大腿内侧长了好多痘痘,

开始的时候痘痘有红晕,红晕中间像是烫伤,没有分泌物,不痛不痒,两三天后结痂红晕消失。结痂的地方有白色褪皮,这是什么病呀?... 开始的时候痘痘有红晕,红晕中间像是烫伤,没有分泌物,不痛不痒,两三天后结痂红晕消失。结痂的地方有白色褪皮,这是什么病呀? 展开
 我来答
匿名用户
2017-05-18
展开全部

这种皮肤病就是顽疾,都能根治,我有个长辈下决心要消灭体癣,我看他就是:1、不吃刺激性的食物了,先调下内分泌.比如油炸,酸,辣的!2、天天清洗体癣部位3、坚持清洗完后立刻上药!4、把接触体癣的衣物也定期消毒,防止二次感染~他坚持了很长的时间,大约有2-3个月,后来他脚部的体癣就好了!没有疱疹~没有脱皮~他用的药就是廯 xuan 春  霜有效的方法之一,~我觉得这个就得狠下心来坚持!我看别人也用过橄榄油和碘酒,效果也还成,不过都没坚持下来~这个很难啊~

大,最粗的地方直径可达5米,里面贮水约有2吨.雨季时,它吸收大量水分,贮存起来,到干季时来供应自己的消耗. 纺锤树和旅人蕉一样,可以为荒漠上的旅行者提供水源.人们只要在树上挖个小孔,清新解渴的“饮料”便可源源不断地流出来,解决人们在茫茫沙海中缺水之急.( 柴油树 巴西热带丛林中有一种能长石油的树——香胶树.这种树属于苏木科,为常绿乔木.其树干里含有大量的树液——一种富含倍半萜烯的柴油.这种树液可不经提炼,直接当柴油用.人们只要在香胶树上打个洞,在洞口插进一根管子,油液便会排出.一株直径1米、高30米的香胶树,2小时便可收得10—20升树液.而取树液后用塞子将洞口塞住,6个月后还可以再次采油.据估计,一公顷土地种上90棵香胶树,可年产石油225桶.目前,巴西、美国、日本、菲律宾等国已开始种植这种柴油树. 伪装的“生石花” 生石花生活在非洲南部的沙漠地区,它的颜色、形状与卵石惟妙惟肖,叶肥厚多汁,裹成卵石状,能贮存水分.生石花开金黄色的花,非常好看,而且一株只开一朵花,不过只开一天就凋谢. 生石花生成这个样子,当然是为了鱼目混珠,蒙骗动物,避免被吃掉.生石花喜欢与沙砾乱石为伴,要是离开了这种环境就很难活命. 吃人树 在非洲马达加斯加的一些地方,有一种会吃人的树.它的形状像一棵巨大的菠萝,高约3米,树干呈圆筒状,枝条如蛇样,因此当地人称它为“蛇树”.这种树极为敏感,当鸟儿落在它的枝条上,很快就会被它抓住而不见了.美国植物学家里斯尔曾在1937年亲身感受到蛇树的威力:他无意中碰到树枝时,手很快就被缠住,结果费了很大力气才挣脱出来,但手背被拉掉了一大块肉. 生长在印度尼西亚爪哇岛上的奠柏,居然能吃人.它高八九米,长着很多长长的枝条,垂贴地面,有的像快断的电线,风吹摇晃,如果有人不小心碰到它,树上所有的枝条会像魔爪似地向同生方向伸过来,把人卷住,而且越缠越紧,使人脱不了身,树枝很快就会分泌出一种粘性很强的胶汁,能消化被子捕获的食物,动物粘到这种液体,就会慢慢地被消化掉,顾为树的美餐. 笑树 非洲东部卢旺达的首都基加利,有个芝密达兰哈德植物园,园里有一种会发出“哈!哈!”笑声的树.笑树是一种小乔木,能长到七八米高,树干深褐色,叶子椭圆形.每个枝杈间长有一个皮果,形状像铃铛.皮果内生有许多小滚珠似的皮蕊,能在果皮里滚动.皮果的壳上长了许多斑点般的小孔,每当微风吹来,皮蕊在里面滚动,就会发出“哈!哈!”的声响. 百岁叶 在非洲西南部靠近海岸的狭长沙漠带中,远远望去,零零落落地生长着一些像大树桩一样的东西,它叫百岁叶. 百岁叶的长相十分古怪,像树桩的东西是它的茎,高不到30厘米,然而很粗,直径约有60厘米左右.百岁叶虽然只有两片叶子,但和它的生命共存亡,能生长100多年,所以叫它百岁叶.这是植物王国中最长寿的叶子了. 植 物 之 最 陆地上最长的植物 在非洲的热带森林里,生长着参天巨树和奇花异草,也有绊你跌跤的“鬼索”,这就是在大树周围缠绕成无数圈圈的白藤.白藤也叫省藤,中国云南也有出产.藤椅、藤床、藤蓝、藤书架等,都是以白藤为原料加工制成的. 白藤茎干一般很细,有小酒盅口那样粗,有的还要细些.它的顶部长着一束羽毛状的叶,叶面长尖刺.茎的上部直到茎梢又长又结实,也长满又大又尖往下弯的硬刺.它象一根带刺的长鞭,随风摇摆,一碰上大树,就紧紧的攀住树干不放,并很快长出一束又一束新叶.接着它就顺着树干继续往上爬,而下部的叶子则逐渐脱落.白藤爬上大树顶后,还是一个劲地长,可是已经没有什么可以攀缘的了,于是它那越来越长的茎就往下堕,以大树当作支柱,在大树周围缠绕成无数怪圈圈. 白藤从根部到顶部,达300米,比世界上最高的桉树还长一倍呢.白藤长度的最高记录竟达400米. 最高的树 如果举办世界树木界高度竞赛的话,那只有澳洲的杏仁桉树,才有资格得冠军.杏仁桉树一般都高达100米,其中有一株,高达156米,树干直插云霄,有五十层楼那样高.在人类已测量过的树木中,它是最高的一株.鸟在树顶上歌唱,在树下听起来,就象蚊子的嗡嗡声一样. 这种树基部周围长达30米,树干笔直,向上则明显变细,枝和叶密集生在树的顶端.叶子生得很奇怪,一般的叶是表面朝天,而它是侧面朝天,象挂在树枝上一样,与阳光的投射方向平行.这种古怪的长相是为了适应气候干燥、阳光强烈的环境,减少阳光直射,防止水分过分蒸发. 中国最高大的阔叶 我国著名的云南西双版纳热带密林中,在70年代发现了一种擎天巨树,它那秀美的姿态,高耸挺拔的树干,昂首挺立于万木之上,使人无法仰望见它的树顶,甚至灵敏的测高器在这里也无济于事.因此,人们称它为望天树.当地傣族人民称它为“伞树”.望天树一般可高达60米左右.人们曾对一棵进行测量和分析,发现望天树生长相当快,一棵70岁的望天树,竟高达50多米.个别的甚至高达80米,胸径一般在130厘米左右,最大可到300厘米.这些世上所罕见的巨树,棵棵耸立于沟谷雨林的上层,一般要高出第二层乔木20多米,真有直通九霄,刺破青天的气势! 望天树属于龙脑香科,柳安属.柳安属这个家族,共有11名成员,大多居住在东南亚一带.望天树只生长在我国云南,是我国特产的珍稀树种.望天树高大通直,叶互生,有羽状脉,黄色花朵排成圆锥花序,散发出阵阵幽香.其果实坚硬.望天树一般生长在700-1000米的沟谷雨林及山地雨林中,形成独立的群落类型,展示着奇特的自然景观.因此,学术界把它视为热带雨林的标志树种. 望天树材质优良,生长迅速,生产力很高,一棵望天树的主干材积可达10.5立方米,单株年平均生长量0.085立方米,是同林中其它树种的2-3倍.因此是很值得推广的优良树种.同时,它的木材中含有丰富的树胶,花中含有香料油,以及还有许多其它未知成分,尚待我们进一步分析研究和利用. 由于望天树具有如此高的科学价值和经济价值,而它的分布范围又极其狭窄,所以被列为我国的一级保护植物. 望天树还有一个极亲的“孪生兄弟”,名为擎天树.它其实是望天树的变种,也是在70年代于广西发现的.这擎天树的外形与其兄弟极其相似,也异常高大,常达60-65米,光枝下高就有30多米.其材质坚硬、耐腐性强,而且刨切面光洁,纹理美观,具有极高的

匿名用户
2017-05-12
展开全部

你好,气候环境湿热,因此宠物较易感染霉菌而产生皮肤病,。平时勤洗澡,勤换内衣,尽量穿宽松的棉制内衣.并保持局部的皮肤清洁,洗澡时不要用热水去烫可以采取:癣 xuan 春 乳膏   调理  ,多注意休息,不可以抓,以免加重感染不适,

海岸带的沉积物在波浪、水流作用下,发生横向或者纵向运动,当沉积物运动受阻或波浪水流动力减弱时,即发生堆积,形成各种海积地貌。按堆积体形态与海岸的关系及其成因,可分为毗连地貌、自由地貌、封闭地貌、环绕地貌和隔岸地貌。按海岸物质的组成及其形态,可分为沙砾质海岸、淤泥质海岸、三角洲海岸、生物海岸等地貌。

①沙砾质海岸地貌。发育于岬角、港湾相间的海岸,由被侵蚀的物质经沿岸流输送堆积而成。波浪正交海岸传入时,水质点作向岸和离岸运动,但两者的距离不等,导致泥沙向岸和离岸运动。这种横向的泥沙运动,形成近岸的泥沙堆积体,它们由松散的泥沙或砾石组成,构成了沙滩以及与岸线平行的沿岸沙堤、水下沙坝等一系列堆积地貌。波浪斜向到达海岸时,沿岸流所产生的沿岸泥沙纵向输移,使海岸物质在波能较弱的岸段堆积,形成一端与岸相连、一端沿漂沙方向向海伸延的狭长堆积体,称为海岸沙嘴;若沙砾堆积体形成于岛屿与岛屿、岛屿与陆地之间的波影区内,使岛屿与陆地或岛屿与岛屿相连,称为连岛沙洲;在一些隐蔽的沙质海岸上,有与岸平行或有一定交角的沙脊和凹槽相间的地形,构成脊槽型海滩。

②淤泥质海岸地貌。在潮汐作用较强的河口附近和隐蔽的海湾内堆积而成,这类堆积体由0.002~0.06毫米的细颗粒物质组成。地貌形态较为单一,成为平缓宽浅的泥质潮间带海滩。与更新世冰水沉积作用有关而发育成的泥质海岸,岸外海滨有一列断续连接的岸外沙堤,它以北欧瓦登海最为典型。

③三角洲海岸地貌。在河口由河流携带的泥沙堆积而成的向海伸突的泥沙堆积体。有呈鸟足状的,如密西西比河口三角洲;有呈尖嘴状的,如意大利台伯河口;有呈扇状的,如尼罗河三角洲和黄河三角洲等。(见三角洲)

④生物海岸地貌。为热带和亚热带地区特有的海岸地貌类型。造礁珊瑚、有孔虫、石灰藻等生物残骸的堆积,构成了珊瑚礁海岸地貌,主要分为岸礁、堡礁和环礁三种基本类型。岸礁与陆地边缘相连,并从陆地向海方向生长,如红海和东非桑给巴尔的珊瑚礁。堡礁与岸线几乎平行,礁体与海岸之间由潟湖分隔,如澳大利亚的昆士兰大堡礁;环礁则环绕着一个礁湖呈椭圆形,中国南海西沙群岛大多为环礁。

在茂盛生长有耐盐的红树林植物群落的海岸,构成红树林海岸地貌。红树植物有特殊的根系、葱郁的树冠,能减弱水流的流速,削弱波浪的能量,构成了护岸的防护林,并形成了利于细颗粒泥沙沉积的堆积环境,形成特殊的红树林海岸堆积地貌。

冰川作用包括成冰作用、冰川侵蚀[2]  和冰川沉积3个方面。成冰作用指天然降雪→粒雪→冰川冰的变化过程中的密实化、冰晶生长和重结晶作用。是在低温条件下通过雪层自身的压力,排除雪晶和冰晶中的空气,使密度增大而实现的。当雪层密度达到临界值时便转变为粒雪,粒雪层密度达830~840千克/立方时,便成为冰川冰。成冰作用时间的长短和气温成反比,和年积雪量成正比。如南极大陆沿岸,从降雪变为冰川冰,只需数十年至120年;而南极内陆高原,因年降雪量<50毫米,年均气温低达-50℃,成冰时间需500~1000年。但在冰面出现消融的条件下,由于有渗侵冰产生,成冰时间就很短(1年至数

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2017-05-29
展开全部

除侵犯皮肤和皮下组织外,还累及组织和器官,甚至引起播散性感染,又称为侵袭性真菌感染.近年来,随着高效广谱抗生素、免疫抑制剂、抗恶性肿瘤药物的广泛应用,器官移植、导管技术以及外科其他介入性治疗的深入开展,特别是AIDS的出现,条件致病性真菌引起的系统性真菌病日益增多,需要你给予  廯-春 乳 膏  处理的,新的致病菌不断出现,病情也日趋严重.主要包括念珠菌病、曲霉病、隐球菌病、接合菌病和马内菲青霉病等.

世上赞美伟岸挺拔的大树的人很多,而专注于树叶的人就很少了.崇尚自然,热爱森林,众人爱树我独爱树叶.在这个春天,当叶子重又绿满枝头的时候,我的眼光明亮了,我的心胸敞朗了.

深秋以后,无边落叶萧萧下,树只剩下赤裸的躯干和光光的树枝,在原野上肃穆伫立,它显得那么苍老孤立,让我感受了一个那么漫长的萧杀凄凉的秋冬.现在春天终于又回来了,而树叶则长成这个季节属于自己的最美、最鲜活的身姿,给世人关于生命最为热烈而庄重的启迪.微风吹来,满树绿叶在树冠上沙沙吟唱,又把树木变得这样灵动而蓬勃.

但是,生活中,很多人却每每会特别欣赏一棵树乃至于一片树林,而很少留意一片树叶.现实往往就是这样,一场战役中许许多多浴血奋战的无名战士没人能记住.士兵征战几人归,只有将军留英名.人们就是如此,把防风沙、涵养水源、调节温度、净化空气、降低噪音等等功劳都归功于树木,而忘记了树叶的劳动.或许你就遇到过,烈日下得到树荫的庇护的人们,更多的是感谢大树,其实是树叶手挽手为我们挡住了紫外线.或许有人会说,没有树怎么会有树叶呢?可是朋友,你想过没有,没有绿叶,会有树吗?

大树和绿叶本来就是一脉相承的血缘关系.大树是绿叶的母亲,绿叶是大树母亲养育的一群孩子.但我要说的是,这是一群爱美的孩子,它们用自己的生命绿色把大树装扮得如此生机盎然.这又是一群勤劳的孩子,它们夜以继日地收集二氧化碳,呼出氧气.这是世上最深长的呼吸!太阳一出来,树叶又忙不停地采集光能,把它输送给大树,一直劳作到太阳落山.是绿叶的辛勤劳动,才使树得以木茁壮成长,也使地球大气更加清新.树叶把自己全部生命力献给了大树,献给了这个世界.树叶就是这样平凡,树叶就是这样甘当无名英雄.当人们欣赏大树的枝繁叶茂的时候,当人们感激大树的浓密绿荫的时候,当人们赞美大树堪充栋梁之才的时候,树叶一样心存慰藉.

许多人看到的是树木一年年长大长高,却看不见树叶四季为之生死轮回的崇高与辉煌.在常人的眼里,树叶总是绿了又黄了,年年如此轮回的表象.朋友,请你捧起一片树叶,用虔诚的心把它打量,那一片小小的树叶里却有着参天大树的情怀.你看它的叶脉,从叶柄一直向上贯穿树叶中间的那根粗壮的经脉就是树干,两边对称向叶边展开的脉弦就是树的枝桠.一片叶子就是一颗大树的缩影,变成参天大树是叶子的终身梦想;但是,它把实现这个梦想托付给了参天大树.你看那些经络清晰脉弦宛然的树叶,每一根脉络都饱含对树的眷恋,每一条纹理都铭刻着对根的情意.

或许有崇尚自然的人偶或眸子一轮,给树叶一瞥关注,欣赏它的盎然绿色,却不曾有谁在意一片枯黄的落叶.冬天到了,大树真的不能保护它了.叶子知道,这怨不得大树,哪有母亲愿意眼睁睁看着失去自己的孩子?白发人送黑发人,这对母亲是多么的残酷!大树何尝不想留住叶子呢?可是留住树叶大树亦不能自保,对绿叶的放弃是大树没有选择的抉择啊!“为有牺牲多壮志”,叶子只有选择离去,才能保住大树平安过冬.叶子还知道,是大树给了它宝贵的生命,它的生命不属于自己而属于大树.所以,它愿意为树而生,为树而死;只要大树生命常在,叶子早把自己的生命置之度外.叶子深深地懂得,树之不存,叶将焉附?荣枯不过就是生命的过程.既然大自然是这么残酷,一个生一个必须死,那就让树木留下,让叶子选择死吧.生得从容,死得坦然;面对死亡,树叶就是这样前赴后继.

是的,大树可以生长几十年、上百年,而叶子仅仅走过一个春夏秋冬;但是,百年巨木的每道年轮里都留有绿叶生命的痕迹.谁能说一个精彩的四季不比几十年、几百年平淡的重复更有意义?

风啊,请不要把黄叶吹得太远,就让叶子留在母亲身边吧.落叶归根是叶子对大树母亲最后的报答.

别树一帜 拔树撼山 拔树搜根 拔树寻根 别树一旗 

别树一帜 百载树人 拔帜树帜 尺树寸泓 春树暮云 

大树底下好乘凉 大树将军 刀山剑树 独树一帜 蜉蝣撼大树 

瓜皮搭李树 耕耘树艺 高自标树 撼树蚍蜉 火树琪花 

讳树数马 火树银花 积基树本 蒹葭倚玉树 剑树刀山 

江云渭树 枯树逢春 枯树开花 枯树生花 枯树生华 

柳树上着刀,桑树上出血 暮云春树 蚍蜉撼树 刨树搜根 琪花玉树 

枪林刀树 琼林玉树 前人栽树,后人乘凉 前人种树,后人乘凉 切树倒根 

琼枝玉树 刃树剑山 树碑立传 树倒根摧 树大根深 

树倒猢孙散 树倒猢狲散 树德务滋 树大招风 双斧伐孤树 

树高千丈,叶落归根 树高招风 十年树木,百年树人 上树拔梯 树上开花 

树俗立化 树同拔异 树欲静而风不宁 树欲静而风不停 树欲静而风不止 

树元立嫡 树欲息而风不停 铁树花开 铁树开花 铁树开华 

寻根拔树 萱花椿树 谢家宝树 银花火树 瑶林琼树 

瑶林玉树 一树百获 玉树临风 玉树琼枝 因树为屋 

云树遥隔 玉树芝兰 云树之思 只见树木,不见森林 芝兰玉树 

坐树不言 指树为姓 坐树无言 自树一帜 

八公山上,草木皆兵 寸木岑楼 草木皆兵 草木俱朽 草木萧疏 

草木愚夫 草木知威 触石决木 池鱼林木 草衣木食 

独木不成林 独木不林 断木掘地 独木难支 登木求鱼 

呆若木鸡 呆如木鸡 呆似木鸡 大兴土木 蠹众木折 

诽谤之木 逢场竿木 风木含悲 风木之悲 风木之思 

浮石沉木 风声鹤唳,草木皆兵 蜚瓦拔木 故家乔木 古木参天 

槁木死灰 刚毅木讷 画地刻木 寒木春华 金口木舌 

教猱升木 枯木逢春 枯木发荣 枯木死灰 枯木生花 

刻木为鹄 刻木为吏 枯木朽株 枯木再生 枯株朽木 

连理之木 立木南门 良禽择木 木本水源 木雕泥塑 

木公金母 木干鸟栖 木梗之患 木坏山颓 木鸡养到 

木落归本 麻木不仁 墓木拱矣 墓木已拱 木讷寡言 

木人石心 木石心肠 木头木脑 木心石腹 木朽蛀生 

木已成舟 鸣于乔木 鸣雁直木 泥塑木雕 盘木朽株 

盘木朽株 青黄沟木 迁于乔木 人非草木 人非木石 

人非土木 入木三分 身非木石 死灰槁木 绳锯木断 

水木清华 山木自寇 十年树木,百年树人 山颓木坏 石心木肠 

声振林木 投木报琼 土木形骸 土牛木马 泰山梁木 

铁心木肠 无根之木,无源之水 亡猿祸木 无源之水,无本之木 亡猿灾木 

行将就木 朽木不雕 朽木粪墙 朽木粪土

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2017-05-25
展开全部

这种情况可以用 藓   春    灀 (灀是霜) 搽抹,平时注意补充营养,严重的话及时到医院检查。平时多注意休息,合理膳食,均衡营养。不要吸烟喝酒,忌辛辣油腻的食物。平时多喝水。
感谢您关注问病网,祝您健康!

影响因素
编辑
酸的电离反应通式为:


因此酸的pKa反映的是酸经由质子传递,转化为水合氢离子与共轭碱的难易程度[3] ,这个程度由化学热力学过程决定,由公式


可计算出pKa的值。

从定性角度分析,则可以通过下面的理论粗略比较酸中键能大小判断酸的酸性强弱:

在含氧酸中,中心原子所连接的非羟基氧(或氟,氯等电负性大的元素)越多,则-OH基团中电子云密度越小,氢越容易电离出。例如,高氯酸(三个非羟基氧)的酸性比氯酸(两个非羟基氧)强[3] 。

结合上面的理论,使用鲍林规则可以半定量地判断含氧酸的pKa,其理论是:多元含氧酸逐级电离常数之比约为10-5,即pKa差值为5;含氧酸的pKa与非羟基氧数量(N)有关,


。由此可判断,无非羟基氧的酸为弱酸,有一个的为中强酸,两个或三个的为强酸[3] 。

含氧酸的中心原子R对其酸性有着重要影响,R的半径越小,电负性越大,氧化数越高,则R吸引电子的能力越强,降低了-OH上的电子云密度,使其容易电离。这个规则称为R-O-H规则[3] 。使用离子势可以半定量地判断含氧酸的酸性大小,其计算公式为


,其中z为中心阳离子电荷,r为中心阳离子半径。离子势反映了中心原子的极化作用强弱,离子势越高,酸性越强[3] 。

对于非含氧酸,可以结合HSAB理论进行理解。在HSAB中,氢离子是极硬的酸,因此与其结合的碱越软,则它们的键能越小,越容易电离。例如,氟离子为硬碱,碘离子为软碱,因此氟化氢的酸性远小于碘化氢[1] 。

分子的异构现象亦可对pKa造成影响[2] 。例如反丁烯二酸与顺丁烯二酸的分子结构几乎完全相同,只是前者为反式结构,后者为顺式结构。顺丁烯二酸在一级电离时由于形成氢键,而使它比反丁烯二酸容易电离,二级电离时由于破坏氢键,使得它比反丁烯二酸难电离。

氢键也会对pKa有一定影响,例如前面所提到的氟化氢,其成为弱酸的原因不仅在于H-F键能相对较大,还在于其电离后由氢键形成了稳定的离子对,不能完全发挥出酸的作用。[1]


区别联系

编辑

在水溶液中由于酸及其共轭碱的电离作用就等同于水的自我离子化,酸度系数与碱度系数(pKb)的和就相等于水的离解常数(pKw),在25℃下pKa+pKb=pKw=14[4] 。

由于Ka与Kb的积是一常数,较强的酸即代表较弱的共轭碱;较弱的酸,则代表较强的共轭碱[4] 。


应用

编辑

判断质子溶剂中酸碱反应的方向与程度[4] ,如强酸制弱酸,弱酸制更弱酸等。

判断一种质子酸(可以电离出H+的酸)在一种质子溶剂(可结合H+的溶剂)中是否电离完全。若一种酸的pKa小于溶剂化质子(溶剂的共轭酸)的pKa,则这种酸在此溶液中可以视作完全电离。

计算酸溶液的pH值、共轭碱的强度等[4] 。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2017-05-24
展开全部

确定是癣,就是痒,起干皮,现在痛可能皮肤因为你的抓伤了,可以用红霉素先涂抹,不过红霉素药膏是油性的,痒的时候用碘伏涂抹局部,千万不要再抓了,等皮肤损伤好了,然后再涂抹抗真菌的药物,可以用医用硼酸洗液局部湿敷后涂抹抗真菌药膏,如 藓   春   灀 (灀是霜)。如果经济条件好且对抗真菌药不过敏可以尝试口服下抗真菌药。治疗期间最好不要吸烟饮酒,吃刺激类的饮食,多喝水,吃清淡些也有助于病情好转。

定义

库仑定律示意图

库仑定律示意图(4张)

库仑定律的常见表述:真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积(  )成正比,与它们的距离的二次方(  )成反比,作用力的方向在它们的连线上,同名电荷相斥,异名电荷相吸。[2-3] 

库仑定律的数学表达式:  。其中r为两者之间的距离;  为从q1到q2方向的矢径;k为库仑常数(静电力常量)。当各个物理量都采用国际制单位时,  。用该公式计算时,不要把电荷的正负符号代入公式中,计算过程可用绝对值计算,可根据同名电荷相斥,异名电荷相吸来判断力的方向。

库仑定律的微分形式:  。其中D为电位移矢量,在真空中,  ,E为电场强度,  为电荷密度,  为真空中的介电常数,实验测得其大小  。该式描述为空间中某一点的电位移矢量的散度等于该处的电荷密度。微分形式的库仑定理也被称为电场的高斯定律,是麦克斯韦方程组的一部分。[4] 

适用范围

适用条件

在库仑定律的常见表述中,通常会有真空和静止,是因为库仑定律的实验基础——扭秤实验,为了排除其他因素的影响,是在亚真空中做的。另外,一般讲静电现象时,常由真空中的情况开始,所以库仑定律中有“真空”的说法。实际上,库仑定律不仅适用于真空中,还适用于均匀介质中,也适用于静止的点电荷之间。[5] 

库仑定律还适用于均匀介质中。真空中的库仑力  (d指的是两电荷之间的距离),k是一个普适常量,常引人  ,  为真空中的介电常数,实验测得其大小  。[6]  根据高斯定理,在均匀无限大介质中(介电常数  ),两个点电荷之间的相互作用力是真空中的  倍,即  ,形式与真空的完全一样。因此,库仑定律不仅适用于真空,还适用于介质中。

库仑定律适用于场源电荷静止、受力电荷运动的情况,但不适用于运动电荷对静止电荷的作用力。由于静止的场源电荷产生的电场的空间分布情况是不随时间变化的,所以,运动的电荷所受到的静止场源电荷施加的电场力是遵循库仑定律的;静止的电荷所受到的由运动电荷激发的电场产生的电场力不遵守库仑定律,因为运动电荷除了激发电场外,还要激发磁场。[7]  此时,库仑力需要修正为电磁力。但实践表明,只要电荷的相对运动速度远小于光速c,库仑定律给出的结果与实际情形很接近。

库仑定律只适用于点电荷之间。带电体之间的距离比它们自身的大小大得多,以至形状、大小及电荷的分布状况对相互作用力的影响可以忽略,在研究它们的相互作用时,人们把它们抽象成一种理想的物理模型——点电荷,库仑定律只适用于点电荷之间的受力。[8] 

局限性

库仑定律没有解决电荷间相互作用力是如何传递的,甚至按照库仑定律的内容,库仑力不需要接触任何媒介,也不需要时间,而是直接从一个带电体作用到另一个带电体上的。即电荷之间的相互作用是一种“超距作用”,然而另一批物理学家认为这类力是“近距作用”,电力通过一种充满在空间的弹性媒介——以太来传递。

英国科学家法拉第在研究电场时首先提出场的观点。他认为电荷会在其周围空间激发电场,处于电场中的其他电荷将受到力的作用,即电荷与电荷的相互作用时通过存在于它们之间的场来实现的。

现代科学已经证实,相互作用不是“超距”的,但“近距”观点所假定的以太是不存在的,电荷之间存在相互作用力是通过电场来传递的,电荷之间相互作用的传递速度是光速。[9]

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式