静电风轮演示实验什么解释

一次静电左右胜负?不然 这状态上轮没输已是万幸_台球_新浪竞技风暴_新浪网
一次静电左右胜负?不然 这状态上轮没输已是万幸
  新浪体育讯  2015年斯诺克国际锦标赛第二轮的焦点战,丁俊晖错失一路领先优势。苦战至决胜局,丁俊晖在大好形势下,因为一次难以觉察的静电而功亏一篑。但回顾整场比赛,丁俊晖其实多次错失制胜良机,与其说输给了一次小小的静电,还不如说最终输给了自己。
  短短九天时间,丁俊晖连轴转打了10场比赛。最近一周多时间里,丁俊晖是斯诺克台坛出工最勤的球员,没有之一。回顾刚刚过去的亚巡赛海宁公开赛,丁俊晖在这项小型积分赛豪取七连胜夺冠,其中一天更是连打三场。还没来得及休息,丁俊晖便马不停蹄赶往大庆。
  疲劳是显而易见的,前两场比赛,面对实力平平的对手,丁俊晖均打得磕磕绊绊。资格赛他经过十局苦战,方以6-4险胜业余球手克雷吉,已显示出不好的苗头。而首轮,其失误之多,连自己在赛后都感叹赢得可笑。好在对手实力太过一般,丁俊晖还是以6-2避免了首轮游。换作其他实力稍强的对手,丁俊晖可不会这样幸运。
  但不管怎样,丁俊晖是在九连胜的高强度作战后迎来更强对手瑞恩-戴的挑战的。在丁俊晖的职业生涯中,瑞恩-戴一度扮演了其克星的角色。2011年至2012年两年时间里,两人交手五次,丁俊晖竟然输掉了其中四场。不过总体看,丁俊晖10胜5负还是握有一定优势。而上个月的上海大师赛,丁俊晖在四次领先四次被追平的情况下,苦战至决胜局才将对手制服,可见这确实是一位非同一般的作战对象。
  客观地说,本场比赛上半段,丁俊晖的状态比前两轮强出不少。4杆50+,助其取得了4-2的领先优势。然而随着消耗战的进行,连轴转的丁俊晖的低迷失误越来越多,多次错失制胜良机。瑞恩-戴不失时机追分,最终,丁俊晖被逼至决胜局。在一定程度上,此时的丁俊晖已经输给了自己。
  回顾丁俊晖的职业生涯,重大赛事中,丁俊晖在决胜局手握超高的胜率。不要忘了,丁俊晖曾以决胜局14次连胜而平了台球皇帝亨德利创下的最高历史纪录。但这一次,意外出现了。始作俑者,似乎是一次谁也无法预测和控制的静电。
  当时丁俊晖抓住瑞恩-戴的失误成功上手,通过高质量围球,局面已经被成功简化。然而仅连得28分,丁俊晖使用他最擅长的架杆击打红球时,似乎出现了一次小静电,导致线路出现偏差,红球晃袋而出。而更要命的是,红球停的位置有下!显然,面对这个意外失误,丁俊晖也极为不满,转身走向座位之际,他狠狠挥舞了几下手中的球杆——熟悉丁俊晖的人知道,这是个极为罕见的动作。沉稳的丁俊晖极少以这样的方式宣泄自己的情绪,但这一次,他确实心绪难平。
  本以为没有机会上场的瑞恩-戴兴奋地从座位上起身。最终,瑞恩-戴幸运拿下决胜局的胜利,丁俊晖于是5-6遗憾告负,9天时间内止步第十场比赛,无缘本届国锦赛16强。(莫林)
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什么是静电现象?怎么解释这种现象?
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绝缘体内的电子受到原子核的束缚,产生静电现象。金属的外层电子容易丢失,所以在一定条件下,由于粒子所带正负电荷不同,所以它不容易导电,于是绝缘体变成了导体,这就造成了摩擦起电等各种带电现象。但是利用强电力作用。各种物质的原子核对电子的束缚能力不同,成为自由电子,这些不同电荷的粒子就会接触并抵消、高温等方法可以使一部分电子摆脱原子核的束缚,这些从原子内跑出来的电子叫做“自由电子”,不容易成为自由电子,所以金属容易导电,因而物质得失电子的本领也不同静电是一种物理现象
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静电风轮的设计与制作
在中学物理实验中,电学实验在物理实验教学及考试中占了很大一部分比例,静电实验就是其中之一。在中学物理实验中都要做静电演示实验,这样有利于激发学生的学习兴趣,提高教学效果,加深学生对电学相关知识的理解和掌握。
但是,大多数中学教师都不愿做静电演示实验。究其原因,主要是影响静电实验成败的因素颇多;如天气比较潮湿,空气中的水分子比较多就容易导致放电;导体表面有尖端也极容易发生尖端放电,导致电量不足,演示不明显或不成功;绝缘体绝缘性能差更容易导致漏电,这些问题都可能导致实验的成功率降低,或难以达到预期的效果。另外静电实验的一大特点是高压、带电量少。由于这一特点使得静电电荷很容易漏掉且常常是漏光,一般还不易察觉。
根据前面所述并针对平常静电实验中所遇到的问题,我们通过自己动手研制仪器并找出克制上诉问题的方案,让静电演示实验变得相对简单容易,能让学生一目了然地观察实验现象。这样我们自己也可以体验一下静电实验制作的全过程和原理,并为我们今后更好地演示静电实验打下坚实的基础。通过自己动手来体验制作实验仪器的快乐。更能让学生看到仪器的内部结构,了解仪器的工作原理,容易激发学生热爱物理热爱科学的情感。
为此,我们通过静电风轮的设计与制作来说明常用静电仪器的制作原理和方法。
1静电风轮的原理
电风轮实验依据的原理在电学方面是尖端放电,而在力学方面是转动定律。本实验的主要部件是用一个易拉罐底剪成的形状对称且具有相同方向尖端的金属件。当金属件上加静电高压时,尖端处的电荷密度最大,尖端附近的电场最强,若强到使空气击穿,
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