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威森堡效應     
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  將一高分子流體放在燒杯內,中間裝設一攪拌棒,當此棒轉動時,流體往中心沿棒爬升,此現象稱為威森堡效應,主要的原因是來自於高分子流體的彈性及正向應力。
  上述現象與一般牛頓流體顯示者相反,牛頓流體在受攪拌旋轉時,因離心力的緣故,A點壓力小於B點壓力,即靠中心攪拌棒周圍的液面較低。
軀體效應     
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  輻射效應稱為軀體效應者如果其在受暴個人本身變成很顯然的。
  參見遺傳效應hereditary effects條。
副作用;旁效應     
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指任何由一副程式所造成任何系統狀態的改變。如從一依序檔案讀取一記錄後,而使檔案的現行讀取記錄位置的前進。
邊界時間效應     
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  光彈性材料(參見photoelastic material)即使不受載荷作用,在室溫下,因時間的增長也會在其邊緣引起初始應力(initial stress),這種現象稱為邊界時間效應。實驗上證明,邊界時間效應是由於材料內部水分與空氣中水分不平衡所致。
效應     
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接受輸入信號或能量後,可對應產生回應變化的一種裝置。
霍爾效應     
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某些材料在磁場的作用下可以產生電位差的現象稱之。
海福特效應     
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係指大地水準面上方及下方單位密度質量對於重力之直接影響。海福特效應不計參考橢球體和大地水準面間之大地高差。
比較生物效應劑量     
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  比較生物效應劑量在過去是輻射單位之一,其關係式如下:
  比較生物效應劑量(侖目)=比較生物效應乘以吸收劑量(雷得)
  這樣對不同輻射的生物傷害有比較適當的標準。現在這種用於輻射防護的劑量單位已不再使用,比較生物效應已為射質因數所取代,稱為等效劑量,單位仍為侖目。
  參見射質因數quality factor條,等效劑量dose equivalent,比較生物效應relative biological effective, RBE條。
應力光學效應     
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  在三向應力狀態下,任意斜截面的應力可用應力橢圓球表示,橢圓球的三個主軸即為該點的應力主軸,應力橢圓球的方程式為:
  
  式中,σ1、σ2及σ3分別代表三個主應力值。
  與此相似,異向性晶體中一點的光學性質,在幾何上也可以用一個折射率橢圓球表示,橢圓球的三個主軸即為該點的光學主軸,其方程式為:
  
  式中,N1、N2及N3分別為主折射率。
  由以上兩式可看出,應力橢圓球和折射率橢圓球的應力主軸和折射率主軸是重合的,其原因是等向性的透明固體材料在應力作用下能夠表現出如同晶體一樣的雙折射效應,同時各點的應力狀態與光學...
負壓效應     
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負壓是指氣壓相對較低的意思,利用空氣的壓力差,限制空氣的擴散。拔罐時會拿罐子,在罐口燃燒艾草,此時會讓罐裡的壓力降低,空氣被抽出,通過排氣造成罐內負壓現象,罐緣可以吸附在皮膚表面。
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