局域表面等离子体共振,机械制图 立体表面取点的可见性怎么判断

1 , 机械制图 立体表面取点的可见性怎么判断 认为是可见的 , 不用加括号 。立体图中点的投影···应按照前遮后···上遮下···左遮右···来判断它们的可见性

局域表面等离子体共振,机械制图 立体表面取点的可见性怎么判断


2 , 什么是局域表面等离子体共振金属表面等离子体振荡分为表面等离子体激元SPP和局域表面等离子体振荡LSP 。如果在介质和金属的界面上存在微细结构(微粒或微小沟槽) , 那么 , 除了SPP之外 , 还会存在一种局域在微细表面结构上的所谓Local SP(LSP) 。LSP的频率除了金属和介质的材料以外 , 还与微细结构的尺度形状有关 。LSP和SPP的不同:两者的色散关系不同 , SPP是一种表面的传播场 , 而LSP是依托于某种表面结构的局域电磁场振荡 , 具有一系列分立的、复数的频率 , 是由产生LSP的表面微结构的尺度形状决定的 。LSP振荡可以由合适的频率和偏振的光来激发 , 与激励光的波矢无关 , 而SPP的激发则要求激励光的频率和波矢都要和SPP匹配 。LSP和SPP可以相互转换:在粗糙的表面 , LSP和SPP的频率接近 , LSP振荡可以激励SPP , SPP也可以激发LSP 。(从而实现能量转换)LSP和SPP之间能量的转换 , 对于SPP的激励起着重要作用 。(因为LSP不要求波矢匹配 , 通过LSP来激发SPP效率更高)提高了表面结构对于SPP的散射作用 。【局域表面等离子体共振,机械制图 立体表面取点的可见性怎么判断】
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3 , 所有棱长均为3的正三棱柱 ABCA1B1C1的六个定点都在球O的表面取△ABC和△A1B1C1重心E、F 根据球与正三棱柱组合体的对称性 , 可知 EF中点即为球心O , 也即 OE=EF/2=AA1/2=3/2 ∵正△ABC ,  ∴AE=AB/(√3)=√3 ∵AA1⊥平面ABC , 0E‖AA1 ,  ∴OE⊥平面ABC ∴OE⊥AE 根据勾股定理 ,  ∴R=OA=√OE2+AE2=√(3/2)2+(√3)2=√21 /2 ∴S=4πR2=21π自己画个图好理解
局域表面等离子体共振,机械制图 立体表面取点的可见性怎么判断


4 , 表面等离子共振的介绍 表面等离子共振技术 , 英文简写SPR , 是从20世纪90年代发展起来的一种新技术 , 其应用SPR原理检测生物传感芯片(biosensor chip)上配位体与分析物之间的相互作用情况 , 广泛应用于各个领域 。当光线入射到由贵金属构成的纳米颗粒上时 , 如果入射光子频率与贵金属纳米颗粒或金属岛传导电子的整体振动频率相匹配时 , 纳米颗粒或金属岛会对光子能量产生很强的吸收作用 , 就会发生局域表面等离子体共振(lspr:localized surface plasmon resonance))现象 。5 , 请问为何被电介质包围的带电球体内部场强为0因为电子是在金属表面运动场强不为0就会有电子运动 直到为0再看看别人怎么说的 。带电球体不仅是等势体 , 而且所带的电荷要么为正 , 要么为负 , 他们在球体中处处排斥 , 将电荷挤压至球的表面 。不管是实心的球还是空心的球 , 内部都不带电荷 。我将从两个实用的角度来解答你1. 不知道你有没有听说过法拉第笼 , 它的意义在于静电屏蔽 , 外部施加再大的电场 , 内部电场始终为零 。它的用途可以屏蔽信号 , 比如电梯里经常没有信号 , 就是因为信号无法穿越外部是导体覆盖的区域 , 它只能停留在表面 。甚至在法拉第笼里面 , 就是闪电劈过来 , 你再里面也是安全的 。为什么?因为内部场强始终为零2. 平板电容的能量公式是W=1/2CU平方 , 这个1/2怎么来的?因为电荷只会集中在靠近另一块电板的地方 , 厚度只有一个原子的厚度 , 这块板的其他地方 , 是没有电荷的 , 所以W=FS的情况下 , F=qE(E是场强)是不正确的 , 只能是F=1/2qE实际上 , 你不管是球体还是任何形状的物体或者导线 , 但是要注意 , 只能是导体 , 不能是绝缘体 , 因为绝缘体把电荷束缚住了 , 所以内部电场无法抵消 。如果是导体 , 电荷自由移动 , 那么内部电场永远为零 , 因为他们被处处排斥地抵消掉了 , 记住了 。这就是所谓的静电平衡!

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