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物理世界荷叶为什么会有“自洁效应”荷叶为什么会有“自洁效应”?原来在荷叶叶面上存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微
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物理世界 荷叶为什么会有“自洁效应” 荷叶为什么会有“自洁效应”?原来在荷叶叶面上存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微结构.在超高分辨率显微镜下可以清晰看到,在荷叶叶面上布满着一个挨一个隆起的”,它上面长满绒毛,在.因此,在,这样就在紧贴叶面处形成一层极薄的只有纳米量级厚的空气层.这就使得在尺寸上远大于这种结构的灰尘、雨水等降落在叶面上后,隔着一层极薄的空气,只能同叶面上.雨点在自身的表面张力作用下形成球状,水球在滚动中吸附灰尘,并滚出叶面,研究表明,这种具有自洁效应酌表面超微纳米结构形貌,不仅存在于荷叶中,也普遍存在于其他植物中,某些动物的皮毛中也存在这种结构. 问题: 1.水滴在上面为什么会形成球形? 2.水珠在滚动时具有什么效应? 3.结合生活中的一些现象,提出如何运用,举一例并加以说明. |
物理世界 荷叶为什么会有“自洁效应” 荷叶为什么会有“自洁效应”?原来在荷叶叶面上存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微结构.在超高分辨率显微镜下可以清晰看到,在荷叶叶面上布满着一个挨一个隆起的”,它上面长满绒毛,在.因此,在,这样就在紧贴叶面处形成一层极薄的只有纳米量级厚的空气层.这就使得在尺寸上远大于这种结构的灰尘、雨水等降落在叶面上后,隔着一层极薄的空气,只能同叶面上.雨点在自身的表面张力作用下形成球状,水球在滚动中吸附灰尘,并滚出叶面,研究表明,这种具有自洁效应酌表面超微纳米结构形貌,不仅存在于荷叶中,也普遍存在于其他植物中,某些动物的皮毛中也存在这种结构. 问题: 1.水滴在上面为什么会形成球形? 2.水珠在滚动时具有什么效应? 3.结合生活中的一些现象,提出如何运用,举一例并加以说明. |
荷叶为什么会有“自洁效应”
荷叶为什么会有“自洁效应”?原来在荷叶叶面上存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微结构.在超高分辨率显微镜下可以清晰看到,在荷叶叶面上布满着一个挨一个隆起的”,它上面长满绒毛,在.因此,在,这样就在紧贴叶面处形成一层极薄的只有纳米量级厚的空气层.这就使得在尺寸上远大于这种结构的灰尘、雨水等降落在叶面上后,隔着一层极薄的空气,只能同叶面上.雨点在自身的表面张力作用下形成球状,水球在滚动中吸附灰尘,并滚出叶面,研究表明,这种具有自洁效应酌表面超微纳米结构形貌,不仅存在于荷叶中,也普遍存在于其他植物中,某些动物的皮毛中也存在这种结构.
问题:
1.水滴在上面为什么会形成球形?
2.水珠在滚动时具有什么效应?
3.结合生活中的一些现象,提出如何运用,举一例并加以说明.
荷叶为什么会有“自洁效应”
荷叶为什么会有“自洁效应”?原来在荷叶叶面上存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微结构.在超高分辨率显微镜下可以清晰看到,在荷叶叶面上布满着一个挨一个隆起的”,它上面长满绒毛,在.因此,在,这样就在紧贴叶面处形成一层极薄的只有纳米量级厚的空气层.这就使得在尺寸上远大于这种结构的灰尘、雨水等降落在叶面上后,隔着一层极薄的空气,只能同叶面上.雨点在自身的表面张力作用下形成球状,水球在滚动中吸附灰尘,并滚出叶面,研究表明,这种具有自洁效应酌表面超微纳米结构形貌,不仅存在于荷叶中,也普遍存在于其他植物中,某些动物的皮毛中也存在这种结构.
问题:
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2.水珠在滚动时具有什么效应?
3.结合生活中的一些现象,提出如何运用,举一例并加以说明.
荷叶为什么会有“自洁效应”
荷叶为什么会有“自洁效应”?原来在荷叶叶面上存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微结构.在超高分辨率显微镜下可以清晰看到,在荷叶叶面上布满着一个挨一个隆起的”,它上面长满绒毛,在.因此,在,这样就在紧贴叶面处形成一层极薄的只有纳米量级厚的空气层.这就使得在尺寸上远大于这种结构的灰尘、雨水等降落在叶面上后,隔着一层极薄的空气,只能同叶面上.雨点在自身的表面张力作用下形成球状,水球在滚动中吸附灰尘,并滚出叶面,研究表明,这种具有自洁效应酌表面超微纳米结构形貌,不仅存在于荷叶中,也普遍存在于其他植物中,某些动物的皮毛中也存在这种结构.
问题:
1.水滴在上面为什么会形成球形?
2.水珠在滚动时具有什么效应?
3.结合生活中的一些现象,提出如何运用,举一例并加以说明.
▼优质解答
答案和解析
1.水滴在自身的表面张力作用下形成球形.
2.自洁效应.
3.将这种材料涂在汽车驾驶室前的玻璃、大厦的玻璃幕墙上,易使室内人总能看清外面的物体。 1.水滴在自身的表面张力作用下形成球形.
2.自洁效应.
3.将这种材料涂在汽车驾驶室前的玻璃、大厦的玻璃幕墙上,易使室内人总能看清外面的物体。 1.水滴在自身的表面张力作用下形成球形.
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3.将这种材料涂在汽车驾驶室前的玻璃、大厦的玻璃幕墙上,易使室内人总能看清外面的物体。
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