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另外網站高空彈跳、橡皮筋、預測編號也說明:性關係預測較虎克定律適合。不同的高空彈跳重量對橫向增加之橡皮筋數的實驗結果,橫. 向橡皮筋數越少,越容易超過彈性限度而預測失準;橫向橡皮筋越多,不同重量對伸長 ...

這兩本書分別來自台科大 和世茂所出版 。

國立臺北科技大學 機電學院機電科技博士班 蕭俊祥所指導 陳秀卿的 提升血糖量測品質與準確度之研究 (2019),提出虎克定律彈性係數關鍵因素是什麼,來自於摩擦係數、摩擦測試設備、荷重元、生物感測器、葡萄糖氧化酶、黃金電極、噴射點膠機。

而第二篇論文國立屏東科技大學 生物機電工程系所 吳瑋特所指導 黃沐昇的 齒顎矯正用LH鎳鈦合金線電解拋光處理及其力學特性之研究 (2019),提出因為有 齒顎矯正、鎳鈦合金、電解拋光、力學特性的重點而找出了 虎克定律彈性係數的解答。

最後網站虎克定律實驗 - Damien DEJANS則補充:虎克定律 或胡克定律(英語: Hooke's law),是力學彈性理論中的一條基本定律,指 ... 一切的實驗目的了解虎克定律定義與彈性係數,並由彈簧串、並聯求綜合彈性係數。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了虎克定律彈性係數,大家也想知道這些:

新一代 科大四技土木與建築群基礎工程力學升學寶典 - 最新版(第二版) - 附MOSME行動學習一點通:詳解.診斷.評量

為了解決虎克定律彈性係數的問題,作者廖長志,康通能 這樣論述:

  1.本書提供「考前衝刺」,濃縮教材精華,集合重要定義、性質、公式。   2.重點掃描:將各章節內容重要觀念及公式作有系統的整理,條列或圖表化本章重點所在,詳細說明各章相關知識。   3.老師講解:在重點掃描之後,立即安排例題使讀者可立即鞏固重點知識。   4.立即練習:每主題後皆編有題型之課後練習,方便讀者可檢視自我學習成效。   5.歷屆試題精選答對率與難易度:自107 年度起,測驗中心公告每一選擇題的考生答對率,並依據答對率來判別難易度(答對率小於40% 表示困難,大於等於40%、小於70% 表示中等,大於等於70% 表示容易)。   6.素養題型:新課綱

強調素養導向,本書於章末編有素養題供練習,使讀者提前熟悉未來考題趨勢,輕鬆面對統測素養題型!   MOSME行動學習一點通功能:   使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍密碼後,可線上閱讀、自我練習,增強記憶力,反覆測驗提升應考戰鬥力,即學即測即評,強化試題熟練度。   1.詳解:至MOSME行動學習一點通(www.mosme.net)搜尋本書相關字(書號、書名、作者),登入會員與書籍密碼後,即可使用解析本內容。   2.診斷:可反覆線上練習書籍裡所有題目,強化題目熟練度。   3.評量:全國唯一整合性線上測驗平台MOSME評量中心(plc.mosme.net),體驗多元

評量方式(含模擬考、歷屆試題),了解學習狀況。  

提升血糖量測品質與準確度之研究

為了解決虎克定律彈性係數的問題,作者陳秀卿 這樣論述:

為提高糖尿病患的生活品質,本研究分為快速針降低穿刺疼痛與提高血糖試片準確度之研究,分述如下:一、快速針降低疼痛之研究以不同速度的採血筆,裝配不同直徑的空心針、表面處理及針頭負載,量測針穿刺肌膚過程中所產生的不同摩擦係數(Coefficient of Friction,COF)。研究目的是探討摩擦係數的影響因素,期望藉以歸納出降低摩擦係數的關鍵因素,以減低採血的疼痛,提升需頻繁採血和注射者的生活質量。經高速相機與荷重元同步測量的結果顯示,針的移動距離.瞬時速度.平均速度的摩擦係數(Coefficient of Friction,COF)均與空心針的直徑成正比。COF最大者為直徑1.2毫米,其次

為0.8毫米,最小為0.5毫米。另以摩擦係數量測設備量測結果亦發現,針表面越光滑、針荷重越輕及針徑越小將導致越小的COF,進而減少穿刺時的疼痛。二、提高血糖試片準確度之研究針對提升血糖試片量測準確度之研究,分為調整點膠機點衝程刻度與血糖試片工作電極寬度之研究,分述如下:有關調整點膠機衝程刻度,使點膠過程中每一滴酵素液滴於反應區內均為相同重量(約0.4 毫克)。研究發現,微調游離卡刻度值可控制點膠機內彈簧之鬆緊度,使撞針撞擊閥座(seat)時達到最穩定且精確的點膠效果,提高試片檢測值之準確性。本研究設定游離卡之衝程值分別為1、1.5及2 (刻度值分別為0.8、1.2及1.6( mm)),點膠試片

以58、105及234(mg/dL)試劑進行檢測值驗證,結果顯示當衝程值為1.5時,血糖試片的標準偏差(Standard Deviation,STD)、變異係數(Coefficient of variation,CV)均比另外二者低。表示衝程值調節於適當位置可提高點膠液滴的穩定性與試片檢測值的準確性。此外,研究七種不同寬度工作電極的血糖試片,寬度分別為:0.32、0.42、0.52、0.62、0.72、0.82 及0.92(mm),以五種不同濃度的葡萄糖標準液:40、120、250、380及485 (mg/dL)。結果顯示,血糖試片的工作電極寬度以0.62mm具有最低的SD與CV值,顯示使用J

oinsoon血糖儀時試片的工作電極寬度為0.62 mm具有最高的準確性。因為血糖試片反應區內葡萄糖氧化酶的厚度與工作電極寬度,將影響葡萄糖氧化還原反應過程中電流與電位,進而影響血糖機檢測的讀值,因此廠商於大量生產前必須先定義出葡萄糖氧化酶的厚度與工作電極寬度,以提升血糖試片的準確性。

改變世界的科學定律:與33位知名科學家一起玩實驗

為了解決虎克定律彈性係數的問題,作者川村康文 這樣論述:

  「人類歷史其實就是一部科技發明與發現史。」     重力、浮力、動力、引力、電力、磁力……   看看科學家們是如何在各種實驗中發現足以改變世界的定律。     從歷史入手,讓大家更容易了解此原理的來龍去脈,之後再親手進行實驗,深刻體會原理在現實中的實際運用。      阿基米德、伽利略、牛頓、伏打、安培、歐姆、焦耳、愛迪生、愛因斯坦……跟這33位科學家一起,探討理科實驗的魅力所在吧!     ●阿基米德——「給我一個支點,我就可以舉起整個地球」在敘拉古戰爭中,利用製作的投石機擊退羅馬海軍,同時發明了阿基米德式螺旋抽水機。     ●伽利略‧伽利萊——天文學之父、科學之父,科學實驗方法的

先驅者之一,發現了單擺的等時性、自由落體定律、加速度的概念、慣性定律。     ●艾薩克・牛頓——自然哲學家、數學家、物理學家、天文學家、神學家。發現萬有引力、二項式定理,之後又發展出微分以及微積分學。完成了世界知名的「牛頓三大定律」。     ●麥可・法拉第——成功使氯氣液化並發現了苯。提出法拉第電解定律。其所最早發現量子尺寸的觀察報告,亦被視為奈米科學的誕生。     望遠鏡原來是這樣發明的?   只靠一根吸管就能輕鬆將人抬起?   用鉛筆也能做電池?   從歷史上科學家的故事中,找出的101個實驗方法,實際動手來進行吧!     ◎ 阿基米德浮體原理   浸在流體中的物體,僅會減輕該物體

乘載於流體的重量部分。     ◎ 自由落體定律   認為物體會都以相同速度落下,即使物體較重,也不會因為重力而加速落下。     ◎ 慣性定律   一個靜止的物體,只要沒有外力作用於該物體上,該物體就會持續維持靜止。     ◎ 萬有引力   牛頓發現「克卜勒三大定律」適用於說明繞著太陽公轉的地球運動與木星的衛星運動的方程式,因而發現了「萬有引力定律」。     ◎ 伏打電池   伏打電池是一種電力為0.76 V的一次電池。正極使用銅板,負極使用鋅板,使用硫酸作為電解液。     ◎ 安培定律   「安培定律」是一種用來表示電流及其周圍磁場關係的法則。磁場會沿著閉合迴路的路徑補足磁場的積分,

補足的積分結果會與貫穿閉合迴路的電流總和成正比。補足磁場則會以線積分的方式進行。     ◎ 焦耳定律   由電流所產生的熱量Q會與通過電流I的平方以及導體的電阻R成正比(Q = RI 2)     ◎ 廷得耳效應   當光線通過膠體粒子時,光會出現散射現象,因此用肉眼就可以看到光的行走路徑。     ◎ 光電效應   振動數為V的光固定擁有hv的能量,金屬内的電子會吸收該能量,因此電子所得到的能量為hv,當可以將電子從金屬内側搬運至外側的必要能量W(功函數)較大時,電子就會立刻被釋放出來。     ◎ LED的原理   LED是將P型半導體與N型半導體接合而成的物體。稱作PN接面。P型半導體

是由電洞(正電)搬運電,N型半導體則是由電子(負電)搬運電。P型的電位比N型的電位來得高時,P型内部的電洞(正孔)會流向負極,N型内部的自由電子則會流向正極。   多位科普專業人士誠心推薦(依首字筆畫排序)     姚荏富(科普作家)   張東君(科普作家)   陳振威(新北市國小自然科學領域輔導團資深研究員)   鄭國威(泛科學知識長)

齒顎矯正用LH鎳鈦合金線電解拋光處理及其力學特性之研究

為了解決虎克定律彈性係數的問題,作者黃沐昇 這樣論述:

鎳鈦合金(Nickel-Titanium)在生醫領域具有廣泛的應用,也被製作成齒顎矯正線,鎳鈦合金線比起不鏽鋼線彈性佳且可隨口腔溫度調整彈性,可利用形狀記憶的特性矯正牙齒,瞬間作用力小可減輕矯正過程中的疼痛感。然而矯正治療期間牙齒與矯正線仍然有很多死角難以清潔,因此必需使用表面處理的方法改善矯正線的表面粗糙度,目的在於使病患容易清潔,又根據牙齒矯正的臨床結果指出Omega loop對於第三類咬合不正的患者是有效的治療方式,比一般矯正時間還要快速。本研究使用電解拋光的方式改善鎳鈦合金矯正線的表面粗糙度,以訊號產生器、功率放大器及多功能電錶組成量測電化學反應曲線的系統,根據量測的結果選擇適合的電

壓範圍後使用直流/交流電源供應器進行電解拋光實驗,固定電解液濃度(2 M)、電解液溫度(50 °C)及電壓(2.1 V),改變電極間隙(1 mm、2 mm、3 mm、4 mm)、拋光時間(5 min、10 min、15 min、20 min)、頻率(100 Hz、300 Hz、500 Hz)等拋光參數,使用探針式表面粗糙度儀量測表面粗糙度並使用統計學假設檢定方法驗證拋光前後的表面粗糙度數值的顯著差異,結果顯示電極間隙2mm、4mm,拋光時間10min為最佳參數,但頻率未有最佳結果。再來使用萬能材料試驗機進行拉伸試驗實驗,3D列印機製作夾持鎳鈦線的Omega loop成形夾具,比較拋光前以及拋光

後鎳鈦線的力學特性(彈性係數)是否有改變,並根據實驗量測原長度(L)及夾持後的長度(L1)計算變形量(△L)以及應變(ε),最後以虎克定律計算出變形後的實際力量大小。結果顯示,直流電解拋光與交流電解拋光均可改善鎳鈦合金矯正線的表面粗糙度,且直流電解拋光不會改變鎳鈦矯正線的力學特性,但交流電解拋光因為氫脆化使鎳合金矯正線的力學特性嚴重退化,又根據虎克定律證實了鎳鈦合金矯正線在Omega loop的變形下對於第三類咬合不正的患者是有效的治療方式。