2018-03-25 00:10:54
DIY目的
DIY的存在似乎总是开始于人们想省钱的心理。为了少付出社区科技diy,人们难免要选择'自己做'科技diy,而放弃'别人/机器做'。十几年前的'打家具热'着实让许多人过了一把'DIY瘾',就是因为不少人算了经济帐后,觉得自己做比买、比请人做都实惠,才纷纷自己动手做将起来。由于规模经营使得工业化生产成本远低于人工生产成本,花费不高还方便,人们可能就不会死抱住DIY不放了。
但是当人们看腻了市场上工业产品的千篇一律,或千篇一律的市场产品无法满足自己家的特殊需要,'Do it yourself'(我自己动手做)的念头就可能油然而生儿童科技diy。做你需要的,做你想要的,做市场上独一无1二的你自己的作品,成为DIY更高层次的追求。
越来越多的人已不可能也没必要去掌握旧日能工巧匠的手艺了。毋需自己动手做,却总仿佛缺了些什么,就象缺少了运动,人就是这么怪,需要贴近自然科技diy体验馆,需要运动劳作,需要在运动劳作中享受生活的乐趣。这是DIY又一高层次的追求。
DIY,因为人们的需要而存在。
皮带传动亦称“带传动”。机械传动的一种。由一根或几根皮带紧套在两个轮子(称为“皮带轮”)上组成。两轮分别装在主动轴和从动轴上。利用皮带与两轮间的摩擦,以传递运动和动力。
皮带传动是用张紧的(环形的)皮带,套在两根传动轴的皮带轮上,它依靠皮带和皮带轮张紧时产生的摩擦力,将一轴的动力传给另一轴。皮带转动可用于两轴(工作机与动力机)之间大距离传动。由于皮带有弹性,可以缓和冲击、减少振动,传动平稳,但不能保持严格的传动比(主动轮每分钟的转数对从动轮每分钟转数的比值)。传动件遇到障碍或超载时,皮带会在皮带轮上打滑,因此可防止机件损坏。皮带传动简单易行,成本低,保养维护也简单,还便于拆换。但于皮带在皮带轮上打滑,所以皮带传动的机械效率低,而且皮带本身耐久性也较差,使用久了会逐渐伸长,因此应随时调整.
无线电发报是很早的通信发明,其利用电键控制一个低频信号发生器的振荡与否,再被一个高频载波信号所调制,经功率放大,由天线发射,其工作频率点设在短波段(SW),在接收端,经检波可得到低频信号的有与无所组成的排列信息,由报务员译码而得,其电码的组成又称莫尔斯电码,由五个长短不一的音响信号来组成0-9的拾个数字和26个英文字母,组成无线电电报收发通信系统,由于此通信设备简便,通信距离可达几千公里以上,一直为世界各地无线电爱好者。
竹蜻蜓是一种中国传统的民间儿童玩具之一,1流传甚广。竹蜻蜓由两部分组成。一是竹柄。二是“翅膀”。玩时,双手一搓,然后手一松,竹蜻蜓就会飞上天空。旋转一会儿后,才会落下来。它是中国古代一个很精妙的小发明,这种简单而神奇的玩具,曾令西方传教士惊叹不已,将其称为“中国螺旋”。二十世纪三十年代,德国人根据“竹蜻蜓”的形状和原理发明了直升机的螺旋桨。
竹蜻蜓由两部分组成。一是竹柄。用一根竹片削成长20厘米、直径4至5毫米的竹竿(柄)。二是“翅膀”。用一片长18至20厘米、宽2厘米、厚0.3厘米的竹片,中间打一个直径4至5毫米的小圆孔,用于安装竹柄。然后在小孔两边对称各削一个斜面,以起到竹蜻蜓随空气漩涡上升的作用。翅膀做好后,将竹柄插入其小孔中。玩时,用双手掌夹住竹柄,快速一搓,双手一松,竹蜻蜓就飞向了天空
龙卷风是大气中强烈的涡旋的现象,常发生于夏季的雷雨天气时,尤以下午至傍晚为多见,影响范围虽小,但破坏力极大。龙卷风经过之处,常会发生拔起大树、掀翻车辆、摧毁建筑物等现象,它往往使成片庄稼、成万株果木瞬间被毁,令交通中断,房屋倒塌,人和经济遭受损失等。
一般情况下,龙卷风是一种气旋。它在接触地面时,直径从几米到几百米,平均为250米左右,极大为1000米左右。在空中直径可有几千米,大的有10千米。极大风速每小时可达150千米至450千米,龙卷风持续时间,一般仅几分钟,长的不过几十分钟。所到之处万物遭劫。龙卷风漏斗状中心由吸起的尘土和凝聚的水气组成可见的“龙嘴”。在海洋上,尤其是在热带,类似的景象在发生称为海上龙卷风。
会转 弯 的“光”
我们看到很多的都是光线的直射,有没有能“转弯”的光呢? 肯定有!
下面我们来做一个实验。
准备材料
(1) 透明矿泉水瓶1个、玩具激光灯I个、胶带、努刀、螺丝刀。
2)请教师或家长帮忙,用螺丝 刀 在 矿 泉 水 瓶 中 问 部 位钻 上一 个 约毫 米 立 径 的 小3孔,暂时用胶带封上,然后 向 瓶 内 淮 淋 水。
3助 开 胶 带后 有一 股 水 流喷出 ,这 时 开 启 激 光 灯 使 红 色 光東 从正 背 面 跟踪 照 射 流 出 来的派 形 水流,可 见 到 红 色光 束 随着 水 流向 下 V 曲。
原理说明
这是水的光导现象,光是具有直线前进的性质,但在水流中光的反射重复地进行,跑不出水流之外,象这种光在物体的边界面上全部反射的现象被称为全反射,现在人们已经利用光在细长玻璃纤维中的全反射性能开发光纤通信。
周总
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