❶ 家裡裝修都弄完了,壁紙都貼好了,網線和電路還能改嗎
如果是穿管的,可以
❷ 怎麼使電腦屏幕變成全白色,全屏白色的那種
可以裝一個魯大師,然後進入屏幕測試壞點的程序,當電腦屏幕變成全白色的時候,進行一個屏幕截屏,然後將截屏的畫面,作為電腦桌面就可以了。
❸ 怎麼設置電腦壁紙高清
設置圖片屏保步驟如下:
1、滑鼠右鍵點擊桌面的空白區域,回選擇「個性化」,如下圖所示。答
2、然後在「個性化中」選擇「鎖屏界面」如下圖所示。
3、將「背景」設置為圖標,然後點了「瀏覽」如下圖所示。
4、選擇電腦中需要設置成屏保的圖片,然後點擊「選擇圖片」即可完成設置。
(3)壁紙圖片電路擴展閱讀:
筆記本維護原則:
* 長時間不使用電腦時,可透過鍵盤上的功能鍵暫時僅將液晶顯示屏幕電源關閉,除了節省電力外亦可延長屏幕壽命。
* 請勿用力蓋上液晶顯示屏幕屏幕上蓋或是放置任何異物在鍵盤及顯示屏幕之間,避免上蓋玻璃因重壓而導致內部組件損壞。
* 請勿用手指甲及尖銳的物品(硬物)碰觸屏幕表面以免刮傷。
* 液晶顯示屏幕表面會因靜電而吸附灰塵,建議購買液晶顯示屏幕專用擦拭布來清潔您的屏幕,請勿用手指拍除以免留下指紋,並請輕輕擦拭。
* 請勿使用化學清潔劑擦拭屏幕。
電池(Battery)
* 當無外接電源的情況下,倘若當時的工作狀況暫時用不到PCMCIA插槽中的卡片,建議先將卡片移除以延長電池使用時間。
* 室溫(20-30度)為電池最適宜之工作溫度,溫度過高或過低的操作環境將降低電池的使用時間。
* 在可提供穩定電源的環境下使用筆記本電腦時,將電池移除可延長電池受壽命是不正確的。就華碩筆記本電腦而言,當電池電力滿充之後,電池中的充電電路會自動關閉,所以不會發生過充的現象。
* 建議平均三個月進行一次電池電力校正的動作。
* 電源適配器(AC Adapter)使用時參考國際電壓說明」
{ad}鍵盤(Keyboard)
* 累積灰塵時,可用小毛刷來清潔縫隙,或是使用一般在清潔照相機鏡頭的高壓噴氣罐,將灰塵吹出,或使用掌上型吸塵器來清除鍵盤上的灰塵和碎屑。
* 清潔表面,可在軟布上沾上少許清潔劑,在關機的情況下輕輕擦拭鍵盤表面。
硬碟(Hard Disk)
* 盡量在平穩的狀況下使用,避免在容易晃動的地點操作計算機。
* 開關機過程是硬碟最脆弱的時候。此時硬碟軸承尚未轉速尚未穩定,若產生震動,則容易造成壞軌。故建議關機後等待約十秒左右後再移動筆記本電腦。
* 平均每月執行一次磁碟重組及掃描,以增進磁碟存取效率。
觸控板(Touchpad)
* 使用觸控板時請務必保持雙手清潔,以免發生游標亂跑之現象。
* 不小心弄臟表面時,可將干布沾濕一角輕輕擦拭觸控板表面即可,請勿使用粗糙布等物品擦拭表面。
* 觸摸板是感應式精密電子組件,請勿使用尖銳物品在觸控面板上書寫,亦不可重壓使用,以免造成損壞。
散熱(Thermal Dissipation)
* 一般而言,筆記本電腦製造廠商將透過風扇﹑散熱導管(Heat Pipe )﹑大型散熱片﹑散熱孔等方式來降低使用中所產生的高溫。
* 為節省電力並避免噪音,筆記本電腦的風扇並非一直運轉的,而是CPU到達一定溫度時,風扇才會啟動。
* 將筆記本電腦放置在柔軟的物品上,如:床上﹑ 沙發上,有可能會堵住散熱孔而影響散熱效果進而降低運作效能,甚至死機。
❹ 貼壁紙需注意什麼
壁紙的施工直接影響到最終效果和使用,所以鋪貼一定要注意:
一、貼壁紙前注意事項
1、貼壁紙前需要注意室內空間的空氣相對濕度,最佳空氣濕度是在85%以下,一定要避免在潮濕季節和在潮濕牆面上進行壁紙鋪貼施工。
2、貼壁紙前需要保證所需鋪貼的牆面平整、乾燥、無污垢浮塵,這樣才能保證壁紙鋪貼的美觀耐用,不易起泡翹曲。
3、貼壁紙之前最好現在牆上塗一層聚酯油漆,作用主要是防止以後壁紙受潮發霉,影響使用壽命,避免以後費時費力的去更換壁紙。
4、一般在貼壁紙的時候,都會有膠粘劑液溢出來,應隨時用干凈的毛巾擦乾凈,尤其是壁紙、壁布接縫處的膠痕要處理干凈。
5、保證貼壁紙的施工人員和工具足夠干凈,萬一壁紙上沾有污跡,也應及時用肥皂水或清潔劑清洗干凈。
二、貼壁紙後注意事項
1、鋪貼壁紙工程完成之後,白天應打開門窗,保持通風;晚上要關閉門窗,防止潮氣進入。
2、避免剛貼上的壁紙被大風侵襲,不然會影響壁紙的粘貼牢固程度。
3、定期對壁紙進行吸塵清潔,注意要將吸塵器換吸頭。
4、日常發現壁紙有特殊臟跡時需及時擦除,對耐水的壁紙可用水擦洗,洗後用干毛巾吸干即可;不耐水壁紙用橡皮等擦拭,或用毛巾蘸些清潔液擰干後輕擦。
5、日常應避免硬物撞擊、摩擦壁紙。
三、除此之外,還有以下事項需注意
首先一定要選用專業的鋪貼隊伍,他們會有電腦上膠機、各類刷子滾子等等專業的工具(目前國內專業隊伍使用工具的很多是日本進口的)
鋪貼時,壁紙刷上壁紙膠漿後要放一放,讓壁紙充分吸收膠漿,然後再上牆,用專業工具使壁紙和牆體充分貼合。
另外,貼好壁紙的房間一定要緊閉門窗悶兩三天,讓壁紙和牆壁完全貼合。
鋪貼壁紙不能在陽角處收口,陽角收口的壁紙容易被刮蹭起來。
花色壁紙一定要對花鋪貼,不然會顯得非常亂,對花時有毛邊的壁紙,可把相鄰壁紙交疊然後用鋒利的壁紙刀把邊裁掉。
上面給大家介紹了貼壁紙前五大注意事項和貼壁紙後五大注意事項,業主們最好是記住這些注意事項哦,這樣才能在生活中更好的維護使用壁紙!
❺ 求高中數學、物理、化學生物所有公式的電腦壁紙,一張可以,每科一張也可以
一、質點的運動(1)------直線運動
1)勻變速直線運動
1.平均速度V平=s/t(定義式) 2.有用推論Vt2-Vo2=2as
3.中間時刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/2 4.末速度Vt=Vo+at
5.中間位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]1/2 6.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t
7.加速度a=(Vt-Vo)/t {以Vo為正方向,a與Vo同向(加速)a>0;反向則a<0}
8.實驗用推論Δs=aT2 {Δs為連續相鄰相等時間(T)內位移之差}
9.主要物理量及單位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;時間(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度單位換算:1m/s=3.6km/h。
註:
(1)平均速度是矢量;
(2)物體速度大,加速度不一定大;
(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是決定式;
(4)其它相關內容:質點、位移和路程、參考系、時間與時刻〔見第一冊P19〕/s--t圖、v--t圖/速度與速率、瞬時速度〔見第一冊P24〕。
2)自由落體運動
1.初速度Vo=0 2.末速度Vt=gt
3.下落高度h=gt2/2(從Vo位置向下計算) 4.推論Vt2=2gh
注:
(1)自由落體運動是初速度為零的勻加速直線運動,遵循勻變速直線運動規律;
(2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近較小,在高山處比平地小,方向豎直向下)。
(3)豎直上拋運動
1.位移s=Vot-gt2/2 2.末速度Vt=Vo-gt (g=9.8m/s2≈10m/s2)
3.有用推論Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度Hm=Vo2/2g(拋出點算起)
5.往返時間t=2Vo/g (從拋出落回原位置的時間)
注:
(1)全過程處理:是勻減速直線運動,以向上為正方向,加速度取負值;
(2)分段處理:向上為勻減速直線運動,向下為自由落體運動,具有對稱性;
(3)上升與下落過程具有對稱性,如在同點速度等值反向等。
二、質點的運動(2)----曲線運動、萬有引力
1)平拋運動
1.水平方向速度:Vx=Vo 2.豎直方向速度:Vy=gt
3.水平方向位移:x=Vot 4.豎直方向位移:y=gt2/2
5.運動時間t=(2y/g)1/2(通常又表示為(2h/g)1/2)
6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)1/2=[Vo2+(gt)2]1/2
合速度方向與水平夾角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0
7.合位移:s=(x2+y2)1/2,
位移方向與水平夾角α:tgα=y/x=gt/2Vo
8.水平方向加速度:ax=0;豎直方向加速度:ay=g
註:
(1)平拋運動是勻變速曲線運動,加速度為g,通常可看作是水平方向的勻速直線運與豎直方向的自由落體運動的合成;
(2)運動時間由下落高度h(y)決定與水平拋出速度無關;
(3)θ與β的關系為tgβ=2tgα;
(4)在平拋運動中時間t是解題關鍵;(5)做曲線運動的物體必有加速度,當速度方向與所受合力(加速度)方向不在同一直線上時,物體做曲線運動。
2)勻速圓周運動
1.線速度V=s/t=2πr/T 2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf
3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r 4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合
5.周期與頻率:T=1/f 6.角速度與線速度的關系:V=ωr
7.角速度與轉速的關系ω=2πn(此處頻率與轉速意義相同)
8.主要物理量及單位:弧長(s):米(m);角度(Φ):弧度(rad);頻率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);轉速(n):r/s;半徑®:米(m);線速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。
註:
(1)向心力可以由某個具體力提供,也可以由合力提供,還可以由分力提供,方向始終與速度方向垂直,指向圓心;
(2)做勻速圓周運動的物體,其向心力等於合力,並且向心力只改變速度的方向,不改變速度的大小,因此物體的動能保持不變,向心力不做功,但動量不斷改變。
3)萬有引力
1.開普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:軌道半徑,T:周期,K:常量(與行星質量無關,取決於中心天體的質量)}
2.萬有引力定律:F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N•m2/kg2,方向在它們的連線上)
3.天體上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天體半徑(m),M:天體質量(kg)}
4.衛星繞行速度、角速度、周期:V=(GM/r)1/2;ω=(GM/r3)1/2;T=2π(r3/GM)1/2{M:中心天體質量}
5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)1/2=(GM/r地)1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s
6.地球同步衛星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半徑}
注:
(1)天體運動所需的向心力由萬有引力提供,F向=F萬;
(2)應用萬有引力定律可估算天體的質量密度等;
(3)地球同步衛星只能運行於赤道上空,運行周期和地球自轉周期相同;
(4)衛星軌道半徑變小時,勢能變小、動能變大、速度變大、周期變小(一同三反);
(5)地球衛星的最大環繞速度和最小發射速度均為7.9km/s。
三、力(常見的力、力的合成與分解)
1)常見的力
1.重力G=mg (方向豎直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用點在重心,適用於地球表面附近)
2.胡克定律F=kx {方向沿恢復形變方向,k:勁度系數(N/m),x:形變數(m)}
3.滑動摩擦力F=μFN {與物體相對運動方向相反,μ:摩擦因數,FN:正壓力(N)}
4.靜摩擦力0≤f靜≤fm (與物體相對運動趨勢方向相反,fm為最大靜摩擦力)
5.萬有引力F=Gm1m2/r2 (G=6.67×10-11N•m2/kg2,方向在它們的連線上)
6.靜電力F=kQ1Q2/r2 (k=9.0×109N•m2/C2,方向在它們的連線上)
7.電場力F=Eq (E:場強N/C,q:電量C,正電荷受的電場力與場強方向相同)
8.安培力F=BILsinθ (θ為B與L的夾角,當L⊥B時:F=BIL,B//L時:F=0)
9.洛侖茲力f=qVBsinθ (θ為B與V的夾角,當V⊥B時:f=qVB,V//B時:f=0)
注:
(1)勁度系數k由彈簧自身決定;
(2)摩擦因數μ與壓力大小及接觸面積大小無關,由接觸面材料特性與表面狀況等決定;
(3)fm略大於μFN,一般視為fm≈μFN;
(4)其它相關內容:靜摩擦力(大小、方向)〔見第一冊P8〕;
(5)物理量符號及單位B:磁感強度(T),L:有效長度(m),I:電流強度(A),V:帶電粒子速度(m/s),q:帶電粒子(帶電體)電量(C);
(6)安培力與洛侖茲力方向均用左手定則判定。
2)力的合成與分解
1.同一直線上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 (F1>F2)
2.互成角度力的合成:
F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(餘弦定理) F1⊥F2時:F=(F12+F22)1/2
3.合力大小范圍:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|
4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β為合力與x軸之間的夾角tgβ=Fy/Fx)
註:
(1)力(矢量)的合成與分解遵循平行四邊形定則;
(2)合力與分力的關系是等效替代關系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;
(3)除公式法外,也可用作圖法求解,此時要選擇標度,嚴格作圖;
(4)F1與F2的值一定時,F1與F2的夾角(α角)越大,合力越小;
(5)同一直線上力的合成,可沿直線取正方向,用正負號表示力的方向,化簡為代數運算。
四、動力學(運動和力)
1.牛頓第一運動定律(慣性定律):物體具有慣性,總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,直到有外力迫使它改變這種狀態為止
2.牛頓第二運動定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力決定,與合外力方向一致}
3.牛頓第三運動定律:F=-F´{負號表示方向相反,F、F´各自作用在對方,平衡力與作用力反作用力區別,實際應用:反沖運動}
4.共點力的平衡F合=0,推廣 {正交分解法、三力匯交原理}
5.超重:FN>G,失重:FN<G {加速度方向向下,均失重,加速度方向向上,均超重}
6.牛頓運動定律的適用條件:適用於解決低速運動問題,適用於宏觀物體,不適用於處理高速問題,不適用於微觀粒子〔見第一冊P67〕
注:平衡狀態是指物體處於靜止或勻速直線狀態,或者是勻速轉動。
五、振動和波(機械振動與機械振動的傳播)
1.簡諧振動F=-kx {F:回復力,k:比例系數,x:位移,負號表示F的方向與x始終反向}
2.單擺周期T=2π(l/g)1/2 {l:擺長(m),g:當地重力加速度值,成立條件:擺角θ<100;l>>r}
3.受迫振動頻率特點:f=f驅動力
4.發生共振條件:f驅動力=f固,A=max,共振的防止和應用〔見第一冊P175〕
5.機械波、橫波、縱波〔見第二冊P2〕
6.波速v=s/t=λf=λ/T{波傳播過程中,一個周期向前傳播一個波長;波速大小由介質本身所決定}
7.聲波的波速(在空氣中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(聲波是縱波)
8.波發生明顯衍射(波繞過障礙物或孔繼續傳播)條件:障礙物或孔的尺寸比波長小,或者相差不大
9.波的干涉條件:兩列波頻率相同(相差恆定、振幅相近、振動方向相同)
10.多普勒效應:由於波源與觀測者間的相互運動,導致波源發射頻率與接收頻率不同{相互接近,接收頻率增大,反之,減小〔見第二冊P21〕}
註:
(1)物體的固有頻率與振幅、驅動力頻率無關,取決於振動系統本身;
(2)加強區是波峰與波峰或波谷與波谷相遇處,減弱區則是波峰與波谷相遇處;
(3)波只是傳播了振動,介質本身不隨波發生遷移,是傳遞能量的一種方式;
(4)干涉與衍射是波特有的;
(5)振動圖象與波動圖象;
(6)其它相關內容:超聲波及其應用〔見第二冊P22〕/振動中的能量轉化〔見第一冊P173〕。
六、沖量與動量(物體的受力與動量的變化)
1.動量:p=mv {p:動量(kg/s),m:質量(kg),v:速度(m/s),方向與速度方向相同}
3.沖量:I=Ft {I:沖量(N•s),F:恆力(N),t:力的作用時間(s),方向由F決定}
4.動量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:動量變化Δp=mvt–mvo,是矢量式}
5.動量守恆定律:p前總=p後總或p=p』´也可以是m1v1+m2v2=m1v1´+m2v2´
6.彈性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即系統的動量和動能均守恆}
7.非彈性碰撞Δp=0;0<ΔEK<ΔEKm {ΔEK:損失的動能,EKm:損失的最大動能}
8.完全非彈性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm {碰後連在一起成一整體}
9.物體m1以v1初速度與靜止的物體m2發生彈性正碰:
v1´=(m1-m2)v1/(m1+m2) v2´=2m1v1/(m1+m2)
10.由9得的推論-----等質量彈性正碰時二者交換速度(動能守恆、動量守恆)
11.子彈m水平速度vo射入靜止置於水平光滑地面的長木塊M,並嵌入其中一起運動時的機械能損失
E損=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相對 {vt:共同速度,f:阻力,s相對子彈相對長木塊的位移}
註:
(1)正碰又叫對心碰撞,速度方向在它們「中心」的連線上;
(2)以上表達式除動能外均為矢量運算,在一維情況下可取正方向化為代數運算;
(3)系統動量守恆的條件:合外力為零或系統不受外力,則系統動量守恆(碰撞問題、爆炸問題、反沖問題等);
(4)碰撞過程(時間極短,發生碰撞的物體構成的系統)視為動量守恆,原子核衰變時動量守恆;
(5)爆炸過程視為動量守恆,這時化學能轉化為動能,動能增加;(6)其它相關內容:反沖運動、火箭、航天技術的發展和宇宙航行〔見第一冊P128〕。
七、功和能(功是能量轉化的量度)
1.功:W=Fscosα(定義式){W:功(J),F:恆力(N),s:位移(m),α:F、s間的夾角}
2.重力做功:Wab=mghab {m:物體的質量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a與b高度差(hab=ha-hb)}
3.電場力做功:Wab=qUab {q:電量(C),Uab:a與b之間電勢差(V)即Uab=φa-φb}
4.電功:W=UIt(普適式) {U:電壓(V),I:電流(A),t:通電時間(s)}
5.功率:P=W/t(定義式) {P:功率[瓦(W)],W:t時間內所做的功(J),t:做功所用時間(s)}
6.汽車牽引力的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬時功率,P平:平均功率}
7.汽車以恆定功率啟動、以恆定加速度啟動、汽車最大行駛速度(vmax=P額/f)
8.電功率:P=UI(普適式) {U:電路電壓(V),I:電路電流(A)}
9.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:電熱(J),I:電流強度(A),R:電阻值(Ω),t:通電時間(s)}
10.純電阻電路中I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt
11.動能:Ek=mv2/2 {Ek:動能(J),m:物體質量(kg),v:物體瞬時速度(m/s)}
12.重力勢能:EP=mgh {EP :重力勢能(J),g:重力加速度,h:豎直高度(m)(從零勢能面起)}
13.電勢能:EA=qφA {EA:帶電體在A點的電勢能(J),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)(從零勢能面起)}
14.動能定理(對物體做正功,物體的動能增加):
W合=mvt2/2-mvo2/2或W合=ΔEK
{W合:外力對物體做的總功,ΔEK:動能變化ΔEK=(mvt2/2-mvo2/2)}
15.機械能守恆定律:ΔE=0或EK1+EP1=EK2+EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2
16.重力做功與重力勢能的變化(重力做功等於物體重力勢能增量的負值)WG=-ΔEP
注:
(1)功率大小表示做功快慢,做功多少表示能量轉化多少;
(2)O0≤α<90O 做正功;90O<α≤180O做負功;α=90o不做功(力的方向與位移(速度)方向垂直時該力不做功);
(3)重力(彈力、電場力、分子力)做正功,則重力(彈性、電、分子)勢能減少
(4)重力做功和電場力做功均與路徑無關(見2、3兩式);(5)機械能守恆成立條件:除重力(彈力)外其它力不做功,只是動能和勢能之間的轉化;(6)能的其它單位換算:1kWh(度)=3.6×106J,1eV=1.60×10-19J;*(7)彈簧彈性勢能E=kx2/2,與勁度系數和形變數有關。
八、分子動理論、能量守恆定律
1.阿伏加德羅常數NA=6.02×1023/mol;分子直徑數量級10-10米
2.油膜法測分子直徑d=V/s {V:單分子油膜的體積(m3),S:油膜表面積(m)2}
3.分子動理論內容:物質是由大量分子組成的;大量分子做無規則的熱運動;分子間存在相互作用力。
4.分子間的引力和斥力(1)r<r0,f引<f斥,F分子力表現為斥力
(2)r=r0,f引=f斥,F分子力=0,E分子勢能=Emin(最小值)
(3)r>r0,f引>f斥,F分子力表現為引力
(4)r>10r0,f引=f斥≈0,F分子力≈0,E分子勢能≈0
5.熱力學第一定律W+Q=ΔU{(做功和熱傳遞,這兩種改變物體內能的方式,在效果上是等效的),
W:外界對物體做的正功(J),Q:物體吸收的熱量(J),ΔU:增加的內能(J),涉及到第一類永動機不可造出〔見第二冊P40〕}
6.熱力學第二定律
克氏表述:不可能使熱量由低溫物體傳遞到高溫物體,而不引起其它變化(熱傳導的方向性);
開氏表述:不可能從單一熱源吸收熱量並把它全部用來做功,而不引起其它變化(機械能與內能轉化的方向性){涉及到第二類永動機不可造出〔見第二冊P44〕}
7.熱力學第三定律:熱力學零度不可達到{宇宙溫度下限:-273.15攝氏度(熱力學零度)}
注:
(1)布朗粒子不是分子,布朗顆粒越小,布朗運動越明顯,溫度越高越劇烈;
(2)溫度是分子平均動能的標志;
3)分子間的引力和斥力同時存在,隨分子間距離的增大而減小,但斥力減小得比引力快;
(4)分子力做正功,分子勢能減小,在r0處F引=F斥且分子勢能最小;
(5)氣體膨脹,外界對氣體做負功W<0;溫度升高,內能增大ΔU>0;吸收熱量,Q>0
(6)物體的內能是指物體所有的分子動能和分子勢能的總和,對於理想氣體分子間作用力為零,分子勢能為零;
(7)r0為分子處於平衡狀態時,分子間的距離;
(8)其它相關內容:能的轉化和定恆定律〔見第二冊P41〕/能源的開發與利用、環保〔見第二冊P47〕/物體的內能、分子的動能、分子勢能〔見第二冊P47〕。
九、氣體的性質
1.氣體的狀態參量:
溫度:宏觀上,物體的冷熱程度;微觀上,物體內部分子無規則運動的劇烈程度的標志,
熱力學溫度與攝氏溫度關系:T=t+273 {T:熱力學溫度(K),t:攝氏溫度(℃)}
體積V:氣體分子所能占據的空間,單位換算:1m3=103L=106mL
壓強p:單位面積上,大量氣體分子頻繁撞擊器壁而產生持續、均勻的壓力,標准大氣壓:1atm=1.013×105Pa=76cmHg(1Pa=1N/m2)
2.氣體分子運動的特點:分子間空隙大;除了碰撞的瞬間外,相互作用力微弱;分子運動速率很大
3.理想氣體的狀態方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恆量,T為熱力學溫度(K)}
注:
(1)理想氣體的內能與理想氣體的體積無關,與溫度和物質的量有關;
(2)公式3成立條件均為一定質量的理想氣體,使用公式時要注意溫度的單位,t為攝氏溫度(℃),而T為熱力學溫度(K)。
十、電場
1.兩種電荷、電荷守恆定律、元電荷:(e=1.60×10-19C);帶電體電荷量等於元電荷的整數倍
2.庫侖定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:點電荷間的作用力(N),k:靜電力常量k=9.0×109N•m2/C2,Q1、Q2:兩點電荷的電量(C),r:兩點電荷間的距離(m),方向在它們的連線上,作用力與反作用力,同種電荷互相排斥,異種電荷互相吸引}
3.電場強度:E=F/q(定義式、計算式){E:電場強度(N/C),是矢量(電場的疊加原理),q:檢驗電荷的電量(C)}
4.真空點(源)電荷形成的電場E=kQ/r2 {r:源電荷到該位置的距離(m),Q:源電荷的電量}
5.勻強電場的場強E=UAB/d {UAB:AB兩點間的電壓(V),d:AB兩點在場強方向的距離(m)}
6.電場力:F=qE {F:電場力(N),q:受到電場力的電荷的電量(C),E:電場強度(N/C)}
7.電勢與電勢差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q
8.電場力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:帶電體由A到B時電場力所做的功(J),q:帶電量(C),UAB:電場中A、B兩點間的電勢差(V)(電場力做功與路徑無關),E:勻強電場強度,d:兩點沿場強方向的距離(m)}
9.電勢能:EA=qφA {EA:帶電體在A點的電勢能(J),q:電量(C),φA:A點的電勢(V)}
10.電勢能的變化ΔEAB=EB-EA {帶電體在電場中從A位置到B位置時電勢能的差值}
11.電場力做功與電勢能變化ΔEAB=-WAB=-qUAB (電勢能的增量等於電場力做功的負值)
12.電容C=Q/U(定義式,計算式) {C:電容(F),Q:電量(C),U:電壓(兩極板電勢差)(V)}
13.平行板電容器的電容C=εS/4πkd(S:兩極板正對面積,d:兩極板間的垂直距離,ω:介電常數)
常見電容器〔見第二冊P111〕
14.帶電粒子在電場中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2
15.帶電粒子沿垂直電場方向以速度Vo進入勻強電場時的偏轉(不考慮重力作用的情況下)
類平 垂直電場方向:勻速直線運動L=Vot(在帶等量異種電荷的平行極板中:E=U/d)
拋運動 平行電場方向:初速度為零的勻加速直線運動d=at2/2,a=F/m=qE/m
注:
(1)兩個完全相同的帶電金屬小球接觸時,電量分配規律:原帶異種電荷的先中和後平分,原帶同種電荷的總量平分;
(2)電場線從正電荷出發終止於負電荷,電場線不相交,切線方向為場強方向,電場線密處場強大,順著電場線電勢越來越低,電場線與等勢線垂直;
(3)常見電場的電場線分布要求熟記〔見圖[第二冊P98];
(4)電場強度(矢量)與電勢(標量)均由電場本身決定,而電場力與電勢能還與帶電體帶的電量多少和電荷正負有關;
(5)處於靜電平衡導體是個等勢體,表面是個等勢面,導體外表面附近的電場線垂直於導體表面,導體內部合場強為零,導體內部沒有凈電荷,凈電荷只分布於導體外表面;
(6)電容單位換算:1F=106μF=1012PF;
(7)電子伏(eV)是能量的單位,1eV=1.60×10-19J;
(8)其它相關內容:靜電屏蔽〔見第二冊P101〕/示波管、示波器及其應用〔見第二冊P114〕等勢面〔見第二冊P105〕。
十一、恆定電流
1.電流強度:I=q/t{I:電流強度(A),q:在時間t內通過導體橫載面的電量(C),t:時間(s)}
2.歐姆定律:I=U/R {I:導體電流強度(A),U:導體兩端電壓(V),R:導體阻值(Ω)}
3.電阻、電阻定律:R=ρL/S{ρ:電阻率(Ω•m),L:導體的長度(m),S:導體橫截面積(m2)}
4.閉合電路歐姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U內+U外
{I:電路中的總電流(A),E:電源電動勢(V),R:外電路電阻(Ω),r:電源內阻(Ω)}
5.電功與電功率:W=UIt,P=UI{W:電功(J),U:電壓(V),I:電流(A),t:時間(s),P:電功率(W)}
6.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:電熱(J),I:通過導體的電流(A),R:導體的電阻值(Ω),t:通電時間(s)}
7.純電阻電路中:由於I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R
8.電源總動率、電源輸出功率、電源效率:P總=IE,P出=IU,η=P出/P總{I:電路總電流(A),E:電源電動勢(V),U:路端電壓(V),η:電源效率}
9.電路的串/並聯 串聯電路(P、U與R成正比) 並聯電路(P、I與R成反比)
電阻關系(串同並反) R串=R1+R2+R3+ 1/R並=1/R1+1/R2+1/R3+
電流關系 I總=I1=I2=I3 I並=I1+I2+I3+
電壓關系 U總=U1+U2+U3+ U總=U1=U2=U3
功率分配 P總=P1+P2+P3+ P總=P1+P2+P3+
哥當年保存的,希望能幫到你
❻ 配電箱上可以貼壁紙嗎
不可以。
除了壁紙是可燃物易失火外,最主要是配電箱會經常把箱門打開,方便分合閘或修理、檢查、更換內部的器件。如果貼上壁紙,將永久性封死了箱門,這絕對不允許。
❼ 貼牆紙是如何收邊的
距牆角邊不遠就不用了,貼整個面的牆,要不不貼牆紙,直接用背景磚不錯,省了
❽ 自己在家貼牆壁紙都需要注意哪些問題
自己在家貼牆壁紙有哪些注意事項:
1.貼牆壁紙以前要提前做好前期工作,若有縫隙要先修復,如果易潮濕或易生黴菌,要先使用防霉劑解決,也可以先用膠水再加上適度的防霉劑做均勻的塗抹,防止事後黴菌形成。
2.注意各種各樣水路、電路管道是不是已經就位,天花板如需開挖燈孔,要先挖孔再貼牆壁紙。
3.貼牆壁紙的時候別忘了做垂直線放線,保證牆紙粘貼垂直,以及更加有利於牆紙收邊工作。
4.如果是纖維型的牆紙,防止沾黏施工的粉塵。萬一粘上,須規定再次施作。
5.拐角位置粘貼前,要提前做好貼著劑的加固.
6.切割面的拼花要准,如無法對花時,要檢查是不是為牆紙本身印刷問題。
7.注意檢查是不是有漏膠情況,如果有要用干凈的布擦乾凈。
6.晾乾牆紙紙粘貼結束後,應將門窗關上3天,讓牆紙自然晾乾。切記不可以開曖氣等空調設備,以防牆紙猛烈收縮導致開裂。如果是梅雨天氣,3天之後白天開窗5小時就關窗,待其完全晾乾後,才可以開窗。
❾ 電腦開機後壁紙是花的
是背景圖片拉伸吧?你所說的亂七八糟不知是什麼意思。又沒有圖片看。
如果你要用非系統自帶的圖片做桌面的話,那要先了解你的顯示器的解析度是多少。然後在用相同的解析度的圖片做桌面。你的圖片解析度如果過小,而且顯示方式又是拉伸的,那就會出現馬賽克。
如果你真的喜歡那張圖片的話,可以改變它的位置,改成居中或平鋪都可以,這樣就不會出現馬賽克了
圖片選擇的大小要根據你的顯示屏的解析度來選擇圖片的大小.
例如你的桌面的解析度是圖片1024*768,那麼你的圖片的解析度就因該選擇1024*768的.
當然,如果稍微小一點的圖片解析度也不會對桌面圖片有什麼影響的.最好就要相同的解析度才能最好的顯示圖片.
有很多桌面壁紙的網站.用網路搜一搜.你可以去看看,那裡有各種不同解析度的圖片.
另外也可能是硬體問題
1、可能是刷新頻率設置的過高引起的故障的發生。請開機按F8進入安全模式,桌面右擊選屬性/設置/高級/監視器/屏幕刷新頻率,在下拉列表中選擇比當前更低的刷新率,單擊確定即可。設置刷新頻率要量力而行,一般可設置為75Hz-85Hz左右即可。
2、如果故障依舊,可能是顯卡驅動或顯卡故障引起的,如果是顯卡驅動的問題,可卸載舊的,重裝新版顯卡驅動,顯卡的故障更換顯卡。
顯卡常見故障診斷如下
(1)顯卡接觸不良故障:
顯卡接觸不良通常會引起無法開機且有報警聲或系統不穩定死機等故障。造成顯卡接觸不良的原因主要是顯卡金手指被氧化、灰塵、顯卡品質差或機箱擋板問題等。對於金手指被氧化造成的接觸不良,可以使用橡皮擦拭金手指來解決;對於灰塵引起的接觸不良,一般清除灰塵後即可解決;對於硬體品質造成的接觸不良,通常通過替換法來檢測,一般採用更換顯卡來解決;對於機箱擋板問題造成的接觸不良,通常顯卡無法完全插入顯卡插槽,可採用更換機箱來排除。
(2)兼容性問題:
兼容性故障通常會引起電腦無法開機且報警聲、系統不穩定死機或屏幕出現異常雜點等故障現象。顯卡兼容性故障一般發生在電腦剛裝機或進行升級後,多見於主板與顯卡的不兼容或主板插槽與顯卡金手指不能完全接觸。顯卡兼容性故障通常採用替換法進行檢測,一般採用更換顯卡來排除故障。
(3)顯卡元器件損壞故障:
顯卡元器件損壞故障通常會造成電腦無法開機、系統不穩定死機、花屏等故障現象。顯卡元器件損壞一般包括顯卡晶元損壞、顯卡BIOS損壞、顯存損壞、顯卡電容損壞或場效應管損壞等。對於顯卡元器件損壞故障一般需要仔細測量顯卡電路中的各個信號來判斷損壞的元器件,找到損壞的元器件後,進行更換即可。
(4)顯卡過熱故障:
由於顯卡晶元在工作時會產生大量的熱量,因此需要有比較好的散熱條件,如果散熱風扇損壞將導致顯卡過熱無法正常工作。顯卡過熱故障通常會造成系統不穩定死機、花屏等故障現象。出現顯卡過熱只要更換散熱風扇即可。
(5)顯卡驅動程序故障:
顯卡驅動程序故障通常會造成系統不穩定死機、花屏、文字圖像顯卡不完全等故障現象。顯卡驅動程序故障主要包括顯卡驅動程序丟失、顯卡驅動程序與系統不兼容、顯卡驅動程序損壞、無法安裝顯卡驅動程序等。對於顯卡驅動程序故障一般首先進入「設備管理器」查看是否有顯卡的驅動程序,如果沒有,重新安裝即可。如果有,但顯卡驅動程序上有「!」,說明顯卡驅動程序沒有安裝好、驅動程序版本不對、驅動程序與系統不兼容等。一般刪除顯卡驅動程序重新安裝,如果安裝後還有「!」,可以下載新版的驅動程序安裝。如果無法安裝顯卡驅動程序,一般是驅動程序有問題或注冊表有問題。
(6)CMOS設置故障:
CMOS設置故障是由於CMOS中顯示相關選項設置錯誤引起的故障。常見CMOS設置故障主要包括:集成顯卡的主板,CMOS中的顯卡屏蔽選項設置錯誤;如「AGP Driving Control」選項設置錯誤(一般應為「AUTO」),「AGP Aperture Size」選項設置錯誤:「FAST Write Supported」選項設置錯誤等。CMOS設置錯誤一般用載入默認BIOS值修改即可。
(7)顯卡超頻問題:
顯卡超頻問題是指使用時為了提高顯卡的速度,提高顯卡的工作頻率而導致的電腦故障。出現問題後,可以將頻率恢復到出廠默認設置即可。
如果需要驅動,建議安裝驅動精靈2008 ,安裝之後,使用其自動更新驅動功能,它會自動下載並安裝最新版本驅動,包括網卡、音效卡、顯卡、USB等,免去尋找和安裝之苦。
❿ 哪兒有電路圖壁紙
呵呵
我也想找個這樣的啊。。。
有的話分享一下