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百科物理知识点之结构生物学(structuralbiology)

百科物理知识点之结构生物学(structuralbiology)

百科物理知识点之结构生物学
(structuralbiology)
初中各科目的学习对同学们提高综合成绩非常重要,除了课堂上的学习外,平时的积累与练习也是学生提高成绩的重要途径,本文为大家提供了百科物理知识点,希望对大家的学习有一定帮助。

结构生物学(structuralbiology)主要用物理学方法,配合生物物理和分子生物学方法研究生物大分子结构与功能的新学科,它已成为分子生物学中最精确和最有成效的一个分支。

各个层次的生命活动,都需要在分子水平上进行物质结构和功能的研究才能最终阐明其本质。

近年来结构生物学的发展,一直在影响着生物物理学的面貌。

当前研究的主要内容为蛋白质及其受体、酶蛋白、通道蛋白以及与基因调控密切相关的核酸结合等的结构与功能,主要研究手段有X射线晶体衍射分析、核磁共振、电子晶体学、电镜三维重组、中子衍射及各种光谱技术等。

这篇百科物理知识点的内容,希望会对各位同学带来很大的帮助。

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生活中物理百科知识

生活中物理百科知识

生活中物理百科知识生活中物理百科知识1、铁块的体积在夏天会变大吗?答:会的,这是热胀冷缩的原理。

2、电闪雷鸣的时候,先听到雷声还是先看到闪电? 答:先看到闪电,因为光的速度比声音快。

3、为什么真空包装的东西不容易坏?答:细菌不能在无氧的环境中生存。

4、车座子下面为什么要有那么多弹簧?答:弹簧具有缓冲作用,可以减震。

5、为什么纸包不住火?答:纸达到一定的燃度就会燃烧。

6、前进的车子突然刹车,人往为什么往前倒?答:因为停车时的加速度是往前的。

7、自行车、汽车的轮胎上为什么会有凹凸不平的花纹? 答:为了增大摩擦。

8、为什么小小秤砣能压千斤?答:利用的是杠杆原理。

9、汽车的方向盘上为什么会有花纹?答:主要是为了增大摩擦。

10、冬天脱毛衣的时候,为什么会有火花?答:这是摩擦产生的静电。

生活中的物理热学知识1.燕子低飞有雨下雨前空气湿度很大,小飞虫的翅膀潮湿,不能高飞。

燕子为了觅食,也飞得很低。

2.下雪不冷化雪冷下雪是高空中的小水珠在下落过程中,遇到低温凝华而成的。

凝华过程是放热过程,空气的温度要升高。

这就是我们感觉到“下雪不冷”的原因。

下雪后,雪要熔化,雪在熔化时,要从周围空气中吸收热量,因此空气的温度要降低,这样我们就会感觉到“化雪冷”。

3.真金不怕火炼金(晶体)的熔点比较高,一般的炉火温度不能达到金的熔点,所以不能使金熔化。

4.瑞雪兆丰年覆盖在地面的雪是热的不良导体,可以保护小麦安全过冬。

雪花在形成和降落过程中凝结了许多含有大量微量元素和有机物的灰尘,对小麦具有一定的肥效。

雪化成水渗人土里,对小麦的生长极为有利。

故小麦来年必然丰收。

5.朝霞不出门,晚霞走千里我国大部分地区属于温带,处于西风带,降雨云大多由西向东运行。

早晨看到西方有虹霞仗,表明西方有降雨云,由东方射来的阳光照射在西方天空的降雨云的水滴上,形成了虹。

而西方的降雨云很快会随着西风移到本地,所以本地很快要下雨。

到傍晚看到东方有虹,这是西方射来的阳光照在东方天空的降雨云的水滴上形成的,这种虹的出现,说明西方已没有雨了,天气将晴。

初中物理百科知识点:欧姆定律公式与说明

初中物理百科知识点:欧姆定律公式与说明

初中物理百科知识点:欧姆定律公式与说明
物理是被很多人称之拦路虎的一门科目,同学们在掌握知识点方面还很欠缺,为此小编为大家整理了初中物理百科知识点,希望能够帮助到大家。

欧姆定律公式
标准式:I=U/R
部分电路欧姆定律公式:I=U/R或I=U/R=GU(I=U:R)
欧姆定律公式说明
定义:在电压一定时,导体中通过的其中G=I/R,电阻R的
倒数G叫做电导,其国际单位制为西门子(S)。

其中:I、U、R三个量是属于同一部分电路中同一时刻的电
流强度、电压和电阻。

I=Q/t电流=电荷量/时间(单位均为国际单位制)
也就是说:电流=电压/电阻
或者电压=电阻电流『只能用于计算电压、电阻,并不代表
电阻和电压或电流有变化关系』
注意:在欧姆定律的公式中,电阻的单位必须用欧姆、电压的单位必须用伏特。

如果题目给出的物理量不是规定的单位,必须先换算,再代入计算。

这样得出来的电流单位才是安培。

欧姆定律适用于纯电阻电路,金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用
现在是不是觉得学期学习很简单啊,希望这篇初中物理百科
知识点,可以帮助到大家。

努力哦!。

物理百科小知识

物理百科小知识

物理百科小知识物理百科小知识生活小窍门又称生活技巧,是指人们在日常生活中总结出来的知识、经验和解决问题的方法,和生活小常识、生活小妙招非常相似,涵盖健康、饮食、居家、日常、美容、减肥、穿着打扮等生活各方各面。

下面是店铺给大家带来的物理百科小知识,希望能帮到大家。

物理百科小知识11、原理超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;缺点是所焊接金属件不能太厚(一般小于或等于5mm)、焊点位不能太大、需要加压。

2、焊接优点:1)、焊接材料不熔融,不脆弱金属特性。

2)、焊接后导电性好,电阻系数极低或近乎零。

3)、对焊接金属表面要求低,氧化或电镀均可焊接。

4)、焊接时间短,不需任何助焊剂、气体、焊料。

5)、焊接无火花,环保安全。

3、超声波金属焊接适用产品:1)、镍氢电池镍氢电池镍网与镍片互熔与镍片互熔。

.2)、锂电池、聚合物电池铜箔与镍片互熔,铝箔与铝片互熔。

.3)、电线互熔,偏结成一条与多条互熔。

4)、电线与名种电子元件、接点、连接器互熔。

5)、名种家电用品、汽车用品的大型散热座、热交换鳍片、蜂巢心的互熔。

6)、电磁开关、无熔丝开关等大电流接点,异种金属片的互熔。

7)、金属管的封尾、切断可水、气密。

物理百科小知识2立式磨床更易装载和卸载。

手工装载和卸载无需在起动卡盘的同时支撑工件。

操作者只需简单地将工件向下安装到卡盘中即可。

使工件对中也发生得更加自然,因为当卡爪闭合时没有不均匀的重力。

用起重机或机械手装载和卸载也可能变得更加简单,因为卡盘内的工件在回转车或传输盘上具有相同的稳定定位。

例如,像齿轮这样的碟形零件可以水平向下传送,以便拾取安装。

同样地将它水平向下放置在磨床的卡盘内。

立式磨床通常还比与其相当的卧式磨床更加小巧。

立式磨床占用更多高度空间,而占地面积较少。

这就在机床旁边为自动装载机或机械手留出了空间,使自动化成为一项更具吸引力的选择。

百度百科物理

百度百科物理

百度百科物理物理,亦称为自然哲学,是一门探究自然界基本规律的科学学科。

它研究物质和能量之间的相互关系,以及它们在时空中的运动和相互作用。

物理学的研究范围广泛,包括宏观物体的运动、微观粒子的行为、能量的传递和转化等等。

百度百科是以互联网为基础的中文百科全书,收录了大量的物理学相关知识。

在百度百科物理词条中,用户可以了解到各个物理学分支、物理学史、物理学家、重要理论和实验等内容。

下面将以这些方面为主线,进一步介绍百度百科物理的内容。

一、物理学分支物理学是一个包罗万象的学科,根据研究对象和方法的不同,可以划分为多个分支。

在百度百科物理中,我们可以找到这些分支的详细介绍。

比如力学,它研究物体之间的力的作用和运动规律;热学,研究热和温度的相关现象;光学,研究光的传播和光学器件的性质等等。

这些分支在百度百科物理中都有相应的词条,可以让用户深入了解每个分支的研究内容和应用领域。

二、物理学史物理学作为一门科学学科,有着悠久的发展历史。

从古代的自然哲学思考,到现代的理论实验研究,物理学史见证了人类对自然规律认识的不断深化。

在百度百科物理中,我们可以了解到著名的物理学家和他们所做出的贡献。

例如,牛顿的力学定律和万有引力定律,爱因斯坦的相对论,这些理论的诞生对物理学的发展产生了巨大的影响。

通过学习物理学史,我们可以更好地理解现代物理学的基石和发展脉络。

三、物理学家百度百科物理提供了丰富的物理学家词条,介绍了各个时期、不同国家的物理学家。

他们在物理学领域的研究成果和贡献,为我们了解物理学发展历程提供了有力的支持。

包括有名的物理学家如爱因斯坦、居里夫人、费米等等。

在物理学家的词条中,我们可以了解到他们的生平事迹、学术成就和对物理学领域的影响。

四、重要理论和实验在百度百科物理中,我们可以找到许多重要的物理学理论和实验的介绍。

理论是物理学发展的核心,实验是验证和推进理论的重要手段。

比如量子力学的产生和发展,黑洞理论的研究,这些理论以及与之相关的重要实验都在百度百科物理中有所介绍。

科学百科知识

科学百科知识

科学百科知识一、自然科学领域:1.物理方面:●牛顿第一定律(惯性定律)指出,物体在不受外力作用时,将保持静止状态或匀速直线运动状态。

例如,在太空中的物体,由于几乎不受外力影响,会保持原有的运动状态。

●能量守恒定律表明,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体。

比如,水电站将水的势能转化为电能。

●光具有波粒二象性,既表现出波动性,如光的干涉、衍射现象;又表现出粒子性,如光电效应。

2.化学方面:●元素周期表是化学的基础,它按照原子序数、电子构型等规律将元素排列起来。

例如,氢是最轻的元素,位于元素周期表的第一位;而铀是具有放射性的重元素。

●化学反应遵循质量守恒定律,即在化学反应中,参加反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。

比如,氢气在氧气中燃烧生成水,反应前后氢元素和氧元素的质量总和不变。

●酸碱中和反应是酸和碱相互作用生成盐和水的反应。

例如,盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水。

3.生物方面:●细胞是生物体的基本结构和功能单位。

动物细胞和植物细胞在结构上有一定的差异,植物细胞有细胞壁、叶绿体等结构,而动物细胞没有。

●生物的遗传物质主要是 DNA(脱氧核糖核酸),它携带着生物体的遗传信息,通过遗传信息的传递和表达,控制着生物体的生长、发育、繁殖等生命活动。

例如,父母的遗传信息通过生殖细胞传递给子女,决定了子女的一些遗传特征。

●生态系统是由生物群落和它的无机环境相互作用而形成的统一整体。

生态系统中的生物之间存在着食物链和食物网的关系,能量和物质在其中不断地流动和循环。

二、地球科学领域:●地球的内部结构分为地壳、地幔和地核。

地壳是地球最外层的坚硬外壳,地幔位于地壳之下,地核则是地球的中心部分,温度和压力极高。

●板块构造学说认为,地球的岩石圈是由若干板块组成的,这些板块在不断地运动和相互作用,导致了地震、火山喷发、山脉形成等地质现象。

例如,喜马拉雅山脉是由印度板块和欧亚板块碰撞挤压形成的。

课外百科物理知识点之氢化非晶硅

课外百科物理知识点之氢化非晶硅

课外百科物理知识点之氢化非晶硅氢化非晶硅是一种材料,也被称为a-Si:H。

它是一种非结晶材料,由硅和氢组成。

氢化非晶硅在光电子学、太阳能电池、液晶显示器和薄膜晶体管等领域有着广泛的应用。

下面是关于氢化非晶硅的一些重要物理知识点。

1.非晶硅的结构:非晶硅的结构没有规则的长程周期性,原子呈无定型排列。

这是与晶体硅(具有有序晶格结构)的主要区别。

2.氢化非晶硅的制备:氢化非晶硅可以通过热分解硅烷气体制备。

在高温下,硅烷分子(如SiH4)会分解,产生硅原子并沉积在衬底上形成非晶硅薄膜。

同时,氢气也参与反应,与硅原子结合形成氢化非晶硅。

3.带隙:非晶硅的带隙较大,通常在1.7-1.9 eV之间,这意味着非晶硅对可见光的吸收较弱。

与之相比,晶体硅的带隙约为1.1 eV。

这是氢化非晶硅在光电子学中应用广泛的原因之一。

4.光吸收:氢化非晶硅对可见光吸收较弱,但对近红外光的吸收很强。

这使得氢化非晶硅在太阳能电池中具有优势,因为太阳光主要是在可见光和近红外光的范围内。

5.光电效应:氢化非晶硅可以通过吸收光子来产生电子-空穴对。

这种光电效应使得它在光电子学中有着广泛的应用,例如光电二极管和光电传感器。

6.导电性:氢化非晶硅通常是一种半导体材料。

它的导电性可以通过控制杂质浓度来调节。

当硅原子中掺杂少量的杂质(如硼或磷)时,它可以成为导体。

而当硅原子中掺杂较少的杂质(如氧或氮)时,它可以成为绝缘体。

这使得氢化非晶硅在电子器件中有着广泛的应用。

7.热稳定性:氢化非晶硅具有很好的热稳定性。

这意味着它可以在高温下工作而不会发生结构变化或性能下降。

这使得氢化非晶硅在高温环境中的应用成为可能。

总结:氢化非晶硅是一种非晶材料,由硅和氢组成。

它具有广泛的应用领域,包括光电子学、太阳能电池、液晶显示器和薄膜晶体管。

氢化非晶硅的主要特点是带隙较大、光吸收范围广、具有光电效应和热稳定性。

此外,它的导电性可以通过控制杂质浓度来调节。

相比之下,晶体硅具有有序晶格结构,带隙较小,通常用于半导体器件的制造。

物理百科知识

物理百科知识

物理百科知识
(1)坐在快速行驶的车上,在转弯的时候,会感觉向外甩,这是离心现象。

(2)指甲剪、剪刀、镊子的工作原理,是杠杆。

(3)人们使用的镊子、筷子、剪刀等(4)汽车刹车后不能马上停下火车上的乘客向前倾倒(5)施工时用一重物,看其是否与墙平行(6)挂在壁墙上的石英钟,当电池的电能耗尽而停止走动时,其秒针往往停在刻度盘上9的位置。

这是由于秒针在9位置处受到重力矩的阻碍作用最大。

(7)有时自来水管在邻近的水龙头放水时,偶尔发生阵阵的响声。

这是由于水从水龙头冲出时引起水管共振的缘故.(8)电炉燃烧是电能转化为内能,不需要氧气,氧气只能使电炉丝氧化而缩短其使用寿命
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2019年百科物理知识
在生命活动过程中在生物体内产生的各种电位或电流,包括细胞膜电位、动作电位、心电、脑电等。

细胞是生物机体的最基本的单位。

若从电学角度考虑,细胞也是一个生物电的基本单位,它们还是一台台的微型发电机。

原来,一个活细胞,不论是兴奋状态,还是安静状态,它们都不断地发生电荷的变化,科学家们将这种现象称为生物电现象。

细胞处于未受刺激时所具有的电势称为静息电位细胞受到刺激时所产生的电势称为动作电位。

而电位的形成则是由于细胞膜外侧带正电,而细胞膜内侧带负电的原因。

细胞膜内外带电荷的状态医生们称为极化状态。

由于生命活动,人体中所有的细胞都会受到内外环境的刺激,它们也就会对刺激作出反应,这在神经细胞 (又叫神经元)、肌肉细胞更为明显。

细胞的这种反应,科学家们称兴奋性。

一旦细胞受到刺激发生兴奋时,细胞膜在原来静息电位的基础上便发生一次迅速而短暂的电位波动,这种电位波动可以向它周围扩散开来,这样便形成了动作电位。

生物学家认为,组成生物体的每个细胞都是一合微型发电机。

细胞膜内外带有相反的电荷,膜外带正电荷,膜内带负电荷,膜内外的钾、钠离子的不均匀分布是产生细胞生物电的基础。

但是,生物电的电压很低、电流很弱,要用精密仪
器才能测量到,因此生物电直到1786年才由意大利生物学家伽伐尼首先发现。

人体任何一个细微的活动都与生物电有关。

外界的刺激、心脏跳动、肌肉收缩、眼睛开闭、大脑思维等,都伴随着生物电的产生和变化。

人体某一部位受到刺激后,感觉器官就会产生兴奋。

兴奋沿着传入神经传到大脑,大脑便根据兴奋传来的信息做出反应,发出指令。

然后传出神经将大脑的指令传给相关的效应器官,它会根据指令完成相应的动作。

这一过程传递的信息兴奋,就是生物电。

也就是说,感官和大脑之间的刺激反应主要是通过生物电的传导来实现的。

心脏跳动时会产生1~2 毫伏的电压,眼睛开闭产生5~6毫伏的电压,读书或思考问题时大脑产生0.2~1毫伏的电压。

在其他动物中,有不少生物的电流、电压相当大。

在世界一些大洋的沿岸,有一种体形较大的海鸟军舰鸟,它有着高超的飞行技术。

能在飞鱼落水前的一刹那叼住它,从不失手。

美国科学家经过10多年研究,发现军舰鸟的电细胞非常发达,其视网膜与脑细胞组织构成了一套功能齐全的生物电路,它的视网膜是一种比人类现有的任何雷达都要先进百倍的生物雷达,脑细胞组织则是一部无与伦比的生物电脑,因此它们才有上述绝技。

还有一些鱼类有专门的发电器官。

如广布于热带和亚热带近海的电鳐能产生100伏电压,足可以把一些小鱼击死。

非洲尼罗河中的电缩,电压有400~500
伏。

南美洲亚马孙河及奥里诺科河中的电级,形似泥锹、黄绍,身长两米,能产生瞬间电流2安培,电压800伏,足可以把牛马甚至人击毙在水中。

植物体内同样有电。

为什么人的手指触及含羞草时它便弯腰低头害羞起来?为什么向日葵金黄色的脸庞总是朝着太阳微笑?为什么捕蝇草会像机灵的青蛙一样捕捉叶子上的昆虫?
这些都是生物电的功劳。

如含羞草的叶片受到刺激后,立即产生电流,电流沿着叶柄以每秒14毫米的速度传到叶片底座上的小球状器官,引起球状器官的活动,而它的活动又带动叶片活动,使得叶片闭合。

不久,电流消失,叶片就恢复原状。

在北美洲,有一种电竹,人畜都不敢靠近,一旦不小心碰到它,就会全身麻木,甚至被击倒。

此外,还有一些生物包括细菌、植物、动物都能把物理能转化为电能,发光而不发热。

特别是海洋生物,据统计,生活在中等深度的虾类中有70%的品种和个体、鱼类中70%的品种和95%的个体,都能发光。

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