小分辨角为 φ = 1.22λ/D λ为光波波长 D 为人眼瞳孔直径在3-5mm之间 φ≈Sinφ=c/d c为物体的大小尺度 d是人离风筝的距离 不同颜色物体对应光波波长不同,所以能分辨的最大距离也不同

却治15843142090问: 天文望远镜上的分辨率是怎么回事? -
清河区杜密回答: 天文望远镜的分辨率单位是角秒.它是这台望远镜所能分辨的最小角距离.“分辨”的标准为瑞利判据,有关瑞利判据的内容见这里 http://phy.hzau.edu.cn/phisicsnet/phyclass/chapater/lightyanshe/main5-2.htm 天文望远镜的分辨率角度值与它的口径成反比(角度值越小分辨率越高).公式为1.22*工作波长÷口径.这里有一篇很好的望远镜原理教程,建议你看看 http://wenku.baidu.com/view/82529d36ee06eff9aef80793.html


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