⑴ 潛水艇的發明原理是
根據阿基米德原理,浮力大於潛水艇重力時,潛水艇上浮,小於重力時下潛,潛水艇通過內部水箱的水位控制自身重力,實現上浮或下沉。
⑵ 40個發明原理的內容是什麼
阿奇舒勒對大量的專利進行了研究、分析和總結,提煉出了TRIZ中最重要的、具有普遍用途的這40個發明原理,原理是獲得沖突解所應遵循的一般規律。TRIZ主要研究技術與物理兩種沖突。技術沖突是指傳統設計中所說的折中,即由於系統本身某一部分的影響,所需要的狀態不能達到。物理沖突是指一個物體有相反的需求。TRIZ引導設計者挑選能解決特定沖突的原理,其前提是要按標准參數確定沖突,然後利用39×39條標准沖突和40條發明創造原理解決沖突。
1.分割原則
a.將物體分成獨立的部分。
b.使物體成為可拆卸的。
c.增加物體的分割程度。
2.拆出原則
從物體中拆出"干擾'部分("干擾"特性)或者相反,分出唯一需要的部分或需要的特性。
與上述把物體分成幾個相同部分的技法相反,這里是要把物體分成幾個不同的部分.
3.局部性質原則
a.從物體或外部介質(外部作用)的一致結構過渡到不一致結構。
b.物體的不同部分應當具有不同的功能
c.物體的每一部分均應具備最適於它工作的條件。
4.不對稱原則
a.物體的對稱形式轉為不對稱形式。
b.如果物體不是對稱的,則加強它的不對稱程度,
5.聯合原則
a.把相同的物體或完成類似操作的物體聯合起來,
b.把時間上相同或類似的操作聯合起來.
例:雙聯顯微鏡組;由一個人操作,另一個人觀察和記錄。
6.多功能原則
一個物體執行多種不同功能,因而不需要其他物體。
例:提包的提手可同時作為拉力器(蘇聯發明證書187964)。
7.'瑪特廖什卡'原則
a.一個物體位於另一物體之內,而後者又位於第三個物體之內,等等。
b.一個物體通過另一個物體的空腔。
8.反重量原則
a.將物體與具有上升力的另一物體結合以抵消其重量。
b.將物體與介質(最好是氣動力和液動力)相互作用以抵消其重量。
9.預先反作用原則
如果按課題條件必須完成某種作用,則應提前完成反作用。
例:杯形車刀車削方法是:在車削過程中車刀繞自己的幾何軸轉動。其特徵是為了防止產生振動,應預先向杯形車刀施加負荷力,此力應與切削過程中產生的力大小相近,方向相反" (蘇聯發明證書~536866)
⑶ 宇宙飛船的發明原理到底是什麼
宇宙飛船上有造氧機
其主要氧氣來源,就是電解水。
一般地球運輸上去的為氧氣和生活使用的,有2類物質,分別為水與過氧化氫。
過氧化氫先使用二氧化錳(催化劑)反映獲得氧氣後,再進行電解。
過氧化氫,水,是分子中包含氧相對最高的,也是容易獲得的。
電解水並非需要大量電力,維持5個人生存,只需要1千瓦的電力就足夠。
⑷ 有哪些發明是靠萬有引力定律原理發明的
衛星一直可以繞地球飛行,就是萬有引力。
萬有引力定律=G*M1*M2/R^2,是經典物理的代表,其回中答R為萬有引力常數,M1和M2為二物體的質量,R則為二物體間的距離。
萬有引力定律只適用於微觀物體上,在宏觀物體如:天體等的運動它就不俱准確性,需用到現代物理如量子力學來計算。
(4)發明原理擴展閱讀:
萬有引力定律出現後,才正式把研究天體的運動建立在力學理論的基礎上,從而創立了天體力學。 簡單的說,質量越大的東西產生的引力越大,這個力與兩個物體的質量均成正比,與兩個物體間的距離平方成反比。地球的質量產生的引力足夠把地球上的東西全部抓牢。
天體系統中,由於天體的質量很大,萬有引力就起著決定性的作用。在天體中質量還算很小的地球,對其他的物體的萬有引力已經具有巨大的影響,它把人類、大氣和所有地面物體束縛在地球上,它使月球和人造地球衛星繞地球旋轉而不離去。
⑸ 手機的發明原理是什麼哦
兩個相愛的人相距很遠,又很想聽對方的聲音,於是發明了電話,
原理就是愛情
⑹ 40個發明原理與中國的「三十六計」有什麼聯系
三十六計是我國軍事最重要的戰略,40個發明原理上與三十六計有關
⑺ 對數的發明原理,及是什麼情況下根據什麼數學問題發明的,那個問題具體一點,以及是根據對數怎樣解決的。
蘇格蘭數學家約翰·維爾納獨立發明了對數,並於1614年在出版的名著《奇妙的對數表的描述》中闡明了對數原理。
16世紀前半葉,歐洲人熱衷於地理探險和海洋貿易,需要更為准確的天文知識,而天文學的研究中,需要大量煩瑣的計算,特別是三角函數的連乘,蘇格蘭數學家約翰·維爾納首先推出了三角函數的積化和差公式,即:
①sinα·sinβ=[cos(α-β)-cos(α+β)]/2 ,
②cosα·cosβ=[cos(α-β)+cos(α+β)]/2 .
開普勒利用對數表簡化了行星軌道的復雜計算,數學家拉普拉斯說:「對數用縮短計算的時間來使天文學家的壽命加倍」。
對數發明之前,人們對三角運算中將三角函數的積化為三角函數的和或差的方法已很熟悉。
從對數的發明過程我們可以發現,納皮爾在討論對數概念時,並沒有使用指數與對數的互逆關系,造成這種狀況的主要原因是當時還沒有明確的指數概念,就連指數符號也是在20多年後的1637年才由法國數學家笛卡兒(R.Descartes,1596—1650)開始使用。
直到18世紀,才由瑞士數學家歐拉發現了指數與對數的互逆關系。在1770年出版的一部著作中,歐拉首先使用來定義 ,他指出:「對數源於指數」。
⑻ 紫微斗數的發明原理
紫微斗數由唐朝的【琴堂五星術】及【十八飛星】合並改良而成。
在紫微斗數之前,琴堂五星術是非常流行的,而五星術和子平八字術一樣,採用過節氣排命盤的方法。具體原因是,每隔一甲子,太空中的這七顆星都會大致回歸到之前所在的位置:
1、金星的公轉周期是1.62年,乘以37.03約等於1甲子;
2、木星的公轉周期是11.862年,乘以5.05約等於1甲子;
3、水星的公轉周期是0.32年,乘以187.5約等於1甲子;
4、火星的公轉周期是1.9年,乘以31.57約等於1甲子;
5、土星的公轉周期是29.88年,乘以2.008約等於1甲子。
6、月球的公轉周期是0.08年,乘以750約等於1甲子。
根據以上演算法,我們不難得知:這六顆星每隔一個甲子,其位置都會大致回歸,但不是和之前的地點完全重合,而是有誤差的。其中金、木、土、太陰都還好說,誤差並不大;但是水星、火星的位置卻差的實在有點遠,所以無論採用什麼計算方法,五星術都會越來越失准。王亭之將五星術的失寵歸罪於「演算法不精確」,其實是錯怪了古代先哲。照令東來的計算、分析,是因為「水星、火星的位置浮動導致星象的甲子回歸法則失准」,七顆星錯掉了兩顆,當然沒法做到更加精確。
在「琴堂五星術」漸漸失準的時候,「紫微斗數」應運而生。與五星術採用的是「甲子輪回法則」和「金、木、水、火、土、日、月」七顆星不同,斗數使用的是「年度輪回法」,主體是「南北斗正曜」和「太陽、太陰」兩星。
南北斗星曜的「年度輪回」相對於五星的「甲子輪回」,有如下優勢:
1、紫微斗數安星的誤差更小。令東來可以保證,200年前的陰歷2月17日跟今天(2014年2月17日)相比(或者是5月6日、11月2日,隨便說一個時間都可以),南北斗等星在星空中的位置都是相同的,即使有偏差,也是極小,小到可以忽略不計;
2、紫微斗數只看太陰歷,根本不需要過節氣,因為節氣是按太陽的位置來排的,紫微斗數的星曜排布只以紫微星的位置來排,跟太陽的位置沒有任何關系。而紫微星的位置幾乎是不動的,北宋時紫微星離【正北天極】差6度,而現今【只差1度】不到,可見1000年的時間過去,紫微星僅僅只變動了5個度數,這在星盤中是可以忽略不計的(一個宮是30度)。
3、紫微斗數並不重視太陽的具體位置,因為在紫微斗數的創立哲學里,太陽是否跨過了黃經315度、當天是否已經立春都不影響南北斗正曜的排布。我們所要看的,無非是研究出生時是白天還是夜晚。
紫微斗數是從「五星術」中吸取到星曜安宮的演算法,又從「十八飛星」裡面吸取到「星曜實質化」的論命法則,還加入現實中的許多重要元素,三者合一而成。
⑼ 發明原理什麼意思
我認為是發明出來的東西所符合的科學理論依據才叫發明原理,比如自行車的三角架的設計原理就是力學原理中的三角形的穩定性原理