三星手机边缘粗细均匀的金属环上跟玻璃屏有间隙,怎么回事

小米的屏幕内屏边缘怎么有间隙 斜着看屏幕边 就能看到....._百度知道
小米的屏幕内屏边缘怎么有间隙 斜着看屏幕边 就能看到.....
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兄弟我 的也是这个问题 我不斜着看 都看的到白色的边沿了 我青春版的你的呢?
昨天去小米之家 被告知 这个不影响使用 我说怕掉了 让修一下 结果让以后掉了影响使用在维修……
作为一部手机 基本上能通话就都不影响使用呢
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其他2条回答
一般有间隙的话会导致漏光
要是漏光的话就是品质问题 到营业网点保修或更换 不漏光的话就看下是不是和别人的一样
我的青春也是,一觉醒来,发现正面看屏幕就看到屏幕下方突出一道白边了,里面看着想灰尘。。看着真心不舒服
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出门在外也不愁BCDA.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说.B.从接收到的高频信号中还原出所携带的声音或图象信号的过程称为解调C.当波源或者接受者相对于介质运动时,接受者往往会发现波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应.D.考虑相对论效应,一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度小(2)如图1所示,真空中有一顶角为75°,折射率为n=的三棱镜.欲使光线从棱镜的侧面AB进入,再直接从侧面AC射出,求入射角θ的取值范围为45°<θ<90°.(3)一列向右传播的简谐横波在某时刻的波形图如图2所示.波速大小为0.6m/s,P质点的横坐标x=96cm.求:①波源O点刚开始振动时的振动方向和波的周期;②从图中状态为开始时刻,质点P第一次达到波峰时间.
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B.(选修模块3-4)(1)下列说法正确的是A.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说.B.从接收到的高频信号中还原出所携带的声音或图象信号的过程称为解调C.当波源或者接受者相对于介质运动时,接受者会发现波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应.D.考虑相对论效应,一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度小(2)如图所示,为黄光、蓝光分别通过同一干涉装置形成的干涉条纹中心部分.则图甲为产生的干涉条纹(选填“黄光”或“蓝光”).若将两种颜色的光以同样的入射角入射到两种物质的介面上,图甲对应的色光发生了全反射,则图乙对应的色光(选填“一定”、“可能”或“不可能”)发生全反射.(3)图中实线和虚线分别是x轴上传播的一列简谐横波在t=0和t=0.3s时刻的波形图,x=1.2m处的质点在t=0.3s时刻向y轴正方向运动.求:①波的传播方向和周期;②波的传播波速.
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下列现象哪些是光衍射产生的(  )A.著名的泊松亮斑B.阳光下茂密树荫中地面上的圆形亮斑C.光照到细金属丝后在其后面屏上的阴影中间的亮线D.阳光通过三棱镜后得到的彩色条纹
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(选修模块3-4)(1)下列说法正确的是A.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说.B.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场C.当波源相对于观察者运动时,观察者接受到波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应D.在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,测量单摆周期应该从小球经过平衡处开始计时,以减小实验误差(2)一列简谐横波沿x轴负方向传播,周期为4s,t=0时刻的波形如图所示.质点O的振动方程为;质点a平衡位置的坐标xa=5m.质点b平衡位置的坐标xb=3m则质点a和质点b比较,点先到平衡位置处.(3)如图所示,一束平行单色光由空气斜射入厚度为d的玻璃砖,入射光束在玻璃砖上表面的入射角为θ,入射光束左边缘与玻璃砖左端距离为a,经折射后出射光束左边缘与玻璃砖的左端距离为b,可以认为光在空气中的速度等于真空中的光速c.求:光在玻璃砖中的传播速度v.
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关于光的衍射现象,下面说法正确的是(&&& )
A.红光的单缝衍射图样是红黑相间的直条纹
B.白光的单缝衍射图样是白黑相间的直条纹
C.光照到不透明小圆盘上出现泊松亮斑,说明发生了衍射
D.光照到较大的圆孔上出现大光斑,说明光沿直线传播,不存在光的衍射
点击展开完整题目明框幕墙的玻璃边缘至边框槽底的间隙有什么要求?
明框幕墙的玻璃边缘至边框槽底的间隙有什么要求?
明框幕墙的玻璃边缘至边框槽底的间隙应符合下式要求:
2c1(1+L1/L2*c1/c2)&ulim&(430-1)
式中:ulim&&由主体结构层间位移引起的分格框的变形限值(mm);
L1&&&矩形玻璃板块竖向边长(mm);
L2&&&矩形玻璃板块横向边长(mm);
c1&&玻璃与左、右边框的平均间隙(mm),取值时应考虑1.5mm&的施工偏差;
c2&&玻璃与上、下边框的平均间隙(mm),取值时应考虑1.5mm&的施工偏差。
&&&&注:非抗震设计时,ulim&应根据主体结构弹性层间位移角限值确定;抗震设计时,ulim&应根据主体结构弹性层间位移角限值的3&倍确定。
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>>>如图甲所示,有缺口的金属圆环与板间距为d的平行板电容器的两极板..
如图甲所示,有缺口的金属圆环与板间距为d的平行板电容器的两极板焊接在一起,金属圆环右侧有一垂直纸面向外的匀强磁场,现使金属圆环以恒定不变的速度v向右运动由磁场外进入磁场,在金属圆环进入磁场的过程中,电容器带电荷量Q随时间t变化的定性图象应为(  ).
题型:单选题难度:偏易来源:不详
C试题分析:金属圆环进入磁场的过程中,圆环切割磁感线的有效长度先增大后减小,最后不变(完全进入磁场中),由可知,电容器两板间的电势差也是先增大后减小,最后不变,由可知电容器所带电量也是先增大后减小,最后不变。故选C点评:注意切割产生的感应电动势的公式中L为有效长度。
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据魔方格专家权威分析,试题“如图甲所示,有缺口的金属圆环与板间距为d的平行板电容器的两极板..”主要考查你对&&电磁感应现象的综合应用&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
电磁感应现象的综合应用
电磁感应现象的综合应用:电磁感应现象中的问题通常分为两类:一类是切割类问题,一类是磁变类问题。 1、电磁感应中的电路问题在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源,将它们接上电容器,便可使电容器充电;将它们接上电阻等用电器,便可对用电器供电,在回路中形成电流。因此,电磁感应问题往往与电路问题联系在一起。解决与电路相联系的电磁感应问题的基本方法是: ①用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向; ②画等效电路; ③运用全电路欧姆定律,串并联电路性质,电功率等公式联立求解。 2、电磁感应现象中的力学问题(1)通过导体的感应电流在磁场中将受到安培力作用,电磁感应问题往往和力学问题联系在一起,基本方法是: ①用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向; ②求回路中电流强度; ③分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向); ④列动力学方程或平衡方程求解。(2)电磁感应力学问题中,要抓好受力情况,运动情况的动态分析,导体受力运动产生感应电动势→感应电流→通电导体受安培力→合外力变化→加速度变化→速度变化→周而复始地循环,循环结束时,加速度等于零,导体达稳定运动状态,抓住a=0时,速度v达最大值的特点。 3、电磁感应中能量转化问题导体切割磁感线或闭合回路中磁通量发生变化,在回路中产生感应电流,机械能或其他形式能量便转化为电能,具有感应电流的导体在磁场中受安培力作用或通过电阻发热,又可使电能转化为机械能或电阻的内能,因此,电磁感应过程总是伴随着能量转化,用能量转化观点研究电磁感应问题常是导体的稳定运动(匀速直线运动或匀速转动),对应的受力特点是合外力为零,能量转化过程常常是机械能转化为内能,解决这类问题的基本方法是:①用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向; ②画出等效电路,求出回路中电阻消耗电功率表达式; ③分析导体机械能的变化,用能量守恒关系得到机械功率的改变与回路中电功率的改变所满足的方程。 4、电磁感应中图像问题电磁感应现象中图像问题的分析,要抓住磁通量的变化是否均匀,从而推知感应电动势(电流)大小是否恒定。用楞次定律判断出感应电动势(或电流)的方向,从而确定其正负,以及在坐标中的范围。另外,要正确解决图像问题,必须能根据图像的意义把图像反映的规律对应到实际过程中去,又能根据实际过程的抽象规律对应到图像中去,最终根据实际过程的物理规律进行判断。 轨道滑杆类问题的解法:
&1.轨道滑杆模型中的五类方程 (1)动力学方程 (2)电学方程 (3)电荷量方程(4)动量方程(5)能量方程其中(1)(2)类方程常用来联立分析滑杆的速度、临界状态及条件。(3)(4)(5)类方程能将位移、时间相联系,可用来求解电荷量、能量、时间、位移等问题。2.常见的两种类型(1)一根导体棒在导轨上滑动(2)两根导体棒在导轨上滑动①初速度不为零,不受其他水平外力的作用②初速度为零,一杆受到恒定水平外力的作用
发现相似题
与“如图甲所示,有缺口的金属圆环与板间距为d的平行板电容器的两极板..”考查相似的试题有:
295695340846342221366928349166367379

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