与色彩调试有关的专业?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2023-09-10 16:17:01
和色彩有关的专业大多与艺术或是设计挂钩,原因想想也就明白,我有同学学习广告设计。但是大多数高校是没有专业所谓“色彩工程”,我所知道的就只有“南京林业大学”有色彩专业;国外或许普遍会有。有的学校会有开有关的公共选修课,例如上海理工就有《色彩色度学》。
一:内部因素1、金属原子的半径越小,金属键越强,硬度越大.2、单位体积内的金属的价电子数越多,金属键越强,硬度越大.一般来讲,对主族金属,从左到右,同周期,原子半径减小,价电子数增多,所以硬度增大.从上到下,同主族,原子半径增大,价电子数相同,所以硬度减小.对于过渡元素,从左到右,半径减小,但是价电子数先增多后减小,因此规律可能就没有主族那么明显,但是,硬度较大的元素一般处于同周期过渡元素的中部.二:外部因素一般来说,温度越高,金属越软。温度越低,金属越硬越脆。
1、光,光是影响叶绿素合成主要条件.
2、温度,影响酶促反应.
3、矿质元素,氮镁是其组成成分,铁锰铜锌在合成过程有催化或其他作用.
磁铁磁力的大小与磁铁的内部分子结构和材料温度有关。
磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。
将条形磁铁的中点用细线悬挂起来,静止的时候,它的两端会各指向地球南方和北方,指向北方的一端称为指北极或N极,指向南方的一端为指南极或S极。
电负性的大小与元素的本性,另外也与外界条件这两个因素有关。
电负性是元素的原子在化合物中吸引电子的能力的标度。元素的电负性越大,表示其原子在化合物中吸引电子的能力越强。又称为相对电负性,简称电负性,也叫电负度。电负性综合考虑了电离能和电子亲合能,首先由莱纳斯·卡尔·鲍林于1932年引入电负性的概念,用来表示两个不同原子间形成化学键时吸引电子能力的相对强弱,是元素的原子在分子中吸引共用电子的能力。
流体的密度与温度、压力和浓度等因素有关。
一般情况下,流体密度与温度成反比,即温度越高密度越小;流体密度与压力成正比,即压力越高密度越大。
另外,流体溶液的话,如溶质密度比溶剂重,则浓度越高密度越大;溶质密度比溶剂低,则浓度越高密度越小。
拉力的大小=脚与地面的最大静摩擦力(脚与地面的正压力×摩擦系数) 如拔河比赛: 绳子的高度:越低越省力 支撑角度:角度越小拉力越大; 阻力臂长度:越短越省力; 势能向动能的转换:动力臂重力增加,水平拉力增大; 腿部的蹬伸力:蹬伸力越大,水平(拉力)分力越大; 鞋底的材料:摩擦系数越大,鞋帮越稳固,越能承受更大拉力; 身体素质:越强壮,握力越大,支撑力越强.
影响气温的因素:
1.纬度(决定因素):影响太阳高度、昼长、太阳辐射量、气温日较差,年较差(低纬度地区气温日、年较差小于高纬度地区)。
2.地形(高度、地势):阴坡、阳坡,不同海拔高度的山地、平原、谷地、盆地(如:谷地盆地地形热量不易散失,高大地形对冬季风阻挡,同纬度山地比平原日较差、年较差小等)。
3.海陆位置:海洋性强弱引起气温年较差变化。
4.洋流(暖流:增温增湿;寒流:降温减湿)。
5.天气状况(云雨多的地方气温日、年较差小于云雨少的地方)。
6.下垫面:地面反射率(冰雪反射率大,气温低);绿地气温日、年较差小于裸地。
电流互感器的误差产生的原因:
⑴电流互感器的误差是由铁芯的结构和材料的性能决定的,即与磁路长度、铁芯截面和导磁率有关,与线圈的匝数和电阻、二次负载的大小和负载功率因数角有关。比差、角差与铁芯导磁率及截面积、二次线圈的匝数的平方成反比,与磁路长度及二次线圈阻抗、二次负载成正比,并受二次负载功率因数角和铁芯损耗角的影响。
⑵引起电流互感器误差的外界条件有:一次电流、电源频率、二次负载阻抗(包括接触电阻)、铁芯剩磁、外界磁场和温湿度影响等。减小误差的措施:
励磁电流是造成电流互感器误差的主要原因,因此减小励磁电流就可以减小误差。
⑴采用高导磁率的材料做铁芯,因为铁心磁性能不但影响比差和角差,也影响饱和倍数。
⑵增大铁心截面,缩短磁路长度;增加线圈匝数。增减铁心截面或线圈安匝会相应增大和减小饱和倍数,在采取增加铁心截面或线圈安匝以改善比差和角差时,必须考虑到对饱和倍数的影响。
⑶限制二次负载的影响。在现场一般用增加连接导线的有效截面的方法,如采用较大截面的电缆,或多芯并联使用,以减少二次负载的阻抗值。还可以把两个同型号、变比相同的电流互感器串联使用,使每个电流互感器的负载成为整个负载的一半。
⑷适当增大电流互感器变比。在现场运行中选用较大变比的互感器。
另外,还有二次绕组的分数补偿、二次侧电容分路补偿等等。
电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、横截面积、材料有关。
多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。如:玻璃,碳在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m,s为面积,单位为平方米。可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。