<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • 理想光學系統的基本特性

    理想光學系統理論是在1841年由高斯提出來的,所以理想光學系統理論又稱為“高斯光學”。在各向同性的均勻介質中,理想光學系統的物像關系應具備以下特性:圖11、點成點像:即對于物空間的每一點,在像空間必有一個點與之相對應,且只有一個點與之對應,這樣的兩個對應點稱為物像空間的共軛點(如圖1中的A點和A′點)。2、線成線像:即對于物空間的每一條直線,在像空間必有一條直線與之相對應,且只有一條直線與之對應,這樣的兩條對應直線稱為物像空間的共軛線(如圖1中的BC和B′C′)。3、平面成平面像:即物空間的每一個平面,在像空間必有一個平面與之相對應,且只有一個平面與之對應,這樣的兩個對應平面稱為物像空間的共軛面(如圖1中的PQ面和P′Q′面)。由此推廣,如果物空間上任意一點D位于直線BC上,那么其在像空間的共軛點D′也必位于共軛線B′C′上。同樣,物空間中的一個同心光束必對應于像空間中的另一同心光束。上述這種點對點、直線對直線、平面對平面的成像......閱讀全文

    理想光學系統的基本特性

    理想光學系統理論是在1841年由高斯提出來的,所以理想光學系統理論又稱為“高斯光學”。在各向同性的均勻介質中,理想光學系統的物像關系應具備以下特性:圖11、點成點像:即對于物空間的每一點,在像空間必有一個點與之相對應,且只有一個點與之對應,這樣的兩個對應點稱為物像空間的共軛點(如圖1中的A點和A′點

    理想光學系統的物像關系具備的特性

    1、點成點像:即對于物空間的每一點,在像空間必有一個點與之相對應,且只有一個點與之對應,這樣的兩個對應點稱為物像空間的共軛點(如圖1中的A點和A′點)。2、線成線像:即對于物空間的每一條直線,在像空間必有一條直線與之相對應,且只有一條直線與之對應,這樣的兩條對應直線稱為物像空間的共軛線(如圖1中的B

    理想光學系統的基本性質

    理想光學系統是能產生清晰的、與物完全相似的像的成像系統。光束中各條光線或其延長線均交于同一點的光束稱為同心光束。入射的同心光束經理想光學系統后,出射光束必定也是同心光束。入射和出射同心光束的交點分別稱為物點和像點。理想光學系統具有下述性質:①交于物點的所有光線經光學系統后,出射光線均交于像點。反之亦

    激光的基本特性

    定向發光普通光源是向四面八方發光。要讓發射的光朝一個方向傳播,需要給光源裝上一定的聚光裝置,如汽車的車前燈和探照燈都是安裝有聚光作用的反光鏡,使輻射光匯集起來向一個方向射出。激光器發射的激光,天生就是朝一個方向射出,光束的發散度極小,大約只有0.001弧度,接近平行。1962年,人類第一次使用激光照

    抗原的基本特性

    一是誘導免疫應答的能力,也就是免疫原性,二是與免疫應答的產物發生反應,也就是抗原性。

    酶的基本特性

    1、高效性:酶的催化反應可以在常溫常壓和溫和的酸堿條件下進行,一個酶分子在一分鐘內能引起數百萬個底物分子轉化為產物,較其他催化劑相比,酶的催化能力大1000萬倍到10萬億倍。2、絕對或相對的專一性:酶促反應的另一個特點就是對底物的高度專一性。一種酶只能催化一種(絕對專一性)或一類物質(相對專一性)反

    核小體的基本特性

    有兩項關于AnuA重要評論表明這種抗體對SLE和DIL具有敏感性和特異性,并且AnuA的存在通常在SLE與腎小球腎炎患者中相聯系。AnuA較抗DNA具有更高的敏感性。如果陰陽性分割點升高,能使抗核小體對狼瘡更加敏感。由于核小體抗原純化技術的改進,提高了AnuA對SLE患者的診斷特異性。研究結果表明,

    氮化銦的基本特性

    利用金屬有機化學氣相淀積生長的氮化銦薄膜的光致發光特性,由于氮化銦本身具有很高的背景載流子濃度,費米能級在導帶之上,通過能帶關系圖以及相關公式擬合光致發光圖譜可以得到生長的氮化銦的帶隙為0.67cV,并且可以計算出相應的載流子濃度為 n = 5.4×10cm,從而找到了一種聯系光致發光譜與載流子濃度

    二糖的基本特性

    糖苷鍵可以于單糖部份的任何氫氧基形成,所以即使合成雙糖的兩個單糖是同一種(如葡萄糖),所形成的雙糖也有不同的物理與化學特性。雙糖可以是結晶,也可以是水溶性或帶有甜味的。形成雙糖的單糖決定這些特性。

    激光技術的基本特性

    激光被廣泛應用是因為它的特性。激光幾乎是一種單色光波,頻率范圍極窄,又可在一個狹小的方向內集中高能量,因此利用聚焦后的激光束可以對各種材料進行打孔。以紅寶石激光器為例,它輸出脈沖的總能量不夠煮熟一個雞蛋,但卻能在3毫米的鋼板上鉆出一個小孔。激光擁有上述特性,并不是因為它有與別的光不同的光能,而是它的

    細菌質粒的基本特性

    基本特性:①質粒DNA的復制為不依賴細菌染色體而自主復制;②可自行丟失和消除;③轉移性;④編碼產物賦予細菌某些性狀特征。

    氧化鈧的基本特性

    氧化鈧又稱三氧化二鈧是白色固體。氧化鈧的分子式:Sc2O3.氧化鈧具有稀土倍半氧化物的立方結構。單質的鈧一般應用于合金,而氧化鈧也是物以類聚地在陶瓷材料上Chemicalbook面起到了重要的作用。像可以用作固體氧化物燃料電池電極材料的四方相氧化鋯陶瓷材料有一種很特別的性質,在這種電解質的電導會隨著

    熒光素的基本特性

    B為紅色帶綠色熒光的結晶粉末。熔點314~316*C(分解)。溶于熱醇、熱苯胺、熱丙酮、熱甲酸,稍溶于水、醇、醚、乙酸,不溶于石油醚。A為黃色無定形粉末熔點314~316℃。溶于丙酮、甲醇、甲酸,稍溶于水、醇、醚、氯仿、苯、乙酸、二甲苯、硝基苯,不溶于石油醚。加熱時變為紅色變體。用作化學分析的指示劑

    理想光學系統的簡介

      理想光學系統是能產生清晰的、與物完全相似的像的成像系統。光束中各條光線或其延長  線均交于同一點的光束稱為同心光束。入射的同心光束經理想光學系統后,出射光束必定也是同心光束。入射和出射同心光束的交點分別稱為物點和像點。理想光學系統具有下述性質:①交于物點的所有光線經光學系統后,出射光線均交于像點

    理想光學系統的概念

    在幾何光學中,所謂的理想光學系統,就是對足夠大空間內的各個點能以足夠寬光束成完善像、理想像的光學系統。理想光學系統將物空間的同心寬光束轉換到像空間的同心光束,這種從一個空間變換到另一個空間的情況,在數學上可以歸結成“共線變換”或“共線成像”的問題,這種共軸理想光學系統理論是由高斯建立起來的,因此人們

    理想光學系統的模型介紹

    根據理想光學系統的特性,如果在物空間有一條和光學系統光軸平行的光線射入到理想光學系統,則在像空間必有一條光線與之相共軛。圖2如圖2所示,O1和Ok兩點分別是理想光學系統第一面和最后一面的頂點,FO1OkF′為光軸。物空間的一條平行于光軸的直線AE1經光學系統折射后,其折射光線GkF′交光軸于F′點,

    斷路器的基本特性

      斷路器的特性主要有:額定電壓Ue;額定電流In;過載保護(Ir或Irth)和短路保護(Im)的脫扣電流整定范圍;額定短路分斷電流(工業用斷路器Icu;家用斷路器Icn)等。  特性之一  額定工作電壓(Ue):這是斷路器在正常(不間斷的)的情況下工作的電壓。  特性之二  額定電流(In):這是

    鋰金屬電池的基本特性

    金屬鋰的性能非常的活潑,還原性也較強,它在沉積的過程中存在的一種致密度就顯得非常重要,這種物質可以很好的減少金屬鋰與電解液的一些接觸面積,同時也能夠避開一些副作用的發生,從而促進循環壽命的增長。金屬鋰的理論比容量為3860mAh/g,本身又具有極佳的導電性,因此是一種理想的鋰離子電池負極材料,然而金

    羅丹明的基本特性

    1. 外觀:紅棕色粉末2.?純度:≥95% (HPLC)3. 產品描述:Rhodamine 123是一種可以通過細胞膜的選擇性染色活細胞線粒體的熒光染料,呈黃綠色熒光。廣泛用作檢測線粒體膜電位,也常用于細胞凋亡檢測。它可以快速通過細胞膜,僅需幾分鐘就可以被具有活性的線粒體所俘獲,并且對細胞沒有任何毒

    鐵蛋白的基本特性

    鐵蛋白具有耐稀酸(pH值2.0)、耐稀堿(pH值12.0)、耐較高溫度(70~75℃水溫下不變性)等特殊性質。在很多研究中,就是利用鐵蛋白的這些特性,從動物組織中提純出該蛋白。

    半導體材料的基本特性

    自然界的物質、材料按導電能力大小可分為導體、半導體和絕緣體三大類。半導體的電阻率在1mΩ·cm~1GΩ·cm范圍(上限按謝嘉奎《電子線路》取值,還有取其1/10或10倍的;因角標不可用,暫用當前描述)。在一般情況下,半導體電導率隨溫度的升高而降低。

    肌醇磷脂的基本特性

    是G蛋白偶聯受體的信號轉導通路中的一種途徑,在信號通路中胞外信號分子與細胞表面G蛋白耦聯型受體結合,激活質膜上的磷脂酶C(PLC-β),使質膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)兩個第二信使,胞外信號轉換為胞內信號,這一信號系統又稱為“雙信

    單克隆抗原的基本特性

    抗原,是指能夠刺激機體產生(特異性)免疫應答,并能與免疫應答產物抗體和致敏淋巴細胞在體外結合,發生免疫效應(特異性反應)的物質。抗原的基本特性有兩種,一是誘導免疫應答的能力,也就是免疫原性,二是與免疫應答的產物發生反應,也就是抗原性。很多物質都可以成為抗原,抗原的具體分類可以參見抗原,在進行單克隆抗

    黃苷酸的基本特性

    中文名稱黃苷酸英文名稱xanthylic acid;XMP定  義黃苷的磷酸酯,體內通常是5′-磷酸酯,是鳥苷酸的合成代謝中間物。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),核酸與基因(二級學科)

    聚合酶的基本特性

    聚合作用在引物RNA'-OH末端,以dNTP為底物,按模板DNA上的指令由DNApolⅠ逐個將核苷酸加上去,就是DNApolⅠ的聚合作用。酶的專一性主要表現為新進入的脫氧核苷酸必須與模板DNA配對時才有催化作用。dNTP進入結合位點后,可能使酶的構象發生變化,促進3'-OH與5

    端粒酶的基本特性

    端粒(Telomere)是真核細胞染色體末端的特殊結構。人端粒是由6個堿基重復序列(TTAGGG)和結合蛋白組成。端粒有重要的生物學功能,可穩定染色體的功能,防止染色體DNA降解、末端融合,保護染色體結構基因DNA,調節正常細胞生長。由于正常細胞線性DNA復制時5'末端消失,隨著體細胞不斷增

    肌醇磷脂的基本特性

    是G蛋白偶聯受體的信號轉導通路中的一種途徑, 在信號通路中胞外信號分子與細胞表面G蛋白耦聯型受體結合,激活質膜上的磷脂酶C(PLC-β),使質膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)兩個第二信使,胞外信號轉換為胞內信號,這一信號系統又稱為“雙

    物理特性的基本信息

    植物固醇的相對密度略大于水,不溶于水、酸和堿,可溶于多種有機溶劑,如溶解于乙醚、苯、氯仿、乙酸乙酯、二硫化碳和石油醚。植物固醇的物理化學性質主要表現為疏水性,但因其結構上帶有羥基,故又具有親水性,所以植物固醇具有乳化性。經溶劑結晶獲得的植物固醇通常為針狀白色結晶,其商品則多為粉末狀或片狀。植物固醇的

    甲潑尼龍的基本特性

    中文名稱:甲潑尼龍英文名稱:meprednisoneCAS號:83-43-2EINECS號:214-996-1分子式:C22H30O5分子量:374.5熔點:228-237℃性狀:白色或幾乎白色的結晶性粉末,無臭,初無味而后苦。溶于乙醇和氯仿,幾乎不溶于水

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频