
“直径介于1-100纳米之间的微粒称胶体”为什么是错的
分散质粒子在1nm—100nm之间的分散系叫胶体。
主语:分散系叫胶体,不是粒子叫胶体
纳米卫星 阅读答案
纳 米 卫 星纳米的概念,是由美国科学家于1995年首先提出的。
科学家们把卫星按重量分为好多类,1000千克以上的为大型卫星,100千克一500千克的为小型卫星,10千克~100千克的为微型卫星,10千克以下的为纳米卫星。
纳米卫星体积很小,仅仅比麻雀略大一点。
首先,纳米卫星的研制成本低。
目前,平均每l千克卫星的研制费用为8万~10万美元;每千克卫星的发射费用为2万一4万美元。
研制发射一颗质量为1000千克的卫星,其费用至少需要l亿美元,而一颗纳米卫星的造价不互’门00万美元。
其次,纳米卫星的研制周期短。
目前,研制一颗大型卫星的周期为10年左右,而一颗纳米卫星的研制仅仅需要两三年即可,这样更适应快速发展的科技时代。
第三,纳米卫星不仅仅节约了发射、回收成本,而且还节约了轨道空间。
第四,纳米卫星可以发挥群体优势。
科学家正在设计由小卫星组成的星座, 其功能使不少的大卫星甘拜下风。
发展高频段的、 高速宽带的低高轨道星座系统,构筑太空信息高速公路,将成为21世纪的热点。
因为它比光纤通信成本低、建造容易,是信息时代的主力军。
若在地球同步轨道上,等间隔地布置648颗功能不同的纳米卫星,就可以保证对地球上任何一点进行全天候、全天时的监视。
纳米卫星突破了传统的“一星多用,长久工作”的设计思想,不追求全面、综合、完美,而主张简化设计,采用成熟技术和模块化、标准化的硬件,所以,它的应用前景十分广阔,将广泛用于通信、遥感、天文等许多方面。
这样就使一些发展中国家也可以介入纳米卫星的研制领域,从而扩大了卫星研制和应用范围。
纳米卫星将成为未来卫星发展的主要趋势,而且,它的研制会给空间技术的发展带来革命性的变化。
我们期待着这一天的到来, 13.概括回答纳米卫星具有哪些优势?(2分) (1) (2) (3) (4) 14.比较文中划线句和下面的改句,你认为哪个句子好,谈谈理由。
(2分) 原句:而一颗纳米卫星的研制仅仅需要两三年即可。
改句:而一颗纳米卫星的研制需要两三年即可。
15.文中多处运用了作比较的说明方法,请任选一例,并说说运用这种方法的作用。
(3 分) 例子: 作用: 16.请在文中划横线处补写一个承上启下的过渡句。
(2分) 17.现代社会已离不开人造卫星,请列举人造卫星应用于生活的两个例子。
(2分) (1) (2) 答案: 13.(1)成本低(造价低);(2)研制周期短;(3)不仅节约发射、回收成本,而且节约空间轨道;(4)可以发挥群体优势。
(2分,每小题0.5分) 14,原句好。
因为原句中“仅仅”一词更进一步强调了研制一颗纳米卫星的时间短。
(2分,只答原句好不给分) 15.参考示例:“纳米卫星体积很小,仅仅比麻雀略大一点。
”作用:将纳米卫星与生活中常见的麻雀作比较,直观形象地说明纳米卫星体积很小。
(3分,例子1分1,作用分析2分。
若举其他相关例子,作用分析表述清楚即可。
) 16.参考示例:为什么科学家想把卫星做得这么小呢?(2分,句子完整并能承上启下即可) 17.参考示例:①利用卫星观测天气情况;②利用卫星转播电视节目;⑧利用卫星航天育种。
(2分,每例1分,若能举出其他相关的例子亦可)
纳米微粒是什么和什么的,要按照物理学上的布郎运动进入食品和人体
纳米(纳米科技nanotechnology) 纳米技术其实就是一种用单个原子、分子制造物质的技 从迄今为止究状况看,关于纳米技术分为三种概念。
第一种,是1986年美国科学家德雷克斯勒博士在《创造的机器》一书中提出的分子纳米技术。
根据这一概念,可以使组合分子的机器实用化,从而可以任意组合所有种类的分子,可以制造出任何种类的分子结构。
这种概念的纳米技术未取得重大进展。
第二种概念把纳米技术定位为微加工技术的极限。
也就是通过纳米精度的“加工”来人工形成纳米大小的结构的技术。
这种纳米级的加工技术,也使半导体微型化即将达到极限。
现有技术即便发展下去,从理论上讲终将会达到限度。
这是因为,如果把电路的线幅变小,将使构成电路的绝缘膜的为得极薄,这样将破坏绝缘效果。
此外,还有发热和晃动等问题。
为了解决这些问题,研究人员正在研究新型的纳米技术。
第三种概念是从生物的角度出发而提出的。
本来,生物在细胞和生物膜内就存在纳米级的结构。
所谓纳米技术,是指在0.1~100纳米的尺度里,研究电子、原子和分子内的运动规律和特性的一项崭新技术。
科学家们在研究物质构成的过程中,发现在纳米尺度下隔离出来的几个、几十个可数原子或分子,显著地表现出许多新的特性,而利用这些特性制造具有特定功能设备的技术,就称为纳米技术。
纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。
纳米科技现在已经包括纳米生物学、纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学、纳米化学等学科。
从包括微电子等在内的微米科技到纳米科技,人类正越来越向微观世界深入,人们认识、改造微观世界的水平提高到前所未有的高度。
我国著名科学家钱学森也曾指出,纳米左右和纳米以下的结构是下一阶段科技发展的一个重点,会是一次技术革命,从而将引起21世纪又一次产业革命。
虽然距离应用阶段还有较长的距离要走,但是由于纳米科技所孕育的极为广阔的应用前景,美国、日本、英国等发达国家都对纳米科技给予高度重视,纷纷制定研究计划,进行相关研究。
某种微粒的直径约为4280纳米 用科学计数法表示为
某种微粒的直径约为4280纳米:4.28×10^-9nm
直径位于1~100nm之间的微粒称为胶体为什么不对
微粒是分散质,而胶体是分散系。
分散质粒子直径在1nm—100nm之间的分散系叫做胶体,不能说微粒是胶体哦亲~
我们身边有哪些纳米技术呢
纳米材料应用的例子可以举出许多。
比如衣服身上时常会产生烦人的静小小的不起眼的静电火花,在某些特殊场合能引起爆炸和大火。
如果在制作化纤布料时,加入少量的金属纳米微粒,那么,制出的化纤布料就不会再发生摩擦生电现象。
又如在袜子等纺织品中加入某种纳米微粒,可以除臭、杀菌。
目前,市场上已经出现了纳米洗衣机以及能除味的空调和无菌餐具、抗菌纱布等,这些产品中都运用了纳米材料。



