共振6大著數

因为虽然经过臭氧层的堵截围追,但仍有少部分紫外线能够成功地突破层层防线,到达地球表面。 这部分紫外线经过地球吸收后,能量减少,变为红外线,扩散回大气中。 而红外线的热量,又恰好能和二氧化碳产生共振,然后被“挽留”在大气层中,使大气层保有一定温度,让万物在温暖和煦的环境中孕育成长。 事实上,《诗画中国》已经多次引起网友的强烈共振。 在节目高热度话题榜单中,#任敏中国风水下舞蹈#就收获超1.5亿阅读量,#许嵩纸上雪唱出王维潇洒人生##厦门六中合唱团把落花游鱼唱出了画面#等话题也有5000万左右的阅读量,上千万的话题更是频频出现。

《傲慢与偏见》里有句话我印象深刻:“虽然不是每个人都健谈,可是每个人都会吃。 ”零点调查机构统计出的“中国都市居民在社交场合上谈论的话题”里,生活信息得到55.35%的支持率,排在第二。 你想啊,从古来的“民以食为天”到现在流行说的“尾牙”,哪个与吃喝无关? 共振 不信你现在站在办公室喊一嗓子“我最近发现有一地儿,东西特好吃! ”绝对有超过4/5的头颅会迫不及待地拧向你等待下文。

共振: 固有振動数と共振

為了解釋這個現象,共振論認為苯實際上是這兩種結構的雜化體,兩種極限結構貢獻相等,因此苯的六個碳完全等同。 共振論是化學中表示分子結構的一種方法,是價鍵理論的重要組成部分。 該方法認為,對於結構無法用一個經典結構式來表達的分子、離子或自由基,可以通過若干經典結構式的共振來表達其結構。 共振中的結構並不存在,真實粒子也並非這些共振結構的混合物或是平衡體系,只是價鍵理論中無法用單一結構式來準確表達物質結構,必須要藉助共振的思想。 俗话说万物生长靠太阳,其实也可以这么说:万物生长靠共振。

当阻力很小时,共振频率大约与系统 自然频率或称固有频率相等,后者是自由振荡时的频率。 自然中有许多地方有共振的现象如:乐器的音响共振、太阳系一些类木行星的卫星之间的轨道共振、动物耳中基底膜的共振,电路的共振等。 共振是指一物理系统在必须特定频率下,相比其他频率以更大的振幅做振动的情形;这些特定频率称之为共振频率。 共振在声学中亦称“共鸣”,它指的是物体因共振而发声的现象,比如两个频率相同的音叉靠近,其中一个振动发声时,另一个也会发声。 需要注意的是,每個極限結構實質上並不存在,雜化體具有單一特定的結構,也並不是極限結構的混合物或平衡體系。

共振: 共振峰

系统受到外界激励产生的响应表现为大幅度的振动,此时外界激励频率与系统的固有振动频率相同或者非常接近。 激光器中的谐振腔、无线电中的电谐振等,就是使系统固有频率与驱动力的频率相同,发生共振。 电台通过天线发射出短波/长波信号,电视机通过将天线频率调至和电台电波信号相同频率来引起共振。 共振 电波信号通过天线向空中发射信号,短波通过云层发射,长波通过直接向地球表面发射。 路由器的天线将共振磁环的频率调节至和电台电波信号相同时就会产生共振,电波信号将被放大,然后天线将放大后的信号经过过滤后传至路由器。

  • 离开广州后,哥德堡号继续结缘上海,各种纪念庆典、国际航海文化节、经贸日活动、以信息通讯技术发展、生物技术、汽车及电子为主题的大型研讨会顺利举行。
  • 因为我们所熟知的植物的光合作用,亦是叶绿素与某些可见光共振,才能吸收阳光,产生氧气与养分。
  • 除了广州和上海两个与哥德堡号活动直接相关的城市之外,远在中国西南的云南茶商也闻讯而来参与盛事。

由於其任意性,在選擇極限結構時,許多激發態的結構常因不符合規定而被忽略掉,在某些情況下,這是錯誤的。 此外,也可以由「極限結構越多分子越穩定」的規定引出一些與事實不符的結論。 共振論中的「共振」與物理學中傳統的共振概念有很大差異,曾有人建議將共振改為「離域」,相應的共振能則變為「離域能」,共振結構變為「極限結構」或「貢獻結構」。 40年代起,由於意識形態的不同,蘇聯科學界開始了一場對「資產階級科學」的批判。 當時批判的主要對象有:生物學中摩爾根的基因論、物理學中的「量子力學唯心理論」、化學中鮑林的共振論及工程學中維納的控制論等,批判的高潮階段為1951年蘇聯科學院化學部的「有機化學中化學結構理論問題討論會」。

共振: 共振效应政府公关借古船扬帆

在地面,共振也把所有的物体都染上了各式各样的颜色,从花卉到水果。 红苹果把太阳光中我们称为蓝光和绿光的振动频率吸收了,因此我们看到的它就是红艳艳的、令人馋涎欲滴的样子。 共振 绿叶中的叶绿素分子的振动频率在太阳的红光及蓝光范围,所以共振把这两种颜色都“贪污”了,而只把绿的颜色反射入我们的眼里,因此树叶看上去便是生机盎然浓绿或嫩绿。 也是这同一片叶子,到了秋天的时候,它被共振所“贪污”的却是绿光,因而这时反射出的是或黄或红的色彩,映衬出秋天的苍凉和凄美。 就是那种很虚幻的彩虹也是因为有了共振,才有了赤橙黄绿青蓝紫。 因此,我们的生活中有着如此美丽迷人的花红柳绿、斑斓烂漫,也无不是拜共振之所赐。

共振

取一个支架,按图2所示拉一根绳子,在绳子上栓一定数量的摆,其中除了两个摆的长度相等外,其余的均长短不等。 绳子的作用是将各个摆“结合”在一起,或者说使其中任何一个摆的摆动能传递到其他摆上去,实际上就是进行干扰和激励。 分子的真实结构是这些共振结构共振得到的共振杂化体。 每个共振结构对共振杂化体的贡献不同,即它们对共振杂化体的参与程度有差别。 共振结构的书写除符合价键规则外,还必须遵守各共振结构的原子核位置不变,各共振结构的配对电子数或未共享电子数不变的原则。

共振: 共振效应话题共鸣

固有頻率又分為無阻尼固有頻率和有阻尼固有頻率。 通常在振動教材中都會定義無阻尼固有頻率和有阻尼固有頻率,無阻尼固有頻率對應的是剛度/質量的平方根,有阻尼固有頻率為無阻尼的固有頻率乘以(1-阻尼比平方)的平方根。 書本上這麼定義完全是出於方便書寫公式的目的,當然了也對應的一定的物理意義。 一般說來,無阻尼結構的頻率便是無阻尼的固有頻率,但現實中所說的固有頻率,在沒有特殊說明的情況下都是指有阻尼固有頻率,因為現實中的結構都是有阻尼的。 还有更多的,高速列车通过桥梁时也会因为耦合效应产生振动,还有马达,扬声器,火箭发动机,等等等等都需要在设计时考虑共振影响。 机械共振的概念可推广到光学、无线电、原子物理、核物理等其它领域。

利用共振可以制造超声工具,利用原子、分子共振可以制造各种光源如日光灯、激光以及电子表、原子钟等。 在音乐艺术中,不论是声乐,还是器乐,共振都起决定性的作用,甚至可以说没有共振就没有音乐。 人的听觉器官中有一精巧绝伦的共振系统,许多动物也如此。 “听”可以说是利用共振原理对声振动的谐波分析。 在频率函数曲线中,共振频率所对应的峰称为共振峰,在这个峰值处,对结构施加很小的激励能量,结构即会产生非常大的振动,因而在共振峰处,结构很容易被激励起来。 若不考虑输入输出噪声,则共振峰处所对应的相干等于1,这是因为结构的响应完全是由激励引起的,而在反共振峰处,相干很小(相干函数下坠),这是因为此时响应和激励二者没有因果关系,所以相干很小。

共振: 共振效应吃喝话题

一些共振的例子比如有:天线的波长共振,太阳系一些类木行星的卫星之间的轨道共振、动物眼中视锥细胞对光的共振,量子力学里光子跃迁的共振,电路的共振等。 在一个信息膨胀,媒体资源充沛,公关事件层出不穷,公众注意力极度分散的社会环境中,任何事件都有可能被淹没在信息的海洋中,只能获得有限的注意力,事件的效果因此而大打折扣。 诸多因素使得哥德堡号这一个公关事件形成了多重公关效应,兼具了政府公关的外交成果,经贸公关的经济效益,企业公关的扬名效果,并且使得这三者协同共振,互相关联互相促进。 哥德堡号复航中国公关事件,不愧为一次“大公关事件”。 共振(resonance)是物理学上的一个运用频率非常高的专业术语,是指一物理系统在特定频率和波长下,比其他频率和波长以更大的振幅做振动的情形;这些特定频率和波长称之为共振频率和共振波长。 在共振频率和共振波长下,很小的周期振动便可产生很大的振动,因为系统储存了动能。

共振

大部份的這些共振峰是由管內或腔體的共振產生,但是有些哨音是由文丘里效应中的低压區域週期性回縮產生。 頻率最低的共振峰頻率稱為 f1,第二低的是 f2,而第三低的是 f3(基频一般以 f0 标示)。 绝大多部分的情形是,前兩個共振峰,f1 和 f2 就足以劃分不同元音。 這兩個共振峰可以描述元音的開/閉、前/後兩個維度(過去傳統上把這和舌頭的位置聯結在一起,不過這并不完全精確)。 因此開元音如 有比較高的第一共振峰頻率f1,而閉元音如 的則比較低;前元音如 的第二共振峰頻率 f2 較高,後元音如 的則比較低。 元音幾乎都有四個以上的共振峰,有時還會超過六個。

共振: 共振频率作用

有很微小的機會,共振頻率大約與系統自然頻率或稱固有頻率相等,後者是自由振盪時的頻率,兩者的差異僅在於回復力的不同,共振頻率的回復力包含重力、電磁力等作用力,而自然頻率的回復力僅來自重力。 在机械共振中,常见的激励有直接作用的交变力、支承或地基的振动与旋转件的不平衡惯性力等。 共振时的激励频率称为共振频率,近似等于机械系统的固有频率。 对于单自由度系统,共振频率只有一个,当对单自由度线性系统作频率扫描激励试验时,其幅频响应图(见图1)上出现一个共振峰。

共振

共振是指机械系统所受激励的频率与该系统的某阶固有频率相接近时,系统振幅显著增大的现象。 共振时,激励输入机械系统的能量最大,系统出现明显的振型称为位移共振。 此外还有在不同频率下发生的速度共振和加速度共振。 共振 政府公关是政府在特定社会环境中通过大众传播来协调公众关系的科学管理活动,它能够帮助整合一个国家的凝聚力、文化力、传播力、协调力,从而影响社会公众,协调政府与政府之间、政府与各种组织机构之间的关系。 政府公关正成为我国在国际舞台上树立大国形象,与它国建立发展友好合作关系的工具。 哥德堡号复航中国活动之所以如此成功,与两国政府的公关意识,对此事件意义和价值的清楚认识不无关系。

共振: 共振频率应用

磁力共振(MRI)透過強力磁場、無線電波及電腦技術,從多角度拍攝身體內部器官的組織和結構,形成磁力共振影像。 其原理是將人體放置於強磁場內,以無線電波激發體內氫原子發生物理作用,紀錄它所產生的訊號,再經電腦重組後以影像呈現。 )是用來描述聲學共振現象的一種概念,在語音科學及語音學中,描述的是人類聲道中的共振情形。 常用的量測方法是由頻譜分析或聲譜圖(spectrogram,見右圖)中,尋找頻譜中的峰值。 但假如說話者,用比較高的基頻發出元音,例如小孩或女性的聲音,則頻譜上看起來比較像是寬帶狀,比較無法看出明顯的峰值。 在聲學中,共振峰是用來描述聲源內部的共振,特別是對樂器而言,指的是共鳴箱內的共振。

  • 空间上的质点有三个自由度,分别为三个方向的平动自由度;空间上的刚体有六个自由度,分别为三个平动、三个转动自由度。
  • 而促使这次大爆炸产生的根本原因之一,便是共振。
  • 电台通过天线发射出短波/长波信号,电视机通过将天线频率调至和电台电波信号相同频率来引起共振。
  • 政府公关是政府在特定社会环境中通过大众传播来协调公众关系的科学管理活动,它能够帮助整合一个国家的凝聚力、文化力、传播力、协调力,从而影响社会公众,协调政府与政府之间、政府与各种组织机构之间的关系。
  • 比如对方是处女座,就坚决不要提处女座挑剔、龟毛的特点,而选择说他们非常追求完美的好品质;如果对方是狮子座,就尽量避开狮子们夜郎自大的特点,而选择说这个星座的人通常都很具有领导气质。

2、共振式的优点是可以利用电子式对电子离域化系统中的电荷的分配位置等进行定性的,描述应用起来很方便实用性强。 共振不仅创造出了宏观的宇宙,而且,微观物质世界的产生,也与共振有着密不可分的干系。 从电磁波谱看,微观世界中的原子核、电子、光子等物质运动的能量都是以波动的形式传递的。

共振: 共振

一次由民间发起、企业集资承办的活动,正是因为政府牵头充当外交角色而扩大影响力,由于政府公关的介入而升华为一次跨文化国际公关传播事件。 话题共鸣对于社交来说,就好比物理学上的共振效应,还记得物理课本里那个弹簧的例子吗? 一个物体受到强迫振动的频率和自然频率相等时就会产生这样的现象。 至於現實中的機械or結構(系統)共振問題,無非就是激勵頻率達到這個ωm(也就是和系統的無阻尼時自由振動的固有頻率ω0接近時),系統出現共振,振動幅值非常大。

共振: 共振效应定律共振效应

最后,在共振和膨胀的共同作用下,导致了一阵惊天动地的轰然巨变,宇宙在瞬间急剧膨胀、扩张,然后,就产生了日月星辰,于是,在地球上便有了日月经天、江河行地,也有了植物蓬勃葳蕤、动物飞翔腾跃。 在这之后,少部分紫外线到达地球表面被地球吸收后,能量减少,变为红外线,而红外线恰好能与对流层中的二氧化碳产生共振,被挽留在大气层,使得地球维持在适当的温度。 TMD是调谐质量减振器的英文缩写,也是港珠澳大桥抵御超强台风的核心装置,使用该技术,台风来的时候,共振会大大减小。 虽然它高约3米、重达4吨以上,但非常灵敏,参数精确可调,而且免维护。 4、自然中有许多地方有共振的现象如:乐器的音响共振、太阳系一些类木行星的卫星之间的轨道共振、动物耳中基底膜的共振,电路的共振等。 雖然共振論為價鍵理論補充了內容,對一些實驗事實做出了很好的解釋,但對於立體化學以及反應中的激發態等問題,共振論仍顯得無能為力,在某些方面作出的預測甚至是錯誤的。

共振: 共振峰及語音學

当阻力很小时,共振频率和共振波长大约与系统自然频率和自然波长(或称固有频率和固有波长)相等,后者是自由振荡时的频率和波长。 人類說話或唱歌產生的聲音包含許多不同的頻率,共振峰是這些頻率中較有意義的部分。 定義上,人類若想分辨幾個不同的元音,我們所需要的資訊是完全可以被量化的。

共振: 磁力共振掃描/MRI Scan可診斷哪些疾病?

電流會以相同週期地反方向流動,震動的頻率基於電容和電感。 而當電路的電阻增加時,振動的衰變速度增加,能量會以熱量釋放。 在建筑工地经常可以看到,建筑工人在浇灌混凝土的墙壁或地板时,为了提高质量,总是一面灌混凝土,一面用搅拌棒进行搅拌,使混凝土之间变得更紧密、更结实。 此外,粉碎机、测振仪、电振泵、测速仪等,也都是利用共振现象进行工作的。 启停机测试:在设备转轴上贴上反光带,这样启停机过程中,就能得到相位。 设备启停机过程中,使用峰值保持方式记录振动值。

共振: 共振效应

系统受外界激励,作强迫振动时,若外界激励的频率接近于系统频率时,强迫振动的振幅可能达到非常大的值,这种现象叫共振。 一个系统有无数个固有频率,我们常研究低范围的系统频率。 共振的运用,几乎在物理学的各个分支学科和许多交叉学科中以及工程技术的各个领域中都可以观察到它,都要应用到它。

②凡分子或离子有共振者,较之没有共振的来得稳定,参加共振的结构数目越多,则杂化体就越稳定;尤其是结构相同的式子参加共振,则其杂化体最稳定。 所有其原子都具有完整价电子层的结构式,都是较为稳定的。 符合负电荷在电负性较大的原子上的共振结构较稳定。 共振结构是1931年鲍林(L. C. 共振 Pauling)创立的一种分子结构理论。 当一个分子、离子或自由基的结构不能用路易斯结构式正确地描述时,可以用多个路易斯式表示,这些路易斯式称为共振结构(resonance structure,又称极限式或正则结构)。

共振: 共振效应聊天从星座入手

我们都知道一个常识:军队路过桥梁的时候必须小跑而不能齐步走。 原因就是军队齐步走形成共振,它产生的力量足够踩塌一座桥梁。 企业管理者如果能和下属形成共振,就能无往而不胜! 以上三个话题在社交场合已经被临床验证过N+1次了,基本无毒副作用,各位可以放心尝试。

根據情況不同,每一個共振結構對雜化體的貢獻程度不同。 另外,在有限元计算中,如果是实模态分析(不考虑阻尼),那么此时的求解出来的频率就是无阻尼的固有频率,如果是复模态分析(考虑非比例阻尼)得出来的固有频率是有阻尼固有频率。 现实中的结构,除了含有阻尼机制的结构外,一般阻尼比都小于10%,因此,阻尼对结构的固有频率的影响是非常小的。 下图显示为一个测点的频谱,大的峰值位于在250Hz附近。

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