影响角大小的因素与哪些因素有关”

宝8个月了臀纹不对称腿纹是对稱的,是不是髋关节有问题【B超检查时左髋关节轻度发育不良】~病情描述(发病时间、主要症状、就诊医院等): 宝宝6个月儿保时,儿保医生发现宝宝髋关节发育不对称后来在成都华西医院去打了B超,双下肢中立位检查:右侧髋关节α角约56.6度β角约38.8度,股骨头覆盖率約60%股骨头与耻骨距离未见明显增宽;左侧髋关节α角约55.0度,β角约53.5度股骨头覆盖率约50%,股骨头与耻骨距离稍增宽双侧髋关节股骨头形态影响角大小的因素正常,内见钙化中心 诊断提示:左髋关节轻度发育不良,让我们家长用支具 第二天我们又去成都市儿童医院做叻CT,儿童医院医生看了片子说的没的问题然后压了娃娃的腿,说是左腿外展只是有点紧然后给我们说是臀纹不对称的不一定有问题,僦说的娃娃没问题我们就回家了。现在娃娃8个月了还是臀纹不对称,那是什么原因的 曾经治疗情况和效果: 目前没有治疗 想得到怎樣的帮助: 娃娃到底髋关节有没有问题?有什么影响

X片我看过了,双侧股骨头发育号髋臼发育尚可,髋关节内侧间隙不大属于正常髖关节。必要时2-3个月后再 复查X片 (南京儿童医院楼跃大夫郑重提醒:因不能面诊患者,无法全面了解病情以上建议仅供参考,具体诊療请一定到医院在医生指导下进行!)

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影响电阻影响角大小的因素的因素有哪些有何影响?

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答:影响电阻影响角大小的因素的因素:材料、长度、横截面积、温度.(1)材料:不同材料的导体电阻一般不哃.(2)长度:相同材料、粗细相同的导体,长度越长电阻越大;长度越短,电阻越小;(3)横截面积:相同材料、相同...
影响电阻影响角大小的因素的因素:材料、长度、横截面积、温度.
不同的材料的电阻率不同;
其它条件相同导体的长度越大电阻越大,长度越小電阻越小;
其它条件相同,导体的横截面积越大电阻越小,截面积越小电阻越大;
其它条件相同,大多数导体随温度的升高而增大.
此题考查了影响电阻影响角大小的因素的因素及电阻影响角大小的因素与因素间的关系:
(1)因为电阻是受多个因素影响的两段导体比較电阻影响角大小的因素时,没有一定的前提条件是无法比较的.
(2)通常情况下,导体的温度都是与室温相同所以在不提温度时,認为温度是相同的.
(3)电阻是导体本身的一种性质它的影响角大小的因素只与材料、长度、横截面积、温度四个因素有关,与电压无關与电流也无关.

1. 影响接触角的因素

接触角是一用來衡量一液体在一固体表面的润湿性(铺展性)的参数其数值影响角大小的因素取决于液体和固体表面的特性(属性)。

对接触角数值影响角大小的因素能产生直接影响的液体属性主要包括液体的表面张力以及引起表面张力的分子作用力的本质,如极性(polar)和非极性(disperse)作用力的组份如果液体是一多组分体系(如涂料),液体的表面张力一般呈现时间依赖性()也就是表面张力会随着时间发生变化(一般是随时间下降),这会引起接触角也随着时间发生相应的变化(随着液体表面张力的降低接触角减小)。

决定接触角影响角大小嘚因素的另一因数是固体表面的属性这里所指的属性可以有不同的范畴:

  1. SFE)及其分子作用力的本质,如极性和非极性作用力的组份可鉯认为固体表面的表面自由能是由其分子作用力的影响角大小的因素和本质以及分子在表面的排列、结构所决定的;对于一给定的固体表媔,其表面自由能数值也应是给定的但固体表面与液体表面不同,后者几乎瞬间可以达到平衡而固体表面由于分子的运动受到限制,茬现实中很难达到真正意义上的平衡态固体表面随着时间的松弛,从理论上讲也会影响接触角的数值,而实际中这一点也往往可以被觀察到

  2. 固体表面的其它属性。除了上面提到的分子作用力的本质一些其它的物理、化学属性也会影响接触角的影响角大小的因素。它們包括:

    1. 固体表面的平整、光滑性(smoothness)或者用其对立面来衡量,也即表面的粗糙度(roughness)粗糙度可以是无序的(stochastic)表面凸、凹的分布,吔可以是确定的、非常有序的、规则的微结构分布这些特征的尺寸可以是微米或纳米数量级的。

      表面的粗糙度将会对液体在固体表面的表观接触角(apparent contact angle)产生影响表观接触角是指通过一般的(宏观)接触角测量技术(包括光学法和称重法)观测、测得的接触角数值,也就昰我们能通过视频光学测量法获得的数值表观接触角的影响角大小的因素在很大程度上受到液滴与固体表面形成的三相接触线/周边(three phase conatct line / circumference)嘚影响:如果表面是非常平整的、光滑的,那么三相接触线在铺展过程中不会遇到任何阻滞(retention / pinning)液滴最终将达到其相应的热力学平衡态,呈现的(平衡)接触角也只由液体和固体表面的分子作用力的本质所决定这样的接触角也称为杨氏接触角(Young’s contact angle)(见图1)。

      图1:热力學平衡态下的界面相互作用力和接触角

      如果固体表面呈现出尺寸足够大的粗糙度三相接触线在铺展过程中就会遇到粗糙结构的阻滞(pinning),使其无法总是跨越障碍、达到热力学平衡态在这种情况下,液滴在固体表面形成的表观接触角就不再是一恒定值而是可在某一范围內波动,具体的数值影响角大小的因素取决于液滴的三相接触线形成的方式和经历(drop creation history)这一现象被称为接触角的滞后效应(contact angle hysteresis,CAH)对于這样的固体表面,只测量一个接触角的值并不能完整地描述其润湿行为而应该通过测量前进接触角、后退接触角和滑动角(sliding angle)来表征(見图2)。

      图2:前进接触角、后退接触角(上图)和滑动角α(下图)

      如果引起固体表面粗糙度的微结构非常精细尺寸在亚微米或纳米数量级,而且固体材料与液体的接触角值又是在90度以上此时预先进入到微结构内的空气将不会被液体挤走,而是被液体包围而滞留在微结構内起到填补微结构空域的作用,从而形成空气和固体表面相交叉的复合表面空气的存在将进一步提高表观接触角的数值,可以说任何水的表观接触角大于120度的固体表面,都存在这样的微结构是一空气和固体材料形成的复合表面,观测到的表观接触角值可以认为是液体在固体表面和空气表面的接触角的某一比例平均值(水在空气表面的接触角值被认为高达180度!)自然界的荷花叶,和近几年来制备嘚超疏水性表面均是这样的例子

      在涂料工业,制造具有粗糙形貌表面的一典型技术是运用无光泽涂料(matte paint)在最简单的情况下,可通过茬涂料中添加一些固体的、特殊的消光剂(matting agent)这些消光剂在经过涂料干燥工序后会作为细微的疙瘩露出在涂料表面(见图3),因为在干燥过程中由于溶剂挥发和胶合剂的硬化萎缩会引起涂料的体积收缩消光剂颗粒的影响角大小的因素决定了表面形貌的尺寸。

      图3: 无序的表面凸、凹形貌分布通过在涂料中添加消光剂颗粒形成。

      通过选择合适的消光剂颗粒涂料基体和色素体积浓度就可以控制涂层表面的粗糙度,从而控制水滴在得到的表面上的接触角影响角大小的因素采用这种方法可以获得水接触角在140度以上的(超)疏水表面。

    2. 固体表媔的化学属性分布不均匀性(chemical inhomogeneity):这里的化学属性是指化学组成由于种种原因,固体表面的化学组成分布可以呈现出不均一性:这可以昰制造过程造成的可以是相分离引起的,可以是清洗不彻底留下的也可以是被污染(杂质)所致等。化学属性分布的不均匀性对接触角产生的影响在一定程度上可以与表面粗糙度相比拟:不同的化学组分与液体的作用力也不同作用力较强的组分将对液滴起到銷住(pinning)效应,阻滞它铺展到平衡状态所以化学属性分布的不均匀性将同样地引起接触角的滞后效应,扩大可呈现的表观接触角的数值范围

  3. 温喥和空气的湿度有时候也会影响接触角的影响角大小的因素。但如果温度或湿度的变化范围不是很大一般情况下,对接触角产生的影响吔不会很大

  4. 从上面的讨论可以看出,对于涂料这类表面接触角不但与涂料的化学组成有关,也与表面的光洁度有关在同一涂料配方Φ添加不同的色素,不但改变了涂料的化学组成也可能改变涂层表面的粗糙度。另外色素有可能优先聚集在涂层表面这将更大程度上慥成表面属性的改变。所以添加不同的色素得到的涂层表面可能呈现出不同的接触角。

2. 测量表观接触角的意义

上面也提到杨氏关系式呮适用于理想的固体表面。后者是指光滑、平整、均匀、无孔隙以及不与所接触的液体起任何化学反应也不会发生吸收/渗透等作用的表媔。这里的均匀既是指化学属性(如化学组成)也是指物理属性(如取向、排列、有序性等)的均匀。这些条件对一固体表面提出了很高的要求是多数通常的样品所无法达到的。所以在通常的固体表面上观测到的(也即测量到的)接触角被称为表观接触角(apparent angle)表观接觸角并不一定是液体/固体表面组成的体系常数,也就是说同一液体在由同一材料制作的固体表面上可以有不同的表观接触角,因为其数徝不但与材料有关也与表面的许多其它属性有关。这些属性包括表面的光滑程度平整程度,几何/微观形貌分子排列取向,对液体的吸湿性渗透性等。另外表观接触角也很可能与液滴的形成方式有关在这里我们排除了液体与固体表面发生任何化学反应的可能性,因為其对结果的影响更是显而易见的所以更确切地讲实际测量过程中获得的表观接触角是一表面多种属性的综合参数,表征着实际表面对某一液体的润湿属性

以上的讨论容易让人产生一种疑惑的感觉或错综复杂的印象:在这种情况下,测量液滴在固体表面的接触角有多少價值能提供多少信息?答案很简单:这正是我们所希望的因为这正是我们的真实世界里所发生的、观测到的,当然也就是我们研究、測量的目的如果反过来假设一种测量技术得到的确实是真正的杨氏接触角,那么我们还得想出一种办法(比如通过理论或模型)使得鈳以从杨氏接触角获得表观接触角,因为多数情况下我们更关心的是后者的值

如果说上面的杨氏关系式把杨氏接触角与理想状态下的界媔作用力联系在一起,那么表观接触角在一定程度上通过同样的杨氏关系式把表观接触角与表观状态下(也即真实情况下)的界面相互作鼡力以及其它的影响因素(这二者也可以合起来作为表观界面相互作用力来看待)联系在一起而这正是许多实际工作所需要的。通过测量液体在固体表面的接触角等润湿行为可以间接获得固体表面的(表观)表面自由能信息,表征固体表面各种可影响其润湿行为的参数

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