直径10米的凸凸透镜焦点计算的温度

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“死亡射线”焦点温度可达3000多摄氏度
聚光镜使岩石变岩浆
  据外电1月30日报道,一名19岁的美国青年利用卫星电视信号接收器自制了一个名为“死亡射线”的聚光镜,其焦点温度可达3000多摄氏度,能使金属和岩石熔化。  这名富有创造力的青年名叫埃里克·雅克曼,来自印第安纳州。他花了大量时间将5800块小镜片粘贴在一个直径1.06米的接收盘的内表面,并在接收盘中间钻了一个小孔。雅克曼把他使用“死亡射线”做实验的录像传到视频网站Youtube上,网友们都对这台超级聚光镜的巨大威力叹为观止。  录像中,雅克曼先拿了一根木棍放在聚光镜前,木棍立刻被烧成了焦炭;随后他取出一个金属油漆罐的盖子,盖子被烧穿了几个窟窿;最后他用铁钳从地上夹起一块石头凑到聚光镜的焦点,片刻之后,石头竟然被烤成了岩浆。雅克曼一边做实验一边说,“死亡射线”产生的最高温度可达3600摄氏度,远远超出自然界中常见的大部分物体的熔点。可惜的是,雅克曼的发明不幸“引火烧身”,整个聚光镜现在烧得只剩下支撑杆了。不过这个小伙子并不气馁,他表示还会做一个由3.2万块镜片组成的聚光镜,以发出更加强大的“死亡射线”。  (综合)
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| 广告服务 | [ 帮助 ] [ 评论 ]中国造出直径10米级重型火箭用铝环 破世界记录
西南铝工作人员正在检测直径10米级运载火箭铝环。(西南铝供图)原标题:中铝西南铝成功研制直径10米级运载火箭铝环 刷新世界记录据重庆日报报道,8月27日,记者从中国铝业公司西南铝业集团获悉,近日西南铝成功研制出重型运载火箭用直径10米级铝合金环件,在刷新世界整体铝合金环件纪录的同时,亦让我国深空探测装备硬件能力得到大幅提升。 “10米级整体铝合金环件研制成功,在国内乃至世界航天领域都属首例。”西南铝董事长张吉龙介绍,此次成功研制的10米级超大型铝合金环件,是连接重型运载火箭贮箱的筒段、前后底与火箭的箱间段之间的关键结构件,是我国重型运载火箭研制能否取得新突破的关键材料,其制造技术是研制工作迫切需要突破的重大难题。 西南铝研发人员表示,去年西南铝与天津特钢精锻有限公司合作研发,突破超大直径整体铝合金环件制造关键技术,成功研制出直径9米级世界最大级整体铝合金环件。不过随着我国重型运载火箭工程不断推进,对高性能大型铝合金环件提出更高要求。为抢占行业制高点,满足国家航天事业发展需要,西南铝启动了直径10米级整体环件研制攻关。 “重型运载火箭箭体结构为超大型薄壁结构,具有几何尺度大、结构刚度低、形状精度高等特点,这意味着作为关键结构件的整体环件制造过程面临全新技术挑战。”西南铝总经理黎勇称,相对于9米级整体铝合金环件,10米级整体铝合金环件要承受的重载、高冲击、超低温更甚,随着直径的加大,研制难度更大。 为确保研制成功,西南铝成立了集技术、生产、维护人员为一体的研发团队,经过一年多研发,终于拿下轧制成型、热处理、冷变形等多项关键核心技术,研制出直径10米的超大尺寸铝合金整体环件。较之此前的9米级整体环件,10米级整体环件指标性能更优,工艺控制更稳定,其尺寸完全符合设计要求,并且环件表面光滑无缺陷,精度超出预期。 随着国家航空航天事业不断发展,对高性能大型环件提出更高需求。2012年,承担神舟飞船、长征火箭等航天设备制造研发的中国航天科技集团,提出9米级超大型铝合金环件制造国产化的需求。 据称,超大型环件传统制造方法是以铸造成形和焊接成形为主,但这两种工艺均无足承受重载、高冲击、超低温等恶劣工作情况所需的性能要求,必须采用新型整体制造工艺,而当时这项研发技术在国内属于空白。为满足国家航天事业发展需求,占领行业制高点,2014年中铝公司在西南铝成立环件技术研发团队,正式启动研发攻关。
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved焦距相等而直径不等的凸透镜焦点热度相同吗?_百度知道水平放置三个凸透镜把焦点都汇聚到一点成平面三角形状,请问中心的温度会叠加吗?最高大约能达到多少度?凸透镜越大温度也越高吗?
ck第四弹捦戸
中心的温度会叠加的,最高多少度这个事不好说的,要根据情况而定,凸透镜越大温度当然也越高.
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会,因为会聚过去的光更多了
凸透镜越大,当然温度也越高。中心温度不是简单的加减,公式很复杂,很难一下和你说清楚,你慢慢学。
能,最多温度多少不能确定。理论上,是越大,会聚的光线越多,温度会越高。
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光学基础知识及常见的光学现象解释
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? 光学:物理学的一个部门。光学的任务是研究光的本性,光的辐射、传播和接收的规律;光和其他物质的相互作用(如物质对光的吸收、散射、光的机械作用和光的热、电、化学、生理效应等)以及光学在科学技术等方面的应用。17世纪末,牛顿倡立“光的微粒说”。当时,他用微粒说解释观察到的许多光学现象,如光的直线性传播,反射与折射等,后经证明微粒说并不正确。1678年惠更斯创建了“光的波动说”。波动说历时一世纪以上,都不被人们所重视,完全是人们受了牛顿在学术上威望的影响所致。当时的波动说,只知道光线会在遇到棱角之处发生弯曲,衍射作用的发现尚在其后。1801年杨格就光的另一现象(干涉)作实验(详见词条:杨氏干涉实验)。他让光源S的光照亮一个狭长的缝隙S1,这个狭缝就可以看成是一条细长的光源,从这个光源射出的光线再通过一双狭缝以后,就在双缝后面的屏幕上形成一连串明暗交替的光带,他解释说光线通过双缝以后,在每个缝上形成一新的光源。由这两个新光源发出的光波在抵达屏幕时,若二光波波动的位相相同时,则互相叠加而出现增强的明线光带,若位相相反,则相互抵消表现为暗带。杨格的实验说明了惠更斯的波动说,也确定了惠更斯的波动说。同样地,19世纪有关光线绕射现象之发现,又支持了波动说的真实性。绕射现象只能借波动说来作满意的说明,而不可能用微粒说解释。20世纪初,又发现光线在投到某些金属表面时,会使金属表面释放电子,这种现象称为“光电效应”。并发现光电子的发射率,与照射到金属表面的光线强度成正比。但是如果用不同波长的光照射金属表面时,照射光的波长增加到一定限度时,既使照射光的强度再强也
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