• <option id="immmk"></option>
  • <noscript id="immmk"><kbd id="immmk"></kbd></noscript>

    多普勒效應的概念

    多普勒效應是波源和觀察者有相對運動時,觀察者接受到波的頻率與波源發出的頻率并不相同的現象。......閱讀全文

    多普勒效應的概念

    多普勒效應是波源和觀察者有相對運動時,觀察者接受到波的頻率與波源發出的頻率并不相同的現象。

    多普勒效應簡介

    多普勒效應是波源和觀察者有相對運動時,觀察者接受到波的頻率與波源發出的頻率并不相同的現象。具有波動性的光也會出現這種效應,它又被稱為多普勒-斐索效應。因法國物理學家斐索(Hippolyte Fizeau,1819~1896年)于1848年獨立地對來自恒星的波長偏移做了解釋,指出了利用這種效應測量恒星

    光的多普勒效應應用

    物體輻射的波長因為波源和觀測者的相對運動而產生變化。在運動的波源前面,波被壓縮,波長變得較短,頻率變得較高 (藍移blue shift);在運動的波源后面時,會產生相反的效應,波長變得較長,頻率變得較低 (紅移red shift);波源的速度越高,所產生的效應越大。根據波紅(藍)移的程度,可以計算出

    光的多普勒效應的應用

    物體輻射的波長因為波源和觀測者的相對運動而產生變化。在運動的波源前面,波被壓縮,波長變得較短,頻率變得較高 (藍移blue shift);在運動的波源后面時,會產生相反的效應,波長變得較長,頻率變得較低 (紅移red shift);波源的速度越高,所產生的效應越大。根據波紅(藍)移的程度,可以計算出

    多普勒效應的定義和內容

    多普勒效應是為紀念奧地利物理學家及數學家克里斯琴·約翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了這一理論。主要內容為:聲源和接受物體的相對運動而發生聲源的頻率而發生改變(頻移)稱為多普勒效應。運動對向接受體頻率增高,背向接受體頻率降低。

    關于多普勒效應的基本信息介紹

      多普勒效應 (Doppler effect) 是為紀念奧地利物理學家及數學家克里斯琴·約翰·多普勒(Christian Johann Doppler)而命名的,他于1842年首先提出了這一理論。主要內容為物體輻射的波長因為波源和觀測者的相對運動而產生變化。在運動的波源前面,波被壓縮,波長變得較短

    多普勒效應可實現手勢操控電腦

      據物理學家組織網5月7日報道,來自微軟和華盛頓大學的研究人員共同創建了一個系統,可使用戶利用手勢激發計算機執行頁面滾動和模擬鼠標雙擊等命令,而無需電腦標配的麥克風和揚聲器以外的任何硬件。   這一系統基于十分著名的多普勒效應:當鳴著汽笛的火車經過觀察者時,他會發現汽笛的聲調由高變低,這是因為

    光(電磁波)的多普勒效應計算公式

    具有波動性的光也會出現這種效應,它又被稱為多普勒-斐索效應.因為法國物理學家斐索(1819~1896年)于1848年獨立地對來自恒星的波長偏移做了解釋,指出了利用這種效應測量恒星相對速度的辦法.光波與聲波的不同之處在于,光波頻率的變化使人感覺到是顏色的變化. 如果恒星遠離我們而去,則光的譜線就向紅光

    光(電磁波)的多普勒效應計算公式介紹

    光(電磁波)的多普勒效應計算公式分為以下三種:⑴縱向多普勒效應(即波源的速度與波源與接收器的連線共線):f'=f [(c+v)/(c-v)]^(1/2)其中v為波源與接收器的相對速度。當波源與觀察者接近時,v取正,稱為“紫移”或“藍移”;否則v取負,稱為“紅移”。⑵橫向多普勒效應(即波源的速

    我科學家首次在光波波段發現逆多普勒效應

      隱形斗篷這一科幻技術未來將可能成為現實,宇宙大爆炸和中宇宙膨脹現象有可能得到顛覆性的解讀。上海理工大學光學工程學科團隊首次在負折射光子晶體中觀察到了光波波段逆多普勒頻移的物理現象,并在最新出版的《自然·光子學》上刊出該研究成果。這是世界上首次在光學領域證實多普勒效應的逆轉,將在天文學、醫學、微電

    內分泌的概念和相關概念

    內分泌 (internal secretion)是外分泌的對應詞,是由C·Bermard(1859)所命名,即機體組織所產生的物質不經導管而直接分泌于血液(體液)中的現象。包括4個概念:1)內分泌;2)內分泌系統;3)“內分泌紊亂”的簡稱;4)“內分泌系統疾病”的簡稱。1)內分泌是一生理學名詞;機體

    質粒的概念

    質粒:原核、細菌、小環DNA。松弛型和嚴緊型2類。

    抗原的概念

    抗原是指能與TCR或BCR結合,激活T或B細胞增殖,分化,產生效應淋巴細胞或抗體,并與之特異性結合,從而發揮免疫效應的物質。

    單倍核的概念

    中文名稱單倍核英文名稱hemikaryon定  義具有配子染色體染色體數的細胞核。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞遺傳(二級學科)

    基態的概念

    在正常狀態下,原子處于最低能級,電子在離核最近的軌道上運動的定態稱為基態。

    鹽析的概念

    鹽析(salting out)是指在蛋白質水溶液中加入中性鹽,隨著鹽濃度增大而使蛋白質沉淀出來的現象。

    抗體的概念

    抗體(antibody)是指機體由于抗原的刺激而產生的具有保護作用的蛋白質。它(免疫球蛋白不僅僅只是抗體)是一種由漿細胞(效應B細胞)分泌,被免疫系統用來鑒別與中和外來物質如細菌、病毒等的大型Y形蛋白質,僅被發現存在于脊椎動物的血液等體液中,及其B細胞的細胞膜表面。抗體能識別特定外來物的一個獨特特征

    厭氧菌的概念

      厭氧菌尚無公認的確切定義,但通常認為這是一類只能在低氧分壓的條件下生長,而不能在空氣(18%氧氣)和(或)10%二氧化碳濃度下的固體培養基表面生長的細菌。按其對氧的耐受程度的不同,可分為專性厭氧菌、微需氧厭氧菌和兼性厭氧菌。

    淘選的概念

    中文名稱淘選英文名稱panning定  義(1)粗細不等的顆粒物質按其在液體中浮力或沉降速度的差異進行分離的方法。(2)特指從大容量的文庫篩選過程中富集所需要克隆的過程。如從噬菌體全套抗體文庫中用固相化的抗原富集能夠表達特異抗體噬菌體的過程。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級

    漏斗的概念

      所謂“銷售漏斗”是一個形象的概念。是銷售人員直銷時。系統集成商和增值服務商分銷時普遍采用的一個銷售工具。斗的頂部是有購買需求的潛在用戶,漏斗的上部是將本企業產品列入候選清單的潛在用戶,漏斗的中部是將本企業產品列入優選清單的潛在用戶(兩個品牌中選一個),漏斗的下部是基本上已經確定購買本企業的產品只

    端粒的概念

    端粒(英文名:Telomere)是存在于真核細胞線狀染色體末端的一小段DNA-蛋白質復合體,端粒短重復序列與端粒結合蛋白一起構成了特殊的“帽子”結構,作用是保持染色體的完整性和控制細胞分裂周期。端粒、著絲粒和復制原點是染色體保持完整和穩定的三大要素。

    血型的概念

    血型是指血液成分(包括紅細胞、白細胞、血小板)表面的抗原類型。通常所說的血型是指紅細胞膜上特異性抗原類型,而與臨床關系最密切,人們所熟知的是紅細胞ABO血型系統及Rh血型系統。

    激素的概念

    激素是高度分化的內分泌細胞合成并直接分泌入血的化學信息物質,它通過調節各種組織細胞的代謝活動來影響人體的生理活動。由內分泌腺或內分泌細胞分泌的高效生物活性物質,在體內作為信使傳遞信息,對機體生理過程起調節作用的物質稱為激素。它是我們生命中的重要物質。

    蟾毒色胺的概念

    中文名稱蟾毒色胺英文名稱bufotenine定  義學名:N-二甲基-5-羥色胺。5-羥色胺的N-甲基化產物。人腦組織中可生成,有致幻作用。最初在蟾蜍中發現,故名。在其他無脊椎動物及一些植物中也存在。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),新陳代謝(二級學科)

    分泌的概念

    從生物體的某些細胞、組織或器官里產生出某種物質;巖石中的裂隙逐漸被流動的礦物溶液填滿。

    降解的概念

    降解,一般指有機化合物分子中的碳原子數目減少,分子量降低。對于降解,不同的學者持有有不同的觀點,有一種觀點認為降解物最終要被分解成二氧化碳和水才能稱為降解。

    酰化的概念

    如光化學煙霧形成過程中大氣中的碳氫化合物經氧化、硝化化及酰化而生成過氧酰基硝酸酯,它們是大氣氧化劑污染物。

    質譜儀的概念

    質譜儀又稱質譜計。分離和檢測不同同位素的儀器。即根據帶電粒子在電磁場中能夠偏轉的原理,按物質原子、分子或分子碎片的質量差異進行分離和檢測物質組成的一類儀器。質譜儀按應用范圍分為同位素質譜儀、無機質譜儀和有機質譜儀。按分辨本領分為高分辨、中分辨和低分辨質譜儀;按工作原理分為靜態儀器和動態儀器。

    混倍性的概念

    是指在同一個體中二倍性組織與非二倍性組織混存的現象(B.Nemec,1931),此時稱該個體稱為混倍體(mixoploid)。這種個體的染色體數仍表現為多倍性的和異倍性的變化。用秋水仙素處理引起體細胞的染色體數加倍時,二倍性細胞和多倍性細胞也往往混在一起。通常在菠菜的根尖上可看到混倍性。在昆蟲中,有

    鹽溶的概念

    鹽溶指在蛋白質水溶液中,加入少量的中性鹽,如硫酸鈉、氯化鈉等,會增加蛋白質分子表面的電荷,增強蛋白質分子與水分子的作用,從而使蛋白質在水溶液中的溶解度增大。

  • <option id="immmk"></option>
  • <noscript id="immmk"><kbd id="immmk"></kbd></noscript>
    伊人久久大香线蕉综合影院首页