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1,什么叫各向同性

各向同性 指物体的物理、化学等方面的性质不会因方向的不同而有所变化的特性,即某一物体在不同的方向所测得的性能数值完全相同

什么叫各向同性

2,什么是均匀各向同性

材料在各个方向上的物理属性一致,针对材料而言的
纯金属一般来说是的,但是类似钢铁什么的,从微观上来说不是。不过如果考量的尺寸比较大,一般也按照各向同性均匀介质来考虑。

什么是均匀各向同性

3,什么叫各向同性的磁介质

各向同性表示的是物体在各个方向上的性能相同,没有方向性。在磁介质上来说就是没有长度方向或者高度方向上的差异,各个方向均一样。
就是在各个方向磁化时,磁化出的强度一样。有些材料是不一样的。
1、在各向同性线性非铁磁介质中,介质磁化后,磁化强度矢量m和外磁场bo的方向是处于同一直线上。这是由磁化强度的定义决定的。磁化强度是指介质内无限小体积内单位体积磁矩的大校在磁场中,磁感应强度对磁矩有力矩。磁矩转向磁感应强度方向。

什么叫各向同性的磁介质

4,什么是空间各向同性

各向同性   亦称均质性。物理性质不随量度方向变化的特性。即沿物体不同方向所测得的性能,显示出同样的数值。如所有的气体、液体(液晶除外)以及非晶质物体都显示各向同性。例如,金属和岩石虽然没有规则的几何外形,各方向的物理性质也都相同,但因为它们是由许多晶粒构成的,实质上它们是晶体,也具有一定的熔点。由于晶粒在空间方位上排列是无规则的,所以金属的整体表现出各向同性。 转动对称操作的定义为:"如果使一个物体绕某个固定轴转过一个角度后,它又和原来完全一样,我们就称这个为转动对称操作,这种对称叫转动对称。"由于这种对称常与固定轴的空间位置有关,故又称为轴对称。例如,对一个球体而言,它对通过其球心的任意方向的固定轴都具有对称性,这是一种最高级别和程度的转动对称,即球对称,也叫做各向同性。可以证明,对应于转动对称性的是角动量守恒定律。

5,什么是各向同异性

各向同性,亦称均质性。物理性质不随量度方向变化的特性。即沿物体不同方向所测得的性能,显示出同样的数值。如所有的气体、液体(液晶除外)以及非晶质物体都显示各向同性。例如,金属和岩石虽然没有规则的几何外形,各方向的物理性质也都相同,但因为它们是由许多晶粒构成的,实质上它们是晶体,也具有一定的熔点。由于晶粒在空间方位上排列是无规则的,所以金属的整体表现出各向同性。 各向异性:晶体的各向异性即沿晶格的不同方向,原子排列的周期性和疏密程度不尽相同,由此导致晶体在不同方向的物理化学特性也不同,这就是晶体的各向异性。晶体的各向异性具体表现在晶体不同方向上的弹性膜量、硬度、热膨胀系数、导热性、电阻率、电位移矢量、电极化强度、磁化率和折射率等都是不同的。各向异性作为晶体的一个重要特性具有相当重要的研究价值。常用密勒指数来标志晶体的不同取向。   木材因含水量减少引起体积收缩之现象叫作干缩,干缩也叫作“木材各向异性”

6,什么是各向同性

各向异性 亦称非均质性。物理性质随量度的方向而变化的通性,称为各向异性。各向异性是晶体的重要特征之一。即在各个不同的方向上具有不同的物理性质,如力学、热学、电学、光学性质等。 各向同性 亦称均质性。物理性质不随量度方向变化的特性。即沿物体不同方向所测得的性能,显示出同样的数值。如所有的气体、液体(液晶除外)以及非晶质物体都显示各向同性。例如,金属和岩石虽然没有规则的几何外形,各方向的物理性质也都相同,但因为它们是由许多晶粒构成的,实质上它们是晶体,也具有一定的熔点。由于晶粒在空间方位上排列是无规则的,所以金属的整体表现出各向同性。 晶体的宏观特点是由晶体的内部结构决定的,人们从对晶体微观结构的探索中,建立起了晶体的空间点阵结构理论。根据这一理论,组成晶体的物质微粒按照一定的规律规则排列在空间结点上。组成结点结构的物质微粒间具有很强的相互作用,这使得处在结点上的物质微粒只能在结点附近做微小的振动。这就是晶体的微观结构模型。 晶体具有各向异性,是由于在结点结构中,任一物质微粒与周围微粒之间并不处于球形对称状态,因而晶体中沿不同方向上物质微粒的排列情况有所不同,造成了不同方向上物理性质的不同。这即是晶体在宏观上表现出具有各向异性的原因.
各向同性 指物体的物理、化学等方面的性质不会因方向的不同而有所变化的特性,即某一物体在不同的方向所测得的性能数值完全相同
各向同性  亦称均质性。物理性质不随量度方向变化的特性。即沿物体不同方向所测得的性能,显示出同样的数值。如所有的气体、液体(液晶除外)以及非晶质物体都显示各向同性。例如,金属和岩石虽然没有规则的几何外形,各方向的物理性质也都相同,但因为它们是由许多晶粒构成的,实质上它们是晶体,也具有一定的熔点。由于晶粒在空间方位上排列是无规则的,所以金属的整体表现出各向同性。 转动对称操作的定义为:"如果使一个物体绕某个固定轴转过一个角度后,它又和原来完全一样,我们就称这个为转动对称操作,这种对称叫转动对称。"由于这种对称常与固定轴的空间位置有关,故又称为轴对称。例如,对一个球体而言,它对通过其球心的任意方向的固定轴都具有对称性,这是一种最高级别和程度的转动对称,即球对称,也叫做各向同性。可以证明,对应于转动对称性的是角动量守恒定律。
木材因含水量减少引起体积收缩之现象叫作干缩,干缩也叫作“各向异性” 例如从纤维饱和点降到含水率0%时,顺纹干缩甚小,为0.1~0.3%,横纹径向干缩为3.66%,弦向干缩最大竟大9.63%,体积干缩为13.8%,所以当木材纹理不直不匀,表面和内部水分蒸发速度不一致,各部分干缩程度不同时,就出现弯、扭等不规则变形、干缩不匀就会出现裂缝。 质地不均匀,各方面强度不一致。木材沿树干方(习惯叫顺纹)之强度较垂直树干之横向(横纹)大得多。例图为松木与杂木三方向之抗压强度。各方面强度之大小,可以从管形细胞 之构造、排列之方面找到原因。木纤维纵向联结最强,故顺纹抗拉强度最高。木材顺纹受压,每个细胞都好象一根管柱,压力大到一定程度细胞壁向内翘曲然后破坏。故顺纹抗压强度 比顺纹抗拉强度小。横纹受压,管形细胞容易被压扁,所以强度仅为顺纹抗压强度之1/8左右,弯曲强度介于抗拉,抗压之间。

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