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  • 牛頓環的曲率半徑和劈尖的夾角實驗

    主要用于測定牛頓環的 曲率半徑和劈尖的夾角等。 讀數顯微鏡 測量范圍:0-50mm 最小讀數:0.01mm 放大倍數:30x,斜視目鏡:45°,可360°旋轉 觀察方式:45°,反光鏡:45° GP20Na鈉燈 波 長:589.0nm,589.6nm 功 率:20W 通 光 孔:3孔 磁性擋光片:3孔 升降調節:20mm-300mm 牛頓環 直 徑:Φ35mm 曲率半徑:1.5-2m 劈 尖:帶框,可調 . 主要用于測定牛頓環的 曲率半徑和劈尖的夾角等。 讀數顯微鏡 測量范圍:0-50mm 最小讀數:0.01mm 放大倍數:30x,斜視目鏡:45°,可360°旋轉 觀察方式:45°,反光鏡:45° GP20Na鈉燈 波 長:589.0nm,589.6nm 功 率:20W ......閱讀全文

    關于二尖瓣環鈣化的基本介紹

      二尖瓣環鈣化是二尖瓣纖維支持結構的一種慢性纖維性非炎癥性、退行性病變,一般多見于女性和70歲以上老年患者,常導致多種心臟病變,如二尖瓣狹窄、二尖瓣反流、感染性心內膜炎、心房顫動、房室傳導阻滯等,是一種較常見的超聲心動圖征象。

    關于二尖瓣環鈣化的病因分析

      發病機理尚不清楚,多見于已有動脈粥樣硬化的患者,最常發生于后葉的心室面。歐美國家老年人群中發生率為0.5%~10.0%,國內尚無確切資料,隨著超聲心動圖檢查的普及,常有發現。

    治療二尖瓣環鈣化的方法介紹

      一般無明顯的血流動力學影響,可不治療,有心力衰竭癥狀者對癥處理。有血液動力學改變可行手術治療。二尖瓣環鈣化的手術治療方法有以下幾點:  1.瓣環擴張的修復方法  瓣環縫縮術  ①Reed法 用鑷子夾住前葉游離緣向后方提緊,確定前葉基部中點A,從前葉中點向后葉作垂線,把二尖瓣口分為對稱的兩半,找出

    怎樣預防二尖瓣環鈣化?

      由于常見于老年退行性病變,本病的預防措施與二尖瓣狹窄相似。主要是生活指導,預防及治療風濕活動,治療合并癥,包括亞急性細菌性心內膜炎、房性心律失常、房顫、咯血、肺水腫、心衰、栓塞以及肺部感染等處理。  1.生活方式的改變,控制血壓、血脂、血糖。  2.預防上呼吸道感染:風濕熱及風濕活動的治療。  

    斐索干涉儀的光路和設計

      在光學元件加工時,可使用這些儀器來檢查和測量光學元件的光學表面的質量,如平面度及其局部缺陷與誤差等。干涉儀的光源S可采用準單色光源(如汞光燈、鈉光燈),發出的光經半透半反射鏡P和透鏡L,投射到標準平晶Q與待測光學元件G的夾層處;在O處可觀察到等厚干涉條紋,由這些條紋的微小彎曲形狀來判斷待測光學平

    淺析【輪廓測量儀】適用于哪些行業

      輪廓測量儀是測量各種機械零件素線形狀和截面輪廓形狀的精密設備。輪廓測量儀可測量各種精密機械零件的素線輪廓形狀參數,角度處理(坐標角度,與Y坐標的夾角,兩直線夾角)、圓處理(圓弧半徑,圓心到圓心距離,圓心到直線的距離,交點到圓心的距離,直線到切點的距離)、點線處理(兩直線交點,交點到直線距離,交點

    敲重點!牛頓液體和非牛頓液體如何區分

      英國科學家牛頓在1687年最先提出了流體的應力和應變率成正比,后來被稱為牛頓粘性定律,并將符合這一規律的流體稱為牛頓流體。牛頓流體的概念:任一點上的剪應力都同剪切變形速率呈線性函數關系的流體稱為牛頓流體。  非牛頓流體:非牛頓流體,是指不滿足牛頓黏性實驗定律的流體,即其剪應力與剪切應變率之間不是

    簡述二尖瓣環鈣化的臨床表現

      決定于瓣環鈣化的程度。輕度者無臨床表現;重度病變瓣環增厚且固定,不能隨心室收縮而變小,二尖瓣活動受限,可引起二尖瓣反流或狹窄,在心尖區及胸骨左緣下部可聽到收縮期雜音向心底部傳導。本病常有竇房結及傳導系統退行性變同時存在,而出現竇性心動過緩、房室傳導阻滯、緩慢室率的心房顫動等,少數患者由于瓣環鈣質

    手工推片法推片和載玻片的夾角

    手工推片法:取血1滴置載玻片一端,以邊緣平滑的推片,從血滴前方接觸血液,使血液沿推片散開,通常推片與載玻片保持25°~30°夾角,平穩地向前推動,血液即在載玻片上形成薄層血膜。

    牛頓巨鳥和鵝同類

    6月3日,一項發表于《歷史生物學》的研究顯示,澳大利亞的史前巨鳥——曾經被認為是鴯鹋的祖先,實際上可能是有史以來最大的鵝。在對一個發現于南澳大利亞沙漠中卡拉博納湖化石礦床中的4.5萬年前的牛頓巨鳥頭骨進行分析后,這一群體被重新分類。新發現的頭骨是自1913年以來發現的第一個該滅絕物種的頭骨,也是唯一

    接觸角測量儀的界面張力測量基礎—LaplaceYoung-方程

    界面張力存在于液體-流體( 氣體或液體) 界面的事實,意味著假若界面是曲面,液體靜力學壓力差別在界面上處處存在。法國數學家根據表面張力和曲率推導出曲線界面上壓力差的表達式,稱為Laplace 方程。一個彎曲的表面稱為曲面,通常用相應的兩個曲率半徑來描述曲面,即在曲面上某點作垂直于表面的直線,再通過此

    牛頓流體和非牛頓流體有什么區別

      非牛頓流體是個啥?  非牛頓流體,這一名詞聽起來或許是一種很高級的感覺,但其實它是一種非常貼近我們生活的物質。今天由我來為大家揭開高端又神秘的非牛頓流體的面紗吧~  從流體說起  想要了解非牛頓流體,首先我們得先知道流體是什么。流體是能流動的物質,它是一種受任何微小剪切力的作用都會連續變形的物體

    調心滾子軸承接觸角的控制

      調心滾子軸承良好的調心性能。是由接觸角直接保證的(載荷作用線與軸承徑向平面之間的夾角)。接觸角不合格,會導致裝配困難、回轉不好、游隙檢測不準、調心性不好。因此,如何控制好接觸角,成為調心滾子軸承加工的重要問題。  影響調心滾子軸承接觸角的主要加工因素有:  1、內滾道曲率半徑R誤差;  2、內滾

    3D輪廓測量及分析儀有什么優勢

    3D輪廓測量儀是測量產品表面輪廓尺寸的儀器,根據工作原理的不同,可以分為接觸式3D輪廓測量儀和非接觸式3D輪廓測量儀(光學輪廓儀)。1.接觸式3D輪廓測量儀通過觸針在被測物體表面滑過獲取表面輪廓參數,如角度處理(坐標角度,與Y坐標的夾角,兩直線夾角)、圓處理(圓弧半徑,圓心到圓心距離,圓心到直線的距

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    問題是,如何看待探針尺寸與形狀對測量結果的影響?先說結論,探針確實會影響測量結果。上圖模擬的是,曲率半徑為10nm和100nm的探針,對于粗糙樣品形貌的掃描情況。很明顯,下圖曲率半徑較大的探針在樣品表面掃描的軌跡,與樣品形貌相差較多。從G.Binning和H.Rohrer兩位老先生在1985年發明原

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    莖尖培養的定義和脫毒的原理

    莖的生長點培養,實際就是莖尖培養。在植物組織的培養中,曾是很早以來就被應用的一種方法,莖尖培養除研究枝條的發育和花的形態形成外,也應用于無病毒植物的培養和蘭花等園藝作物的營養繁殖等方面。此外,用這種方法進行營養繁殖的個體稱為分體無性繁殖(mericlone)。莖尖培養脫毒的原理是莖尖幾乎不含病毒,采

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

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    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    一、牛頓流體與非牛頓流體:牛頓流體是指在受力后極易變形,且切應力與變形速率成正比的低粘性流體。根據牛頓的理論,流體的粘度值都是恒定不變的,水、酒精等大多數純液體、輕質油、低分子化合物溶液以及低速流動的氣體等均為牛頓流體;牛頓流體的粘度:剪切力/剪切率=恒定值;非牛頓流體流動時所需剪應力隨流速的改變而

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      中國科學院近代物理研究所科研人員近日從實驗數據中提取出質子質量半徑值,相關研究成果以快報形式發表在Physical Review D上。  人們對物質結構的理解已深入到核子(質子和中子的統稱)的內部:夸克和膠子。質子的半徑比原子小十萬倍左右,夸克和膠子的尺度比質子小幾個量級。從理論和實驗上理解質

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    電廠主要有噪音污染、粉塵污染、氣體污染、輻射污染,根據電廠的不同污染的半徑也不同,煙囪越高粉塵和氣體污染面積越大,但是隨近幾年電廠陸續增加了脫硫和脫銷后周圍環境大有改善,對于噪音污染,設備運行產生的是不可避免的,一般在電廠外是聽不見的,但是有事故時對空排氣產生的聲音可是大著的,這件不能忽視。對于輻射

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    老年性瓣膜病二尖瓣環鈣化的相關介紹

      前已述及,二尖瓣環鈣化如形成嚴重的鈣化環,由于其鈣化環的“鉗夾”作用可引起關閉不全,歐美統計老年人發生率為0.5%~10%,國內尚無資料。臨床表現取決于鈣化程度,輕度鈣化常無癥狀,重度鈣化引起二尖瓣反流,可聽到收縮期雜音。若鈣鹽沉積累及后葉連接部,則可破壞傳導系統而發生室內傳導阻滯或導致阿-斯綜

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