更多“下列选项中不属于晶体特性的是()。A、电致伸缩效应B、电周期震荡C、约瑟夫森效应D、压电效应”相关问题
  • 第1题:

    医学上常用的超声波发生器产生超声波的原理是应用的()

    • A、压电效应 
    • B、电致伸缩效应 
    • C、光电效应 
    • D、多普勒效应 
    • E、光的波粒二象性

    正确答案:A,D

  • 第2题:

    超声波检测中,产生和接收超声波的方法,通常是利用某些晶体的()

    • A、电磁效应
    • B、磁致伸缩效应
    • C、压电效应
    • D、磁敏效应

    正确答案:C

  • 第3题:

    医学上常用的超声波发生器产生超声波的原理是应用的:()

    • A、压电效应
    • B、电致伸缩效应
    • C、光电效应
    • D、多普勒效应

    正确答案:D

  • 第4题:

    晶体在增压或减压后,呈现出的电效应称为()

    • A、磁电效应
    • B、光电效应
    • C、热电效应
    • D、压电效应

    正确答案:D

  • 第5题:

    超声波检测中,产生和接收超声波的方法通常是利用某些晶体()。

    • A、电磁效应
    • B、磁致伸缩效应
    • C、压电效应
    • D、磁敏效应

    正确答案:C

  • 第6题:

    逆压电效应又称为()。

    • A、应变效应
    • B、压阻效应
    • C、正压电效应
    • D、电致伸缩效应

    正确答案:D

  • 第7题:

    声波测井的发射探头产生声波的过程是()。

    • A、逆压电效应
    • B、正压电效应
    • C、光电转换
    • D、震电效应

    正确答案:A

  • 第8题:

    填空题
    这种由于形变而产生的电效应,称为压电效应。材料的压电效应取决于晶体结构的(),晶体必须有(),才有压电效应。

    正确答案: 不对称性,极轴
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    什么是正压电效应、逆压电效应?电致伸缩作用与压电效应之间区别。举例一种压电陶瓷及其应用。

    正确答案: 1.正压电效应(顺压电效应):某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的一定表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态的现象。当作用力方向改变时,电荷极性也随着改变。
    2. 逆压电效应(电致伸缩效应):当在电介质的极化方向施加电场,这些电介质就在一定方向上产生机械变形或机械压力,当外加电场撤去时,这些变形或应力也随之消失的现象。 后者是机械能转变为电能,前者是电能转变为机械能。
    应用一:压电打火机 煤气灶上用的一种新式电子打火机,就是利用压电陶瓷制成的。只要用手指压一下打火按钮,打火机上的压电陶瓷就能产生高电压,形成电火花而点燃煤气,可以长久使用。所以压电打火机不仅使用方便,安全可靠,而且寿命长,例如一种钛铅酸铅压电陶瓷制成的打火机可使用100万次以上。
    应用二:超声波换能器 适用于用于超声波焊接设备以及超声波清洗设备,主要采用大功率发射型压电陶瓷制作,超声波换能器是一种能把高频电能转化为机械能的装置,超声波换能器作为能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而它自身消耗很少的一部分功率。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    压电材料将超声波(机械振动波)转换成电信号是利用();蜂鸣器压电片中发出“嘀……嘀……”声的发声原理是利用压电材料的()。
    A

    应变效应,逆压电效应

    B

    电涡流效应,应变效应

    C

    正压电效应,逆压电效应

    D

    逆压电效应,电涡流效应


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    关于压电效应与逆压电效应,叙述正确的有()。
    A

    由受力变形而产生电的效应称为压电效应

    B

    由电产生变形的效应称为逆压电效应

    C

    发射超声波利用了逆压电效应

    D

    接收超声波利用了压电效应

    E

    超声换能器的工作原理是基于压电效应和逆压电效应


    正确答案: B,C
    解析: 某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。而超声波传感器工作原理大致是这样的:首先由超声发射器向被测物体方向发射脉冲式的超声波。发射器发出一连串超声波后即自行关闭,停止发射。同时超声接受器开始检测回声信号,定时电路也开始计时。当超声波遇到物体后,就被反射回来。等到超声接受器收到回声信号后,定时电路停止计时。此时定时电路所记录的时间,是从发射超声波开始到收到回声波信号的传播时间。利用传播时间值,可以换算出被测物体到超声传感器之间的距离。

  • 第12题:

    单选题
    超声波检测中,产生和接收超声波的方法,通常是利用某些晶体的()
    A

    电磁效应

    B

    磁致伸缩效应

    C

    压电效应

    D

    磁敏效应


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    工业超声波检测中,产生和接收超声波的方法,最经常利用的是某些晶体的()

    • A、电磁效应
    • B、磁致伸缩效应
    • C、压电效应
    • D、磁敏效应

    正确答案:C

  • 第14题:

    下列选项中不属于晶体特性的是()。

    • A、电致伸缩效应
    • B、电周期震荡
    • C、约瑟夫森效应
    • D、压电效应

    正确答案:C

  • 第15题:

    发射换能器是利用()来发射声波的。

    • A、正压电效应
    • B、逆压电效应
    • C、磁致伸缩效应
    • D、电致伸缩效应

    正确答案:B

  • 第16题:

    何谓材料的电极化现象,何谓压电效应和电致伸缩现象?


    正确答案:电极化现象:电场作用下材料中的原分子正负电荷中心分离的现象;
    压电效应:因为材料(压电体)受力尺寸变化而产生电势的效应;
    电致伸缩现象:材料(受电体)受电场作用产生尺寸变化的现象。

  • 第17题:

    音乐贺卡中的压电片是利用()而发声的。

    • A、压电效应
    • B、逆压电效应
    • C、应变效应
    • D、电涡流效应

    正确答案:B

  • 第18题:

    压电材料将超声波(机械振动波)转换成电信号是利用();蜂鸣器压电片中发出“嘀……嘀……”声的发声原理是利用压电材料的()。

    • A、应变效应,逆压电效应
    • B、电涡流效应,应变效应
    • C、正压电效应,逆压电效应
    • D、逆压电效应,电涡流效应

    正确答案:C

  • 第19题:

    问答题
    谓材料的电极化现象,何谓压电效应和电致伸缩现象?

    正确答案: 电场作用下材料中的原分子正负电荷中心分离的现象;
    压电效应,因为材料(压电体)受力尺寸变化而产生电势的效应;
    电致伸缩现象,材料(受电体)受电场作用产生尺寸变化的现象
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    工业超声波检测中,产生和接收超声波的方法,最经常利用的是某些晶体的()
    A

    电磁效应

    B

    磁致伸缩效应

    C

    压电效应

    D

    磁敏效应


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    发射换能器是利用()来发射声波的。
    A

    正压电效应

    B

    逆压电效应

    C

    磁致伸缩效应

    D

    电致伸缩效应


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    填空题
    这种由于形变而产生的电效应,称为()。材料的压电效应取决于晶体结构的(),晶体必须有(),才有压电效应。

    正确答案: 压电效应,不对称性,极轴
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    输电铁塔焊缝超声波检测中,产生和接收超声波的方法,通常是利用探头晶体的()
    A

    电磁效应

    B

    磁致伸缩效应

    C

    压电效应

    D

    磁敏效应


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    下列选项中不属于晶体特性的是()。
    A

    电致伸缩效应

    B

    电周期震荡

    C

    约瑟夫森效应

    D

    压电效应


    正确答案: C
    解析: 暂无解析