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SCII 900V 200A EVL200-48AD/EVL200系列 直流接触器_价格_图片_简介_爱帮网
价格:0.00元
最小采购量:不限 品牌/型号:SCII/EVL200-24AD EVL200-12AD EVL200-48AD EVL200-72AD EVL200 加工定制:是
SCII 900V 200A EVL200-48AD/EVL200系列 直流接触器的详细信息
品牌/型号:SCII/EVL200-24AD EVL200-12AD EVL200-48AD EVL200-72AD EVL200加工定制:是额定电压:12-900(V)V额定电流:200(A)机械寿命:10(万次)电寿命:1-10(视具体负载电流电压)(万次)产品认证:CE属性:属性值
SCII 900V 200A EVL200-48AD/EVL200系列 直流接触器技术特点:
& EVL200系列配有防尘盖可有效地保护触头,
***螺柱间绝缘板加长可有效地增加触头间的绝缘强度,
底座增加了加强胫,满足高强度***; & 带电能力500A以上,直流320Vdc 下切换电流 2000A; & 有侧面和底部两种***方式,对***位置不敏感; & 有任选的辅助触点,方便监控电源连接状态; & 全密封结构,固有安全性高,用于易爆或有害环境中其线圈和触点不氧化; & 多功能线圈/电源连接; & 按美国汽车联合会AIAG QS9000标准设计和生产,拥有CE 认证,符合欧盟RoHS指令(2002/95/EC); & 适用于蓄电池供电、直流功率控制、电路保护及其他电动车辆的电源开关控制,同时广泛用于不间断电源等电控系统。 如需了解更详细的资料或咨询其他型号,请与我司联系。
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题目列表(包括***和解析)
用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(氢原子的能级公式,E1=-13.6eV):A.△n=1,13.22 eV &E&13.32eV&&&&&&&&&&&&&&&B.△n=2,13.22 eV &E&13.32eVC.△n=1,12.75 eV &E&13.06eV&&&&&&&&&&&&&&&D.△n=2,12.75 eV &E&13.06ev&
(选修3—5) ⑴下列叙述中不符合物理学史的是& &&&&&&&&&&&& A.麦克斯韦提出了光的电磁说 B.爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说 C.汤姆生发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型 D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了放射性元素钋(Pa)和镭(Ra) E.卢瑟福的α粒子散射实验可以用来估算原子核半径和原子的核电荷数。 &(2) 2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳极。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是&&&&&
A. 光电管阴极材料的逸出功为4.5eV B. 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零 C. 若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大 D. 若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零 ⑶用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再此进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(& ) A、△n=1,13.22 eV &E&13.32 eV B、△n=2,13.22 eV &E&13.32 eV C、△n=1,12.75 eV &E&13.06 eV D、△n=2,12.75 eV &E&13.06 eV
⑷1914年,夫兰克和赫兹在实验中用电子碰撞静止原子的方法,使原子从基态跃迁到激发态,来证明玻尔提出的原子能级存在的假设。设电子的质量为m,原子的质量为m0,基态和激发态的能级差为ΔE,试求入射电子的最小动能。(假设碰撞是一维正碰)
用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再此进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(& ) A、△n=1,13.22 eV &E&13.32 eV B、△n=2,13.22 eV &E&13.32 eV C、△n=1,12.75 eV &E&13.06 eV D、△n=2,12.75 eV &E&13.06 eV
用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原
子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(氢原子的能级公式,E1=-13.6eV): A.△n=1,13.22 eV &E&13.32 eV& &&&&&&&&&&&&&&B.△n=2,13.22 eV &E&13.32 eV C.△n=1,12.75 eV &E&13.06 eV& &&&&&&&&&&&&&&D.△n=2,12.75 eV &E&13.06 ev
&用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用△n表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断,△n和E的可能值为(氢原子的能级公式,E1=-13.6eV):A.△n=1,13.22 eV &E&13.32 eV&&&&&&&&&&&&&&&B.△n=2,13.22 eV &E&13.32 eVC.△n=1,12.75 eV &E&13.06 eV&&&&&&&&&&&&&&&D.△n=2,12.75 eV &E&13.06 ev&
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