1772年,萊昂哈德·歐拉證明了一個關(guān)于ζ(3)的級數(shù)表示:
在當(dāng)代,西蒙·普勞夫給出了一系列級數(shù),使得運用它們能夠精確地計算出阿培里常數(shù)的第n位小數(shù)的數(shù)值,而不需要求出它的前n ? 1位小數(shù)。其中有:
事實上,黎曼ζ函數(shù)在偶數(shù)上的取值是容易求得的,在奇數(shù)上的取值則遠未有一般性成果。這個常數(shù)以數(shù)學(xué)家羅杰·阿培里命名,因為后者在1978年證明了它是一個無理數(shù)。這個結(jié)論被稱為阿培里定理。最初的證明很長,而且晦澀難懂,幸好不久后發(fā)現(xiàn)了更為簡潔的證明,只需要用到勒讓德多項式?,F(xiàn)在還不能確定阿培里常數(shù)是否是超越數(shù)。
近來的研究表明,黎曼ζ函數(shù)在無窮多個奇數(shù)上的取值都是無理數(shù),并且ζ(5)、ζ(7)、ζ(9)和ζ(11)之中至少有一個是無理數(shù)。
在數(shù)學(xué)中,阿培里常數(shù)是一個時常會遇到的常數(shù)。在一些物理問題中阿培里常數(shù)也會很自然地出現(xiàn)。比如說量子電動力學(xué)里,阿培里常數(shù)出現(xiàn)在電子的磁旋比展開的第二項與第三項中。
阿培里常數(shù)的準(zhǔn)確定義是黎曼ζ函數(shù)的一個值:ζ(3):
它的前45位準(zhǔn)確數(shù)字為:(Wedeniwski 2001)
ζ(3) =1.202056903159594285399738161511449990764986292... (OEIS中的數(shù)列A002117).
這個常數(shù)的倒數(shù)也是一個有意義的常數(shù):考慮任意三個隨機抽取的正整數(shù),它們之間互素的概率正是阿培里常數(shù)的倒數(shù)。
壓強平衡常數(shù),代號Kp僅適用于氣相平衡,以分壓表示各成分的濃度也能用濃度表示平衡常數(shù),代號Kc·列舉個例子:
家用電表上的示數(shù)是用電的電量,電功,電能的表示
電壓參數(shù):表示適用電源的電壓。我國低壓工作電路的單相電壓是220V,三相電壓是380V。電流參數(shù):一般電流表的電流參數(shù)有兩個。如10(20)A,一個是反映測量精度和啟動電流指標(biāo)的標(biāo)定工作電流Ib(10...
和不少數(shù)學(xué)常數(shù)一樣,近幾十年來,阿培里常數(shù)的數(shù)值計算經(jīng)歷了驚人的進展。這一方面是由于計算機計算能力的快速提高,另一方面也是因為不斷有更好的算法被找到。1998年,布拉德赫斯特發(fā)現(xiàn)了一種能夠在線性時間內(nèi)計算阿培里常數(shù)的二進制數(shù)值的方法,并且只需要用到對數(shù)規(guī)模的儲存空間。
時間 |
十進制位數(shù) |
計算者 |
---|---|---|
未知 |
16 |
阿德里安-馬里·勒讓德 |
1887年 |
32 |
湯姆斯·斯蒂爾吉斯 |
1996年 |
520,000 |
西蒙·普勞夫 |
1997年 |
1,000,000 |
布魯諾·愛博和湯姆斯·帕帕尼科勞 |
1997年5月 |
10,536,006 |
帕德里克·德米切爾 |
1998年2月 |
14,000,074 |
塞巴斯蒂安·維德尼夫斯基 |
1998年3月 |
32,000,213 |
塞巴斯蒂安·維德尼夫斯基 |
1998年7月 |
64,000,091 |
塞巴斯蒂安·維德尼夫斯基 |
1998年12月 |
128,000,026 |
塞巴斯蒂安·維德尼夫斯基 |
2001年9月 |
200,001,000 |
宮本芳正和扎維爾·古東 |
2002年2月 |
600,001,000 |
宮本芳正和扎維爾·古東 |
2003年2月 |
1,000,000,000 |
帕德里克·德米切爾和扎維爾·古東 |
2006年4月 |
10,000,000,000 |
宮本芳正和斯蒂夫·帕格利亞魯諾 |
2009年1月 |
15,510,000,000 |
亞歷山大·易和雷蒙·陳 |
2009年3月 |
31,026,000,000 |
亞歷山大·易和雷蒙·陳 |
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DZ47-63 高分?jǐn)辔⑿蛿嗦菲鳎諝?開關(guān)) DZ47-63 空氣開關(guān) .pdf(DZ47-63 微型斷路器詳細產(chǎn)品資料,下載時請右鍵另存為) 該產(chǎn)品在選型時除了認準(zhǔn)我工廠商標(biāo)外。需要注意的要點總結(jié)如下: 一:適用范圍 DZ47-63 高分?jǐn)辔⑿蛿嗦菲?(空氣開關(guān) )適用于保護線路的短路和過載, 適用于照明配電系統(tǒng)或電 動機的配電系統(tǒng),外型美觀小巧、重量輕、性能優(yōu)良可靠分?jǐn)嗄芰^高,脫扣迅速,導(dǎo)軌安裝, 殼體和部件采用高阻燃及耐沖擊塑料,使用壽命長,主要用于交流 50Hz ,額定電壓至 400V , 額定電流至 63A 線路的過載、短路保護,同時也可以在正常情況下不頻繁地通斷電器裝置和照 明線路。 本產(chǎn)品符合 GB10963.1 標(biāo)準(zhǔn)。 二:型號及含義 介紹一些 DZ47-63 空氣開關(guān)。說明下:型號中的 C 是指照明保護, D 是指電機保護 三: DZ47-63 小型斷路器主要參數(shù)及技
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評分: 4.3
閥門參數(shù) (一) 公稱尺寸 公稱尺寸 DN是管路系統(tǒng)中所有管路附件用數(shù)字表示的尺寸,以區(qū)別用螺紋或外徑表示的那些零件。 閥門的公稱尺寸 DN與 NPS對照如下: NPS表示法 NPS1 NPS1.5 NPS2 NPS2.5 NPS3 NPS4 NPS5 NPS6 NPS8 DN 對照 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 NPS表示法 NPS10 NPS12 NPS14 NPS16 NPS18 NPS20 NPS24 NPS32 NPS40 DN 對照 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN800 DN1000 (二) 閥門磅級和公稱壓力對照表 磅級( class ) 150 300 400 600 800 900 1500 2500 公稱壓力 PN(MPa) 1.6
光電測距儀的檢測:光電測距儀在使用前,應(yīng)依照儀器使用說明書和有關(guān)規(guī)程的要求,進行一般性能檢查、校正和儀器常數(shù)(包括加常數(shù)和乘常數(shù)兩項)檢測。加常數(shù)是指所使用的儀器測得的距離與實際距離之間的常數(shù)差;乘常數(shù)是由于大氣折射率和測尺頻率的變化而引起測尺長度的改變 。
采用六段解析法測定加常數(shù),用六段比較法測定加常數(shù)和乘常數(shù)。六段解析法是在平坦場地上,標(biāo)定1條直線,將其分成6段,設(shè)置7個觀測點。用光電測距儀按全組合觀測法測出21個組合距離,經(jīng)過測量平差,求得儀器的加常數(shù)。六段比較法是在野外標(biāo)設(shè)1條基線,劃分為6段,埋設(shè)7個測點。用因瓦基線尺丈量6個分段的長度作為標(biāo)準(zhǔn)值,用光電測距儀按全組合測出21個距離,經(jīng)過氣象和傾斜改正后與標(biāo)準(zhǔn)值比較,按最小二乘準(zhǔn)則采用一元線性回歸的方法求解加常數(shù)和乘常數(shù)。
用六段比較法測出的21個距離,經(jīng)氣象、傾斜、加常數(shù)和乘常數(shù)的修正后,與已知的基線標(biāo)準(zhǔn)值進行比較,評定儀器的標(biāo)稱精度。
由于電子元器件的老化,光機結(jié)構(gòu)的位移等因素的影響,儀器常數(shù)可能發(fā)生變化,因此應(yīng)定期檢驗測距儀的加常數(shù)和乘常數(shù)。
隨著微電子學(xué)的日益發(fā)展,光電測距儀的改進型和新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。有的測距儀在鏡站增設(shè)了供定線放樣用的通訊器件,可將測站的必要信息傳輸給鏡站,從而提高了作業(yè)的工作效率。為適應(yīng)煤礦井下條件的要求,前蘇聯(lián)、德國、瑞士等國家先后研制成功防爆型光電測距儀。中國在20世紀(jì)80年代后期,也改制成功本安型防爆光電測距儀,并已在中國煤礦推廣使用 。
NA以0.012kgC-12(請注意,此處C-12中C-12 是指原子核內(nèi)有6個質(zhì)子和6個中子的碳原子)所含的碳原子數(shù)作基準(zhǔn),其近似值為6.0221367×10^23mol^-1.1mol的任何物質(zhì)所含有的該物質(zhì)的微粒數(shù)叫阿伏伽德羅常數(shù),近似值為NA=6.0221367×10^23。
注意<1>1mol任何微粒的粒子數(shù)為阿伏伽德羅常數(shù),其不因溫度壓強等條件的改變而改變。
<2>應(yīng)用阿伏伽德羅定律及理論(在相同的溫度和壓強下,相同體積的任何氣體都含有相同數(shù)目的分子)時要滿足:物質(zhì)在所給溫度,壓強下為氣體[1]
n=N/NA
滿足上述關(guān)系的粒子是構(gòu)成物質(zhì)的基本粒子(如分子、原子、離子、質(zhì)子、中子、電子)或它們的特定組合.
如:1molCaCl2與阿伏加德羅常數(shù)相等的粒子是CaCl2粒子,其中Ca2+為1mol、Cl-為2mol,陰陽離子之和為3mol或原子數(shù)為3mol.
在使用摩爾表示物質(zhì)的量時,應(yīng)該用化學(xué)式指明粒子的種類,而不使用該粒子的中文名稱。例如說“1mol氧”,是指1mol氧原子,還是指1mol氧分子,含義就不明確。又如說“1mol碳原子”,是指1molC-12,還是指1molC-13,含義也不明確。
粒子集體中可以是原子、分子,也可以是離子、質(zhì)子。中子。電子等。例如:1 mol F,0.5 mol CO2,1k mol CO2-3,a mol e-,1.5 mol Na2CO3·10H2O等。
1mol F中約含6.02×10^23個F原子
0.5mol CO2中約含0.5×6.02×10^23個CO2分子
1k mol CO32-(碳酸根離子)(2-為得到了兩個電子而帶2個單位的負電荷)中約含1000×6.02×10^23個CO32-(2-為它顯負電荷)離子
a mol e-中約含a×6.02×10^23個e-
1.5 mol Na2CO3·10H2O中約含1.5×6.02×10^23個Na2CO3·10H2O,即約含有3×6.02×10^23個Na+、1.5×6.02×10^23個CO3 2-、15×6.02×10^23個H2O.
1mol 近似值為6.02×10^23摩爾質(zhì)量(M) 單位 g/mol (公式M=m/n) 1.定義:單位物質(zhì)的量的物質(zhì)所具有的質(zhì)量(1mol物質(zhì)的質(zhì)量)叫摩爾質(zhì)量,即1mol該物質(zhì)所具有相對原子質(zhì)量與摩爾質(zhì)量的數(shù)值等同。
物質(zhì)的量(n)、質(zhì)量(m)、摩爾質(zhì)量(M)之間的關(guān)系為:n=m/M
2.1mol粒子的質(zhì)量以克為單位時在數(shù)值上都與該粒子的相對原子質(zhì)量(Ar)或相對分子質(zhì)量(Mr)相等。(摩爾質(zhì)量的數(shù)值與式量相同)
加常數(shù)K產(chǎn)生的原因是由于儀器的發(fā)射面和接收面與儀器中心不一致,反光棱鏡的等效反射面與反光棱鏡的中心不一致,使得測距儀測出的距離值與實際距離值不一致。因此,測距儀測出的距離還要加上一個加常數(shù)K進行改正。
加常數(shù)K改正值從儀器的檢測結(jié)果得來。加常數(shù)K與實測距離大小無關(guān)。