石英晶体的沿X轴产生()向压电效应。 ( 石英晶体和压电陶瓷的压电效应原理有何不同 )
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2024-10-12 08:11:00
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石英晶体是各向异性体,即在各个方向上晶体性质是不同的。通常把沿电轴X方向作用力下产生电荷的效应称为"纵向压电效应",而把沿机械轴Y方向作用力下产生电荷的效应称为"横向压电效应"。

石英晶体属于单晶体,化学式为SiO2,外形结构呈六面体,沿各方向特征不同。沿X方向(电轴)的力作用产生电荷的压电效应称”纵向压电效应”;沿Y方向的(机械轴)的力作用产生电荷的压电效应称”横向压电效应”;沿Z方向的(光

石英晶体属于单晶体,化学式为SiO2,外形结构呈六面体,沿各方向特征不同。沿X方向(电轴)的力作用产生电荷的压电效应称”纵向压电效应”;沿Y方向的(机械轴)的力作用产生电荷的压电效应称”横向压电效应”;沿Z方向的(光

当在X轴方向施加力时,晶体的两个晶面上会产生异性电荷,这被称为纵向压电效应。X轴也是石英晶体的主要生长方向之一。2、Y轴:沿着Y轴方向施加力会导致石英晶体发生最显著的机械变形。在Y轴方向上施加力时,晶体的两个晶

石英晶体的沿X轴产生()向压电效应。

沿Z方向的(光轴)的力作用时不产生压电效应一、工作效果不同:石英晶体:石英晶体没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波

z :无压电效应,中心轴,也称光轴。当在电轴方向施加作用力时, 在与电轴 x 垂直的平面上将产生电荷, 其大小为Qx = d11 Fx。式中: d11——x方向受力的压电系数Fx——作用力若在同一切片上, 沿机械轴y方向施加

它是一个正六面体。石英晶体各个方向的特性是不同的。其中纵向轴z称为光轴 , 经过六面体棱线并垂直于光轴的x轴称为电轴 , 与x和z轴同时垂直的轴y称为机械轴。通常把沿电轴x方向的力作用下产生电荷的压电效应称为 “

(1)当某些物质沿其一定方向施加压力或拉力时,会产生变形,此时这种材料的两个表面将产生符号相反的电荷。当去掉外力后,它 (2)石英晶体属于又重新回到不带电状态。这种现象叫做压电效应。单晶体,化学式为 SiO2外形结构

沿Z方向的(光轴)的力作用时不产生压电效应 压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,

在Y轴方向上施加力时,晶体的两个晶面上不会产生电荷,是在沿着X轴方向施加力的两个晶面上产生异性电荷,这被称为横向压电效应。3、Z轴:Z轴通常被称为光轴,沿着这个方向上的石英晶体没有压电效应。在Z轴方向上施加

沿石英晶体的光轴Z方向施加作用力时()

石英集合体通常呈粒状、块状或晶簇、晶腺等。纯净的石英无色透明,玻璃光泽,贝壳状断口上具油脂光泽,无解理。受压或受热能产生电效应。物理特性:晶系:六方晶系 晶体:等轴状、柱状、六方双锥面形 集合体型态:块状、

【答案】:纵 解析:石英晶体化学式为SiO2, 是单晶体结构。它是一个正六面体。石英晶体各个方向的特性是不同的。其中纵向轴z称为光轴 , 经过六面体棱线并垂直于光轴的x轴称为电轴 , 与x和z轴同时垂直的轴y称为机械轴

X轴电轴,比较常用的压电效应的方向;Y轴机械轴,这个方向上无压电效应;Z轴光轴,这个方向上不存在光的双折射现象。常用的石英晶体的传感器有温度传感器和压力传感器,温度传感器是利用石英晶体在不同的温度下频率不同,压力

1、a轴。也称为光轴或光学轴,是石英晶体的光学性质的主要方向。在a轴上,石英晶体表现出单轴性质,即在这个方向上只有一个折射率,可以将线性偏振光分成快慢两个方向的振动。2、c轴也称为机械轴或晶体轴,是石英晶体的

1、X轴:垂直于X轴的晶面上,石英晶体表现出最显著的压电效应。当在X轴方向施加力时,晶体的两个晶面上会产生异性电荷,这被称为纵向压电效应。X轴也是石英晶体的主要生长方向之一。2、Y轴:沿着Y轴方向施加力会导致石

石英晶体xyz轴的名称及其特点是什么

压电陶瓷和石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。压电陶瓷在未进行极化处理时,不具有压电效应;经过极化处理后,它的压电效应非常明显,具有很高的压电系数,为石英晶体的几百倍。因此,压电

石英晶体没有体积变形压电效应,压电陶瓷的变形是体积变形压电效应。

石英晶体和压电陶瓷的压电效应对比正确的是:压电瓷比石英晶体的压电效应明显,稳定性不如石英晶体好。石英晶体:石英是地球表面分布最广的矿物之一,石英有多种类型,日用陶瓷原料所用的有脉石英、石英砂、石英岩、砂岩、硅

在压电陶瓷中,压电效应是通过施加外力使得晶格发生变形,导致极化方向发生改变而实现的。因此,压电陶瓷需要先经过极化处理,即在一定的温度和电场下,使其具有一定的极化电荷,才能够展现出压电效应。极化处理可以通过热极化

石英晶体和压电陶瓷的压电效应原理有何不同

都是用的压电效应,原理上无不同,只是晶体精度高

压电陶瓷和石英晶体不同,前者是人工制造的多晶体压电材料,而后者是单晶体。压电陶瓷在未进行极化处理时,不具有压电效应;经过极化处理后,它的压电效应非常明显,具有很高的压电系数,为石英晶体的几百倍。因此,压电

石英晶体没有体积变形压电效应,压电陶瓷的变形是体积变形压电效应。

石英晶体和压电陶瓷的压电效应对比正确的是:压电瓷比石英晶体的压电效应明显,稳定性不如石英晶体好。石英晶体:石英是地球表面分布最广的矿物之一,石英有多种类型,日用陶瓷原料所用的有脉石英、石英砂、石英岩、砂岩、硅

在压电陶瓷中,压电效应是通过施加外力使得晶格发生变形,导致极化方向发生改变而实现的。因此,压电陶瓷需要先经过极化处理,即在一定的温度和电场下,使其具有一定的极化电荷,才能够展现出压电效应。极化处理可以通过热极化

石英晶体和压电陶瓷的压电效应原理有何不同

压电石英晶体表面上产生的电荷密度与 (作用在晶体上的压力成正比)晶体某些表面会产生电荷,电荷量与压力成比例。这一现象被称为压电效应。随即,居里兄弟又发现了逆压电效应,即在外电场作用下压电体会产生形变。压电效应的

压电效应是指某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。

在压电陶瓷中,压电效应是通过施加外力使得晶格发生变形,导致极化方向发生改变而实现的。因此,压电陶瓷需要先经过极化处理,即在一定的温度和电场下,使其具有一定的极化电荷,才能够展现出压电效应。极化处理可以通过热极化

石英晶体没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和

当晶片外加一个变化电场时,晶体会产生机械形变,当极板间施加机械力,晶体内会产生交变电场,这种现象称为压电效应。利用压电效应,当极板外加交变电压时,产生机械形变。机械形变反过来产生交变电场。机械形变振幅较小,晶

石英晶体的压电效应原理主要是由于其特殊的晶体结构。当石英晶体受到外力作用时,其内部电极化现象会发生变化,使得晶体表面产生电荷。当外力去掉后,石英晶体恢复到不带电的状态。这种现象称为正压电效应。反之,对石英晶体施加

以石英晶体为例,说明压电元件是怎样产生压电效应的

石英钟如何运转?闹钟的工作原理
x方向上不一定产生压电效应吧? 石英晶体是六方晶系的。要主轴或副轴是沿x方向的,x方向就不会产生压电效应。 但其他情况下,x4的切应力会被分解为主轴和2个副轴的3个分力,从而影响到x方向上的内应力,而使石英晶体产生压电效应。

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