翻新性思想有哪些实例 (翻新性思想有哪些特点)
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翻新性思想有哪些实例?
发明性思想的事例:莱特兄弟与飞机、爱迪生与电灯、贝尔与电话、特斯拉与交换电、贝索斯与亚马逊。
1、莱特兄弟与飞机
威尔伯·莱特和奥维尔·莱特兄弟经过对鸟类的观察和钻研,发明出了环球上第一架飞机。
他们没有满足于现有的交通工具,而是经过发明性思想,将鸟类的航行原理运行到飞机设计中,最终成功了人类飞向蓝天的幻想。
2、爱迪生与电灯
托马斯·爱迪生是驰名的发明家,他经过发明性思想,成功发明了电灯。
在电灯之前,人们经常使用煤气灯等传统照明方式,但光线暗、易焚烧等疑问不时困扰着人们。
爱迪生经过不时实验和改良,最终发明了耐用适用的电灯,为人类带来了黑暗。
3、贝尔与电话
亚历山大·格拉汉姆·贝尔是电话的发明者。
他经过发明性思想,成功成功了声响的远程传输,扭转了人们的消息交换方式。
在此之前,人们只能经过书信等方式启动远距离沟通,而电话的出现大大提高了沟通效率。
4、特斯拉与交换电
尼古拉·特斯拉是卓越的发明家、电气工程师、机械工程师,他经过发明性思想,成功发明了交换电。
在特斯拉之前,人们关键经常使用直流电,但直流电存在许多疑问,如传输距离短、效率高等。
特斯拉经过改良和翻新,成功发明了交换电,为人类带来了愈加高效、方便的动力应用方式。
5、贝索斯与亚马逊
杰夫·贝索斯是亚马逊公司的开创人,他经过发明性思想,成功创立了环球最大的在线批发商之一。
贝索斯看到了互联网的渺小后劲,经过不时翻新和改良,将亚马逊打形成为环球最具影响力的电子商务平台之一。
他的发明性思想不只扭转了电子商务行业的开展格式,也为生产者带来了愈加方便、丰盛的购物体验。
运行举例
激电法的运行范畴很广,无论在金属和非金属固体矿产勘查,还是在寻觅地上水资源和地热田方面,都取得了成功的运行。
因为激起极化法自身的好处,因此取得了宽泛的运行。
在金属和非金属固体矿产勘查方面,关键用于普查硫化多金属矿,在寻觅无磁或弱磁性彩色金属矿、贵金属矿、罕见金属矿和喷射性矿床等方面,也施展着越来越大的作用。
在水文地质考查中,激起极化法关键运行在两个方面:一是区分含碳质的岩层与含水岩层所惹起的意外;二是寻觅地上水,划分出富水地段。
(一)金属和非金属固体矿产勘查
在过去相当长的期间内,激电法关键用于普查硫化多金属矿。
因为这类矿床往往不含磁性矿物,且矿石多呈浸染状结构,磁法和其余电法的找矿效果欠佳,故激电法成为寻觅铜、铅、锌、钼等有色金属矿的关键方法。
近年来,激电法在寻觅无磁或弱磁性彩色金属矿、贵金属矿、罕见金属矿和喷射性矿床等方面,也施展着越来越大的作用。
这些矿种或许因其自身具备必定的激电效应(如某些赤铁矿和软锰矿等),或许因其与具备激电效应的蚀变矿化(特意是黄铁矿化和石墨化)共生,因此能用激电法直接或直接找到。
此外,硫铁矿和石墨这两种非金属矿也是激电法的无利找矿对象;不过,大少数电法勘探方法(电阻率法、自电法及各种电磁法)也都能成功地用来寻觅这类良导电矿。
激电法用于勘查上述固体矿产的关键好处是能找到百分含量不高的浸染状矿,这是其余任何电法所不能比拟的。
此外,在其余电法上班中令人头痛的地形不温和导电性不平均等搅扰要素,而在激电法中不会构成假意外。
当然,这绝不是说激电法就没有搅扰要素了。
恰恰相反,激电法的关键疑问之一就是不够工业层次的非矿矿化(关键是黄铁矿化和石墨化)也能发生清楚的激电意外,构成找矿的重大搅扰。
因此,如何评估激电意外,查明惹起意外的地质要素、评估其在直接找矿或直接找矿中的意义,就成为激电法钻研中的一项关键义务。
1.河南某金、银矿激电法的找矿效果
河南某金、银矿产于一个规模很大的多金属矿带中。
金和银矿物(人造金、金银矿、碲金矿、针碲金银矿、人造银和辉银矿等)与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等共生,构成以金、银为主的多金属矿床。
金、银工业层次很低,对矿石物性无清楚影响,但其伴生的硫化金属矿物使矿石具备低电阻率和高极化率,因此无利于用电法找矿。
图2-26是破山意外带250线的物探地质综合剖面图。中梯装置的η曲线宽缓圆滑,标明惹起意外的极化体埋藏较深(该区矿体氧化带深达50 m);20~40号点η曲线陡峭回升,58~60号点较快降低,正确地反映了矿体产状偏差西南。人造电位曲线西南一侧陡,而西南一侧缓,也雷同反映矿体偏差西南。联剖在矿体上出现视电阻率的正交点和视极化率的反交点,标明了矿体的低阻、高极化性质。图中还给出了正负极极化法的Δη曲线(即中梯装置正向供电和反向供电测得的视极化率之差Δη=
),它在零值线左近来回“跳动”,无清楚的非线性意外,标明矿体是浸染状的。
可见,在该区条件下,激电法不只能找到赋存于多金属矿化带中的金、银矿,而且还能提供关于矿体产状和结构特色方面的消息。
图2-26 破山意外带250线物探地质综合剖面
1—银矿体;2—测深点。
Pzω—古生界歪头山组;AH—斜长角闪片岩。
两边梯度装置:AB=900 m,MN=400 m;联结剖面装置:AO=BO=200 m,MN=20 m
2.陈庄铁矿频谱激电法找深部矿
淮北陈庄铁矿是在厚层低阻浮土笼罩下的矽卡岩型含铜磁铁矿床。矿体长750m,宽200m,平均厚度600m,顶深80~100m,加长230m。矿体为强磁、低阻和高极化体,而围岩呈弱磁、高阻和低极化。找寻这样的矿体本不须要消耗较大的激电法,安顿频谱激电法的目的是为了探求在低阻笼罩层下启动深部找矿的或许性。驳回偶极-偶极装置做观测。AB=MN=α=80m,n=1~6。图2-27示出了依据频谱激电法观测资料和反演结果绘成的拟断面图。为了对比,在该图的下部同时绘出了钻探管理的地质断面。可以清楚地看到,视充电率(即视极化率)m、视相位φ和视频散率P等激电强度参数,对矿体的反映十分含糊、强劲,不能确定为意外。视电阻率ρ则反映了基岩坎坷,对矿体无显示。只要期间常数τ出现了与矿体对应的强度大、外形规定的意外。τ≥1s的等值线批示了矿体的位置,其向下启齿,标明矿体有较大的加长。
这个例子证明了前面的实践预感:可望应用τ意外找到激电强度参数没有清楚反映的深部矿体。
3.江苏盘龙岗铜矿的发现
江苏盘龙岗位于已探明的安基山铜硫矿的同一成矿带上,1983年用中梯装置(AB=1000m,MN=50m)做期间域激电普查时,在该处发现了一个近物品走向,宽约250m,长度大于1100m的激电意外。η意外极大值达17%。为查明意外源的性质和划分矿化富集地段,1984年垂直该意外安顿了两条频谱激电(SIP)法剖面,对该意外做审核评估。SIP驳回偶极装置,α=400m,n=1~6。上班成绩示于图2-28。图上激电强度参数(m和ρ)的意外范畴从110点到150点,与先前的期间域激电(η)意外范畴分歧;而τ的高值意外(最大值为2s)集中在110~130点之间,范畴小得多。依据本区岩、矿SIP物性测量结果及与邻区安基山已知矿上SIP法观测结果对比,推断本区τ=0.5~2s对应的激电意外是以黄铁矿化为主的硫化金属矿化所惹起的。其中,τ≥1s等值线圈定的范畴为矿化相对富集地段,或许构成工业矿体。依据这种推断,设计了两个验证钻孔(ZK1901和ZK1902,见图2-28下部地质断面图)。钻探结果打到了三层铜矿,累计厚度区分为18.09m(ZK1901)和46.29m(ZK1902)。运行SIP法对盘龙岗期间域激电意外的审核评估,特意是圈定矿化富集带的成功,证明了可直接应用τ意外按结构区分极化体和找矿的实践预感。
图2-27 陈庄铁矿Ⅰ线频谱激电地质综合剖面
偶极—偶极装置;α=800 m,n=1~6;1—第四系;2—大理岩;3—闪长玢岩;4—矽卡岩;5—铁矿体;6—地质界限;7—断层;8—实测和推断古腐蚀面
(二)激起极化法在找水中的运行
1.衰减时(S)法找水
在激电法找水中,多年来还成功地运行了衰减时法。
所谓衰减时是指二次场衰减到某一百分比时所需的期间,也就是说,若将断电瞬间二次场的最大值记为100%的话,则当放电曲线衰减到某一百分数,比如说50%时所需的期间即为半衰时。
这是一种直接寻觅地上水的方法,对寻觅第四系的含水层和基岩孔隙水具备较好的运行效果。
图2-28 盘龙岗剖面频谱激电地质综合剖面
偶极装置:α=40 m,n=1~6。1—Tz周冲村组;2—Ts上青龙组;3—Tx下青龙组;4—Pl龙潭组;5—Pq栖霞组;6—Sf坟头组;7—δομ石英闪长玢岩;8—γδπ花岗闪长斑岩;9—黄铁矿化花岗闪长斑岩;10—δμ闪长玢岩脉;11—断层
图2-29 衰减时法找水实例
钻研标明,离子导体上二次场的衰减环节是多种要素所发生的衰减个性的综合,衰减曲线中段与离子导体有亲密相关。
实践上班中,应用衰减时法找水普通均驳回测深装置,并取每一极距所测得的半衰时绘成衰减时S-AB/2曲线,如图2-29所示。
在不含地上水的地段测得的衰减时曲线称为衰减时的背景值,如图中的Ⅱ-17所示。
衰减时的增高则标明该极距所对应的深度或许含有地上水,如图中Ⅱ-29所示。
因此,对衰减时曲线的钻研,一方面可以区分有水区和无水区,另一方面还可以圈定含水区的位置。
2.在黄土散布区寻觅地上水
黄土多散布在干旱、半干旱地域,大气降水量较小,故地上水补给较差。
另外,因为黄土自身孔隙较小,透水性和给水功能极弱,加之黄土散布区地形切割破碎,不利于地上水富集,所以黄土区多为贫水区,但在相对无利的地段仍可找到能开发应用的公开咸水。
黄土区的地上水特色与地貌条件、节理发育水平以及地上水位埋深等要素有关。
在黄土塬上往往构成两边厚、周围薄的透镜状含水层。
在面积较大、切割强劲的黄土塬凹地,水位埋藏浅,富水性较好。
反之水位埋藏较深,水量亦较小。
在某些黄土塬下部还存在第四纪早期的砂砾石承压含水层。
在黄土丘陵区,地上水的富集水平与地形、地貌有关。
在地表水系抢先分支较多,下游宽而长且江水面积较大的川地含水层厚度较大,水量也较丰盛。
在黄土地域,物探找水的关键方向是在大面积的黄土层中寻觅含咸水的透镜体及砂砾石含水层。
但因为黄土层的电阻率较低,厚度较大,而相对高阻的含水层规模较小,电阻率意外反映不清楚,所以单纯经常使用电阻率法往往不能很好地反映含水层的存在。
故在黄土区找水多驳回激电法配合。
目前激电法罕用的参数有极化率(η)、充电率(m)、衰减时(S)、激起比(J)、衰减度(D)等。
图2-30为灵宝市V号剖面的电探成绩图。
在47~48点左近D、J、η的等值线均由浅至深有法令地参与,并在深部出现高值半敞开圈。
47点的ρs测深曲线为D型,对含水层反映不清楚。
J、η、D曲线在AB/2=150~200m处均出现清楚的回升,标明该处存在良好的砂砾石含水层;在AB/2=100m处,三曲线略有坎坷变动,反映为弱含水特
征。
经钻孔验证该处含水层顶板埋深110m,含水层总厚度大于50m,单井出水量60t/h。
图2-30 灵宝市V号剖面电探成绩图
(三)应引以为戒的找矿实例(李金铭,2004)
对激电意外评估和意外解释时,先人的错误曾形成漏矿或未取得找矿效果。
如因为对斑岩型矿床发生的激电意外缺乏地质意识,而出现的漏矿疑问。
因为极距选用不当,而未取得找矿效果的疑问。
因为不注重电阻率资料,而将极化体产状判别错误的疑问等。
为了在今后的找矿上班中不犯先人曾出现过的错误或错误,上方咱们举几个应引以为戒的实例,供参考。
1.有矿没意外的实例(汤宝义,1987)
肯德可克位于柴达木盆地的西南缘山区,是昆仑物品向结构带与祁漫塔格北西西向结构带的复合部位(图2-31)。
在这个成矿无利的结构部位,已初步查明近十处中小型铁及多金属矿产地,成为青海省西部关键的金属矿产资源基地之一。
肯德可克是这个基地中最大的一个矿区。
图2-31 肯德可克区域结构示用意
为了进一步查明这一矿区的矿产散布,依据岩、矿石的物性差异,青海省第一地质大队曾先后投入了磁法、联结剖面法(ρ)、激电法(ρ、η)、自电法等多种方法。结果标明,磁法的效果最佳,而电法投入的三种方法在经钻探验证,已证明是由多金属矿体惹起的磁意外带上(图2-32),均未观测到电法意外。
图2-32 肯德可克ΔZ等值线平面图
1—ΔZ等值线(单位:nT);2—石炭系灰岩,大理岩;3—下古生代泥质硅岩系;4—铁帽;5—地质界限;6—钻孔及编号;7—勘探线及编号
为彻底查清其要素,对测定的少量岩矿石电性参数又启动了剖析(表2-4)。
从表上看,铅锌矿的电性参数值虽不优于含炭质的岩石,但对它的直接围岩——灰岩、大理岩及变泥质硅质岩等其电性差异还是清楚的,在矿体上应该无心外显示。
可见不是电性差异的疑问。
而后他们对地形搅扰启动考查,对此也被否认。
最后,在了解矿区地上水文的环节中,发现地表下5~120m左右的深度范畴内,是终年解冻层。
在对新取的岩心做审核时看到,沿裂隙面普遍有结冰现象,证明解冻层确实存在。
显然,如此厚的高阻屏蔽层,电法是不易施展作用的。
在冰点下,氧化恢复作用难以出现,没有氧化恢复带,因此人造电场法也不会无心外出现。
所以,诸如ZK1605孔在7m处便见到了浸染状铅矿体,但地表未出现电法意外;地形平整的15线剖面上,ZK1507孔在约40m处见致密块状磁黄铁矿,而地表也未出现电法意外。
表2-4 肯德可克矿区岩、矿石电性参数测定结果表
在山下笼罩薄乃至出露地表的石墨化F断层及其左近,虽有多处意外,但皆为非矿搅扰。至此,说明了电法对深部矿体未能施展作用的关键要素在于解冻层的高阻屏蔽,而其余要素皆属无所谓。
可见电法在该矿区因有终年解冻层的影响,限度了该方法效劳的反常施展,未能取得应有的效果。
在高寒山区(或相似公开有高阻屏蔽层的地域),在投入电法上班之前除对岩矿标本启生物性测定外,还必定在现场启动方法的有效性实验。
2.错把电缆搅扰当成矿意外的实例(潘佩璋,1985)
木吉村铜钼矿位于太行山北段东麓涞易复背斜西北翼,涞源酸性杂岩体西部边缘中段岩体之凹入部位。
地层有震旦系雾迷山组燧石条带状白云岩,散布在西部及南部;寒武系砂砾岩、石英砂岩、鲕状及竹叶状灰岩以及正色页岩,散布在中部及东部。
地层产状为单斜结构,走向北东,偏差西北。
成矿母岩为闪长玢岩,散布在矿区中部。
激起极化法的义务关键是和磁法、化探一同,在已知矿区中心寻觅和圈定金属矿体,以期扩展矿区远景。上班比例尺为1,测网密度:磁法和激电为200 m×40 m,化探为100m×20m。上班面积为31km。激电驳回两边梯度陈列,AB=600m,MN=40 m。在剖面上还做了激电测深,最大AB/2普通为500~750m,大批为325m及1000m。矿区地段供电期间为2min(单向供电),观测精度η平均相对误差为3.6%,ρ平均相对误差为2.5%。
本区地形属平地域,矿区为一北北西向加长的山间河谷地带,地势较为平整,河谷两侧地势升高,坡度较陡,笼罩层极薄。
河谷地带除部分耕地外就是河床砂砾,接地条件较差。
意外区还有一个三线树立的钢铁厂,地表搅扰要素较多,尤其是通讯电缆的搅扰更为重大。
图2-33 η剖面平面图
1—第四系;2—中侏罗统安山岩;3—下奥陶统灰岩;4—上寒武统竹叶状灰岩;5—中寒武统鲕状灰岩;6—震旦系雾迷山组含燧石结核白云岩;7—闪长玢岩;8—断层及编号;9—矿体在低空投影范畴;10—剖面线及编号;11—ηs意外曲线(1cm=20%);12—钻孔及编号;13—公开电缆位置
图2-34 58线综合剖面图
1—第四系;2—下寒武统页岩、砂岩;3—震旦系雾迷山组白云岩;4—公开电缆位置;5—η等值线
图2-33所示为激电法的η平剖图。由图可见,以70线左近为界,意外被分为南北两段。北段意外沿河谷散布,轴向北北东,曲线圆滑,梯度小,η强度普通为5%~10%,最大18%。这一带为一片河床笼罩,物品两侧为寒武系灰岩,北部有闪长玢岩出露,这些岩石极化率都很低,如地表的闪长玢岩的极化率仅3.3%。意外南段处于坎坷的山地,轴向北北东,曲线正负腾跃,梯度较大。这一带地表为厚度不大的寒武系底部地层散布,下部为震旦系雾迷山组白云岩。这些岩石极化率也很低。总之,地表所散布的岩性均不能发生清楚的激电意外。
意外北段经钻探验证被确以为是矿意外,因过后意外南段尚未敞开于是又向南继续追索。
结果出现了如图2-33所示时断时续的正负腾跃意外,同时没有磁意外与之对应。
过后以为极化体与北部不同,或许是一个无磁性的金属矿化带。
这时只管觉察了公开电缆的存在,并看出意外走向与电缆散布齐全吻合(图中电缆西北边的几个尖峰系工矿管道搅扰),开局疑心电缆在起作用,但对其所能发生的搅扰水平意识无余,感觉小小的电缆只能会惹起范畴窄小、正负突变的尖峰,而无法能发生范畴开阔的意外。
58线在剖面两边有尖峰意外,向两侧则反映为宽缓的背景意外。
以为前者是电缆的搅扰,后者应该是深部极化体的意外,剖析测深剖面也得出上述论断。
基于这种意识,在58线做了钻孔验证,结果至孔深265m全为白云岩,证明原推断是错误的(图2-34)。
验证的失败,进—步促使他们在电缆上做文章。1973年启动了系统的激电法模拟实验,证明电缆果真能发生范畴广、强度大、外形各异的意外,且η外形与剖面相关于电缆走向的夹角以及供电点A、B相关于电缆的位置有关。当电缆位于相邻两个电极陈列交接处时,则发生相似58线的假二极叠加意外,如图2-35中的1、2曲线与58线意外曲线十分相似,充沛说明电缆虽小,却能发生较强的激电搅扰意外。
当剖面方向垂直于电缆,且A、B与之对称时意外则隐没,如图2-35中曲线3。
图2-35 电缆模拟实验η曲线
3.测线方向选用不当的实例(华连章等,1985)
妇孺皆知,测线方向应与探测指标的走向垂直。
当走向变动较大时,测线应与其平均走向垂直。
正演结果标明,当测线与极化体走向斜交时,激电意外走向将向基线方向偏移,偏移大小与极化体相对围岩的电阻率有关。
吉林某金属矿区,在用中梯装置启动1比例尺的激电普查时,因为测线选为南北向,结果在η平面等值线图上出现了三个近物品向部分意外(图2-36中的虚线)。DHJ-Ⅱ-2号意外南侧为DHJ-Ⅱ-3,北侧为DHJ-Ⅱ-1。
从平剖图上看三个意外之间的曲线没有清楚的降低,而是断续相延连成一片,构成了一个部分意外区,它们总的散布趋向是:北东向延展,强度由南西向北东递减。
结合路途地质观察,发现地层和黄铁矿化蚀变带的走向为北东40°左右。
剖析其地质环境和散布特色,以为三个意外是同源的。
图2-36 不同测线方向中梯激电意外散布外形对照图
1—1980年普查η等值线及意外编号(测线方向为0°);2—1981年详查η等值线及意外编号(测线方向为310°)
为进一步查明DHJ-Ⅱ-2等意外的散布方向,他们首先安顿了南北向和物品向的十字剖面,结果标明意外为北东走向的或许性较大。
据此将测线方向改为北西安顿了1详查。
经过详查,浮现出一个非常规定的北东向意外(图2-36中的实线),编号为DHJⅡ-2X。意外长1000m,宽250~300m,η强度为12%~25%,外形规整,南端离开,北端收敛,两边略向南东突出。
另外,在山东某金属矿区,在用中梯装置启动激电测量时,也出现过相似疑问。图2-37所示η平面等价值线图中的实线为开局因测线方向选用不当,而出现的两个近物品向意外。图中虚线则为纠正测线方向后的意外。由图可见,此时意外已由原来的两个变成了一个,并且走向也变为近南北向了。
以上两例说明,正入选用测线方向,对正确指明极化体走向是十分关键的。
图2-37 山东福山铜矿不同测线方向中梯装置η平面等值线图(据山东物探队)
1—测试NW SE;2—NESW
本名目重点
本名目重点是期间域激起极化法,它是野外上班中最罕用方法,应重点把握不同装置下的典型η曲线意外特色,难点在于剖析曲线部分,其余部分以了解方法原理和运行为主。
思索题
1.何谓激起极化? 激起极化现象说明了什么?
2.电子导体和离子导体的激起极化机制目前有几种假说? 它们的基本内容是什么?
3.解释下列名词并说明二者的异同点。
(1)电极电位与超电压;(2)面极化与体极化;
(3)极化率与频散率;(4)电阻率与等效电阻率
4.写出下列视参数的表白式,并说明其间的相关。
(1)视极化率η;(2)视频散率P;(3)视激电率G
5.剖析并比拟体极化和面极化岩、矿石在稳固电流场激起下的激起极化个性,并说明其在按结构区分极化体方面的运行。
6.在同一工区启动激电上班时,用不同的供电期间(T)或不同的提后期间(t)行不行? 用不同的供电电流(I)行不行? 为什么?
7.何谓岩、矿石的幅频个性曲线? 试说明频率域激电和期间域激电之间的相关。
8.为什么说平均电流场中面极化球体的二次场等效于一个位于球心的水平电流偶极子的场? 其偶极矩蕴含哪些成分?
9.在平均体极化条件下,视极化率测量结果与极化体和装置方式、极距大小及相对位置有关,皆等于真极化率值。
故测量标本极化率时,只需标本极化性质平均,测量结果与标本及测量装置的外形、大小和相对位置有关。
那么,是否将标本放于水中或埋于土中测量其极化率? 为什么?
10.试由中梯装置在球体主剖面上的近似公式η≈M
推导出近似相关式h≈0.7Δx≈1.3q≈2m。
11.关于纵向中梯装置,在球形极化体上扭转测线方向时,η平面等值线图有什么变动?
12.何谓等效电阻率? 何谓等效电阻率法?
13.试依据等效电阻率法原理说明为什么高阻极化体的G意外与高阻体的ρ意外具备相反的特色。
14.如何应用联剖视极化率
和
曲线的不对称性来确定极化体的偏差?
15.依据高阻和低阻脉状极化体上的横向中梯及纵向中梯的η意外特色,区分绘出在高阻和低阻脉状体上作环形测量的η极形图,并与ρs极形图对比。
16.在平均大地外表当驳回AB=1000m,MN=40m的激电中梯测量时,为保障ΔU不小于3 mV,需多大供电电流? 已知ρ 围岩 =500Ω·m,η 围岩 =2%;当ρ 围岩 =250Ω·m,η 围岩 =1%时,所需电流将如何变动?
17.为什么岩石极化率平均时地形不会发生η的假意外? 视激电率会发生由地表不平惹起的假意外吗? 为什么?
18.在平均水平大地条件下,极化率与装置有关。
19.何谓频散率或称幅频率效应? 写出其表白式,并说明式中各量的含意。
20.计算当AO=100m、MN=10m时,若测得ΔU=100mV、I=100mA,已知η=5%,求ρ等于多少?
21.绘出期间域激电法的充电、放电曲线。
22.激起极化法有什么好处和缺陷?
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