HYDAC傳感器 ETS386-2-150-000翊霈優(yōu)供
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基礎(chǔ)學(xué)科研究中,傳感器更具有突出的地位?,F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,進(jìn)入了許多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀察上千用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長(zhǎng)達(dá)數(shù)十萬(wàn)年的天體演化,短到 s的瞬間反應(yīng)。此外,還出現(xiàn)了對(duì)深化物質(zhì)認(rèn)識(shí)、開(kāi)拓新能源、新材料等具有重要作用的各種技術(shù)研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、*磁場(chǎng)、超弱磁場(chǎng)等等。顯然用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。,要獲取大量人類(lèi)感官無(wú)法直接獲取的信息,沒(méi)有相適應(yīng)的傳感器是不可能的。許多基礎(chǔ)科學(xué)研究的障礙,首先就在于對(duì)象信息的獲取存在困難,而一些新機(jī)理和高靈敏度的檢測(cè)傳感器的出現(xiàn),往往會(huì)導(dǎo)致該領(lǐng)域內(nèi)的突破。一些傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學(xué)科開(kāi)發(fā)的。電感應(yīng),A的上部a處出現(xiàn)與帶電體異號(hào)的電荷,而A的下端c和d處出現(xiàn)與a等量的、與帶電體同號(hào)的電荷。于是指針就張開(kāi)了。帶電體所帶電量越多、移得越近,則張角越大。當(dāng)帶電體移去時(shí),指針又回到原位。我們可以用這種感應(yīng)法檢驗(yàn)物體是否帶電、帶電多少及演示靜電感應(yīng)現(xiàn)象。有人用“接觸法”檢驗(yàn)物體帶電的正和負(fù)。具體做法也是先使靜電計(jì)中心桿A帶上已知種類(lèi)的電荷(如正電荷),靜電計(jì)指針張開(kāi)一個(gè)中等角度。將待檢驗(yàn)的帶電物體接觸a,若指針張角變大,就認(rèn)為物體與靜電計(jì)帶同種電荷(正電荷);若指針張角變小或閉合,則認(rèn)為物體與靜電計(jì)帶異種電荷(負(fù)電荷)。這種檢驗(yàn)電荷正、負(fù)的方法是不可靠的。當(dāng)物體與靜電計(jì)帶同種電荷或雖帶異種電荷而電量較少時(shí),用“接用作壓用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。觸法”得到的結(jié)論是對(duì)的;當(dāng)物體帶與靜電計(jì)異種的電荷且電量較大時(shí),“接觸法”得出的結(jié)論是錯(cuò)誤的。如前所述,帶大量異種(負(fù))電荷的物體移近帶正電靜電計(jì)的過(guò)程中,靜電計(jì)指針張角先是變小至閉合,繼而又張開(kāi),此時(shí)c和d處已帶負(fù)電。物體與a接觸時(shí),a處的正電荷被中和,大量負(fù)電荷傳至A,指針張角會(huì)進(jìn)一步增大。如果不注意物體移近過(guò)程中靜電計(jì)指針張角的變化,僅由接觸時(shí)張角變大而認(rèn)為物體帶正電,就錯(cuò)了。而且,經(jīng)“接觸法”檢驗(yàn)后,物體的帶電情況已經(jīng)因與a接觸而變化,不能重復(fù)核對(duì)。所以建議舍棄“接觸法”、采用“感應(yīng)法”來(lái)檢驗(yàn)物體所帶電荷的種類(lèi)。某物體與不帶電的靜電計(jì)的a處接觸靜電計(jì)還可以用來(lái)檢驗(yàn)物體所帶電荷的種類(lèi)(正或負(fù))。正確的檢驗(yàn)方法是“感應(yīng)法”。具體辦法是先使靜電計(jì)中心桿A帶上已知種類(lèi)的電荷。例如用絲綢摩擦過(guò)的玻璃棒接觸a球,使A帶上正電荷,靜電計(jì)指針張開(kāi)一個(gè)中等角度。若帶電體由遠(yuǎn)處向靜電計(jì)移近的過(guò)程中,靜電計(jì)指針張角越來(lái)越大,則此物體帶的電荷與靜電計(jì)原來(lái)所帶的電荷同類(lèi)(正電荷)。因?yàn)閹?span style="font-family:arial,宋體,sans-serif; font-size:14px">用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。正電荷的物體移近時(shí),與a處的正電荷相斥,使A上的正電荷向下端c、d處集中,c和d間的斥力增加,a隨用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。之增大。若物體所帶正電荷較多或移得很近時(shí),c和d處的正電荷可能達(dá)到或超過(guò)原來(lái)A所帶的全部正電荷,張角變得更大。這時(shí)a處不帶電或帶負(fù)電??傊灰矬w帶正電荷,它移近帶正電荷的靜電計(jì)時(shí),靜電計(jì)指針張角將單調(diào)增大)。而帶電體移去的過(guò)程中,靜電計(jì)指針的角單調(diào)減小。反之,若帶電體由遠(yuǎn)處移近帶(正)電的靜電計(jì)的過(guò)程中,靜電計(jì)指針張角越來(lái)越小或者先逐漸減小至閉合繼而張開(kāi),則此物體所帶電荷與靜電計(jì)原來(lái)所帶電荷是異種電荷(負(fù)電荷)。因?yàn)閹ж?fù)電荷的物體移近時(shí),與正電荷相吸引,使A上的正電荷由 c和d處向a處轉(zhuǎn)移。c和d處的正電荷少了,靜電計(jì)指針張角也就小了。若物體所帶負(fù)電荷較多或移得較近,則可能使全部正電荷集中在a處,c和d處沒(méi)有電荷,指針閉合。帶電體再移近,則a處正電荷超過(guò)原來(lái)A上的全部正電荷,c和d處帶負(fù)電,指針重新張開(kāi)。帶電體移去的過(guò)程中,指針逐漸閉合繼而逐漸張開(kāi)。若物體帶負(fù)電荷較少或較遠(yuǎn),則向帶正電的靜電計(jì)移近時(shí),指針張角單調(diào)減小。當(dāng)物體帶電較多時(shí),只要注意不過(guò)分接近靜電計(jì),避免靜電計(jì)與帶電物體間放電,則用感應(yīng)法檢驗(yàn)電荷正負(fù),物體上的電荷沒(méi)有損失,可以重復(fù)驗(yàn)證,得出準(zhǔn)確的結(jié)果。后移去,若此時(shí)靜電計(jì)指針張開(kāi),說(shuō)明靜電計(jì)電動(dòng)機(jī)(Motor)是把電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能的一種設(shè)備。它是利用通電線圈(也就是定子繞組)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)并作用于轉(zhuǎn)子(如鼠籠式閉合鋁框)形成磁電動(dòng)力旋轉(zhuǎn)扭矩。電動(dòng)機(jī)按使用電源不同分為直流電動(dòng)機(jī)和交流電動(dòng)機(jī),電力系統(tǒng)中的電動(dòng)機(jī)大部分是交用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。流電機(jī),可以是同步電機(jī)或者是異步電機(jī)(電機(jī)定子磁場(chǎng)轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速不保持同步速)電動(dòng)機(jī)使用了通電導(dǎo)體在磁場(chǎng)中受力的作用的原理(這是不同于電流的磁效應(yīng)的說(shuō)法,現(xiàn)行人教版九年級(jí)物理明確把二者分開(kāi)),發(fā)現(xiàn)這一原理的的是丹麥物理學(xué)家—奧斯特,1777年8月14日生于蘭格朗島魯?shù)聠藤e的一個(gè)藥劑師家庭。1794年考入哥本哈根大學(xué),1799年獲博士學(xué)位。1801~1803年去德、法等國(guó)訪問(wèn),結(jié)識(shí)了許多物理學(xué)家及化學(xué)家。1806年起任哥本哈根大學(xué)物理學(xué)教授,1815年起任丹麥學(xué)會(huì)常務(wù)秘書(shū)。1820年因電流磁效應(yīng)這一杰出發(fā)現(xiàn)獲英國(guó)學(xué)會(huì)科普利獎(jiǎng)?wù)隆?829年起任哥本哈根工學(xué)院院長(zhǎng)。他曾對(duì)物理學(xué)、化學(xué)和哲學(xué)進(jìn)行過(guò)多方面的研究。由用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。于受康德哲學(xué)與謝林的自然哲學(xué)的影響,堅(jiān)信自然力是可以相互轉(zhuǎn)化的,長(zhǎng)期探索電與磁之間的。1820年4月終于發(fā)現(xiàn)了電流對(duì)磁針的作用,即電流的磁效應(yīng)。同年7月21日以《關(guān)于磁針上電沖突作用的實(shí)驗(yàn)》為題發(fā)表了他的發(fā)現(xiàn)。這篇短短的論文使歐洲物理學(xué)界產(chǎn)生了極大震動(dòng),導(dǎo)致了大批實(shí)驗(yàn)成果的出現(xiàn),由此開(kāi)辟了物理學(xué)的新領(lǐng)域──電磁學(xué)。1812年他提出了光與電磁之間的思想。1822年他對(duì)液體和氣體的壓縮性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。1825年提煉出鋁,但純度不高。在聲學(xué)研究中,他試圖發(fā)現(xiàn)聲所引起的電現(xiàn)象。他的后一次研究工作是抗磁性。他是一位熱情洋溢重視科研和實(shí)驗(yàn)的教師,他說(shuō):“我不喜歡那種沒(méi)有實(shí)驗(yàn)的枯燥的講課,所有的科學(xué)研究都是從實(shí)驗(yàn)開(kāi)始的”。
HYDAC 傳感器 EDS334-3-250-000
HYDAC 傳感器 ETS386-2-150-000
EMG 電機(jī) ED 80/6 1/0556559
HYDAC 蓄能器 SB0250-3.5E1/112U-210AK/439864
HYDAC 濾芯 1300R005BN4AC
HYDAC 球閥 KHB-20SR-1112-02X 40MPa H DN16
BENDER 互感器 W20AB 訂貨號(hào)B98080008
HYDAC 插座 ZBE03 同HYDAC-1030
HYDAC 壓力傳感器 HDA3844-A-250-000
HYDAC 傳感器 HDA4444-A-250-000
HYDAC 壓力繼電器 EDS346-2-250-000
HYDAC 壓力控制器 EDS3446-3-0250-000+ZBE08-05SH
HYDAC 壓力表 DN10 0-8bar 100mm R3/8
HYDAC 接頭 ZBE08-02
BENDER 報(bào)價(jià) IR425-D4-2 Us: AC230V
BENDER 備件 AKS B98039001
HYDAC 蓄能器 SB330-10A1/112A9-330A
HYDAC 備件 HDA5001-400-0-X-220-018
HYDAC 油泵聯(lián)軸器 24/28-28/24
KUBLER 環(huán)戊烷液位計(jì)安全隔離柵 GG-EX
HYDAC 壓力傳感器 HAD 3840-B-400-124(20M)
HYDAC 備件 EDS 410-0016-0-051-F1
HYDAC 濾芯 1300 R 005 BN4HC濾芯
HYDAC 濾芯 1700R003BN4HC
HYDAC 壓力傳感器 HAD 4745-A-016-YOO
HYDAC 濾芯 0250DN050W/HC/-V
HYDAC 備件 1300 R 020 BN2HC
HYDAC 濾芯 ELEMENTSATZ KD40-3-V-R(1353834)
KUBLER 編碼器 8.A020.4111.1000
HYDAC 氣體安全閥組 GSB450-1-1-5-1-0
HYDAC 編碼器 HAD3845-A-400-000
HYDAC 插座 ZBE03
HYDAC 加油小車(chē) OFU10P2N3B05B
BENDER 絕緣檢測(cè) IRDH275-435/B91065100
HYDAC 傳感器 ETS386-3-150-000
HYDAC 壓力開(kāi)關(guān) EDS3443-016-000
HYDAC 備件 KBH-M36*2-1212-01X
KUBLER 備件 8.5853.1220.E011.0001.K001 10-30VDC 35MA 15m連接線
BENDER 絕緣監(jiān)測(cè)儀 IRDH575B1-435
HYDAC 傳感器 EDS 3398-5-0016-V02-E1
HYDAC 濾芯 RFBN7HC0330 DG10A1.0
HYDAC 壓力繼電器 EDS344-3-250-Y00+附件
KUBLER 編碼器 8.5000.8312.1352.1000
BENDER 過(guò)電流繼電器 CSE141 訂貨號(hào)B942613
HYDAC 傳感器 EDS810-0020-0-009
HYDAC 壓力開(kāi)關(guān) EDS3446-1-100-000+ZBM3000+ZBE08
KUBLER 備件 8.A02H.1A52.2048
HYDAC 壓力繼電器 EDS 345-1-250-Y00
BENDER 備件 RCMA420-A-1
基礎(chǔ)學(xué)科研究中,傳感器更具有突出的地位?,F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,進(jìn)入了許多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長(zhǎng)達(dá)數(shù)十萬(wàn)年的天體演化,短到 s的瞬間反應(yīng)。此外,還出現(xiàn)了對(duì)深化物質(zhì)認(rèn)識(shí)、開(kāi)拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。端技術(shù)研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、*磁場(chǎng)、超弱磁場(chǎng)等等。顯然,要獲取大量人類(lèi)感官無(wú)法直接獲取的信息,沒(méi)有相適應(yīng)的傳感器是不可能的。許多基礎(chǔ)科學(xué)研究的障礙,首先就在于對(duì)象信息的獲取存在困難,而一些新機(jī)理和高靈敏度的檢測(cè)傳感器的出現(xiàn),往往會(huì)導(dǎo)致該領(lǐng)域內(nèi)的突破。一些傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學(xué)科開(kāi)發(fā)的。電感v用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。應(yīng),A的上部a處出現(xiàn)與帶電體異號(hào)的電荷,而A的下端c和d處出現(xiàn)與a等量的、與帶電體同號(hào)的電荷。于是指針就張開(kāi)了。帶電體所帶電量越多、移得越近,則張角越大。當(dāng)帶電體移去時(shí),指針又回到原位。我們可以用這種感應(yīng)法檢驗(yàn)物體是否帶電、帶電多少及演示靜電感應(yīng)現(xiàn)象。有人用“接觸法”檢驗(yàn)物體帶電的正和負(fù)。具體做法也是先使靜電計(jì)中心桿A帶上已知種類(lèi)的電荷(如正電荷),靜電計(jì)指用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。針張開(kāi)一個(gè)中等角度。將待檢驗(yàn)的帶電物體接觸a,若指針張角變大,就認(rèn)為物體與靜電計(jì)帶同種電荷用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。(正電荷);若指針張角變小或閉合,則認(rèn)為物體與靜電計(jì)帶異種電荷(負(fù)電荷)。這種檢驗(yàn)電荷正、負(fù)的方法是不可靠的。當(dāng)物體與靜電計(jì)帶同種電荷或雖帶異種電荷而電量較少時(shí),用“接觸法”得到的結(jié)論是對(duì)的;當(dāng)物體帶與靜電計(jì)異種的電荷且電量較大時(shí),“接觸法”得出的結(jié)論是錯(cuò)誤的。如前所述,帶大量異種(負(fù))電荷的物體移近帶正電靜電計(jì)的過(guò)程中,靜電計(jì)指針張角先是變小至閉合,繼而又張開(kāi),此時(shí)c和d處已帶負(fù)電。物體與a接觸時(shí),a處的正電荷被中和,大量負(fù)電荷傳至A,指針張角會(huì)進(jìn)一步增大。如果不注意物體移近過(guò)程中靜電計(jì)指針張角的變化,僅由接觸時(shí)張角變大而認(rèn)為物體帶正電,就錯(cuò)了。而且,經(jīng)“接觸法”檢驗(yàn)后,物體的帶電情況已經(jīng)因與a接觸而變化,不能重復(fù)核對(duì)。所以建議舍棄“接觸法”、采用“感應(yīng)法”來(lái)檢驗(yàn)物體所帶電荷的種類(lèi)。某物體與不帶電的靜電計(jì)的a處接觸靜電計(jì)還可以用來(lái)檢驗(yàn)物體所帶電荷的種類(lèi)(正或負(fù))。正確的檢驗(yàn)方法是“感應(yīng)法”。具體辦法是先使靜電計(jì)中心桿A帶上已知種類(lèi)的電荷。例如用絲綢摩擦過(guò)的玻璃棒接觸a球,使用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。A帶上正電荷,靜電計(jì)指針張開(kāi)一個(gè)中等角度。若帶電體由遠(yuǎn)處向靜電計(jì)移近的過(guò)程中,靜電計(jì)指針張角越來(lái)越大,則此物體帶的電荷與靜電計(jì)原來(lái)所帶的電荷同類(lèi)(正電荷)。因?yàn)閹д姾傻奈矬w移近時(shí),與a處的正電荷相斥,使A上的正電荷向下端c、d處集中,c和d間的斥力增加,a隨之增大。若物體所帶正電荷較多或移得很近時(shí),c和d處的正電荷可能達(dá)到或超過(guò)原來(lái)A所帶的全部正電荷,張角變得更大。這時(shí)a處不帶電或帶負(fù)電??傊?,只要物體帶正電荷,它移近帶正電荷的靜電計(jì)時(shí),靜電計(jì)指針張角將單調(diào)增大)。而帶電體移去的過(guò)程中,靜電計(jì)指針的角單調(diào)減小。反之,若帶電體由遠(yuǎn)處移近帶(正)電的靜電計(jì)的過(guò)程中,靜電計(jì)指針張角越來(lái)越小或者先逐漸減小至閉合繼而張開(kāi),則此物體所帶電荷與靜電計(jì)原來(lái)所帶電荷是異種電荷(負(fù)電荷)。因?yàn)閹ж?fù)電荷的物體移近時(shí),與正電荷相吸引,使A上的正電荷由 c和d處向a處轉(zhuǎn)移。c和d處的正電荷少了,靜電計(jì)指針張角也就小了。若物體所帶負(fù)電荷較多或移得較近,則可能使全部正電荷集中在a處,c和d處沒(méi)有電荷,指針閉合。帶電體再移近,則a處正電荷超過(guò)原來(lái)A上的全部正電荷,c和d處帶負(fù)電,指針重新張開(kāi)。帶電體移去的過(guò)程中,指針逐漸閉合繼而逐漸張開(kāi)。若物體帶負(fù)電荷較少或較遠(yuǎn),則向帶正電的靜電計(jì)移近時(shí),指針用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。張角單調(diào)減小。當(dāng)物體帶電較多時(shí),只要注意不過(guò)分接近靜電計(jì),避免靜電計(jì)與帶電物體間放電,則用感應(yīng)法檢驗(yàn)電荷正負(fù),物體上的電荷沒(méi)有損失,可以重復(fù)驗(yàn)證,得出準(zhǔn)確的結(jié)果。后移去,若此時(shí)靜電計(jì)指針張開(kāi),說(shuō)明靜電計(jì)電動(dòng)機(jī)(Motor)是把電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能的一種設(shè)備。它是利用通電線圈(也就是定子繞組)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)并作用于轉(zhuǎn)子(如鼠籠式閉合鋁框)形成磁電動(dòng)力旋轉(zhuǎn)扭矩。電動(dòng)機(jī)按使用電源不同分為直流電動(dòng)機(jī)和交流電動(dòng)機(jī),電力系統(tǒng)中的電動(dòng)機(jī)大部分是交流電機(jī),可以是同步電機(jī)或者是異步電機(jī)(電機(jī)定子磁場(chǎng)轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速不保持同步速)電動(dòng)機(jī)使用了通電導(dǎo)體在磁場(chǎng)中受力的作用的原理(這是不同于電流的磁效應(yīng)的說(shuō)法,現(xiàn)行人教版九年級(jí)物理明確把二者分開(kāi)),發(fā)現(xiàn)這一原理的的是丹麥物理學(xué)家—奧斯特,1777年8月14日生于蘭格朗島魯?shù)聠藤e的一個(gè)藥劑師家庭。1794年考入哥本哈根大學(xué),1799年獲博士學(xué)位。1801~1803年去德、法等國(guó)訪問(wèn),結(jié)識(shí)了許多物理學(xué)家及化學(xué)家。1806年起任哥本哈根大學(xué)物理學(xué)教授,1815年起任丹麥會(huì)常務(wù)秘書(shū)。1820年因電流磁效應(yīng)這一杰出發(fā)現(xiàn)獲英國(guó)學(xué)會(huì)科普利獎(jiǎng)?wù)隆?829年起任哥本哈根工學(xué)院院長(zhǎng)。他曾對(duì)物理學(xué)、化學(xué)和哲學(xué)進(jìn)行過(guò)多方面的研究。由于受康德哲學(xué)與謝林的自然哲學(xué)的影響,堅(jiān)信自然力是可以相互轉(zhuǎn)化的,長(zhǎng)期探索電與磁之間的。1820年4月終于發(fā)現(xiàn)了電流對(duì)磁針的作用,即電流的磁效應(yīng)。同年7月21日以《關(guān)于磁針上電沖突作用的實(shí)驗(yàn)》為題發(fā)表用作壓阻式傳感器的基片(或稱(chēng)膜片)材料主要為硅片和鍺片,硅片為敏感材料而制成的硅壓阻傳感器越來(lái)越受到人們的重視,尤其是以測(cè)量壓力和速度的固態(tài)壓阻式傳感器應(yīng)用為普遍。了他的發(fā)現(xiàn)。這篇短短的論文使歐洲物理學(xué)界產(chǎn)生了極大震動(dòng),導(dǎo)致了大批實(shí)驗(yàn)成果的出現(xiàn),由此開(kāi)辟了物理學(xué)的新領(lǐng)域──電磁學(xué)。1812年他提出了光與電磁之間的思想。1822年他對(duì)液體和氣體的壓縮性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。1825年提煉出鋁,但純度不高。在聲學(xué)研究中,他試圖發(fā)現(xiàn)聲所引起的電現(xiàn)象。他的后一次研究工作是抗磁性。他是一位熱情洋溢重視科研和實(shí)驗(yàn)的教師,他說(shuō):“我不喜歡那種沒(méi)有實(shí)驗(yàn)的枯燥的講課,所有的科學(xué)研究都是從實(shí)驗(yàn)開(kāi)始的”。