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更多“说明自旋卫星太阳出现敏感器的测量原理。”相关问题
  • 第1题:

    卫星的周期是指()

    • A、卫星沿轨道绕地球一周所需的时间
    • B、卫星绕质心自旋一周所需的时间
    • C、卫星两次正好从地面某一点的正上方通过的间隔时间
    • D、卫星随地球绕太阳一周所需的时间

    正确答案:A

  • 第2题:

    简述磁共振原理,并说明它与电子自旋共振的差异。


    正确答案: 磁共振(NMR)的基本原理:利用一定频率的电磁波照射处于磁场中的原子核,原子核在电磁波作用下发生磁共振,吸收电磁波的能量,随后又发射电磁波,即发出磁共振信号。由于不同原子核吸收和发散电磁波的频率不同,且此频率还与核环境有关,故可根据磁共振信号来分析物质的结构成分及其密度分布。
    电子自旋共振ESR,也称顺磁共振(EPR),和NMR都属磁共振谱,主要的区别:
    (1)EPR和NMR是分别研究电子磁矩和核磁矩在外磁场中重新取向所需的能量。
    (2)EPR的共振频率在微波波段,NMR共振频率在射频波段。
    (3)EPR的灵敏度比NMR的灵敏度高,EPR检出所需自由基的绝对浓度约在10-8M的数量级。
    (4)EPR和NMR仪器在结构上的差别,前者是恒定频率,采取扫场法,后者是恒定磁场,采取扫频法。

  • 第3题:

    说明通用计数器测量周期的工作原理。


    正确答案:将被测信号整形转换后作为闸门时间,而用标准频率作为计数脉冲,进行计数,同样通过改变标准频率的分频,即改变时标信号,来测量更宽的范。

  • 第4题:

    分别简述三轴稳定卫星、自旋卫星、双自旋卫星的定义、功能与特点。


    正确答案: 双自旋卫星一般由自旋体和消旋体(平台)组成,两者用轴承联接起来,通过电机产生相对运动。

  • 第5题:

    通信卫星中自旋稳定卫星的太阳能电池阵有效功率为三轴稳定卫星太阳能电池帆板有效功率的()左右。

    • A、1/2 
    • B、1/3 
    • C、1/4 
    • D、1/5

    正确答案:B

  • 第6题:

    简述两类扭矩的测量原理,并举例说明相应的扭矩传感器。


    正确答案: ①磁电感应原理:即轴上的凹凸引起磁路磁阻变化一次,磁通随之变化一次,线圈中便产生了感应电势,按比原理制成的传感测扭器。有磁电式扭矩传感器。②用过李勇金属应变量与其电阻变化量成正比原理制成的金属应变器也可以测扭矩,如电阻应变式扭矩传感器。

  • 第7题:

    简述卫星射电干涉测量的原理。 


    正确答案:利用GPS卫星射电信号具有白噪声的特性,由两个测站同时观测一颗GPS卫星,通过测量这颗卫星的射电信号到达两个测站的时间差,可以求得站间距离。

  • 第8题:

    问答题
    说明用光纤传感器测量压力和位移的工作原理,指出其不同点。

    正确答案: 微弯测压力原理:力→微弯板→光纤变形→光纤传递的光强变化。
    微弯测位移原理:位移→微弯板→光纤变形→光纤传递的光强变化。
    不同点:压力需要弹性敏感元件转换成位移。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    电容式传感器能否用来测量湿度?试说明其工作原理。

    正确答案: 采用变介电常数型的电容传感器即可测量湿度。被测物质作为介质处于电容的两个因定极板之间,湿度改变时,介电常数发生变化,电容相应发生变化,通过检测电路检测电容的变化,即可反映湿度的变化。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    通信卫星中自旋稳定卫星的太阳能电池阵有效功率为三轴稳定卫星太阳能电池帆板有效功率的()左右。
    A

    1/2 

    B

    1/3 

    C

    1/4 

    D

    1/5


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述磁共振原理,并说明它与电子自旋共振的差异。

    正确答案: 磁共振(NMR)的基本原理:利用一定频率的电磁波照射处于磁场中的原子核,原子核在电磁波作用下发生磁共振,吸收电磁波的能量,随后又发射电磁波,即发出磁共振信号。由于不同原子核吸收和发散电磁波的频率不同,且此频率还与核环境有关,故可根据磁共振信号来分析物质的结构成分及其密度分布。
    电子自旋共振ESR,也称顺磁共振(EPR),和NMR都属磁共振谱,主要的区别:
    (1)EPR和NMR是分别研究电子磁矩和核磁矩在外磁场中重新取向所需的能量。
    (2)EPR的共振频率在微波波段,NMR共振频率在射频波段。
    (3)EPR的灵敏度比NMR的灵敏度高,EPR检出所需自由基的绝对浓度约在10-8M的数量级。
    (4)EPR和NMR仪器在结构上的差别,前者是恒定频率,采取扫场法,后者是恒定磁场,采取扫频法。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    依据传感器的工作原理,传感器由()组成。
    A

    敏感元件

    B

    转换元件

    C

    测量电路


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    说明用光纤传感器测量压力和位移的工作原理,指出其不同点。


    正确答案: 微弯测压力原理:力→微弯板→光纤变形→光纤传递的光强变化。
    微弯测位移原理:位移→微弯板→光纤变形→光纤传递的光强变化。
    不同点:压力需要弹性敏感元件转换成位移。

  • 第14题:

    依据传感器的工作原理,传感器由()组成。

    • A、敏感元件
    • B、转换元件
    • C、测量电路

    正确答案:A,B,C

  • 第15题:

    说明自旋卫星地平仪测量原理。


    正确答案: 测量原理:地平仪的光轴随着星体自旋作圆锥扫描运动,当光轴第一次扫描至地平圈时,地平仪接收到的红外辐射能量发生跃变,经过热敏元件探测器把这种辐射能量的跃变转变成电信号,形成地球方波前沿,当光轴经过一段时间扫离地平圈时电信号又转变为地球方波的后沿,这样便形成了周期性的地球方波信号。利用前后沿的脉冲时间便可以推算出自旋轴与地垂线之间的夹角即地心角。

  • 第16题:

    什么是双自旋卫星的消旋控制,简述其基本原理。


    正确答案: 一般双自旋卫星的消旋控制是为卫星的有效载荷提供一个稳定平台,并根据自旋轴的姿态控制使定向天线指向地面给定区域。这一控制部件通常称为消旋平台控制系统。消旋平台控制系统是采样锁相伺服系统,在工作时由位置磁编码器产生的天线位置脉冲与某一基准(一般为地中脉冲)相位锁定,从而保证天线精确指向,一个速度磁编码器提供测速反馈,保证伺服系统有极好的刚度。为了消除系统误差和按地面指令改变东西向波速指向而设置了东西向校正线路。

  • 第17题:

    根据电容式传感器的工作原理说明它的分类,电容式传感器能够测量哪些物理参量?


    正确答案: 电容式传感器是一个具有可变参数的电容器。多数场合下,它是由绝缘介质分开的两个平行金属板组成,如果不考虑边缘效应,其电容量为c=εA/d,当被测参数变化使得式中的A、d或ε发生变化时,电容量C也随之变化。如果保持其中两个参数不变,而仅改变其中一个参数,就可把该参数的变化转换为电容量的变化,通过转换电路就可转换为电量输出。根据传感器的工作原理可把电容式传感器分为变极距型、变面积型和变介质型三种类型。
    电容式传感器不但广泛用于位移、振动、角度、加速度等机械量的精密测量,还应用于压力、压差、液面、料面、成份含量等方面的测量。

  • 第18题:

    天文测量是通过观测()来确定观测结果的。

    • A、卫星
    • B、恒星
    • C、月亮
    • D、太阳

    正确答案:B,D

  • 第19题:

    为校正卫星自旋轴,卫星上通常要安装()。

    • A、磁性线圈
    • B、陀螺转子
    • C、阻尼器

    正确答案:A

  • 第20题:

    问答题
    说明通用计数器测量周期的工作原理。

    正确答案: 将被测信号整形转换后作为闸门时间,而用标准频率作为计数脉冲,进行计数,同样通过改变标准频率的分频,即改变时标信号,来测量更宽的范。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    说明卫星高度计测量海面高度的原理

    正确答案: 卫星为载体,以海面作为遥测靶,发射机通过天线以一定的脉冲重复频率向海表面发射调制后的压缩脉冲,经海面反射后,由接收机接收到返回的波形,便可以测量出卫星到海面的距离。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述卫星射电干涉测量的原理。

    正确答案: 利用GPS卫星射电信号具有白噪声的特性,由两个测站同时观测一颗GPS卫星,通过测量这颗卫星的射电信号到达两个测站的时间差,可以求得站间距离。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述两类扭矩的测量原理及举例说明相应的扭矩传感器。

    正确答案: 1)轴类零件受扭矩作用时,在其表面产生切应变,可通过测量该应变检测扭矩,如电阻应变式扭矩传感器。
    2)弹性转轴受扭后,两端面的相对转角只与所承受的扭矩有关,且呈比例关系,可通过测量扭转角测量扭矩,如电容式或光电式扭矩传感器。
    解析: 暂无解析