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抽气机能抽成真空吗 只要物体振动,就能产生声音这句话对吗

2020-09-30知识7

led灯有四条线是怎样接的? 1、接法驱动上应该有标注把三色LED必须要四个引脚,其他三根对应三种颜色,不知道你那个是共阴极(负极)还是共阳极(正极),反正一根是共线。2、只是灭的时间比较长,。

抽气机能抽成真空吗 只要物体振动,就能产生声音这句话对吗

物体只要在振动,就可以发出声音。这是对的吗? 不对。发声的物体一定在振动,那么振动的物体也一定发声,但发出的声音人不一定听得到。声音的本质就是振动,把正在发声的物体叫做声源,声源都要振动的。比如声带,它的振动使人能够发音、说话。还有各种乐器,弦乐器通过弦震动,鼓通过鼓面的振动,口琴通过簧片的振动等等。振动需要依赖物体,所以声音的传播需要介质,也就是说真空不能传声。早晨吵人的闹钟,如果用玻璃钟罩罩住,用抽气机把里面抽成真空,无论这个闹钟怎么吵,马上就会哑掉,因为没有介质,声音根本传不出来。

抽气机能抽成真空吗 只要物体振动,就能产生声音这句话对吗

什么是X光? X光是一种射线,就是我们常说的X射线X射线的发现者威廉·康拉德·伦琴于1845年出生在德国尼普镇。他于1869年从苏黎世大学获得哲学博士学位。在随后的十九年间,伦琴在一些不同的大学工作,逐步地赢得了优秀科学家的声誉。1888年他被任命为维尔茨堡大学物理所物理学教授兼所长。1895年伦琴在这里发现了X射线。1895年9月8日这一天,伦琴正在做阴极射线实验。阴极射线是由一束电子流组成的。当位于几乎完全真空的封闭玻璃管两端的电极之间有高电压时,就有电子流产生。阴极射线并没有特别强的穿透力,连几厘米厚的空气都难以穿过。这一次伦琴用厚黑纸完全覆盖住阴极射线,这样即使有电流通过,也不会看到来自玻璃管的光。可是当伦琴接通阴极射线管的电路时,他惊奇地发现在附近一条长凳上的一个荧光屏(镀有一种荧光物质氰亚铂酸钡)上开始发光,恰好象受一盏灯的感应激发出来似的。他断开阴极射线管的电流,荧光屏即停止发光。由于阴极射线管完全被覆盖,伦琴很快就认识到当电流接通时,一定有某种不可见的辐射线自阴极发出。由于这种辐射线的神密性质,他称之为“X射线”—X在数学上通常用来代表一个未知数。这一偶然发现使伦琴感到兴奋,他把其它的研究工作搁置下来。

抽气机能抽成真空吗 只要物体振动,就能产生声音这句话对吗

抽气机是如何把容器抽成真空的? 楼主所说的真空应该是低于当地的标准大气压吧?有很多种抽气的原理如物理吸附,体积变换,分子定向移动等等…

敲击装有水的瓶子时,产生的声音是由什么振动而产生的? 敲击装有水的瓶子时,产生的声音是由瓶子振动而产生的。声音是由物体振动产生,正在发声的物体叫声源。声音以声波的形式传播。声音只是声波通过固体或液体、气体传播形成的运动。声波振动内耳的听小骨,这些振动被转化为微小的电子脑波,它就是我们觉察到的声音。内耳采用的原理与麦克风捕获声波或扬声器的发音一样,它是移动的机械部分与气压波之间的关系。自然,在声波音调低、移动缓慢并足够大时,实际上可以“感觉”到气压波振动身体。扩展资料发声的物体一定在振动,那么振动的物体也一定发声,但发出的声音人不一定听得到。声音的本质就是振动,把正在发声的物体叫做声源,声源都要振动的。比如声带,它的振动使人能够发音、说话。还有各种乐器,弦乐器通过弦震动,鼓通过鼓面的振动,口琴通过簧片的振动等等。振动需要依赖物体,所以声音的传播需要介质,也就是说真空不能传声。早晨吵人的闹钟,如果用玻璃钟罩罩住,用抽气机把里面抽成真空,无论这个闹钟怎么吵,马上就会哑掉,因为没有介质,声音根本传不出来。

手卷式压缩袋的使用方法是什么?来教教我,谢谢大家为我解答。

x射线是什么? X射线的发现与发展19世纪末,物理学的天空,猛然闪出了三道金色的闪电,照亮了正在世纪末的阴云下艰难跋涉的人们,人类的目光终于不再凝重.这三道闪电就是:1895年伦琴发现的X射线;1896年柏克勒尔发现的天然放射性;1897年汤姆生发现的电子,正所谓一年一道闪电,道道辉煌灿烂.以这著名的三大发现作为坚实的基础,人们又进一步研究发现了原子的可变性的大量化学同位素.与此同时,人类认识也开始长驱直入到原子核内部.原子不可分的神话被毫不留情地打破,为现代电子技术这座摩天大楼夯下了厚重的基础.这三大发现是科学技术从19世纪进入20世纪的隆隆礼炮,它庄严地宣告:科学技术新时代来到了.而新物理学完全可以说是从1895年,德国的伦琴(1845~1923)教授发现了X射线时开始的.当然,在这之前,已经有无数的学者对气体中的放电投入了特别的关注,并进行了大量的实验,尤其是法拉第、普吕克尔、盖斯勒、克鲁克斯和汤姆生爵士.其实早在18世纪上半叶,德国的文克勒先生,就曾经用一架起电机,使在抽去了一部分空气的玻璃瓶里,因放电而产生了一种前所未见的光.令人遗憾的是,文克勒只是记录下了这种神秘的光,却没有能够深入持久地研究下去.1836年,卓越的法拉第先生也饶有兴趣地注意到了低压气体中。

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