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知之小工具造句栏目为您提供2025年的电势的造句相关内容,本栏目原创编辑和精选收集了91条电势的造句一二年级例句供您参考,同时也为您推荐了电势的解释、近反义词和组词。
  • 51、本发明对底电极的修饰采用沟道半导体材料本身,减小了电极与沟道材料之间的接触电势差。
  • 52、并得到了平衡问题的扇形板和扇形环板在两种边界条件下的位移、电势和磁势,应力、电位移和磁感应强度的三维精确解。
  • 53、和接触电势一样,由于偏移电流而引起的小电流信号测量不确定度亦可计算获得。
  • 54、讨论了导体球外存在点电荷时空间的电势分布、导体球表面的电荷密度、点电荷与导体球之间的相互作用力,结果给出即使导体球与点电荷带同种电荷也可以相互吸引。
  • 55、根据点电荷电势和场的叠加原理,导出了均匀带电细圆环电势和电场的级数表达式。
  • 56、由于电流通过变阻器的全部电阻丝,故A、B之间任意两点都有电势差。
  • 57、通过调节门电压可以较好地控制静电势孤子的形状及其位置,从而达到对电荷孤子的有效控制。
  • 58、电场由电势方程近似反映,只考虑周向自感应磁场。
  • 59、若需验证某个开关卡的技术指标,可利用灵敏的伏特计测得其接触电势
  • 60、文章讨论均匀带电宽圆环在轴线上和空间任一点的静电势
  • 61、利用测量电解液中IR降以计算电流密度的方法,测量了两种负极板的电流电势分布。
  • 62、研究了发泡金属电极的性质,得出了描述发泡金属电极床层中宏观反应速率、反应速率随时间的变化、床层中电解液的电势分布方程式。
  • 63、分布板外环区单独进气时,随气速增加,流化床内负静电势区域逐渐扩大。
  • 64、本文从金属的标准电极电势,电离势分别讨论金属活动顺序。
  • 65、通过具体例子的计算和讨论,揭示了静电场中的电势能、相互作用能和静电能之间的联系和区别。
  • 66、该误差电压就是所谓的接触电势或偏移电压。
  • 67、当被增加到信号上时,则很容易计算出该接触电势对测量准确度的影响。
  • 68、通过对蛋白整体静电势的计算解释了蛋白质的热稳定性。
  • 69、知之小工具尽量原创和收集高质量句子,使您在造句的同时,还能学到有用的知识.
  • 70、通过求解电势的拉普拉斯方程,讨论组合圆柱面电容中的电势、电荷和电容。
  • 71、首先根据感应电动机的相量图,求出了在不同工况下感应电势与端电压之间的关系。
  • 72、在模型基础上,研究了量子化效应对反型层载流子浓度和表面电势的影响。
  • 73、体系的态密度投影到半导体碳纳米管上,纳米管的能隙消失,电子在金属和碳纳米管之间转移的过程中不存在静电势垒。
  • 74、选用大同煤和神木煤制备水煤浆,考察了超声辐照前后水煤浆浆体的动电势变化.
  • 75、在切换低电压信号时,为了补偿接触电势,可以在一个未使用的通道上安装一个清洁的铜短路线。
  • 76、用电极电势、能斯特方程式和超电势等,论述了铝板的阳极氧化机理。
  • 77、每个半反应都与相应电极上的界面电势差相呼应.
  • 78、介绍变频空调采用无传感器无刷直流电机作为压缩机的优越性,反电势检测的基本原理以及起动方法。
  • 79、通过求解带缝的长直圆柱面电容器中的电势的拉普拉斯方程,讨论该电容器的电容计算公式。
  • 80、实验发现,氢氧化铁胶体的电泳速度随温度的升高而增加,但其?电势几乎与温度无关。
  • 81、前人们所做的就是他们说让我们确定,一个能量单位用来代表一单位电荷,加速穿过形成的一单位电势差,我们叫它电子伏特。
  • 82、结果表明,在这样的静电势阱中,囚禁中性冷原子是完全可能的。
  • 83、用补偿法测量不同剂量的紫外照射后驻极体的表面电势
  • 84、此方法为药物和生化分子的静电势研究提供了便利的工具。
  • 85、电子密度梯度直接影响密度涨落,并通过杂质辐射与温度涨落相互耦合,进而影响静电势涨落。
  • 86、等待读数稳定,并验证该通道的接触电势在技术指标范围之内。
  • 87、实验结果表明:在化学成熟过程中,敏化中心的平衡电极电势的变化与感光层光敏度的变化趋势极为相似。
  • 88、给出了两个异号点电荷的零电势面,由此讨论了在不带电的导体球外置一点电荷时的像电荷,进而推广到在不带电的导体球腔内置一点电荷时的像电荷。
  • 89、模型包括离子连续性方程、动量方程和泊松方程,特别是提出了可以自洽地决定绝缘基板表面电势、表面电荷密度和鞘层厚度关系的等效电路方程。
  • 90、镍作参比电极在氢氧化钾溶液中的电极电势稳定。
  • 91、接触电势受环境温度变化以及开关卡上温度梯度的影响。

电势的拼音和解释

电势 diànshì


电势 静电场的标势称为电势,或称为静电势。在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量(与正负有关,计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负)之比,叫做这点的电势(也可称电位),通常用φ来表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生电流(当电势差相当大时,空气等绝缘体也会变为导体)。电势也被称为电位。
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