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宇宙舰长
4天前
你知道吗?面部80%的衰老来自光老化 ,只有20%才是自然老化#科普 #涨知识 #娜丽丝 #娜丽丝防晒喷雾
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我手一滑
7月前
万物生长靠光,那么对于光的理解和认知你又达到了什么阶段呢!本期视频我将解答关于灯具使用的知识。/珊瑚灯/#原创视频 #科普 #海缸
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࿄༺赤仁拉姆༻࿄
6月前
这条视频是个科普视频(⚆_⚆)📱#光的折射现象
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十万个是什么
3周前
这些物理效应你还能说上名字吗? #物理 #物理启蒙 #效应大全 #科普 #科普一下
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籽宇怪力乱神
2年前
神说要有光什么意思,万物都由光创造?#神说要有光
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药农之友(郑氏化工)
2年前
在单侧光的照射下,植物会偏向光源弯曲生长,被称为植物的向光性。这种现象是如何产生的呢?答案是单侧光引起生长素的的不均匀分布而引起的。具体原因看视频学习了解吧! #新农人计划2023 #三农 #植物激素 #生长素
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熊猫的快乐很简单
1月前
#冷知识科普 #上热门话题🔥🔥🔥 #影子#你知道,什么东西没有影子?
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生活中的化学故事
5天前
生活中的化学故事第295讲平潭蓝眼泪
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科普中国
8月前
你从未注意过的神奇现象,打火机的火苗居然没有影子!火焰不仅不阻挡光线还向周围发射光。#科学 #物理实验 #科普
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能源电力
1周前
光耦是什么?光耦合器也叫光电隔离器或者光电耦合器,那么它的原理是什么,能够带来哪些作用?大家理解了吗?#零基础学电工 #免费学电#电工知识 #电工教学 #电工基础
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眼科医生霍鸣
8月前
视网膜是眼睛接受光线并转化为神经信号的关键组织,如同相机的底片。当视网膜出现裂孔,眼内的液体通过裂孔渗入视网膜下,导致视网膜与下方组织分离,这就是孔源性视网膜脱离。若不及时干预,脱离范围扩大,可能导致永久性失明! #孔源性视网膜脱离 #华厦眼科 #宜昌华厦眼科霍鸣 #眼睛健康知识 #视力小偷 @抖音小助手 @DOU+小助手
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雅轩物理成长记
1年前
光的折射 光的折射,光的折射规律,光的折射光路 #物理 #物理启蒙 #初中物理 #光的折射
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倩怡时代
11月前
由于光源和实验用玻璃水杯系双层玻璃缘由,造成光发散、反射、折射和衍射等,效果有所欠缺。 丁达尔效应(现象)是一种光的散射现象。该现象由英国物理学家丁达尔首先发现,当光束透过胶体溶液或其它高分子溶液时,从与光垂直的方向可以观察到胶体溶液或其它高分子溶液中出现一条光亮的“通路”,这种现象叫做丁达尔效应。#丁达尔效应 #实验
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雅轩物理成长记
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光的色散与三棱镜及自然彩虹形成原因 光的色散现象,三棱镜光路图,三棱镜的色散,自然彩虹形成原因,自然双彩虹形成原因 #物理 #三棱镜 #光的色散 #彩虹形成原因 #我在抖音学物理
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小熊生物
2周前
18.2光合作用经典实验 【🌿你以为光合作用就是“叶绿体吸收光能产生氧气”?它的“暗反应”才是真正合成有机物的关键!】 “光反应产生的ATP和[H]去哪了?”“卡尔文循环到底循环了什么?” 别让两个阶段割裂你的理解!《光合作用过程》光反应与暗反应全流程串联攻略! ✅ 光反应核心三件事:水的光解(产生O₂、[H]和电子)、ATP合成、NADPH形成——全部在类囊体薄膜上完成 ✅ 暗反应(卡尔文循环)三步曲:CO₂固定(C₅→C₃)、C₃还原(消耗ATP和[H]生成有机物)、C₅再生——发生在叶绿体基质 ✅ 能量与物质流动图解:光能→电能→活跃化学能(ATP、[H])→稳定化学能(糖类) ✅ 必考影响因素曲线:光照强度、CO₂浓度、温度如何影响光合速率?看懂“三基点”与“午休现象” 附判断题自测:光合作用产生的氧气全部来自水吗? 打通“光能转化”与“碳固定”的全链条,从此光合作用大题不再丢分! 👉点击合集跟紧复习,评论区留下你最容易混淆的光合作用阶段或物质!#高中生物 #光合作用 #光反应 #暗反应
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热爱物理的医学生小丁
1月前
初二物理期末必考!光现象实际问题!#初中物理 #初二物理 #八年级物理 #初中物理怎么学
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摄影师徐先生
4月前
光的六要素之一光度 了解光,才能更好的控光#摄影基础知识入门 #摄影 #摄影技巧 #摄影用光 ##知识分享
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豪仔聊学习
7月前
光的反射你理解了吗?#初中物理 #光的反射 #一起学习一起进步
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教育AI创作
2月前
秒懂科普系列第二季--日食和月食是如何形成的?#科普 #天文知识科普视频 #日食 #月食 #创作者扶持计划
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黑科技在身边
2月前
光子是由什么构成的? #天文 #光子 #宇宙 #抖音知识年终大赏 #知识前沿派对
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趣探达人
9月前
宇宙“神秘嘉宾”大揭秘:光、引力、黑洞都是什么“玩意儿”#探索宇宙奥秘#科普 #科普知识 @DOU+小助手
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你咋不上天
1月前
用手电照黑洞 会发生什么? 还是拐弯跑了? 答案绝对超出你的想象 你可能会照到自己的后脑勺! 或者你会看到手电光,它分叉了…… 这是物理学算出的真实现象 效果也完全不同 没错,黑洞也分品种 传统黑洞的质量跟一颗恒星差不多 有一些则巨大到把整个星系钉在原位 还有一些则是最神秘的类型 目前只存在于理论中,一旦发现 将直接挑战我们对现实的认知! 简单来说,黑洞它真不是个“洞”。 它更像是一个引力造成的“空间死结”, 在这个区域里 哪怕你是光速,进去了也得歇菜 这道线就是‘事件视界’。 你千万别试图伸手去摸这条线 哪怕只伸过去一根手指头 任何越过它的东西,物质,能量 都会永远成为黑洞的一部分 你好地球人,我是老马 虽然黑洞很懒,不会到处捕猎 但咱们勤快 接下来的20分钟,带上手电筒 一起看看这些黑洞到底有什么区别 你的第一站,是恒星黑洞 最初科学家认为,黑洞通常始于恒星 当质量最大的恒星走到尽头时 它们不会悄然熄灭 它们会坍缩,引发威力巨大的爆炸 那一瞬间的光芒甚至能盖过整个星系 在这场混乱之后留下的 恒星级黑洞 但形成黑洞是有门槛的 不是所有恒星都有资格变身黑洞 比如,咱们的太阳就太小了 它会更温和地死去,变成一颗白矮星 要创造一个恒星级黑洞 通常是一颗质量至少是太阳20倍的恒星 一旦这样一颗恒星耗尽了核燃料 向内坍陷 将物质挤压到难以想象的密度 结果就是产生了一个质量在3到100倍太阳质量之间 但体积却不超过一座城市的物体 想象一下 塞进地球的核心会发生什么? 没错,我们整个星球的一切 那种感觉,就像把全世界70亿人口 全部压缩进一粒沙子里一样 但是,又小又不发光的物体 该怎么找呢? 别想着用手电筒照,它太小了 虽然黑洞本身不可见 但它对附近造成的破坏会暴露它的存在 它可以从伴星那里“窃取”气体 这些气体不会直接掉进去 而是先围着黑洞疯狂旋转 形成一个加热到数百万度的“吸积盘”。 这个吸积盘会发出强烈的X射线 产生的信号强到足以到达地球 通过用X射线望远镜扫描天空 天文学家就可以找出这些宇宙中的隐形灯塔 我们也可以通过引力本身来探测恒星级黑洞 如果一颗恒星看起来在绕着一个“看不见”的伴侣运行 而且那个伴侣的质量太大不可能是普通天体 那里一定有一个黑洞 也许最著名的例子是天鹅座X-1 距离地球约6000光年 是最早被确认的黑洞之一 它的核心是一个约21倍太阳质量的黑洞 与
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数理化楚老师@未走过的路
5月前
初学物理光学部分,物理与生活息息相关。用物理的理论解释生活。
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魏岚
1周前
2月23日 我们看看棱镜曲折光线在眼科有什么作用吧#随变ai随便玩
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三福《现象世界的几何原理》
3天前
#宇宙#科学 宇宙为什么存在?大爆炸前是什么?大爆炸后怎么形成:光,粒子,时空,信息,能量,意识?只有科学家提出的才是真理吗?
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与光共舞高我催眠(教学)
2周前
与光共舞潜意识催眠—牛皮癣的前世今生#高维#牛皮癣#潜意识催 与光共舞潜意识催眠—牛皮癣的前世今生#高维#牛皮癣#潜意识催眠#高我#灵性
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五光十色-夏志祥
1周前
光束灯的原理及图案形成过程#五光十色 #舞台灯光 #源头工厂 #光束灯 #工厂实拍视频
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织光人
5月前
埃及金字塔是怎么建成的#金字塔 #金字塔之谜 #埃及金字塔
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优视光全光谱护眼灯
3天前
#眼镜 近视原有很多,灯光是主要成因。听听光污染的吹哨人王育良教授的研究验证。
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万物源代码
2月前
光的本质 #涨知识 #科学实验
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能量图腾
2月前
光衍射 #能量哲学 #宇宙本质 #量子 #光衍射 #光子结构
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大只牛
2月前
#创作者中心 #创作灵感 淼的分享#银河系 #童言无忌 #讲解
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眼科医生伊恩晖
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什么是散光?散光是如何造成的? #抖出健康知识宝藏 #医学科普 #散光 #散光近视 #散光眼
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电缆应用专家
6天前
Rayleigh Scattering- 瑞利散射- 由于材料密度或成分上的轻微不均匀性造成的光散射。《电缆小概念第292期》#大数据推荐给有需要的人 #科普冷知识 #大数据推给需要的人 #大数据把我推给爱吃蓝莓的人 #大数据
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水科学🌹工业农业水产资源化再生技术
2周前
🔍 光与电磁波的核心技术原理介绍 1. 光的本质:电磁波 核心结论:光的本质是电磁波,由变化的电场和磁场相互激发、以光速在空间传播。 麦克斯韦理论:1865年,麦克斯韦通过电磁方程组预言了电磁波的存在,并计算出其传播速度与光速一致,从而提出“光也是电磁波”的论断。 赫兹验证:1887年,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,证明了光与电磁波的统一性。 2. 电磁波谱与可见光 极宽的频谱:电磁波谱覆盖了从无线电波到γ射线的极宽范围,而我们日常所说的可见光,仅仅是其中波长在 380 nm ~ 780 nm 的极窄波段。 视觉感知:人类能看见光,是因为视网膜上的视锥细胞可以感知这一特定波段电磁波的振荡。从物理本质上看,可见光与无线电波没有区别,只是频率和波长不同。如果人类视觉系统能感知其他频段,无线电波也会被视为“光”。 3. 电磁波谱的行为特征 低频方向(红外及以下):电磁波往低频方向(如红外、无线电波),波长变长,光子能量降低,表现出更多“类质量”的行为特征,如热效应、衍射能力强等。 高频方向(紫外及以上):往高频方向(如紫外、X射线、γ射线),波长变短,光子能量升高,表现出更强的穿透性和电离效应,更多体现粒子性。 4. 波粒二象性 光同时具有波动性和粒子性: 波动性:表现为干涉、衍射等现象,可用波长、频率描述。 粒子性:表现为光电效应等,可用光子能量 描述( 为普朗克常数, 为频率)。 如#
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爱润视眼镜柠萌
1月前
散光怎么造成的#知识科普 #散光#近视眼镜 #济南爱润视眼镜#济南配镜
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爽子高敏感强人
4天前
一个人所有的不幸都是由单纯造成的。单纯是一种认知的懒惰@爽子内心力量 #人性 #认知 #爽子内心力量 #女性成长 #扎心话
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梓明眼镜广利街店—小胡
5月前
#热点 #抖音热搜 #关注我 #科普一下 #爱眼护眼
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晚風吻盡醉池邊
2周前
光学篇15 人造光大致分为哪几种,分别有什么特点,与太阳光相比有什么不同,能不能使植物进行光合作用?#物理 #教育 #科普 #科学 #生活小常识
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视博眼镜普湾新区店
4月前
#散光是怎么产生的
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小倩姐姐
3天前
#科普一下#健康科普#医学科普#涨知识
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哒哒哒🌈
1周前
笔消失不见了 #光的折射 #科学小实验
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热爱物理的医学生小丁
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初二物理期末必考!光的折射问题!#初中物理 #初二物理 #八年级物理 #初中物理怎么学
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李洋医生
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光老化如何防护#抖音精选#我的年度健康盘点#抖出健康知识宝藏#光老化#防护
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搬不动了
4月前
我们到底能不能看到原子? 其实,在回答这个问题前,我们得先弄清楚——“看到”到底是什么。 所谓看到任何东西,其实只是看到光。 光被物质反射、散射,再进入我们的眼睛,才形成了“视觉”。 所以我们看到的,不是物体本身,而是光与物体相互作用的结果。 #德国留学 #量子力学
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糖胖双控·胡医生
2周前
手机蓝光伤胰岛 #胰岛素抵抗 #光污染与健康 #科学减肥 #糖尿病管理 #内分泌失调
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学生德生
4年前
光的常识,光是由光粒子组成,光是有能量的#科普一下
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~阿部~
5月前
#眼健康知识科普#—散光#知识分享
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指尖科学
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下面这些东西可能会欺骗你的眼睛。#涨知识 #科普 #知识科普
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行测佬麦克斯
3周前
公考行测言语理解易错成语[投鼠忌器&畏首畏尾] #公考#行测#国考省考#考公#事业单位
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科维雷士照明NVC丽丽
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关灯后灯为什么还灯还会微亮?微亮是什么原因造成的?怎么可以解决?今天一条视频告诉你如何解决这个问题!#灯微亮#关灯后灯还微亮的原因#电工知识#装修小知识@泸州富森美科维家居
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大猫物理
5月前
物体根本没有颜色你知道吗? #物理原理讲解
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慧祯康 (念叶草)
7月前
什么是蓝光?#蓝光#有害蓝光#有益蓝光#视网膜#黄斑区损伤
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股市的奥秘
2天前
深度分析:何为光学光电子?A股最有潜力光学光电子股,何时入场
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花山光明视光中心
4月前
今天告诉大家散光怎么形成的?#验光配镜#近视防控#宁明#育儿#冬至,
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王成远医生
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一分钟教你区分#科普一下 #中医 #养生 #我的年度健康盘点 #抖出健康知识宝藏
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尤尤科普
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有趣的科普知识,结尾有彩蛋,千万别划走#科普 #科普知识 #科普动画 #创作者扶持计划
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郑成龙-Ivan
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【优化案例】明白打光原理,你也能画好光影 #影视概念设计 #概念设计 #概念图 #概念场景 #电影美术
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