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中继透镜的特点,中继透镜的特点是什么

发布时间:2024-07-18 16:36:21 作者 :极线光学网 围观 : 0次

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中继透镜的特点的问题,于是小编就整理了3个相关介绍中继透镜的特点的解答,让我们一起看看吧。

中继透镜的原理?

中继透镜(relay lens)通常有两组镜片,安装在镜筒中组成,镜片可以是普通球面透镜,也可以是非球面透镜。虽然名称叫做中继透镜,但它并不是透镜。两组镜片,至少有两个配对透镜或两个配对透镜组构成。

中继透镜的特点,中继透镜的特点是什么

很多光学系统(比如望远镜)中需要转向系统,转向系统可分为棱镜式和透镜式。中继透镜就是一种透镜式转向系统,通常可以选择由两组双胶合球面透镜组成。

光学镜片磨边有什么要求?

是将原有镜片外径将其磨削到指定外径。

光学镜片冷加工工序

第1道:铣磨,是去除镜片表面凹凸不平的气泡和杂质,(约0.05-0.08)起到成型作用。

第2道就是精磨工序,铣磨出来的镜片将其的破坏层给消除掉,固定R值。

第3道就是抛光工序,是将精磨镜片再一次抛光,这道工序主要是为了把外观做的更好。

第4道就是清洗,抛光过后的镜片将其表面的抛光粉清洗干净.防止压克。

第5道就是磨边,是将原有镜片外径将其磨削到指定外径。

第6道就是镀膜,是将有需要镀膜镜片表面镀上一层或多层的有色膜或其他膜。

第7道就是涂墨,是将有需要镜片防止反光在其边缘涂上一层黑墨。

第8道就是胶合,是将有2个R值相反大小和外径材质一样的镜片用胶将其联合。

电子是围绕原子核以光速运动吗?

答:电子的静止质量不为零,所以电子是不可能达到光速的;电子绕核运行的速度,和电子所在轨道有关。

原子的经典物理模型,是电子绕着原子核运动,电子的向心力由电子和质子间的库仑力提供,我们使用库伦定律和向心力公式,根据氢原子数据就可以进行计算。

(1)氢原子基态时,电子轨道半径r1=0.53*10^-19米;

(2)电子质量m=0.9*10^-30kg;

(3)氢原子处于n=2的电子能级时,轨道半径r2=2.12*10^-19米;

电子绕核运动,并没有速度一说

不同于自由电子,绕核运动的电子运动轨迹并非连续的,而是有点类似于“一跳一跳”的在特定的轨道范围内出现。所以我们无法用经典的牛顿力学公式去描述电子的运动,而只能够利用薛定谔方程对电子在各个位置出现的概率进行计算。由此,描述核内电子的函数变成了概率函数,电子的轨迹变得飘忽不定,无法琢磨无法预测。

既然电子在核内是“不连续”的,那么我们也无法使用速度这个概念定义绕核运动的电子。总之,在量子世界,一切运动形式都和宏观世界完全不一样,宏观世界的一些物理量在量子世界已经并不合适再运用了。

不过,如果按照经典的概念,倒是仍旧可以抽象出来电子绕核运动速度一说。只不过这个概念也仅仅是个抽象概念而已,并不符合电子实际运动规律,没有什么物理意义。

电子在原子核外的最快运动速度是亚(真空)光速,达不到真空光速。

光速这个词是有歧义的,这是因为光子在不同介质中的速度不同,在某些介质中,如水中,光子的传播速度仅有真空光速的75%!而某些粒子的运动速度能超过0.75真空光速,这意味着它们能在这种特殊环境下,超光速运动呢。但通常物理学家不会认为这是一种真正的超光速现象,当这样的事情发生时,这些伪超光速粒子会发出一种美丽的辐射——切伦科夫辐射(Cherenkov Radiation),这是一种蓝色的辉光

图示:在冷却核燃料棒的水中,有一种美丽的蓝色辉光,这种辉光产生的原因就是重原子裂变时释放的粒子运动速度超过水中的光速,这时候这些粒子就会产生出光子来,这些光子的波长还恰好落在人类视网膜能够感知的范畴中。

为了严谨,我们在讨论光速时,很有必要注明是真空光速。而电子在原子核外的最快运动速度,只能达到亚光速,无法达到真空光速。其原因也很简单,电子作为构成世间万物的基本粒子的一种,属于轻子,顾名思义就是质量很轻的意思,而常见的质子和中子则被称为重子。但电子质量虽然很轻,比质子轻数千倍,但它依然具有质量,根据众多实验的测试结果,当前物理学界认为电子的静止质量为:9.10938356 × 10^-31千克。这个质量当然很小,但它毕竟不是零。

根据爱因斯坦的狭义相对论,只有静止质量为零,或者说没有质量的亚原子粒子的运动速度,才能达到(真空)光速,只要狭义相对论一天没被推翻,那么电子的速度就永远到不了真空光速,换句话说,谁要是能制造出光速电子,那么也就推翻了狭义相对论,所以那些有志于打倒爱因斯坦狭义相对论来扬名立万的民科们加油吧。加速电子这事儿其实挺简单的,只要使用电场就行呢。

图示:波尔给出的原子模型。这个模型已经过时,现在采用电子云的方案,但是我们依然可以计算电子的速度,只是我们不能清楚的知道电子究竟在哪儿,这是由测不准原理决定的。

电子是金属态氢离子的“磁力矩”。

电子轨道是虚拟的,金属态氢离子的光速自旋产生“磁力矩”。

原子处于“激发状态”时部分金属态氢离子参与化学反应,就是“核外电子”。所谓的“内层电子”的“磁力矩”没有激发,就是“低速低能”状态。


到此,以上就是小编对于中继透镜的特点的问题就介绍到这了,希望介绍关于中继透镜的特点的3点解答对大家有用。

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