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西安电子科技大学:《大学物理》第八章 静电场(8.3)电通量高斯定理
文档格式:PPT 文档大小:659.5KB 文档页数:14
8.3电通量高斯定理 一、电场线(电力线、) 1规定 曲线上每一点切线方向为该点电场方向; 通过垂直于电场方向单位面积电场线数为
河北工程大学自动化与电气工程系:《供电技术》第四章 变电所一次系统(岑毅南)
文档格式:PPT 文档大小:6.76MB 文档页数:159
一、电气设备的灭弧 二、高低压一次设备的选型 三、变压器容量、台数型号的选择 四、工厂变配电所的主接线图
用LSCo作扩散障碍层的极限电流型氧传感器
文档格式:PDF 文档大小:401.45KB 文档页数:3
采用简单工艺,制备出以8%Y2O3(摩尔分数)稳定的ZrO2为固体电解质,La0.8Sr0.2CoO3混合导体材料为扩散障碍层的极限电流型氧传感器.该传感器能够很好地给出全范围空燃比的极限电流平台,与小孔或多孔极限电流型传感器相比,具有结构简单、响应快、工作可靠、成本低廉等优点
《结构化学 Structural Chemistry》课程教学资源(PPT课件)第二章 原子结构 Atomic Structure
文档格式:PPTX 文档大小:6.71MB 文档页数:117
§2.1 单电子原子Schrödinger方程及其解 §2.2 量子数的物理意义 §2.3 波函数和电子云的图形 §2.4 多电子原子结构 §2.5 电子的自旋与Pauli原理 §2.6 多电子原子状态 §2.7 原子光谱项
冰晶石熔体的电导性质
文档格式:PDF 文档大小:522.48KB 文档页数:4
采用电化学交流阻抗谱法研究了Na3AlF6(冰晶石)-Al2O3熔盐体系的总电导以及CaO加入对其电性能的影响.根据测得的阻抗谱,提出了等效电路,用EvolCRT电化学软件对阻抗数据进行了拟合.获得了Na3AlF6-Al2O3体系电导率随温度及Al2O3浓度变化的数学关系.CaO加入使得体系电导率增加
河北工程大学自动化与电气工程系:《供电技术》作业工厂设计负荷表(岑毅南)
文档格式:XLS 文档大小:20.5KB 文档页数:2
序号 负 荷 名 称 电压等级(kv) 设备 功率(kw) 设备数量 设备容量(kw) 需用系数 cosφ tgφ 计 算 负 荷 安装 工作 安装 工作 有功kw 无功kvar 视在kVA 一 破碎站 1 破碎机 10 315 1 1 315 2 破碎辅助设备 0.38 280.5 3 堆场设备 0.38 235.15 4 空调及照明 0.38 50 小计 乘0.9
薄膜厚度对1-3型BaTiO3-CoFe2O4多重铁性薄膜相变温度的影响
文档格式:PDF 文档大小:588.82KB 文档页数:5
基于热动力学理论,通过对演化方程的线性稳定分析,确定了1-3型BaTiO3-CoFe2O4(BTO-CFO)多重铁性复合材料中的铁电、铁磁相变温度.考虑系统中基底与薄膜之间及薄膜内铁电相、铁磁相之间的内应力和外应力的弹性耦合,确立了顺电到铁电/铁磁地相变临界温度地解析式.临界温度与两相体积分数、基底、薄膜的晶格尺寸、薄膜两相的材料性能及薄膜厚度都有很大关系.两相的相变临界温度可以通过调节体积分数及薄膜厚度进行控制
高等教育出版社:“十一五”国家级规划教材《单片机基础与应用》课程电子教案(PPT课件讲稿,高职高专)第7章 80C51的测控技术
文档格式:PPT 文档大小:755KB 文档页数:73
了解单片机测控系统中接口元件的作用; 了解D/A转换器与80C51的连接方法,能读懂教材中的控制实例; 掌握A/D转换器与80C51的连接方法,能编写与教材同等难度的应用程序; 了解直流电机控制芯片TA7257P的应用; 理解步进电机的工作原理、励磁方式,能用其实现简单控制; 7.1 数/模转换接口 7.2 模/数转换接口 7.3 电动机控制
《结构化学基础》课程电子教案(课件讲稿)07 第二章 原子的结构和性质 2.4 多电子原子的结构 2.4.1 多电子原子的薛定谔方程及其近似解 2.4.2 原子轨道能 2. 6 原子光谱 2.6.1 电子的状态和原子的能态(原子的量子数)
文档格式:PDF 文档大小:889.3KB 文档页数:44
《结构化学基础》课程电子教案(课件讲稿)07 第二章 原子的结构和性质 2.4 多电子原子的结构 2.4.1 多电子原子的薛定谔方程及其近似解 2.4.2 原子轨道能 2. 6 原子光谱 2.6.1 电子的状态和原子的能态(原子的量子数)
成都理工大学:《大学物理》课程教学资源(PPT课件)第八章 静电场(8.4)高斯定理
文档格式:PPT 文档大小:0.99MB 文档页数:41
8-4高斯定理 一、电场线(电场的图示法) 规定 1、曲线上每一点切线方向为该点电场方向, 2、通过垂直于电场方向单位面积电场线数为该点电场强度的大小.E=E=dN/dS
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