浅谈科里奥利力的影响及应用
科里奥利力在自然界和人类生活中的影响及应用

科里奥利力在自然界和人类生活中的影响及应用
科里奥利力是一种由法国物理学家里昂·科里奥利发现的一种新的力。
它也被称为引力短距离作用力,它与重力场的引力作用有所不同。
科里奥
利力是一种距离作用力,当物体间距离很近时,此力会变强;当物体间距
离很远时,此力会逐渐减弱。
科里奥利力在自然界的影响很大。
它可以起到一种组织力,可以在空
间尺度上影响物质的分布。
例如,月球表面的岩石中含有特定的科里奥利力,它能够维持月球大面积的物质分布平衡。
此外,科里奥利力还可以起
到一种力稳定效应。
科里奥利力可以应用于人类生活中。
科里奥利力可以用来制造一些细
小的装置,例如微型结构和微型机械元件。
此外,科里奥利力也可以应用
于药物制造,使得药物可以在特定的距离范围内聚集,提高药物的有效性。
另外,由于科里奥利力的稳定性,它还可以用来控制微型机器操作的精确
性和稳定性。
科里奥利力的概念及应用

科里奥利力的概念及应用科里奥利力,又称科氏力或柯氏力,是一种在旋转坐标系中物体所受到的惯性力。
它是由于物体在旋转坐标系中运动时,由于角速度的改变而产生的一种力,与物体的质量、速度和角速度都有关。
科里奥利力广泛应用于天文学、航空航天工程等领域中,为研究和设计提供了重要的参考。
一、科里奥利力的概念科里奥利力的概念最早由法国科学家乔斯夫·科里奥利提出,他在1835年的著作《宇航学》中首次阐述了这一力的性质。
科里奥利力是一种虚假力,它并非物体所受到的直接作用力,而是由于物体在旋转坐标系中运动导致的。
在旋转坐标系中,当物体具有一定的质量和速度,并且处于非惯性系中时,科里奥利力就会出现。
这种力的大小和方向与物体的质量、速度以及旋转坐标系的角速度等因素密切相关。
二、科里奥利力的应用1. 天文学中的应用科里奥利力在天文学中扮演着重要的角色。
在旋转天体如行星、星球和恒星的大气层中,科里奥利力的作用导致了气体的运动方式和分布的变异。
例如,在地球的大气圈中,科里奥利力影响了大气运动和气旋的形成。
通过研究科里奥利力,科学家能够更好地理解地球大气层的运动规律。
2. 航空航天工程中的应用科里奥利力在航空航天工程中也具有重要的应用价值。
在高速飞行器或火箭发射过程中,由于旋转坐标系的影响,科里奥利力会对物体产生偏转作用。
工程师们可以利用科里奥利力来控制火箭的姿态,以实现精确的轨道调整和定位。
3. 物理实验中的应用科里奥利力在物理实验中也得到了广泛的应用。
例如,在旋转科里奥利力实验中,通过将液体装置放置在旋转平台上,可以观察到自由液体表面出现湾曲的现象。
这一现象是由于液体中微小的惯性力引起的,通过实验可以研究流体的运动特性和物理规律。
4. 导航系统的应用科里奥利力在全球卫星导航系统(如GPS)中也有着重要的应用。
由于卫星的运行速度非常快,存在着不可忽视的科里奥利力的影响。
因此,在导航系统的设计中,科里奥利力的作用必须被纳入考虑,并在计算中进行修正,以确保导航的准确性。
应用科里奥利力解决电流线圈问题

电流线圈中科里 奥利力的影响
电流线圈中科里奥利力的表现形式
电流线圈中科里奥利力的影 响
电流线圈中科里奥利力的表 现形式
电流线圈中科里奥利力的产 生
电流线圈中科里奥利力的应 用
科里奥利力对电流线圈稳定性的影响
电流线圈中科里奥利力的 产生机制
科里奥利力对电流线圈稳 定性的影响
实验结果及分析
结论
科里奥利力对电流线圈效率的影响
展望未来科里奥利力在电流线圈领域的应用前景
研究方向:深入研 究科里奥利力对电 流线圈的影响机制
技术创新:开发基 于科里奥利力的新 型电流线圈技术
实际应用:拓展科 里奥利力在工业、 能源、交通等领域 的应用
跨学科合作:加强 与物理学、材料科 学等领域的交叉融 合研究
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汇报人:XX
补偿方式:可以采用硬件补偿或软件补偿的方式
补偿电路:设计专门的补偿电路,用于调整线圈中的电流或电压
补偿效果:经过补偿后,可以有效减小科里奥利力对电流线圈的影响,提高测量 精度和稳定性
调整电流线圈的工作参数
添加标题
调整线圈的匝数:改变线圈的 匝数可以改变线圈的电感,从 而影响电流的变化速度,进而 影响科里奥利力的大小。
案例二:某科研机构如何利用科里奥利力提高电流线圈性能
科研机构名称: 某知名大学物理 实验室
研究目的:探究 科里奥利力对电 流线圈性能的影 响
研究过程:设计 并制造不同结构 的电流线圈,通 过实验测量其在 不同条件下的性 能表现
研究结果:发现 适当调整线圈结 构可以有效减小 科里奥利力对电 流线圈性能的影 响,从而提高其 稳定性和效率
探索更有效的解决科里奥利力问题的方法
深入研究科里奥利力的产生机制和影响范围,为解决实际问题提供理论支持。
科里奥利力

科里奥利力的应用
人们利用科里奥利力的原理设计了一些仪器进行测量 和运动控制。 1 质量流量计 质量流量计让被测量的流体通过一个转动或者振动中的 测量管,流体在管道中的流动相当于直线运动,测量管的转 动或振动会产生一个角速度,由于转动或振动是受到外加电 磁场驱动的,有着固定的频率,因而流体在管道中受到的科 里奥利力仅与其质量和运动速度有关,而质量和运动速度即 流速的乘积就是需要测量的质量流量,因而通过测量流体在 管道中受到的科里奥利力,便可以测量其质量流量。 应用相同原理的还有粉体定量给料秤,在这里可以将粉 体近似地看作流体处理。
3 信风与季风 4 热带气旋
6
2 傅科摆
摆动可以看作一种往复的直线 运动,地球上的摆动会受到地球自 转的影响。只要摆面方向与地球自 转的角速度方向存在一定的夹角, 摆面就会受到科里奥利力的影响, 而产生一个与地球自转方向相反的 扭矩,从而使得摆面发生转动。 1851年法国物理学家傅科预言这种 现象的存在,且以实验证明了这种 现象,他用一根长67米的钢丝绳和 一枚27千克的金属球组成一个单摆, 在摆垂下镶嵌了一个指针,将这巨 大的单摆悬挂在教堂穹顶之上,实 验证实在北半球摆面会缓缓向右旋 转。由于傅科首先提出并完成这一 实验,因而实验被命名为傅科摆实 验。
7
8
4 热带气旋
马桶下水方向与科氏力有关 热带气旋(北太平洋上出现 的称为台风)的形成也受到科里奥利力的影响。驱动热带气 旋运动的原动力一个低气压中心与周围大气的压力差,周 围大气中的空气在压力差的驱动下向低气压中心定向移动, 这种移动受到科里奥利力的影响而发生偏转,从而形成旋 转的气流,这种旋转在北半球沿着逆时针方向而在南半球 沿着顺时针方向,由于旋转的作用,低气压中心得以长时 间保持。
科氏力效应

科氏力效应摘要:1.科氏力的定义与概念2.科氏力的计算公式3.科氏力的应用实例4.科氏力的现实意义与影响正文:科氏力,又称科里奥利力,是一种描述物体在旋转参考系中受到的惯性力的力。
科氏力效应是由地球自转产生的,对于生活在地球上的我们来说,科氏力在日常生产和生活中无处不在,具有广泛的应用。
首先,我们来了解科氏力的定义与概念。
科氏力是物体在非惯性参考系下受到的一种虚拟力,它的方向始终与物体的速度和参考系的旋转方向垂直。
在惯性参考系中,物体不受科氏力作用,而在非惯性参考系中,物体则受到科氏力的影响。
接下来,我们来看科氏力的计算公式。
科氏力的计算公式为:F = -2mωcos(θ),其中F 表示科氏力,m 表示物体的质量,ω表示参考系的角速度,θ表示物体速度方向与参考系旋转轴之间的夹角。
根据这个公式,我们可以计算出物体在非惯性参考系中所受的科氏力。
在实际应用中,科氏力效应被广泛应用于气象学、地球物理学、航空航天等领域。
例如,在气象学中,科氏力效应对大气环流产生影响,导致气旋和反气旋的形成;在地球物理学中,科氏力效应对地球的自转和板块运动产生影响;在航空航天领域,科氏力效应对火箭的轨道设计和飞行控制产生重要作用。
科氏力效应不仅对科学研究具有重要意义,而且对我们的日常生活也有很大的影响。
例如,在北半球,气旋是向右旋转的,而南半球则是向左旋转。
这种现象就是由于科氏力效应导致的。
此外,科氏力效应还对飞行器的飞行轨迹和运动稳定性产生影响,因此在飞行控制和导航系统中,必须考虑科氏力效应的影响。
总之,科氏力效应是一种描述物体在旋转参考系中受到的惯性力的力,它对地球的自转、大气环流、飞行器控制等方面产生重要影响。
转盘科里奥利力实验报告

一、实验目的1. 理解科里奥利力的概念和作用。
2. 通过实验观察科里奥利力对物体运动的影响。
3. 深入理解非惯性系中物体运动的规律。
二、实验原理科里奥利力是一种惯性力,它是由于物体在非惯性系中运动时,相对于参考系产生的虚拟力。
当物体在旋转参考系中运动时,科里奥利力会使物体的运动轨迹发生偏转。
科里奥利力的表达式为:\[ F = 2m(v \times \omega) \],其中 \( F \) 为科里奥利力,\( m \) 为物体质量,\( v \) 为物体相对旋转参考系的线速度,\( \omega \) 为旋转参考系的角速度。
三、实验仪器与材料1. 转盘:用于提供旋转参考系。
2. 飞轮:作为实验对象,观察其运动轨迹。
3. 传感器:用于测量飞轮的角速度和线速度。
4. 计算机及数据采集软件:用于处理和分析实验数据。
四、实验步骤1. 将飞轮放置在转盘中心,确保飞轮与转盘中心对齐。
2. 启动转盘,使其以一定的角速度旋转。
3. 使用传感器测量飞轮的角速度和线速度。
4. 观察并记录飞轮的运动轨迹。
5. 关闭转盘,重复实验,观察飞轮在无旋转参考系中的运动轨迹。
五、实验现象1. 在旋转参考系中,飞轮的运动轨迹发生偏转,形成螺旋状。
2. 随着转盘角速度的增加,飞轮的螺旋轨迹半径增大。
3. 在无旋转参考系中,飞轮的运动轨迹为直线。
六、实验数据分析1. 通过实验数据,计算飞轮在旋转参考系中的线速度和角速度。
2. 根据科里奥利力公式,计算科里奥利力的大小。
3. 分析科里奥利力对飞轮运动轨迹的影响。
七、实验结论1. 科里奥利力是一种虚拟力,在旋转参考系中,它会对物体的运动轨迹产生显著影响。
2. 随着旋转参考系角速度的增加,科里奥利力的大小增大,导致物体运动轨迹的偏转程度增加。
3. 在无旋转参考系中,物体运动不受科里奥利力的影响,运动轨迹为直线。
八、实验讨论1. 实验过程中,传感器测量数据可能存在误差,导致实验结果存在一定偏差。
科里奥利力在自然界和人类生活中的影响及应用

量 度” .
其实, 牛顿最 早在描述 质量 的概念时 , 已经说 过 : 物 就 “ 质 的量同物体 的惯性成正 比, 密度相同的物体是指那 些其惯 性 与其 体积之 比相等 的物 体 . 牛顿力学体 系中 的质 量的 ”在 概念, 其实就是我们现在所 说 的“ 惯性质量 ” 它 们在被 定义 ,
2 牛顿 力学中“ 性与质量的关系” 惯
于不 同的物体 , 它需要 改变 的的量值 是不一 样 的, 因此我们 不能用 “ 其 停下 来 的难 易”来 衡 量 “ 使 运动 状 态 被 改变 的
难 易” .
那么学生心 目中的那 个难易程度究 竟是什 么呢?
这里 , 我们不妨把学生的“ 速度越 大的物体越难停 下来” 换 一种表述 : 速度越大 的物 体 , 对其他 事物所 造成 的冲击越
沿切线 或圆弧方 向的力 . 小球 获得切向加速度 , 它使 并使小
即惯 c “性。
寺” ・
这不禁让我们想到 , 牛顿第二运动定律 n = , 它转 将
() 4 哪个物体 的运 动状态更难 改变? —— B物体 ! () 5 哪个物体 的惯性更大? ——B 物体 ! 例 3 在光 滑的水平面上有 A、 B两个物体. A物体 的初
2 科 里 奥 利 力 的原 理 分 析
从 地球惯性参考 系研究小球 的运动 . A点小球具有径 在 向速度 ( 相对速度) , 又有随盘转 动而引起 的切 向速度 ( 牵 连 速度)u。 r 为 A 点处半径 . c ,o r 此二速度合成应使小球在 时 间到达 D, 但小球实 际上 到达 D 这表明槽对小球作 用有 .
之初 , 已经有了不可分割的关系了 1 就 3 学生心目中的那个量 学生的心 目中, 至普通百 姓心 目中, 甚 都有 这样 的一个
浅谈科里奥利力的影响及应用

第24卷第1期2008年2月河北北方学院学报(自然科学版)Journal of H ebei No rth University (N atural Science Edition)V ol 24N o 1Feb 2008来稿日期:20071127基金项目:滨州学院资助项目(BZXYZDXK200610)作者简介:吴新华(1979 ),男,山东泰安人,滨州学院物理与电子科学系,硕士.浅谈科里奥利力的影响及应用吴新华1,李宏伟2(1 滨州学院物理与电子科学系,山东滨州256600;2 滨州学院教务处,山东滨州256600)摘要:相对于地球运动的物体会受到科里奥利力的作用,对地球上物体受科里奥利力影响的3种主要的表现形式 水平运动物体的偏转、落体偏东问题和傅科摆,以及科里奥利力的应用(主要是科氏质量流量计)进行了论述和探讨,并对其应用前景进行展望.其中主要是利用非惯性系下的求解动力学问题的方法推出了落体偏东的具体数值.关键词:科里奥利力;落体偏东;傅科摆;质量流量计中图分类号:O 313 文献标识码:A 文章编号:1673 1492(2008)01 0036 03在地球上,相对于地球运动的物体(运动方向平行于地轴时除外)会受到一种惯性力的作用,这种惯性力是以首先研究它的法国数学家科里奥利的名字命名的,叫做科里奥利力[1~2].由于科里奥利力垂直于物体的运动方向,所以不能影响物体运动速度的大小,但它可以改变物体的运动方向,本文主要论述和讨论了受科里奥利力影响的3种表现形式和它的实际应用.1 科里奥利力的影响通过定性或定量来研究科里奥利力的影响,下面对受科里奥利力影响的3种表现形式 水平运动物体的偏转、落体偏东和傅科摆进行论述.1 1 水平运动物体的偏转地球上一切运动的物体,如气流、海洋、河流、交通工具及飞行物等,除了运动方向平行于地轴外,都要受到科里奥利力的作用.如将科里奥利力分解成竖直方向和水平方向的两个力,则垂直分力使运动物体的重力略有改变(增加或减少),水平分力可能使物体运动方向发生变化(北半球偏右,南半球偏左,赤道上不偏).人们可以假定自己位于地球之外,以惯性系作为参考,来研究地球上运动物体的方向偏转.不过此时便不存在科里奥利力这样的惯性力了.由于物体同时参与两种运动(相对与地球的运动和随地球的转动),按照运动合成的观点,物体偏离一种运动的目标便是自然的事情了.地球上高、中、低纬度的三圈大气环流、洋流系统的形成,气旋与反气旋的旋转,大河两岸的不对称,都同地转偏向力的作用有关.它们既是地球自转的后果,也是地球自转的证据.1 2 落体偏东落体偏东(或抛体偏西)是科里奥利力对沿垂直方向运动物体作用的结果。
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第24卷第1期2008年2月河北北方学院学报(自然科学版)Journal of H ebei No rth University (N atural Science Edition)V ol 24N o 1Feb 2008来稿日期:20071127基金项目:滨州学院资助项目(BZXYZDXK200610)作者简介:吴新华(1979 ),男,山东泰安人,滨州学院物理与电子科学系,硕士.浅谈科里奥利力的影响及应用吴新华1,李宏伟2(1 滨州学院物理与电子科学系,山东滨州256600;2 滨州学院教务处,山东滨州256600)摘要:相对于地球运动的物体会受到科里奥利力的作用,对地球上物体受科里奥利力影响的3种主要的表现形式 水平运动物体的偏转、落体偏东问题和傅科摆,以及科里奥利力的应用(主要是科氏质量流量计)进行了论述和探讨,并对其应用前景进行展望.其中主要是利用非惯性系下的求解动力学问题的方法推出了落体偏东的具体数值.关键词:科里奥利力;落体偏东;傅科摆;质量流量计中图分类号:O 313 文献标识码:A 文章编号:1673 1492(2008)01 0036 03在地球上,相对于地球运动的物体(运动方向平行于地轴时除外)会受到一种惯性力的作用,这种惯性力是以首先研究它的法国数学家科里奥利的名字命名的,叫做科里奥利力[1~2].由于科里奥利力垂直于物体的运动方向,所以不能影响物体运动速度的大小,但它可以改变物体的运动方向,本文主要论述和讨论了受科里奥利力影响的3种表现形式和它的实际应用.1 科里奥利力的影响通过定性或定量来研究科里奥利力的影响,下面对受科里奥利力影响的3种表现形式 水平运动物体的偏转、落体偏东和傅科摆进行论述.1 1 水平运动物体的偏转地球上一切运动的物体,如气流、海洋、河流、交通工具及飞行物等,除了运动方向平行于地轴外,都要受到科里奥利力的作用.如将科里奥利力分解成竖直方向和水平方向的两个力,则垂直分力使运动物体的重力略有改变(增加或减少),水平分力可能使物体运动方向发生变化(北半球偏右,南半球偏左,赤道上不偏).人们可以假定自己位于地球之外,以惯性系作为参考,来研究地球上运动物体的方向偏转.不过此时便不存在科里奥利力这样的惯性力了.由于物体同时参与两种运动(相对与地球的运动和随地球的转动),按照运动合成的观点,物体偏离一种运动的目标便是自然的事情了.地球上高、中、低纬度的三圈大气环流、洋流系统的形成,气旋与反气旋的旋转,大河两岸的不对称,都同地转偏向力的作用有关.它们既是地球自转的后果,也是地球自转的证据.1 2 落体偏东落体偏东(或抛体偏西)是科里奥利力对沿垂直方向运动物体作用的结果。
落体偏东的数值以赤道最大,向两极减小至0.总的说来,数值都很小.例如,在纬度400的地方,在离地面200m 高处自由下落的物体,偏东的数值约为4 75cm ,加上其它因素(如风)的干扰,难于察觉。
在很深的矿井中所做的落体实验,除赤道上证明是偏东外,在北南半球由于地球自转惯性离心力的影响,分别是偏东略南和偏东略北.对于不参与地球自转的外观测者,可用地球自转在不同纬度上线速度的不同来解释落体偏东现象,不36涉及科里奥利力.从高空下落的物体,由于原来自转线速度反大于地面,因而有趋前(即偏东)现象.反之,向上抛物,则由于地面自转线速度小于高空,出现落后(即偏西)的现象.图1 运动方向图 在图1中的圆球代表地球.一质点在北半球的某点P上以速度v!相对于地球运动,点P的纬度为 .图中SN为地轴,地球自转的角速度 就沿着该轴.单位矢量i,j,k则固着在地球的表面上.且i水平向南,j水平向东,k竖直向上,如图所示.根据上面的讨论,可略去含 2项的惯性离心力,即认为重力mg通过地球球心,则m a!=F-mg k-2m ∀v!(1)式中F代表重力以外的作用力(为了清晰计,图上F,v!,mg均未画出).令转动坐标轴(x,y,z)与i,j,k重合,即x轴指向南方,y轴指向东方,z轴竖直向上.则因 与i,k共面,故得∀v!=i j k- cos 0 sinx y z(2)因此,由式(1)得质点P在x,y,z三个方向的运动微分方程为m x=F x+2m y sinm y=F y-2m (x sin +z cos )m z=F z-mg+2m y cos(3)假定质点从有限高度h处自由下落,那么我们可以认为值g不变,且重力以外的F x=F y=F z=0.因为当t=0时,质点得出速度也等于零,故其初始条件为t=0,x=y=z=0.x=y=0.z=h;故对式(3)积分一次并代入初始条件后,得x=2 y siny=-2 (x sin +(z-h)cos )z=-gt+2 y cos(4)把(4)式代入(3)式得x=-4 2sin [x sin +(z-h)cos ]y=2gt cos -4 2yz=-g-4 2cos [x sin +(z-h)cos ](5)在式(5)中出现了 2项,与科里奥利加速度2mv!的数量级相比可以忽略,再积分两次,并利用初始条件,得x=0y=2gt cosz=-g(7)解方程得x=0y=13g t cosz=h-12gt2消去t,得轨道方程为:y2=-892cos2g(z-h)3(8)这是位于东西竖直面内的半立方抛物线.如质点自高度为h的地方自由下落,则当它抵达地面时,其偏东的数值y=138h3gcos (z=0)(9)372008年2月 吴新华等:浅谈科里奥利力的影响及应用 第1期2008年2月 河北北方学院学报(自然科学版) 第1期这个数值很小,在 =40#,h=200m时,约为4 75∀10-2m,故难于察觉.由此式可见,在赤道( =0))则为零.处偏东的数值最为显著;而在两极( =21 3 傅科摆傅科摆是科里奥利力在摆动中的表现.在北半球安置的傅科摆,在每次摆动时均偏右,致使摆动平面沿顺时针方向转动.在南半球安置的傅科摆,在每次摆动时均偏左,致使摆动平面沿逆时针方向转动.如果不用科里奥利力,而用运动合成(用惯性参考系)来解释,在傅科摆的运动中,一方面除赤道外,地球上各处的地平面随地球自转而转动(北半球为逆时针方向,南半球为顺时针方向);另一方面摆动的方向因惯性而保持不变,摆动方向和铅垂线决定摆动平面.摆动平面的方向并非完全不变的,因为铅垂线的方向要受到地球自转的影响.只有两极的铅垂线方向是不变的,因为它们通过地轴,而地轴是地球自转的枢轴,在自转中保持不动,仅随地球的公转而发生平移.赤道的铅垂线随地球自转在赤道面内绕地心转动,其它纬度的铅垂线绕地心作轨迹为圆锥面的运动.2 应用现状和前景展望科氏质量流量计[3~4]是一种用于直接测量质量流量的流量计,它在原理上消除了温度、压力、流体状态、密度等参数的变化对测量精度的影响,可以适应气体、液体、两相流、高黏度流体和糊状介质的测量,是一种高精度的适应范围很广的测量方法,只是科氏质量流量计的精度要随纬度变化面调整.它还具有压力损失小,自排空,保持清洁等众多特点,是流量测量的发展方向之一[5~7].科氏质量流量计的原理,实质是利用一个弹性体的共振特性:对有流体流动和无流体流动的振动金属管元件,测定其动态响应特性,求出此谐振系统的相位差与质量流量之间的关系.而有流体流动的金属管元件谐振的动态响应特性,与无流体流动的金属管的动态响应特性之间的差别是由于科氏效应起的.所谓科氏效应,是指当质点在一个转动参考系内作相对运动时,会产生一种不同于通常离心力的惯性力作用在此质点上.其大小与方向可用2m v∀ 来表示,利用上述原理的弹性元件构成的流量计就称为科氏质量流量计.科氏流量计现在受到广大用户青睐,主要是由于它能直接测量管道内流体的质量流量,而不必像过去那样先分别测量被测流体的体积流量和密度再通过计算求得.此外,它的精确度和稳定度较高,量程也比较大,其性能价格比较高.对制造商而言,这是个利润颇丰的产品,对此产品的开发、试制和推销,一直是积极的.目前对科里奥利力的研究已基本有了定论,其产生的原因、大小、方向及其性质都已基本没有争议,本文着重对受其影响的3种表现形式 水平运动物体的偏转、落体偏东、傅科摆进行了又一次的论述和探讨.目前科里奥利效应的主要商业应用是科氏质量流量计,由于它的诸多优点,很有市场和发展前景.然而更多地应用科里奥利力效应的实物商业产品,有待于我们去开发.参考文献:[1] 应振华.地球概论教学参考[M].西安:陕西师范大学出版社,1986.25 102[2] Ander s P.H ow do we understand t he Cor io lis fo rce?[J]Bull A m M eteor ol So c,1998,79(7):1373 1385[3] 仝猛,任萍,陈明.质量流量计中的相位差检测方法研究[J].测控技术,2001,20(1):8 10[4] 仝猛,任萍,陈明.单直管科氏质量流量计结构研究[J].航空计测技术,2000,20(4):7 9[5] 常玉峰.应用科里奥利质量流量计的车载油耗记录分析仪[J].自动化仪表,2005,26(6):62 63[6] X u K J,N i W.A new signal pr ocessing method fo r Co rio lis mass flow meter measure[J].Acta M etro l Sinic,2001,22(4):254 258[7] Zhang H T.High precisio n method of phase differ ence estimation in Co rio l is mass flow meter[J].J T ransd T echno l,2005,24(3):68 70[责任编辑:刘守义] 38。