電視機節電電視機的最亮狀態比最暗狀態多耗電50~60%;音量開得越大,耗電量也越大。 所以看電視時,亮度和音量應調在人感覺最佳的狀態,不要過亮,音量也不要太大。 這樣不僅能節電,而且有助於延長電視機的使用壽命。 有些電視機只要插上電源插頭,顯像管就預熱,耗電量為6~8瓦。 所以電視機關上後,應把插頭從電源插座上拔下來。
- Mar 22 Thu 2018 11:50
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家庭節電小常識
照明節電日光燈具有發光效率高、光線柔和、壽命長、耗電少的特點,一盞14瓦節能日光燈的亮度相當於75瓦白熾燈的亮度,所以用日光燈代替白熾燈可以使耗電量大大降低。 在走廊和衛生間可以安裝小功率的日光燈。 看電視時,只開1瓦節電日光燈,既節約用電,收看效果又理想。 還要做到人走燈滅,消滅“長明燈”。
電視機節電電視機的最亮狀態比最暗狀態多耗電50~60%;音量開得越大,耗電量也越大。 所以看電視時,亮度和音量應調在人感覺最佳的狀態,不要過亮,音量也不要太大。 這樣不僅能節電,而且有助於延長電視機的使用壽命。 有些電視機只要插上電源插頭,顯像管就預熱,耗電量為6~8瓦。 所以電視機關上後,應把插頭從電源插座上拔下來。
電視機節電電視機的最亮狀態比最暗狀態多耗電50~60%;音量開得越大,耗電量也越大。 所以看電視時,亮度和音量應調在人感覺最佳的狀態,不要過亮,音量也不要太大。 這樣不僅能節電,而且有助於延長電視機的使用壽命。 有些電視機只要插上電源插頭,顯像管就預熱,耗電量為6~8瓦。 所以電視機關上後,應把插頭從電源插座上拔下來。
- Mar 20 Tue 2018 16:35
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大雪後為什麼很寂靜

在冬天,一場大雪過後,人們會感到外面萬籟俱靜。 這是怎麼回事?難道是人為的活動減少了嗎?那麼,為什麼在雪被人踩過後,大自然又恢復了以前的喧囂。 原來,剛下過的雪是新鮮蓬鬆的。 它的表面層有許多小氣孔。 當外界的聲波傳入這些小氣孔時便要發生反射。 由於氣孔往往是內部大而口徑小。 所以,僅有少部分波的能量能通過口徑反射回來,而大部分的能則被吸收掉了。 從而導致自然界聲音的大部分能均被這個表面層吸收,故出現了萬籟俱寂的場面。 而雪被人踩過後,情況就大不相同了。 原本新鮮蓬鬆的雪就會被壓實,從而減小了對聲波能量的吸收。 所以,自然界便又恢復了往日的喧囂。
- Mar 20 Tue 2018 16:33
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堅硬的物體也會發生形變嗎?
用手拉橡皮筋和壓彈簧,橡皮筋和彈簧都會發生形變,這是毫無疑問的。 但是用手壓鐵塊,用手握住玻璃杯,這些堅硬的物體也會發生形變嗎?
取玻璃做的橢圓截面的藥水瓶(或大號墨水瓶)、細的塑料管(吸蜂皇漿的細管或圓珠筆芯管)、有色水備用。
在瓶塞上鑽一小孔,將細塑料管緊緊地插人瓶塞的孔中,再把瓶塞塞緊在裝滿有色水的瓶口上。 實驗時用手從瓶的前後兩側擠壓玻璃瓶,你可以看到細管內的水面上升,;鬆開手,水面又降回原處,如果你用手從瓶的左右兩側向內按壓,細管內的水面就會下降。 你親手做一下這個實驗,對“任何物體都能夠發生形變”這個結論,就有了一定的感性認識。 對微小的形變,除了以上介紹的方法外,還可用光“放大”的方法去觀察它的存在。 在靠窗的桌上,放一面小平面鏡,使陽光照在鏡面上,可看到光被反射到天花板上形成的光斑。 用手壓桌面,桌面形變光斑移動,施力越大移動越顯著;手撤去,光斑移位複原。
取玻璃做的橢圓截面的藥水瓶(或大號墨水瓶)、細的塑料管(吸蜂皇漿的細管或圓珠筆芯管)、有色水備用。
在瓶塞上鑽一小孔,將細塑料管緊緊地插人瓶塞的孔中,再把瓶塞塞緊在裝滿有色水的瓶口上。 實驗時用手從瓶的前後兩側擠壓玻璃瓶,你可以看到細管內的水面上升,;鬆開手,水面又降回原處,如果你用手從瓶的左右兩側向內按壓,細管內的水面就會下降。 你親手做一下這個實驗,對“任何物體都能夠發生形變”這個結論,就有了一定的感性認識。 對微小的形變,除了以上介紹的方法外,還可用光“放大”的方法去觀察它的存在。 在靠窗的桌上,放一面小平面鏡,使陽光照在鏡面上,可看到光被反射到天花板上形成的光斑。 用手壓桌面,桌面形變光斑移動,施力越大移動越顯著;手撤去,光斑移位複原。
- Mar 20 Tue 2018 16:31
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呵氣和吹氣
冬天在室外,氣溫很低,手凍得難受,這時往手上呵氣,會使手感到暖和些。 從鍋裡取剛出籠的饅頭,手燙得難受,這時往手上吹氣,又覺得不太燙了。 那麼,為什麼呵氣時感到暖和,而吹氣又會解除燙感呢?
原來,冬天在室外,人手的溫度較低,從嘴裡呵出的氣溫度較高,呵出的氣速度緩慢,這時熱量從呵出的暖氣向冷手上傳遞,提高了手的溫度,所以手就感到暖和。
原來,冬天在室外,人手的溫度較低,從嘴裡呵出的氣溫度較高,呵出的氣速度緩慢,這時熱量從呵出的暖氣向冷手上傳遞,提高了手的溫度,所以手就感到暖和。
- Mar 20 Tue 2018 16:26
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光圈指數中的規律
用過照相機的朋友會發現幾乎所有照相機鏡頭的光圈環上都刻有同一組光圈指數:
1.4 ,2 ,2.8 ,4 ,5.6 ,8 ,11 , 16 ,22
乍一看,這組光圈指數很不整齊,也不好記。 難道照相機的設計師要跟用戶過不去嗎?
細心的朋友會發現,光圈指數不整齊,卻有規律:每隔一個指數,數值都擴大2倍;相鄰指數之比都約等於 。 例如:1.4 × ≈2 , 2× ≈ 2.8 ……為什麼要這樣設置光圈指數呢?
1.4 ,2 ,2.8 ,4 ,5.6 ,8 ,11 , 16 ,22
乍一看,這組光圈指數很不整齊,也不好記。 難道照相機的設計師要跟用戶過不去嗎?
細心的朋友會發現,光圈指數不整齊,卻有規律:每隔一個指數,數值都擴大2倍;相鄰指數之比都約等於 。 例如:1.4 × ≈2 , 2× ≈ 2.8 ……為什麼要這樣設置光圈指數呢?
- Mar 20 Tue 2018 16:22
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為什麼收音機在晚上收台比白天多
- Mar 20 Tue 2018 16:21
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為什麼先看到閃電後聽到雷聲

在夏季,我們經常會遇到雷雨交加的日子,大家是否留心過總是先看到閃電,後聽到雷聲,大家也許會認為先閃電後打雷;或許還認為打雷的地方離我們遠,而閃電的地方離我們近。 其實並非如此,下面我們先來看看雷電是如何產生的。 電閃雷鳴是自然界中的一種現象。 空中的雲,由於太陽光的照射以及摩擦、感應而帶電,當帶有兩種不同電荷的雲接近時,將會發生放電現象,還會發出閃光和爆炸聲,這就是空中的雷電。 可見電閃雷鳴是同時同處發生的,雷電發出的閃光,在空中傳播的速度是三億米/秒,雷電發生的爆炸聲,在空中傳播的速度只有340米/秒,在空氣中光速約是聲速的882353倍,光比聲音的傳播快得多。 根據S/V可知,雖然閃電和雷鳴同時同處發生,但我們總是先看見閃電後聽到雷鳴。
- Mar 20 Tue 2018 16:14
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無線電波
無線電波(即赫茲波)。 赫茲波除微波波段兼用厘米表示它的波長外,一般均用頻率代替波長,其單位為赫(Hz)。 頻率範圍約在30千赫(kHz)~30000兆赫(MHz)之間。 其波長范圍在10-3~104米之間。 當赫茲發現電磁波以後,首先被用於無線電信之傳遞試驗。 最早的無線電訊,借控制火花放電時間,構成電碼訊號。 火花放電是一種波長很短的減幅波,它的振幅衰減極快,且干擾極大,故不能用它做長距離通信。 後經改良用電弧放電以獲得長波的等幅波,使通信距離稍增,但其副波干擾仍不能免,且能量較小不能作遠距離通信。 後來俄國人波波夫與意大利業餘無線電家馬可尼同時獨立地發明天地線製,馬可尼且於天線中加接調諧電路,試驗越過大西洋電碼通信獲得成功,至此無線電通信開始進入實用階段。 由於弧光電波的影響,誤認為波長越長,電力越大,通信距離越遠;事實上在短波通信特性未發現以前,確實如此。 歐洲各國甚至竟用波長10000米以上,耗費巨資建設電台,並用頻率很低的交流發電機供應電磁波能直接發射。 長波無線電之傳遞,以地波為主。 其折射率在海面與平原之吸收率均較小。 在傳播途中的衰減大致與距離成正比,因受氣候影響甚微,在有效距離內通信可靠,故迄今仍在使用中,不過波長已減至1000米左右。 長波無線電特別適宜於極地通信及海上導航,因短波無線電在極地失去電離層反射作用,無法達成遠距離通信。 長波通信須高大之天線。 自超短波及微波通信實現後,已可利用輕便之轉繼站構成通信網,故長波通信已在淘汰。 中波波段為標準廣播波段,其波長自200~545米。 適用於國內及鄰接地區間作廣播之用。 國土廣大之國家均規定其最大電力及廣播服務區。 最大電力以天線發射之電場強度為標準。 中波廣播波段自540~1650千赫(kHz)。 中波廣播也可用於空中導航。 短波通信之特點是:即使是不太強的無線電波也能跨越大洋,而完成極遠距離通信。 短波無線電訊,由於頻率較高,其電磁波由天線發出後,因地球表面礦物質之吸收率甚高,故不論發射電力多大,不出百里以內,其沿地面進行的電磁波即被吸收以盡,其衰減率以對數率隨距離而加快。 但在數百里以外的地區,因向空發射之天波受高空電離層的反射而再度出現。 這種高空反射波的反射體是天空中大氣因受紫外線輻射所形成的離子化氣體層。 圍繞地球的這一層離子化氣體稱之為“電離層”。 無線電波也和光波一樣有四種特性:它能被物體吸收、反射、散射及折射。 當電磁波前進時,遇金屬物,則有一部分被吸收,有一部分即反射,且金屬物與電子線波在不垂直又不平行之方向者,電磁波就發生散射。 當電磁波經過不同的介質時,將發生折射的現象。
- Mar 20 Tue 2018 16:12
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氣體導電
在通常情況下氣體分子是電中性的,但在地面放射性元素的輻照以及紫外線和宇宙射線等的作用下,或多或少總有一些氣體分子或原子被電離,即原來是電中性的氣體分子或原子分離為一個電子和一個帶正電的離子。 此外,在有些燈管內,通電的燈絲也會發射電子。 當在燈管兩端的電極間加上一定的電壓時,外加電壓迫使這些電子和正離子各向陽極和陰極運動,不過此時燈管內的正離子和電子為數甚少,故所形成的電流十分微弱,在通常情況下可以忽略不計。 但是,若燈管中的氣體相當稀薄但不是真空,燈管兩端電極上加的電壓足夠高,則電子在向陽極運動的過程中可以得到很大的動能,它們和中性氣體相碰撞時,可以使中性分子電離,即所謂碰撞電離。 同時,在正離子向陰極運動時,由於以很大的速度撞到陰極上,還可能從陰極表面上打出電子來,這種現象稱為二次電子發射。 碰撞電離和二次電子發射使氣體中在很短的時間內出現了大量的電子和正離子。 在外電壓作用下這些電子和正離子向相反的方向運動。 氣體中就有了電流通過。 常見的氣體放電燈,如日光燈、霓虹燈、高壓汞燈、氙燈等的燈管中都充有一定量的氣體,當兩端加上一定電壓時,在氣體中就有電流流過。 在常壓下的氣體是不易導電的,像空氣就是很好的絕緣物質,一般情況下是不導電的。 使這些氣體由不導電變為導電的過程稱為氣體擊穿。 雷雨時天空中的閃電就是空氣被擊穿形成的。 通常情況氣體導電是在稀薄氣體中發生。 常壓氣體不易導電,在比較高的真空中因為電子和離子不易碰到中性粒子,故也不能發生氣體電流。 上述的氣體電離導電均屬自激放電。 但只靠這種碰撞電離不能長久維持自激放電,因為碰撞產生的所有電子都要向陽極運動,到了陽極便停止了。 要想長久地維持放電,必須使陰極不斷地提供電子。 一般陰極均裝有能發射電子的燈絲。
- Mar 20 Tue 2018 16:10
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虹吸現象

由於大氣壓的作用,液體從液面較高的容器通過曲管越過高處而流入液面較低容器的現象。 它發生的條件是曲管(虹吸管)裡先要灌滿液體,同時高於較高液面的液柱的壓強不超過大氣壓。 例如,汽車司機常用虹吸管從油桶中吸出汽油或柴油;河南、山東一帶應用虹吸管把黃河裡的水引到堤內灌溉農田;在日常生活中,如給魚缸換水等都是。
- Mar 20 Tue 2018 16:07
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電視

電視是將分成無數因素的一系列靜止圖像,連續傳送出。 由於人類的視覺暫留功能,使連續出現的系列靜止圖像呈現景物移動的感覺。 電視攝影機,在外觀上和電影攝影機一樣,可是內部卻大不相同。 電視攝影機裡不是用電影底片而是錄像帶記錄影像的動作。 它主要是利用一種特殊的真空管(攝像管)。 把被拍攝的像投影到管內的幕或像屏上。 屏上覆有異常靈敏的感光層;它是由幾十萬個叫做“像素”的小點組成,就像眼睛中的視網膜是由無數個視神經細胞組成一樣。 為了把投影到感光屏上的影像變成電訊號並被傳送出去,在攝像管內有一電子束從左到右、從上到卞地掃過。 這些像素,當電子束掃過某一點時,這點就能把它感受光的強弱,變成不同強弱的電訊號。 在我國的電視系統中,最普通的電視畫面是由600多行,每行又有800多個小點組成的。 在播送電視時,每秒鐘要播出25幅畫面。 可見圖像所產生的電訊號的。 變化是極為迅速的。 電訊號的強弱又對傳送訊號的無線電波進行調製。 調製好的無線電載波,就從電視發射天線發射出去。 當你打開電視機,選送這些調好的電波時,就是利用這些電波來控制顯像管裡的電子束。 顯像管熒光屏內層的表面上,塗有一層熒光物質的膜。 電子束掃過這層熒光膜時,電子束在每秒鐘內多次自上而下地掃過熒光屏的每一部分。 由電波攜帶的電視圖像訊號控制著掃描電子束的強弱。 強弱變化著的電子束打到熒光屏上,產生亮暗不同的光點,從而掃出各種圖像。 所以屏面上的畫景,就和若干里外攝像機所拍攝的畫景完全一致。 電視的發聲和收音機的原理是相同的。
