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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。
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。
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。
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。
偏極效應     
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  吾人日常所見的光源,如太陽和日熾燈,所發出的光波是由無數個互不相干的波組成的,在垂直於光波傳播方向的平面內,這些波的振動方向可取任何可能的振動方向,沒有一個方向較其它方向更佔優勢;也就是說,在所有可能的方向上,振輻都是相等的;這種光稱為自然光。
  如光波在垂直於傳播方向的平面內只在某一個方向上振動,且光波沿傳播方向上所有點的振動均在同一平面內,則此種光波稱為平面偏振光。
  產生偏振光的方法很多,諸如由反射、折射等均能產生偏振光效應,異向性晶體也能產生偏振光效應。有些晶體的特性,可使通過雙折射晶體的兩束偏振光,一束比另一束被吸收得多一些或是完全被吸收,出射光就是平面偏...
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...
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