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硬盘介绍

2023-07-20 12:45:15
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小菜G

硬盘介绍

硬盘(港台称之为硬碟,英文名:Hard Disc Drive 简称HDD 全名 温彻斯特式硬盘)是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。这些碟片外覆盖有铁磁性材料。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。磁头数 薄膜感应(TFI)磁头 各向异性磁阻(AMR)磁头 GMR(Giant Magneto Resistive,巨磁阻)网络硬盘固态硬盘故障表现伤害电脑硬盘的软件硬盘显示容量错误解决办法选购指南硬盘维护方法保养常识

1.读写过程中且忌断电 2.保持良好的工作环境 3.防止受震动 4.减少频繁操作 5.恰当的使用时间 6.定期整理碎片 7.使用稳定的电源供电虚拟硬盘展开   

硬盘种类

  硬盘分为固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD);SSD采用闪存颗粒来存储,HDD采用磁性碟片来存储。

硬盘技术

  磁头复位节能技术:通过在闲时对磁头的复位来节能。 西部数据在最新的硬盘上采用了该技术来减少空闲时功耗。

多磁头技术:通过在同一碟片增加多个磁头同时的读或写来为硬盘提速,或同时在多碟片同时利用磁头来读或写来为磁盘提速。目前希捷和中立数据的部分型号采用了该技术。多用于服务器和数据库中心。

机械硬盘

  1.1956年,IBM的IBM 350 RAMAC是现代硬盘的雏形,它相当于两个冰箱的体积,不过其储存容量只有5MB。1973年IBM 3340问世,它拥有“温彻斯特”这个绰号,来源于他两个30MB的储存单元,恰是当时出名的“温彻斯特来福枪”的口径和填弹量。至此,硬盘的基本架构被确立。   2.1980年,两位前IBM员工创立的公司开发出5.25英寸规格的5MB硬盘,这是首款面向台式机的产品,而该公司正是希捷(SEAGATE)公司。   3.80年代末,IBM公司推出MR(Magneto Resistive磁阻)技术令磁头灵敏度大大提升,使盘片的储存密度较之前的20Mbpsi(bit/每平方英寸)提高了数十倍,该技术为硬盘容量的巨大提升奠定了基础。1991年,IBM应用该技术推出了首款3.5英寸的1GB硬盘。   4.1970年到1991年,硬盘盘片的储存密度以每年25%~30%的速度增长;从1991年开始增长到60%~80%;至今,速度提升到100%甚至是200%,从1997年开始的惊人速度提升得益于IBM的GMR(Giant Magneto Resistive,巨磁阻)技术,它使磁头灵敏度进一步提升,进而提高了储存密度。   5.1995年,为了配合Intel的LX芯片组,昆腾(Quantum)与Intel携手发布UDMA 33接口——EIDE标准将原来接口数据传输率从16.6MB/s提升到了33MB/s 同年,希捷开发出液态轴承(FDB,Fluid Dynamic Bearing)马达。所谓的FDB就是指将陀螺仪上的技术引进到硬盘生产中,用厚度相当于头发直径十分之一的油膜取代金属轴承,减轻了硬盘噪音与发热量。   6.1996年,希捷收购康诺(Conner Peripherals)。   7.1998年2月,UDMA66规格面世。   8.2000年10月,迈拓(Maxtor)收购昆腾。   9.2003年1月,日立宣布完成20.5亿美元的收购IBM硬盘事业部计划,并成立日立环球储存科技公司(Hitachi Global Storage Technologies, Hitachi GST)。   10.2005年日立环储和希捷都宣布了将开始大量采用磁盘垂直写入技术(perpendicular recording),该原理是将平行于盘片的磁场方向改变为垂直(90度),更充分地利用的储存空间。   11.2005年12月21日, 硬盘制造商希捷宣布收购迈拓(Maxtor)。   12.2007年1月,日立环球储存科技宣布将会发售全球首只1Terabyte的硬盘,比原先的预定时间迟了一年多。硬盘的售价为399美元,平均每美元可以购得2.75GB硬盘空间。   13.2007年11月,Maxtor硬盘出厂的预先格式化的硬盘,被发现已植入会盗取在线游戏的帐号与密码的木马。   14.2010年12月,日立环球存储科技公司日前同时宣布,将向全球OEM厂商和部分分销合作伙伴推出3T

硬盘(15张)B、2TB和1.5TB Deskstar 7K3000硬盘系列。   15.2011年3月8日凌晨,WD西部数据公司宣布,将以现金加股票的形式,出资43亿美元收购日立全资子公司,同为世界级硬盘大厂的日立环球存储技术公司(HGST)。

编辑本段硬盘接口

ATA

  全称Advanced Technol

ogy Attachment,是用传统的40-pin 并口数据线连接主板与硬盘的,外部接口速度最大为133MB/s,因为并口线的抗干扰性太差,且排线占空间,不利计算机散热,将逐渐被SATA 所取代。

IDE

  IDE的英文全称为“Integrated Drive Electronics”,即“电子集成驱动器”,俗称PATA并口。

SATA

  使用SATA(Serial ATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的Serial ATA委员会正式确立了Serial ATA 1.0规范,2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但Serial ATA委员会已抢先确立了Serial ATA 2.0规范。Serial ATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。

SATA II

  SATA II是芯片巨头Intel英特尔与硬盘巨头Seagate希捷在SATA的基础上发展起来的,其主要特征是外部传输率从SATA的150MB/s进一步提高到了300MB/s,此外还包括NCQ(Native Command Queuing,原生命令队列)、端口多路器(Port Multiplier)、交错启动(Staggered Spin-up)等一系列的技术特征。但是并非所有的SATA硬盘都可以使用NCQ技术,除了硬盘本身要支持NCQ之外,也要求主板芯片组的SATA控制器支持NCQ。

SATA III

  正式名称为“SATARevision3.0”,是串行ATA国际组织(SATA-IO)在2009年5月份发布的新版规范,主要是传输速度翻番达到6Gbps,同时向下兼容旧版规范“SATARevision2.6”(也就是现在俗称的SATA3Gbps),接口、数据线都没有变动。SATA3.0接口技术标准是2007上半年英特尔公司提出的,由英特尔公司的存储产品架构设计部技术总监Knut Grimsrud负责,Knut Grimsrud表示,SATA3.0的传输速率将达到6Gbps,将在SATA2.0的基础上增加1倍。

SCSI

  SCSI的英文全称为“Small Computer System Interface”(小型计算机系统接口),是同IDE(ATA)完全不同的接口,IDE接口是普通PC的标准接口,而SCSI并不是专门为硬盘设计的接口,是一种广泛应用于小型机上的高速数据传输技术。SCSI接口具有应用范围广、多任务、带宽大、CPU占用率低,以及热插拔等优点,但较高的价格使得它很难如IDE硬盘般普及,因此SCSI硬盘主要应用于中、高端服务器和高档工作站中。

光纤通道

  光纤通道的英文拼写是Fibre Channel,和SCIS接口一样光纤通道最初也不是为硬盘设计开发的接口技术,是专门为网络系统设计的,但随着存储系统对速度的需求,才逐渐应用到硬盘系统中。光纤通道硬盘是为提高多硬盘存储系统的速度和灵活性才开发的,它的出现大大提高了多硬盘系统的通信速度。光纤通道的主要特性有:热插拔性、高速带宽、远程连接、连接设备数量大等。   光纤通道是为在像服务器这样的多硬盘系统环境而设计,能满足高端工作站、服务器、海量存储子网络、外设间通过集线器、交换机和点对点连接进行双向、串行数据通讯等系统对高数据传输率的要求。

SAS接口

  SAS(Serial Attached SCSI)即串行连接SCSI,是新一代的SCSI技术,和现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS是并行SCSI接口之后开发出的全新接口。此接口的设计是为了改善存储系统的效能、可用性和扩充性,并且提供与SATA硬盘的兼容性。

编辑本段硬盘尺寸

  3.5寸台式机硬盘;风头正劲,广泛用于各种台式计算机。   2.5寸笔记本硬盘;广泛用于笔记本电脑,桌面一体机,移动硬盘及便携式硬盘播放器。   1.8寸微型硬盘;广泛用于超薄笔记本电脑,移动硬盘及苹果播放器。   1.3寸微型硬盘;产品单一,三星独有技术,仅用于三星的移动硬盘。   1.0寸微型硬盘;最早由IBM公司开发,MicroDrive微硬盘(简称MD)。因符合CFII标准,所以广泛用于单反数码相机。   0.85寸微型硬盘;产品单一,日立独有技术,已知用于日立的一款硬盘手机,前Rio公司的几款MP3播放器也采用了这种硬盘。

编辑本段物理结构

1.磁头

硬盘内部结构

  磁头是硬盘中最昂贵的部件,也是硬盘技术中最重要和最关键的一环。传统的磁头是读写合一的电磁感应式磁头,但是,硬盘的读、写却是两种截然不同的操作,为此,这种二合一磁头在设计时必须要同时兼顾到读/写两种特性,从而造成了硬盘设计上的局限。而MR磁头(Magnetoresistive heads),即磁阻磁头,采用的是分离式的磁头结构:写入磁头仍采用传统的磁感应磁头(MR磁头不能进行写操作),读取磁头则采用新型的MR磁头,即所谓的感应写、磁阻读。这样,在设计时就可以针对两者的不同特性分别进行优化,以得到最好的读/写性能。另外,MR磁头是通过阻值变化而不是电流变化去感应信号幅度,因而对信号变化相当敏感,读取数据的准确性也相应提高。而且由于读取的信号幅度与磁道宽度无关,故磁道可以做得很窄,从而提高了盘片密度,达到200MB/英寸2,而使用传统的磁头只能达到20MB/英寸2,这也是MR磁头被广泛应用的最主要原因。目前,MR磁头已得到广泛应用,而采用多层结构和磁阻效应更好的材料制作的GMR磁头(Giant Magnetoresistive heads)也逐渐普及。

2.磁道

  当磁盘旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道。这些磁道用肉眼是根本看不到的,因为它们仅是盘面上以特殊方式磁化了的一些磁化区,磁盘上的信息便是沿着这样的轨道存放的。相邻磁道之间并不是紧挨着的,这是因为磁化单元相隔太近时磁性会相互产生影响,同时也为磁头的读写带来困难。一张1.44MB的3.5英寸软盘,一面有80个磁道,而硬盘上的磁道密度则远远大于此值,通常一面有成千上万个磁道。

3.扇区

  磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区,每个扇区可以存放512个字节的信息,磁盘驱动器在向磁盘读取和写入数据时,要以扇区为单位。1.44MB3.5英寸的软盘,每个磁道分为18个扇区。

4.柱面

  硬盘通常由重叠的一组盘片构成,每个盘面都被划分为数目相等的磁道,并从外缘的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,称之为磁盘的柱面。磁盘的柱面数与一个盘单面上的磁道数是相等的。无论是双盘面还是单盘面,由于每个盘面都有自己的磁头,因此,盘面数等于总的磁头数。所谓硬盘的CHS,即Cylinder(柱面)、Head(磁头)、Sector(扇区),只要知道了硬盘的CHS的数目,即可确定硬盘的容量,硬盘的容量=柱面数*磁头数*扇区数*512B。

编辑本段逻辑结构

3D参数

  很久以前,硬盘的容量还非常小的时候,人们采用与软盘类似的结构生产硬盘。也就是硬盘盘片的每一条磁道都具有相同的扇区数。由此产生了所谓的3D参数(Disk Geometry). 即磁头数(Heads),柱面数(Cylinders),扇区数(Sectors),以及相应的寻址方式。   其中:   磁头数(Heads)表示硬盘总共有几个磁头,也就是有几面盘片, 最大为255 (用8 个二进制位存储)   柱面数(Cylinders) 表示硬盘每一面盘片上有几条磁道,最大为1023(用 10 个二进制位存储)   扇区数(Sectors) 表示每一条磁道上有几个扇区, 最大为63(用 6个二进制位存储)   每个扇区一般是512个字节, 理论上讲这不是必须的,但好像没有取别的值的。   所以磁盘最大容量为:   255 * 1023 * 63 * 512 / 1048576 = 7.837 GB ( 1M =1048576 Bytes )   或硬盘厂商常用的单位:   255 * 1023 * 63 * 512 / 1000000 = 8.414 GB ( 1M =1000000 Bytes )   在CHS 寻址方式中,磁头,柱面,扇区的取值范围分别为0到 Heads - 1。0 到Cylinders - 1。1 到Sectors (注意是从1 开始)。

基本Int 13H 调用

  BIOS Int 13H 调用是BIOS提供的磁盘基本输入输出中断调用,它可以完成磁盘(包括硬盘和软盘)的复位,读写,校验,定位,诊,格式化等功能。它使用的就是CHS 寻址方式,因此最大识能访问 8 GB 左右的硬盘(本文中如不作特殊说明,均以 1M = 1048576 字节为单位)。

现代硬盘结构

  在老式硬盘中,由于每个磁道的扇区数相等,所以外道的记录密度要远低于内道,因此会浪费很多磁盘空间 (与软盘一样)。为了解决这一问题,进一步提高硬盘容量,人们改用等密度结构生产硬盘。也就是说,外圈磁道的扇区比内圈磁道多,采用这种结构后,硬盘不再具有实际的3D参数,寻址方式也改为线性寻址,即以扇区为单位进行寻址。   为了与使用3D寻址的老软件兼容(如使用BIOSInt13H接口的软件), 在硬盘控制器内部安装了一个地址翻译器,由它负责将老式3D参数翻译成新的线性参数。这也是为什么现在硬盘的3D参数可以有多种选择的原因(不同的工作模式,对应不同的3D参数,如 LBA,LARGE,NORMAL)。

扩展Int 13H

  虽然现代硬盘都已经采用了线性寻址,但是由于基本Int13H 的制约,使用BIOS Int 13H 接口的程序,如 DOS 等还只能访问8 G以内的硬盘空间。为了打破这一限制,Microsoft 等几家公司制定了扩展Int 13H 标准(Extended Int13H),采用线性寻址方式存取硬盘,所以突破了 8 G的限制,而且还加入了对可拆卸介质(如活动硬盘) 的支持。

编辑本段基本参数

一、容量

  作为计算机系统的数据存储器,容量是硬盘最主要的参数。   硬盘的容量以兆字节(MB/MiB)或千兆字节(GB/GiB)为单位,1GB=1000MB而1GiB=1024MiB。但硬盘厂商通常使用的是GB,也就是1G=1000MB,而Windows系统,就依旧以“GB”字样来表示“GiB”单位(1024换算的),因此我们在BIOS中或在格式化硬盘时看到的容量会比厂家的标称值要小。   硬盘的容量指标还包括硬盘的单碟容量。所谓单碟容量是指硬盘单片盘片的容量,单碟容量越大,单位成本越低,平均访问时间也越短。   一般情况下硬盘容量越大,单位字节的价格就越便宜,但是超出主流容量的硬盘略微例外。

二、转速

  转速(Rotational Speed 或Spindle speed),是硬盘内电机主轴的旋转速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。转速的快慢是标示硬盘档次的重要参数之一,它是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,在很大程度上直接影响到硬盘的速度。硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提高。硬盘转速以每分钟多少转来表示,单位表示为RPM,RPM是Revolutions Per minute的缩写,是转/每分钟。RPM值越大,内部传输率就越快,访问时间就越短,硬盘的整体性能也就越好。   硬盘的主轴马达带动盘片高速旋转,产生浮力使磁头飘浮在盘片上方。要将所要存取资料的扇区带到磁头下方,转速越快,则等待时间也就越短。因此转速在很大程度上决定了硬盘的速度。   家用的普通硬盘的转速一般有5400rpm、7200rpm几种,高转速硬盘也是现在台式机用户的首选;而对于笔记本用户则是4200rpm、5400rpm为主,虽然已经有公司发布了10000rpm的笔记本硬盘,但在市场中还较为少见;服务器用户对硬盘性能要求最高,服务器中使用的SCSI硬盘转速基本都采用10000rpm,甚至还有15000rpm的,性能要超出家用产品很多。较高的转速可缩短硬盘的平均寻道时间和实际读写时间,但随着硬盘转速的不断提高也带来了温度升高、电机主轴磨损加大、工作噪音增大等负面影响。

三、平均访问时间

  平均访问时间(Average Access Time)是指磁头从起始位置到达目标磁道位置,并且从目标磁道上找到要读写的数据扇区所需的时间。   平均访问时间体现了硬盘的读写速度,它包括了硬盘的寻道时间和等待时间,即:平均访问时间=平均寻道时间+平均等待时间。   硬盘的平均寻道时间(Average Seek Time)是指硬盘的磁头移动到盘面指定磁道所需的时间。这个时间当然越小越好,目前硬盘的平均寻道时间通常在8ms到12ms之间,而SCSI硬盘则应小于或等于8ms。   硬盘的等待时间,又叫潜伏期(Latency),是指磁头已处于要访问的磁道,等待所要访问的扇区旋转至磁头下方的时间。平均等待时间为盘片旋转一周所需的时间的一半,一般应在4ms以下。

四、传输速率

  传输速率(Data Transfer Rate) 硬盘的数据传输率是指硬盘读写数据的速度,单位为兆字节每秒(MB/s)。硬盘数据传输率又包括了内部数据传输率和外部数据传输率。   内部传输率(Internal Transfer Rate) 也称为持续传输率(Sustained Transfer Rate),它反映了硬盘缓冲区未用时的性能。内部传输率主要依赖于硬盘的旋转速度。   外部传输率(External Transfer Rate)也称为突发数据传输率(Burst Data Transfer Rate)或接口传输率,它标称的是系统总线与硬盘缓冲区之间的数据传输率,外部数据传输率与硬盘接口类型和硬盘缓存的大小有关。   目前Fast ATA接口硬盘的最大外部传输率为16.6MB/s,而Ultra ATA接口的硬盘则达到33.3MB/s。   使用SATA(Serial ATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的Serial ATA委员会正式确立了Serial ATA 1.0规范。2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但Serial ATA委员会已抢先确立了Serial ATA 2.0规范。Serial ATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。

五、缓存

  缓存(Cache memory)是硬盘控制器上的一块内存芯片,具有极快的存取速度,它是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。由于硬盘的内部数据传输速度和外界介面传输速度不同,缓存在其中起到一个缓冲的作用。缓存的大小与速度是直接关系到硬盘的传输速度的重要因素,能够大幅度地提高硬盘整体性能。当硬盘存取零碎数据时需要不断地在硬盘与内存之间交换数据,有大缓存,则可以将那些零碎数据暂存在缓存中,减小外系统的负荷,也提高了数据的传输速度

编辑本段数据保护

  1.S.M.A.R.T.技术   S.M.A.R.T.技术的全称是Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology,即“自监测、分析及报告技术”。在ATA-3标准中,S.M.A.R.T.技术被正式确立。S.M.A.R.T.监测的对象包括磁头、磁盘、马达、电路等,由硬盘的监测电路和主机上的监测软件对被监测对象的运行情况与历史记录及预设的安全值进行分析、比较,当出现安全值范围以外的情况时,会自动向用户发出警告,而更先进的技术还可以提醒网络管理员的注意,自动降低硬盘的运行速度,把重要数据文件转存到其它安全扇区,甚至把文件备份到其它硬盘或存储设备。通过S.M.A.R.T.技术,确实可以对硬盘潜在故障进行有效预测,提高数据的安全性。但我们也应该看到,S.M.A.R.T.技术并不是万能的,它只能对渐发性的故障进行监测,而对于一些突发性的故障,如盘片突然断裂等,硬盘再怎么smart也无能为力了。因此不管怎样,备份仍然是必须的。   2.DFT技术   DFT(Drive Fitness Test,驱动器健康检测)技术是IBM公司为其PC硬盘开发的数据保护技术,它通过使用DFT程序访问IBM硬盘里的DFT微代码对硬盘进行检测,可以让用户方便快捷地检测硬盘的运转状况。   据研究表明,在用户送回返修的硬盘中,大部分的硬盘本身是好的。DFT能够减少这种情形的发生,为用户节省时间和精力,避免因误判造成数据丢失。它在硬盘上分割出一个单独的空间给DFT程序,即使在系统软件不能正常工作的情况下也能调用。   DFT微代码可以自动对错误事件进行登记,并将登记数据保存到硬盘上的保留区域中。DFT微代码还可以实时对硬盘进行物理分析,如通过读取伺服位置错误信号来计算出盘片交换、伺服稳定性、重复移动等参数,并给出图形供用户或技术人员参考。这是一个全新的观念,硬盘子系统的控制信号可以被用来分析硬盘本身的机械状况。   而DFT软件是一个独立的不依赖操作系统的软件,它可以在用户其他任何软件失效的情况下运行。

扩展分区

  由于主分区表中只能分四个分区,无法满足需求,因此设计了一种扩展分区格式。基本上说,扩展分区的信息是以链表形式存放的,但也有一些特别的地方。首先, 主分区表中要有一个基本扩展分区项,所有扩展分区都隶属于它,也就是说其他所有扩展分区的空间都必须包括在这个基本扩展分区中。对于DOS / Windows 来说,扩展分区的类型为0x05。除基本扩展分区以外的其他所有扩展分区则以链表的形式级联存放, 后一个扩展分区的数据项记录在前一个扩展分区的分区表中,但两个扩展分区的空间并不重叠。   扩展分区类似于一个完整的硬盘,必须进一步分区才能使用。但每个扩展分区中只能存在一个其他分区。此分区在 DOS/Windows环境中即为逻辑盘。因此每一个扩展分区的分区表(同样存储在扩展分区的第一个扇区中)中最多只能有两个分区数据项(包括下一个扩展分区的数据项)。

编辑本段相关名词

磁头数

  硬盘磁头是硬盘读取数据的关键部件,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片上的磁信息转化为电信号向外传输,而它的工作原理则是利用特殊材料的电阻值会随着磁场变化的原理来读写盘片上的数据,磁头的好坏在很大程度上决定着硬盘盘片的存储密度。目前比较常用的是GMR(Giant Magneto Resisive)巨磁阻磁头,GMR磁头的使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,这比以前的传统磁头和MR(Magneto Resisive)磁阻磁头更为敏感,相对的磁场变化能引起来大的电阻值变化,从而实现更高的存储密度。   磁头是硬盘中对盘片进行读写工作的工具,是硬盘中最精密的部位之一。磁头是用线圈缠绕在磁芯上制成的。硬盘在工作时,磁头通过感应旋转的盘片上磁场的变化来读取数据;通过改变盘片上的磁场来写入数据。为避免磁头和盘片的磨损,在工作状态时,磁头悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触,只有在电源关闭之后,磁头会自动回到在盘片上的固定位置(称为着陆区,此处盘片并不存储数据,是盘片的起始位置)。

薄膜感应(TFI)磁头

  在1990年至1995年间,硬盘采用TFI读/写技术。TFI磁头实际上是绕线的磁芯。盘片在绕线的磁芯下通过时会在磁头上产生感应电压。TFI读磁头之所以会达到它的能力极限,是因为在提高磁灵敏度的同时,它的写能力却减弱了。

各向异性磁阻(AMR)磁头

  AMR(Anisotropic Magneto Resistive)90年代中期,希捷公司推出了使用AMR磁头的硬盘。AMR磁头使用TFI磁头来完成写操作,但用薄条的磁性材料来作为读元件。在有磁场存在的情况下,薄条的电阻会随磁场而变化,进而产生很强的信号。硬盘译解由于磁场极性变化而引起的薄条电阻变化,提高了读灵敏度。AMR磁头进一步提高了面密度,而且减少了元器件数量。由于AMR薄膜的电阻变化量有一定的限度,AMR技术最大可以支持3.3GB/平方英寸的记录密度,所以AMR磁头的灵敏度也存在极限。这导致了GMR磁头的研发。

GMR(Giant Magneto Resistive,巨磁阻)

  GMR磁头继承了TFI磁头和AMR磁头中采用的读/写技术。但它的读磁头对于磁盘上的磁性变化表现出更高的灵敏度。GMR磁头是由4层导电材料和磁性材料薄膜构成的:一个传感层、一个非导电中介层、一个磁性的栓层和一个交换层。GMR传感器的灵敏度比AMR磁头大3倍,所以能够提高盘片的密度和性能。   硬盘的磁头数取决于硬盘中的碟片数,盘片正反两面都存储着数据,所以一个盘片对应两个磁头才能正常工作。比如总容量80GB的硬盘,采用单碟容量80GB的盘片,那只有一张盘片,该盘片正反面都有数据,则对应两个磁头;而同样总容量120GB的硬盘,采用二张盘片,则只有三个磁头,其中一张盘片的一面没有磁头。

编辑本段网络硬盘

  "网络硬盘",即“网络优(U)盘”,是将用户的文件存放在互联网上,方便用户"携带"他们的文件,方便用户与他的亲朋好友"分享"他们的文件,所有操作在我们网站的页面上完成。文件类型不作限制。

编辑本段固态硬盘

  固态硬盘介绍:

固态硬盘SSD(Solid State Disk、IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk)是由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘(目前最大容量为1.6TB),固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同。在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致,包括3.5",2.5",1.8"多种类型。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳,同时工作温度很宽,扩展温度的电子硬盘可工作在-45℃~+85℃。广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。

FinCloud

硬盘:硬盘属于外部存储器,由金属磁片制成,而磁片有记功能,所以储到磁片上的数据,不论在开机,还是关机,都不会丢失。硬盘容量很大,目前已达TB级,尺寸有3.5英寸、2.5英寸、1.8英寸、1.0英寸等,接口有IDE、SATA、SCSI等,SATA最普遍。 移动硬盘是以硬盘为存储介质,强调便携性的存储产品。目前市场上绝大多数的移动硬盘都是以标准硬盘为基础的,而只有很少部分的是以微型硬盘(1.8英寸硬盘等),但价格因素决定着主流移动硬盘还是以标准笔记本硬盘为基础。因为采用硬盘为存储介质,因此移动硬盘在数据的读写模式与标准IDE硬盘是相同的。移动硬盘多采用USB、IEEE1394等传输速度较快的接口,可以较高的速度与系统进行数据传输。

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硬盘有两种一种是固态硬盘和一种是机械硬盘。我们一般人用的都是机械硬盘。电脑里面的硬盘有时候与内存混淆,电脑里面很大G的就是硬盘,很小G的就是内存了。硬盘主要是很来存储数据的,内当然内存也是用来存储数据的,硬盘的数据可以长期存储,但是硬盘就能,断电后内在里面的数据就清空了,但是硬盘里面的还在,我们所说的硬盘相当于手机里面的内存卡。在装系统的我们用u盘装,我的u盘被电脑认为一种硬盘的。硬盘的接口也有很多种的。还有我们平时用的移动硬盘。总而言之硬盘就是可以用来长期存数据的的玩意!

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硬盘三大品牌:希捷,西数,日立。。。你还想知道什么

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magnet的经典引文是什么

magnet的经典引文是:InmidstofthiswhiteCitystandsaCastlebuiltofMagnet.出自:Milton。magnet的经典引文是:InmidstofthiswhiteCitystandsaCastlebuiltofMagnet.出自:Milton。magnet【近义词】attraction吸引。magnet的读音是英["m_ɡn_t];美["m_ɡn_t]。一、详尽释义点此查看magnet的详细内容n.(名词)磁铁,磁石,吸铁石磁体,磁性物体有吸引力的人(东西、事物)《磁铁》月刊二、双解释义n.(名词)[C]磁铁,磁体apieceofironorsteelwhichcanmakeothermetalobjectscometowardsit[C]有吸引力的人〔物〕apersonorthingthattendstoattractpeople三、英英释义Noun:(physics)adevicethatattractsironandproducesamagneticfieldacharacteristicthatprovidespleasureandattracts;"flowersareanattractorforbees"四、例句Hepickedallthepinsupwithamagnet.他用磁铁捡起了所有的大头针。Hewasdeeplyattractedbythedelicatecastofherfeatures.他的前途取决于这一机会。ForbiddenCityisagreatmagnetforforeigntourists.紫禁城对外国旅游者来说是个有巨大吸引力的地方。Thebeautifulactresswasthemagnetthatdrewgreataudiences.那个漂亮的女演员对很多观众都很有吸引力。五、词汇搭配用作名词(n.)形容词+~permanentmagnet永久磁铁名词+~barmagnet条形磁铁horseshoemagnet马蹄形磁铁介词+~withmagnet用磁铁~+介词magnetforyoungpeople吸引年轻人六、经典引文InmidstofthiswhiteCitystandsaCastlebuiltofMagnet.出自:Milton七、词源解说☆15世纪中期进入英语,直接源自拉丁语的magnes,意为天然磁石。magnet的相关近义词attraction、magneticbody、lodestone、horseshoemagnet、barmagnet、electromagnet、lure、draw、pull、enticement、crowdpuller、inducement、attractor、attractermagnet的相关临近词magnetic、magnesium、magneto、magnete、magnets、magnetom、Magnetta、Magnetti、Magnetto、magneton、magnetor、Magnette点此查看更多关于magnet的详细信息
2023-07-20 11:00:531

求飞机上发电机的作用!!

Alternator用传动皮带或其他传动方式与飞机发动机相连,为飞机大量电子设备提供交流电力,是飞行中的主要电力来源,必须明确的一点是飞行中的电力并不来源于蓄电池(Battery),而是来源于Alternator。 Magneto是为飞机发动机点火塞提供电力的设备,发动机的重要组成部分,分为左和右,事实上飞机只需要一个Magneto就可以支持所有的点火电力,配置两个Magneto是为了起到备份作用提升发动机可靠性,也是为了增加发动机点火效率,飞机带有Magneto的飞机起飞前要做试车检查(RUN UP Check),需要分别关闭左和右的Magneto,仅用唯一一个Magneto支持发动机正常运转(转速会有些许下降),目的是为了证明每一个Magneto都是正常的。事实上,飞机启动后,关闭电源开关(Battery Switch)和交流发电机开关(Alternator Switch),即关闭飞机上所有的电源开关,发动机依然正常运转,因为飞机的启动需要Battery,但是启动后点火电力完全来自Megneto。
2023-07-20 11:01:042

planomicrobium sp.是什么菌

热微菌属(Thermomicrobium) 硝化螺旋菌门(Nitrospira) 硝化螺旋菌纲(Nitrospira磁螺菌属(Magnetospirillum) (Phaeospirillum) (Rhodocista) 红螺旋菌属(。
2023-07-20 11:01:121

磁光克尔效应的简介

在1845年,Michael Faraday首先发现了磁光效应,他发现当外加磁场加在玻璃样品上时,透射光的偏振面将发生旋转的效应,随后他在外加磁场之金属 表面上做光反射的实验,但由于他所谓的表面并不够平整,因而实验结果不 能使人信服。1877年John Kerr在观察偏振化光从抛光过的电磁铁磁极反射出来时,发现了磁光克尔效应(magneto-optic Kerr effect)。1985年Moog和 Bader两位学者进行铁超薄膜磊晶成长在金单晶(100)面上的磁光克尔效应做了大量实验,成功地得到一原子层厚度磁性物质之磁滞回线,并且提出了以SMOKE(surface magneto-optic Kerr effect的缩写)来作为表面磁光克尔效应,用以表示应用磁光克尔效应在表面磁学上的研究。由于此方法致磁性解析灵敏度达一原子层厚度,且仪器配置合于超高真空系统之工作,因而成为表面磁学的重要研究方法。 表面磁光克尔效应实验系统是表面磁性研究中的一种重要手段,它在磁性超薄膜的磁有序、磁各向异性、层间耦合和磁性超薄膜的相变行为等方面的研究中都有重要应用。应用该系统可以自动扫描磁性样品的磁滞回线,从而获 得薄膜样品矫顽力、磁各异性等方面的信息。表面磁光克尔效应(surface magneto-optic Kerr effect,缩写为SMOKE)作为表面磁学的重要实验手段,已被广泛应用于磁有序、磁各向异性、多层膜中的层间耦合以及磁性超薄膜间的相变行为等问题的研究.自1985年代以来相继出现了多种SMOKE实验方案.由于SMOKE要求能够达到单原子层磁性检测的灵敏度,因此对于光源和检测手段提出了很高的要求.目前国际上比较常见的是用输出功率很稳定的偏振激光器.如Bader等人采用的高稳定度偏振激光器,其稳定度小于0.1。也有用Wollaston棱镜分光的方法,降低对激光功率稳定度的要求.Chappert等人的方案是将从样品出射的光经过Wollaston棱镜分为I和P偏振光,再经过测量它们的比值来消除光强不稳定造成的影响.但这种方法的背景信号非常大,对探测器以及后级放大器的要求很高.也有人采用普通的氦氖激光器在起偏器后加分光镜,将信号分为信号光束和参考光束,通过测量二者的比值来消除由于激光器光强和偏振面不稳定造成的影响.本文给出的SMOKE新型测量系统,采用更为普通的半导体激光器作光源,用常见硅光电池进行克尔信号的采集,同样成功地得到了磁滞回线,且整个系统有较高的检测灵敏度。因此,它是一种普适方案,在一些科研机构和大学近代物理实验室使用后,均取得了良好的实验效果。磁光信息存储是近年发展起来的新技术,是对传统信息存储技术的革新。开发更多、性能更加优越,而且实用的磁光介质材料是当前信息存储领域的一项重要的任务。测量磁光介质的克尔转角则是研究这些材料的基本手段和方法。对于非开发人员来讲,测量磁光克尔转角的实验一方面能够提高进行物理综合实验的能力,另一方面对信息存储的新技术将有更加深刻的理解,能启发他们利用物理原理在信息存储技术等领域提出新的设想,做出新的贡献。
2023-07-20 11:01:191

X战警中为什么X教授和万磁王怎么又活了,他们不是死了吗?有谁能告诉

开外挂的呗
2023-07-20 11:01:503

万磁王是哪部电影的?

X战警、复仇者联盟 。万磁王(Magneto)是美国漫威漫画旗下的超级反派,初次登场于《X战警》第1期(1963年9月),是X战警的头号死敌。本名马克思·艾森哈特(Max Eisenhardt),曾化名埃里克·兰谢尔(Erik Lensherr),是一名变种人,可以控制地球磁场、并且利用磁场让自己飞起来,与X教授是多年好友,因人类原因与X教授分道扬镳,创建了变种人兄弟会。因为经历过二战的残酷,和人类对变种人的疯狂打击,导致万磁王极度憎恨人类,并屡次与阻止他的X战警、复仇者联盟等超级英雄团队为敌。能力介绍:万磁王的能力是控制任何形式的磁场。他一次性能够操纵的最大能力是未知的,他曾经多次移动大型行星并且毫无压力的让30000吨核潜艇漂浮起来。他的能力可以扩展到原子级别(在此范围内电磁力已经变成了化学键),使他能够操纵化学结构和改造物质。他可以同时操纵大量的个体,并且也可以将它们组成复杂的机器。他也在较小的程度上影响非金属物质和非磁性物质,并且能够让自己和其他人漂浮。他也能够产生强大的电磁脉冲,即EMP,也可以产生量子级别的电磁能量。他还可以通过弯曲身边的可见光来达到隐形。 万磁王还有一种经常使用的能力就是可以产生一个隔绝物质和能量的力场。这个力场强到足以承受若干热核武器的打击,因此万磁王在力场环绕的情况下对大部分的伤害几乎是免疫的并且也因此可以在宇宙中存活。万磁王可以用磁力强化他自己的身体,从而增强力量和忍耐力甚至超过人类的极限,并且也可以将自己的反应时间缩短到正常人类的15分之一。在某些情况下,他能够改变身边的重力场,这也意味着他能够操纵“统一场”(即爱因斯坦的将万有引力和电磁力统一)。他已经被证实能够产生一个虫洞从来安全地将自己和其他人进行传送。在电影中是四级变种人(后来设定被取消),是金刚狼的天敌之一。
2023-07-20 11:02:052

X-战警的万磁王传

X战警前传:万磁王传X-Men Origins:Magneto(尚未拍摄)暂定演员: Ian McKellen 饰演 万磁王MagnetoRebecca Romijn-Stamos 饰演 妖后Mystique除了Wolverine和Magneto外,据说,官方有意开拍以漫画中的性感女神白女王Emma Forst及Professor X的学生为主题拍2部外传.但详情还未布. X战警外传:死侍 《金刚狼》(X-Men Origins: Wolverine)的成功首映票房不仅让福克斯为《金刚狼2》开绿灯,更让福克斯有了打造更多角色外传的想法。据《综艺》报道,福克斯已经开始筹划《金刚狼》中“死侍”(Deadpool)的外传,准备把其也单独拍成一部影片。瑞恩·雷诺兹将出演“X战警”外传之《死侍》。20世纪福克斯公司正计划把“X战警”打造成一个庞大的家族,他们的做法是先拍续集,再挑一些观众喜欢的角色拍外传,然后再给外传拍续集。他们已经完成了第一个阶段,眼下正在努力打造外传,这其中就包括已经上映的《金刚狼》(X-Men Origins: Wolverine)以及还在筹备的《万磁王》(Magneto)和《第一堂课》(X-Men: First Class)。日前《X战警》系列的制片人Lauren Shuler Donner在做客福克斯电影频道《Life after Film School》节目时特别谈到了《X战警:第一堂课》这部外传电影,她说:“这是X教授学校的第一个班级,那个时候独眼龙Scott、琴·格雷、野兽等等人物都还是青少年,会非常有趣的。”她还进一步透露说:“我想我们会先叙述每个角色的身世故事,然后再把他们编织进‘X战警"的世界。如果可能,我们希望《第一堂课》能成为一个独立的系列电影,那样我们就能看到他们是如何成长起来的。”X战警:第一堂课近日为电视剧《真爱如血》(True Blood)做宣传的安娜·帕奎因(Anna Paquin)表达了她希望在《X战警外传之第一课》(X-Men: First Class)中继续扮演“小淘气”(Rogue)的想法。她说:“如果要我回去我一定会答应的,我希望能在这一集里有更多的动作戏。说起来有点讽刺,我演了3部《X战警》这样的动作大片,却没有多少动作戏,我是说这个角色虽然有很多不错的情感戏,但没有什么肢体上的打斗什么的。”《X战警外传之第一课》是一部青少年版的《X战警》,冰人(Iceman)、小淘气(Rogue)、天使(Angel)、巨人(Colossus)等都会出现,他们每个人都有不同的过去,但都聚集到X教授的学校。美剧《绯闻女孩》(Gossip Girl)制作人Josh Schwartz将负责编剧。制作团体20世纪福克斯公司(20th Fox, USA)2000年出品——《X战警》(X-Men)20世纪福克斯公司(20th Fox, USA)2003年出品——《X战警2》(X-Men 2: X-Men United)20世纪福克斯公司(20th Fox, USA)2006年出品——《X战警3》(X-Men: The Last Stand)20世纪福克斯公司(20th Fox, USA)2009年出品——《X战警前传-金刚狼传》(X-Men: The Last Stand)
2023-07-20 11:02:411

带电源的移动硬盘比不带电源的移动硬盘是不是传输文件的速度要更快呢?

同种型号的应该一样的,有源主要是考虑早些主板USB供电不足的问题
2023-07-20 11:02:571

《X战警》中所有人物的超能力都介绍一下!

图文并茂:http://tieba.baidu.com/f?kz=196331340
2023-07-20 11:03:053

读取信息的关键器件

读取数据的关键部件:磁头,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片上的磁信息转化为电信号向外传输,而它的工作原理则是利用特殊材料的电阻值会随着磁场变化的原理来读写盘片上的数据,磁头的好坏在很大程度上决定着硬盘盘片的存储密度。 目前比较常用的是GMR(Giant Magneto Resisive)巨磁阻磁头,GMR磁头的使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,这比以前的传统磁头和MR(Magneto Resisive)磁阻磁头更为敏感,相对的磁场变化能引起来大的电阻值变化,从而实现更高的存储密度。 磁头是硬盘中对盘片进行读写工作的工具,是硬盘中最精密的部位之一。磁头是用线圈缠绕在磁芯上制成的。硬盘在工作时,磁头通过感应旋转的盘片上磁场的变化来读取数据;通过改变盘片上的磁场来写入数据。为避免磁头和盘片的磨损,在工作状态时,磁头悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触,只有在电源关闭之后,磁头会自动回到在盘片上的固定位置。
2023-07-20 11:03:121

X战警磁场原子人游戏秘籍大全

X战警磁场原子人这款混合了各种超级英雄动漫角色的格斗游戏深得人心,这款游戏一共收录10名知名动漫人物,足以让人爱不释手。今天,深空高玩也要给大家带来X战警磁场原子人游戏秘籍,喜欢这款游戏的玩家一起看看吧!X战警磁场原子人游戏秘籍大全:选择关底(Boss)的方法按 [F10] 进入选项(Option)菜单,输入SPAM再进入设置菜单(Configuration Menu)的系 统选单(System),可发现多了一个“Boss Select”(关底选择)的新选项,将其设置成“On”,再进入游戏,无论是1P或是2P,在选人完毕后同时按住轻、中、重3个拳键或3个腿键直到进入格斗场地,即可使用关底人物“神像”(Juggernaut)和“发电机”(Magneto)。X战警:磁场原子人硬盘版
2023-07-20 11:03:191

Jeep发布多款概念车 将亮相Easter Jeep Safari越野大会

易车讯 第56届Easter Jeep Safari越野大会将于4月9日至17日在美国举行,Jeep品牌及Mopar旗下Jeep Performance Parts性能部件团队联袂推出多款概念车。官方透露,今年将在国内举办相似的活动,并将展出其中部分概念车。Jeep牧马人Magneto 2.0概念车此前Jeep曾推出过Magneto版本,新车为升级款,彰显了Jeep品牌致力于推进“零排放自由出行”愿景的决心。车辆动力系统最大功率625马力,纯电驱动系统的峰值电流增加了一倍多,60英里加速时间在2秒内。为了配合70千瓦时电池和电动机的布局,整车轴距增加了12英寸,底盘进行了3英寸套件升高,20英寸轮圈配合40英寸越野轮胎使用。细节方面,前后桥为Dynatrac 60 Pro-Rock及Pro-Rock Dynatrac 80,速比5.38且配有差速器锁。外观方面,碳纤维B柱、碳纤维引擎盖中间的透明玻璃设计格外显眼。Jeep大切诺基Trailhawk PHEV概念车目前,全新Jeep大切诺基还未引入国内,海外市场的Trailhawk 4xe车型纯电续航里程25英里,曾以纯电驱动征服卢比肯小道。概念车在此基础上应运而生,个性化涂装、配置以及20英寸轮圈、33英寸MT轮胎,让它的性能超越同级竞品。Jeep Rubicon 20周年概念车熟悉牧马人的朋友可能还有印象,Jeep Rubicon 10周年版本曾在国内上市销售。如今,传奇小道的命名已有20周年。新车以牧马人家族最强版本392为基础打造,采用乙烯基包覆的哑光花岗岩晶体外观,搭配金色的拖钩与品牌标识、Rubicon 20周年纪念引擎盖贴纸、翼子板贴纸以及Mopar气泵等。Jeep Bob概念车新车兼顾了牧马人和角斗士的优势,并且缩短一英尺的货箱长度,从而应对各种地形条件。四个车门和B柱均被拆除,只为重新定义敞篷自由。此外,新车的定制化硬顶采用帆布穿孔设计。新车使用角斗士海外市场的3.0T柴油发动机,配合8挡自动变速箱,进气系统和变速箱进行了单独的设定。底盘方面,进行了3英寸套件的升高,配合Dynatrac 60 Pro-Rock车桥及部分第三方改装件。此外,还使用了20英寸防脱圈及40英寸MT轮胎。除此之外,还有Jeep "41 概念车和由Jeep Performance Parts性能部件团队打造的Jeep D-Coder、Jeep Bridcage概念车,其提供了由官方出品的最新改装零配件及改装方案。值得注意的是,车身改动的部分在零配件上印有二维码,用户可直接扫描查看具体信息并进行订购。最后,曾在2021 SEMA改装展亮相的三款概念车也将在第56届Easter Jeep Safari越野大会展出。作为参考,Easter Jeep Safari越野大会由摩押红岩四驱俱乐部(Red Rock 4-Wheelers)主办,由摩押商会(Moab Chamber of Commerce)于1967年发起。多年来随着参与人数的增加,活动规模不断扩大,Jeep官方也会参与其中,以下为近些年的全家福。
2023-07-20 11:03:271

陈先生的英文缩写是什么样的

MR.Chen....
2023-07-20 11:05:254

万磁王怎么死的

被编剧和导演合伙算计死的
2023-07-20 11:06:443

磁疗对人体有好处吗?

磁疗没用。如果能加快血液流动,为什么磁铁放身上不会把血液聚集在一起。人体里的铁不是同向整齐排列的,不会受到磁场影响。
2023-07-20 11:06:5712

请科普一下这个演员是谁

很抱歉,您提供的图片是一个动漫头像,没有显示任何演员或角色的信息。因此,我无法确定这个演员是谁。如果您能提供更多的信息,我将尽力回答您的问题。
2023-07-20 11:07:492

磁头为什么能读写

磁头:硬盘的磁头是用线圈缠绕在磁芯上制成的,最初的磁头是读写合一的,通过电流变化去感应信号的幅度。对于大多数计算机来说,在与硬盘交换数据的过程中,读操作远远快于写操作,而且读/写是两种不同特性的操作,这样就促使硬盘厂商开发一种读/写分离磁头。在1991年,IBM提出了它基于磁阻(MR)技术的读磁头技术――各项异性磁 ,磁头在和旋转的碟片相接触过程中,通过感应碟片上磁场的变化来读取数据。在硬盘中,碟片的单碟容量和磁头技术是相互制约、相互促进的。 硬盘磁头是硬盘读取数据的关键部件,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片上的磁信息转化为电信号向外传输,而它的工作原理则是利用特殊材料的电阻值会随着磁场变化的原理来读写盘片上的数据,磁头的好坏在很大程度上决定着硬盘盘片的存储密度。目前比较常用的是GMR(Giant Magneto Resisive)巨磁阻磁头,GMR磁头的使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,这比以前的传统磁头和MR(Magneto Resisive)磁阻磁头更为敏感,相对的磁场变化能引起来大的电阻值变化,从而实现更高的存储密度 。 磁头是硬盘中对盘片进行读写工作的工具,是硬盘中最精密的部位之一。磁头是用线圈缠绕在磁芯上制成的。硬盘在工作时,磁头通过感应旋转的盘片上磁场的变化来读取数据;通过改变盘片上的磁场来写入数据。为避免磁头和盘片的磨损,在工作状态时,磁头悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触,只有在电源关闭之后,磁头会自动回到在盘片上的固定位置(称为着陆区,此处盘片并不存储数据,是盘片的起始位置)。 由于磁头工作的性质,对其磁感应敏感度和精密度的要求都非常高。早先的磁头采用铁磁性物质,在磁感应敏感度上不是很理想,因此早期的硬盘单碟容量都比较低,单碟容量大则碟片上磁道密度大,磁头感应程度不够,就无法准确读出数据。这就造成早期的硬盘容量都很有限。随着技术的发展,磁头在磁感应敏感度和精密度方面都有了长足的进步。 最初磁头是读、写功能一起的,这对磁头的制造工艺、技术都要求很高,而对于个人电脑来说,在与硬盘交换数据的过程中,读取数据远远快于写入数据,读、写操作二者的特性也完全不同,这也就导致了读、写分离的磁头,二者分别工作、各不干扰。 磁头磁化严重,消磁即可。 薄膜感应(TEI)磁头 在1990年至1995年间,硬盘采用TFI读/写技术。TFI磁头实际上是绕线的磁芯。盘片在绕线的磁芯下通过时会在磁头上产生感应电压。TFI读磁头之所以会达到它的能力极限,是因为在提高磁灵敏度的同时,它的写能力却减弱了。 各向异性磁阻(AMR)磁头 AMR(Anisotropic Magneto Resistive)90年代中期,希捷公司推出了使用AMR磁头的硬盘。AMR磁头使用TFI磁头来完成写操作,但用薄条的磁性材料来作为读元件。在有磁场存在的情况下,薄条的电阻会随磁场而变化,进而产生很强的信号。硬盘译解由于磁场极性变化而引起的薄条电阻变化,提高了读灵敏度。AMR磁头进一步提高了面密度,而且减少了元器件数量。由于AMR薄膜的电阻变化量有一定的限度,AMR技术最大可以支持3.3GB/平方英寸的记录密度,所以AMR磁头的灵敏度也存在极限。这导致了GMR磁头的研发。 GMR(Giant Magneto Resistive,巨磁阻) GMR磁头继承了TFI磁头和AMR磁头中采用的读/写技术。但它的读磁头对于磁盘上的磁性变化表现出更高的灵敏度。GMR磁头是由4层导电材料和磁性材料薄膜构成的:一个传感层、一个非导电中介层、一个磁性的栓层和一个交换层。GMR传感器的灵敏度比AMR磁头大3倍,所以能够提高盘片的密度和性能。 硬盘的磁头数取决于硬盘中的碟片数,盘片正反两面都存储着数据,所以一个盘片对应两个磁头才能正常工作。比如总容量80GB的硬盘,采用单碟容量80GB的盘片,那只有一张盘片,该盘片正反面都有数据,则对应两个磁头;而同样总容量120GB的硬盘,采用二张盘片,则只有三个磁头,其中一张盘片的一面没有磁头。
2023-07-20 11:07:571

MO光盘是什么

应该相当于刻录机吧,以前公司也有一个,我还刻录过一些资料。现在估计是淘汰的产品了。
2023-07-20 11:08:182

magnet的经典引文magnet的经典引文是什么

magnet的经典引文是:InmidstofthiswhiteCitystandsaCastlebuiltofMagnet.出自:Milton。magnet的经典引文是:InmidstofthiswhiteCitystandsaCastlebuiltofMagnet.出自:Milton。magnet【近义词】attraction吸引。magnet的读音是英["m_ɡn_t];美["m_ɡn_t]。一、详尽释义点此查看magnet的详细内容n.(名词)磁铁,磁石,吸铁石磁体,磁性物体有吸引力的人(东西、事物)《磁铁》月刊二、双解释义n.(名词)[C]磁铁,磁体apieceofironorsteelwhichcanmakeothermetalobjectscometowardsit[C]有吸引力的人〔物〕apersonorthingthattendstoattractpeople三、词典解释1.有吸引力的事物Ifyousaythatsomethingisamagnetorislikeamagnet,youmeanthatpeopleareveryattractedbyitandwanttogotoitorlookatit.e.g.ProspectPark,withitsvastlake,isamagnetforallhealthfreaks...拥有一大片湖区的普罗斯佩克特公园吸引着所有注重健康的人。e.g.Lowerinterestratesareactinglikeamagnet,draggingconsumersbacktotheshops.较低利率像磁铁一样吸引顾客又回到了商店。2.磁铁;磁体Amagnetisapieceofironorothermaterialwhichattractsirontowardsit.magnet的翻译e.g....afridgemagnet.冰箱磁铁四、例句Hepickedallthepinsupwithamagnet.他用磁铁捡起了所有的大头针。Hewasdeeplyattractedbythedelicatecastofherfeatures.他的前途取决于这一机会。ForbiddenCityisagreatmagnetforforeigntourists.紫禁城对外国旅游者来说是个有巨大吸引力的地方。Thebeautifulactresswasthemagnetthatdrewgreataudiences.那个漂亮的女演员对很多观众都很有吸引力。五、词汇搭配用作名词(n.)形容词+~permanentmagnet永久磁铁名词+~barmagnet条形磁铁horseshoemagnet马蹄形磁铁介词+~withmagnet用磁铁~+介词magnetforyoungpeople吸引年轻人六、经典引文InmidstofthiswhiteCitystandsaCastlebuiltofMagnet.出自:Milton七、词源解说☆15世纪中期进入英语,直接源自拉丁语的magnes,意为天然磁石。magnet的相关近义词attraction、magneticbody、lodestone、horseshoemagnet、barmagnet、electromagnet、lure、draw、pull、enticement、crowdpuller、inducement、attractor、attractermagnet的相关临近词magnetic、magnesium、magneto、magnete、magnets、magnetom、Magnetta、Magnetti、Magnetto、magneton、magnetor、Magnette点此查看更多关于magnet的详细信息
2023-07-20 11:08:251

磁疗对人体有好处吗?

磁疗没用。如果能加快血液流动,为什么磁铁放身上不会把血液聚集在一起。人体里的铁不是同向整齐排列的,不会受到磁场影响。
2023-07-20 11:08:3612

磁头的结构 磁头的结构是什么

磁头的结构是:磁(左右结构)头(独体结构)。 磁头的结构是:磁(左右结构)头(独体结构)。 注音是:ㄘ_ㄊㄡ_。 拼音是:cí tóu。 词性是:名词。磁头的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:一、词语解释【点此查看计划详细内容】磁头cítóu。(1)磁录声中用来将电信号转换为磁带或钢丝上的磁录声,将磁录声转换为电信号,或抹去磁录声的电磁铁。二、国语词典能读取磁媒体,将磁信号转换成为电信号,或将电信号转成磁信号的转换器。如录放音机、录放影机、磁碟机等为其应用。三、网络解释磁头磁头指的是通过磁性原理读取磁性介质上数据的部件。常见的磁头包括硬盘磁头,磁带录音机磁头等。硬盘磁头,是硬盘读取数据的关键部件,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片上的磁信息转化为电信号向外传输,而它的工作原理则是利用特殊材料的电阻值会随着磁场变化的原理来读写盘片上的数据,磁头的好坏在很大程度上决定着硬盘盘片的存储密度。目前比较常用的是GMR(GiantMagnetoResistive)巨磁阻磁头。关于磁头的成语头出头没赶浪头头高头低头头是道头上著头头上着头兴兴头头头上安头硬骨头软骨头关于磁头的词语硬骨头赶浪头并头莲关于磁头的造句1、全球最大的硬盘、磁盘和读写磁头制造商。2、乔伯斯新改良了生产线,背单词,减少了磁头数,稳固了散布率,并且还减少了库存。3、设计制作出性能优良的磁旋转编码器检测磁头,理论分析结果与对磁鼓表露磁场的实际测试结果进行了分析对比。4、送到位于南开区白堤路的联想产品客户服务中心维修,被告知硬盘的读写磁头损坏,这个问题导致硬盘内信息全部丢失,需重新更换硬盘。5、对磨损失效的坡莫合金录音磁头和磁带进行了分析。点此查看更多关于磁头的详细信息
2023-07-20 11:09:281

磁流体推进器的介绍

磁流体推进器(英语:Magnetohydrodynamic Drive,MHD)是贯通海水的通道内建有一个磁场,这个磁场能对导电的海水产生电磁力作用,使之在通道内运动,若运动方向指向船艉,则反作用力便会推动船舶前进。世界上第一种采用磁流体推进器正式投入使用的船舶是1992年开设计,1999年投入使用的日本三菱重工和船舶与海洋基金会联合研制的“大和1号”(Yamato 1),第一次实验就达到了15公里每小时的速度。
2023-07-20 11:09:571

硬盘磁头的磁头简介

磁头是硬盘中对盘片进行读写工作的工具,是硬盘中最精密的部位之一。磁头是用线圈缠绕在磁芯上制成的。硬盘在工作时,磁头通过感应旋转的盘片上磁场的变化来读取数据;通过改变盘片上的磁场来写入数据。为避免磁头和盘片的磨损,在工作状态时,磁头悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触,只有在电源关闭之后,磁头会自动回到在盘片上的固定位置(称为着陆区,此处盘片并不存储数据,是盘片的起始位置)。由于磁头工作的性质,对其磁感应敏感度和精密度的要求都非常高。早先的磁头采用铁磁性物质,在磁感应敏感度上不是很理想,因此早期的硬盘单碟容量都比较低,单碟容量大则碟片上磁道密度大,磁头感应程度不够,就无法准确读出数据。这就造成早期的硬盘容量都很有限。随着技术的发展,磁头在磁感应敏感度和精密度方面都有了长足的进步。最初磁头是读、写功能一起的,这对磁头的制造工艺、技术都要求很高,而对于个人电脑来说,在与硬盘交换数据的过程中,读取数据远远快于写入数据,读、写操作二者的特性也完全不同,这也就导致了读、写分离的磁头,二者分别工作、各不干扰。GMR(Giant Magneto Resisive)巨磁阻磁头,GMR磁头的使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,这比以前的传统磁头和MR(Magneto Resisive)磁阻磁头更为敏感,相对的磁场变化能引起来大的电阻值变化,从而实现更高的存储密度 。
2023-07-20 11:10:121

什么是磁石方式通话

磁石式电话(英文:magneto telephone set),又称手摇电话机,是需自备两节干电池做电源,并带有磁石式手摇发电机(用于产生交流振铃信号)的电话机。该电话机用于磁石式交换机系统中,是最老式的一种话机。对线路要求低,通话距离长,但使用不方便。也可将两台此种电话机连接起来,组成简单对讲电话使用。适用于农村、部队和铁路部门。磁石式电话机 - 适用范围及用途  本隔爆型磁石式电话机适用于含有爆炸性气体(甲烷和煤尘)的矿井中调度、通讯,该机与矿用磁石式交换调度机组成调度通讯系统和行政电话网。磁石式电话机特点 1、电话采用磁石式送话器,具有寿命长、性能稳定、噪音小、灵敏度高等特点。   2、电话之通话回路采用自耦式变压器电路,沟成消侧音电路,该电话受话效率较高;话音宏亮、清晰;   3、振铃及受铃回路采用一个压键开关将它分开,极化电铃线圈为串联故灵敏度较高,受铃距离较远。
2023-07-20 11:10:271

MO盘是什么?怎样使用?

MO盘驱动器
2023-07-20 11:10:373

简析纳米晶软磁材料

  摘 要: 本文首先回顾了纳米晶软磁材料的发展过程,介绍了纳米晶软磁材料的组织结构与磁特性,并介绍了纳米晶软磁合金的应用。   关键词: 纳米晶;软磁材料;铁芯;铁基合金   引言: 八十年代以来,由于计算机网络和多媒体技术、高密度记录技术和高频微磁器件等的发展和需要,越来越要求所用各种元器件高质量、小型、轻量,这就要求制造这些器件所用的软磁合金等金属功能材料不断提高性能,向薄小且高稳定性发展[1]。正是根据这种需要,1988年日本的Yoshizawa等人首先发现,在Fe—Si—B非晶合金的基体中加人少量Cu和M(M=Nb,Fa,Mo,W等),经适当的温度晶化退火以后,可获得一种性能优异的具有b.c.c结构的超细晶粒(D约10nm)软磁合金[2]。这时材料磁性能不仅不恶化,反而非常优良,这种非晶合金经过特殊的晶化退火而形成的晶态材料称为纳米晶合金。其典型成份为Fe73.5CuNb3Si13.5B9,牌号为Finemet。其后,Suzuki等人又开发出了Fe—M—B(M=Zr,Hf,Ta)系。到目前为止,已经开发了许多纳米晶软磁材料,包括:Fe基、Co基、Ni基[3]。由于Co基和Ni基易于形成K、λs、同时为零的非晶态或晶态合金,如果没有特殊情况,实用价值不大。故本文主要介绍铁基纳米晶软磁合金。铁基纳米晶合金是以铁元素为主,加人少量的Nb、Cu、Si、B元素所构成的合金经快速凝固工艺所形成的一种非晶态材料,这种非晶态材料经热处理后可获得直径为l0—20纳米的微晶,弥散分布在非晶母体上,被称为微晶、纳米晶材料或纳米晶材料。纳米晶材料具有优异的综合磁性能:高饱和磁感(1.2T)、高初始磁导率(8万)、低Hc(0.32A/M),高磁感下的高频损耗低(P0.5T/20kH=30W/kg),电阻率为80微欧厘米,比坡莫合金(50—60微欧厘米)高,经纵向或横向磁场处理,可得到高Br(0.9T)或低Br值(1000Gs)。是目前市场上综合性能最好的材料。   1 纳米晶软磁合金的性能   1.1 软磁合金的磁特性   对于纳米晶软磁合金,按性能要求,常分为高Bs型、高0型等。   (1)高型纳米晶合金,其成份至今局限于FeSiB系。以FeCuNbSiB系磁性最佳,其性能参数达到:在磁场0.08A/m下,相对磁导率达14万以上,矫顽力最低已达0 .16A/m,饱和磁感Bs高达135T,在频率lOOkHz和磁感0.2T下铁损低达250kW/1T。值得研究的是饱和磁致伸缩系数21×10-6,而不是0左右。   (2)高Bs型铁基纳米晶合金,其Fe含量在88at%以上,Bs值可达16~1.72T,典型成份为FeMB(M=Zr,Hf等)。对于FeZrB系合金,典型成份为Fe73.5CuNb3Si13.5B9,经600℃退火1h,其Bs=166T,j(1kHz)=24000。对于FeHfB系,典型成份也是FeHf7B2在600退火1h,其Bs=1 6T,(1kHz)=18000。另外,对于Fe—P—C系合金,以Nd作为添加元素也可获得高Bs的铁基软磁合金。FeCuNbSiB系纳米晶合金是综合性能优秀的典型合金。曾将FeCuNbSiB系纳米软磁合金与其它软磁材料的磁特性进行过对比,发现其它各类软磁材料都是在一两项性能方面具有优势。   2 非晶纳米晶软磁材料的应用   鉴于非晶纳米晶软磁材料的优异特性 ,可应用于电子仪器设备中的大功率中高频变压器、高频开关电 源、电磁兼容器件、高精度电流互感器、高频电流取样器、磁传感器等器件中   2.1 大功率中高频变压器   在 20~50 kHz频率范 围内的变压器 ,以往一般采用铁氧体做变压器磁芯 ,由于制造工艺的限制 ,大功率变压器所需要的磁芯很难解决 ,不得不使用几个磁芯。纳米晶软磁材料具备的优异性能,为高频变压器 的小型化 、轻量化提供了理想材料。用纳米晶软磁材 料制造的变压器具有以下优点: 功率大:当 10~20 kW时,功率密度可达到 15~ 20 kW/kg;漏感小 :一般小于5 H;效率高:可达到 90%以上;体积小、质量轻:15 kW变压器的质量仅为 3 kg左右,体积比铁氧体降低 50%;温升小 :由于纳米 晶软磁材料的低损耗,可大幅度降低发热,从而提高变压器的使用可靠性。   2.2 高频开关电源   纳米晶软磁材料的薄带厚度和电阻率决定其最佳应用频率范围在 kHz频带,这正好与目前的高频开关电源频带相同,高频开关电源就成了应用非晶纳米晶软磁材料应用的重要领域。高频开关电源中使用的磁性器件较多。这些磁性器件均为开关电源的核心元件,如功率变压器、电流互感器、共模电感、扼流圈、滤波电感、可饱和电感、尖峰信号抑制器 和抗噪声烦扰器等。 我国已开发出多种规格的非晶纳米晶材料的 O 型 、C型、CD型等器件应用于开关电源变压器的磁芯,并广泛应用到了中频电源 、逆变电源 、程控交换机及逆 变焊机等的电源变压器。这些产品的成功推广应用,有效地提高了非晶纳米晶软磁材料及器件的技术与生产水平。   2.3 电磁兼容器件   在现代电子设备设计中,EMC(电磁兼容)与 EMI(抗电磁干扰)已越来越引起人们重视,解决这些问题的关键元件之一即是电感器件。对EMI器件中使用的 电感器设计,人们在磁芯材料选用上曾做过很多探讨。选用价格低的硅钢和铁粉芯,其频率特性不佳,易发热,影响开关管工作;使用常规高性能铁氧体材料,其饱和磁感应强度和居里点低,需要增大磁芯尺寸与加大气隙;选用坡莫合金铁芯,成本则较高,而且大电 流条件下使用时的性价比更高。因为这种电感器的工作频带在 kHz级,非晶纳米晶材料正适合用于此频 带。现在,通过改进工艺加工技术和热处理技术,研制出了有效磁导率从几十到几万的系列材料,可以满足不同的电感器件需要。   2.4高精度电流互感器   对于大电流、高精度的电流互感器,磁芯材料的磁特性是产生误差的`一个很大的影响因素。以往较常用 的材料是坡莫合金,但坡莫合金高昴的价格限制了其大规模应用,纳米晶软磁材料是 目前最为理想的制造 大电流、高精度电流互感器磁芯的材料。纳米晶软磁 材料的高磁导率 (初始磁导率 ≥60000)和低损耗特性很好地满足了电流互感器的精度要求磁芯材料的温度稳定性对测量精度有很大的影响。对纳米晶软磁材料进行温度稳定性研究发现,在工作磁感应强度低于0.8T、使用温度低于 120℃时,磁芯的值随温度的升高而略有增加 ,这有利于减小互感器的测量误差。近几年来,国内有关单位开展了电流互感器纳米晶软磁磁芯的研制生产工作,所生产的纳米晶软磁电流互感器不仅质量要比坡莫合金轻 1/3, 而且精度可达 0.2S级水平。   2.5 高频电流取样器   高频电流取样器由于其使用频带宽、测量精度高, 用常规软磁材料难于满足其全频段幅值和相位的高精度测量,通常用适合于不同频段的几种软磁材料制作 电流取样器,进行分频段测试,这不但大幅度地增加了测量仪器的质量和体积,设备操作不便,且对测试精度 有着较大的影响。通过对纳米晶软磁材料的成分及处理工艺进行设计和调整,用该种材料制备的纳米晶软磁磁芯制作高频电流取样器,其性能与国外同类产品相当。   2.6巨磁阻抗传感材料及器件   材料的交流阻抗随外加直流磁场的改变而变化的特性称为磁阻抗效应。最初对这一效应研究得最多的是具有零或负磁致伸缩系数的钴基非晶态软磁合金细丝,随着研究的深入以及新型纳米软磁材料一铁基纳米晶软磁合金的研制成功,由于其具有非常优异的软磁性能,是研究 GMI效应的最佳材料,正日益受到国内外学者的重视。当这种细丝通以高频电流时 ,丝两端感生的电压振幅随沿丝长方向所加外磁场强度的改变而变化,这种变化无磁滞效应,而且响应快 、灵敏度高,这种特别大的磁阻抗效应即为巨磁阻抗效应(Giant Magneto—impedance)。它的灵敏度一般情况下可达 0.25%/(A·m ),比传统的霍尔元件高出两个数量级,同时比最近几年才发展起来的巨磁电阻效应 (Giant Magneto—Resistance,GMR)还高一个数量级,巨磁阻抗效应一般简写为 GMI。   参考文献:   [1]卢志超,周少雄.非晶合金发展的历史、现状与展望.   [2]徐泽玮.新软磁材料和新磁芯结构在电子变压器中的应用[J].金属功能材料,2005,12(1):30.   [3]李志华.配电变压器用铁基非晶合金最新进展[J].金属功能材料,2000,7(5):16.
2023-07-20 11:10:441

一个硬盘中一般有几个磁头?

不一定哦,随着盘片数量的增加,磁头数也会增加的!
2023-07-20 11:10:556

为什么叫X战警

因为你是啥阿比
2023-07-20 11:11:144

如何安装Magento插件

  Magento的插件是非常丰富的,作为一个开放性开源框架,magento的流行除了功能的强大外,还有magento的丰富的扩展,使用这些扩展您会让您的网店的功能更加的丰富,下面我要说的是如何安装magneto的插件。  magento的插件有2中安装方式,在线安装和文件覆盖安装方式  无论哪种安装,首先关闭缓存和编译  1  在线安装方式,后台system-->Magento Connect Magento Connect Manager  如果开启了编译,您会发现报错,呵呵  关闭编译是在system-->tools--->compilation里面关闭  关闭后重复上面的操作进入插件在线安装页面(需要使用后台的用户名和密码进入)  进入后,输入key,就可以进行安装了,不过有的时候网速不给力,插件太大,会出现一些错误,之前我遇到过503错误,就是时间超时的问题,呵呵  安装成功后就可以使用了  2  使用文件覆盖方式  有一些插件,譬如付费插件,或者别人给我们的插件,我们需要使用文件覆盖方式安装,  首先把插件覆盖到网站根目录,刷新缓存和编译,就可以了  这种magento插件安装的方式比较的简单和方便,具体的插件的功能的位置,需要查看magento插件的具体的说明书的详细操作了!  如果没有说明书,您是程序员,那么您可以到模块的etc下面的config.xml和system.xml插件功能在后台菜单的位置!当然您要非常懂magento的模块的结构才能看懂这个文件!
2023-07-20 11:11:211

美国的超级英雄里谁最强?

美国超级英雄分为两个公司,两个宇宙,不能混为一谈。第一是DC,宇宙,在老版故事中,超人的力量最强大,但为了体现团队合作精神,现在超人的力量已被极大地削弱。每一个超级英雄都有他特定的本领。现在要说谁最强,是不好判定的。只能说哪一方面。比如力量方面超人肯定最强。速度方面就是闪电侠。战略科技方面就是蝙蝠侠。火星猎人可以在细胞水平进行变形。海王有控制大海的力量。还有很多。第二是漫威宇宙。在这之中,按普遍接受的来说应该是阿斯加神界人物的力量最强大,比如奥丁,雷神。但这些不同版本的漫画和电影中设定都是不同的。请追问!求采纳!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
2023-07-20 11:11:327

漫威超级英雄战斗力排名前五是哪几个?

必须有哨兵啊!
2023-07-20 11:12:0512

磁疗是哪个年代发明的,谁发明的

疗(magnetotherapy),以磁场作用于人体治疗疾病的方法。磁场影响人体电流分布、荷电微粒的运动、膜系统的通透性和生物高分子的磁矩取向等,使组织细胞的生理、生化过程改变,产生镇痛、消肿、促进血液及淋巴循环等作用。磁疗的常用方法有:①静磁疗法。用于穴位和病变局部。②动磁疗法。又称旋磁和脉动磁疗法。③磁化水疗法和磁针疗法等。临床常用以治疗软组织损伤、表浅血管瘤、乳腺增生、神经痛、胃肠功能紊乱等。 但中国政府的反邪教协会和中国科学院科普杂志《NETWON科学世界》(2009.5)《磁疗真的能治病吗?》一文表示,磁疗不可能治疗疾病。国内宣传磁疗的文章通常会说磁疗在我国可谓历史悠久,在中医学上古已有之。《神农本草经》、《本草纲目》等中医药典籍的确有用磁石治病的记载,不过那基本上是把磁石当成药物,捣碎了口服,据说能“平肝潜阳、安神镇惊、聪耳明目、纳气平喘”,治疗眩晕、目花、耳聋、耳鸣、惊悸、腰肢痹痛、阳萎、子宫不收、脱肛等多种疾病,和现在说的磁疗并不是一回事。现在很少有人还会去吃磁石了,因为知道自己没有孙悟空“饥餐铁丸,渴饮铜汁”的本领,磁石捣得再碎也是无法被人体吸收的。《本草纲目》所载的磁石药方只有一个和磁疗相近:把一小粒磁石放进耳朵里,据称能够治疗耳聋。现在即使是最狂热的磁疗提倡者,也不敢再说磁疗有这样的神效吧。现在流行的磁疗是从西方传进来的,算得上是“西医”,但是属于西方的另类医学,被国际主流科学界公认为伪科学。磁疗的历史可以追溯到中世纪瑞士医生和炼金术士帕拉塞尔苏斯(1493-1543),他猜测,既然磁石能够吸引铁,那么也许也能够把病从人体内可吸出来。到了18世纪,磁疗被奥地利医生麦斯麦发扬光大。他在一位患精神疾病的女孩身上放磁石,然后用磁铁棒在患者前后摆动,居然把女孩的病给治好了。他提出了一个“动物磁性”理论,认为许多疾病是由于动物磁性失调,如果能导引这股磁性,就可以治病。起初他还用磁铁来做导引,后来发现他可以用自己的“动物磁性”让几乎所有的东西(木头、纸张、水等等)都带上磁性来导引。他用这套方法——被称为“麦斯麦术”——治好了很多人,受到众多追捧,也引起了敌意。1784年,当麦斯麦在巴黎行医时,法国国王路易十六下令成立由富兰克林、拉瓦锡等人组成的委员对此进行调查。他们通过一系列实验发现,“麦斯麦术”的疗效完全来自于病人的想像和强烈的愿望。现在看来,“麦斯麦术”其实就是一种催眠术,是利用心理暗示来治病,和磁力没有关系。19世纪末,电的应用让人们见识了电磁的威力,磁疗获得了新生,在美国等国家开始有人推销磁疗产品,并逐渐被推广到了全世界。从那以后磁疗产品的花样越来越多,声称的疗效越来越夸张,市场也越来越大。现在全世界磁疗产品的年销售额超过了10亿美元,除了磁疗仪器、磁疗床、磁疗毯等设备,还有用来贴敷在身体各个部位的衣、帽、鞋、裤、垫、枕、项链、手镯等随身服饰,其中又以磁疗鞋垫最为流行。磁疗被认为能治疗几乎所有的常见疾病,例如高血压、脑卒中、冠心病、糖尿病、肾炎、关节炎、失眠、癌症等等,据说治疗关节疼痛的效果尤其好;并有平衡内分泌系统、改善免疫功能、抗衰老、消除疲劳、增强记忆的保健功效,“是人类理想的健康之宝”。大多数人对此深信不疑。根据美国自然科学基金会的调查,在听说过磁疗的美国人当中,有14%的人认为它非常科学,另有54%的人认为它有些科学,只有25%的人正确地认为它不科学。所谓磁疗是试图应用磁场来治疗疾病。磁场有的是恒定的,有的是变化的。根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场就会产生电场,电场会对神经细胞、肌肉细胞等产生影响,这种影响有好有坏,如果磁场强度过大,就很可能对健康产生不良影响。不过,市场上的磁疗产品,基本上都是靠铁磁片或通以直流电的电磁铁来产生磁场,都属于恒定磁场(或静磁场),它们不会产生电场,对身体的影响如果有的话,完全是靠磁场自身的作用。那么恒定磁场有没有可能对身体组织产生影响呢?磁疗提倡者声称,由于血液中含有铁,能被磁石吸引,所以磁疗能够促进血液循环。磁石能吸铁似乎是顺理成章的事。但是血液中的铁并不是铁金属。铁金属之所以具有较强的磁性,是因为其中各个铁原子能相互作用,向同一个方向平行排列起来。所谓“铁磁性”现象是许许多多铁原子相互合作的结果。但是在血液中,则是一个个铁原子分别包裹在血红蛋白中,虽然每个铁原子具有磁性,但是彼此是分开的,磁性非常弱。相反的,血液中的其他成分(比如水)具有抗磁性。二者合起来,血液具有微弱的抗磁性,不仅不会被磁场吸引,还会被排斥。不过,磁疗所产生的磁场强度不强,不足以对血液产生影响。它的强度甚至难以穿透皮肤(几毫米以外就检测不到),更不可能对内脏产生影响。其实,磁疗是否能够促进血液循环,消费者自己就很容易验证。如果磁石真的能吸引血液,那么皮肤中的血液将会向它流去,我们就会看到皮肤与磁石接触的地方发红。实际上当然是见不到这种现象的。实验表明,即使恒定磁场的强度高达1特斯拉(是市场上磁疗产品的十几、几十倍),也对人体血液循环毫无影响。退一步说,即使血液中有某种成分能受磁场的作用,也不等于说这就会对血液循环、对身体会有好处。如果磁疗真的对身体有良性作用,那么如果磁场强度过强,就像药物过量一样,就会对身体产生不良反应。然而,临床上广泛采用的核磁共振成像检查使用的磁场强度是磁疗产品的几十倍,却对身体无不良影响。所以在理论上,我们无法为磁疗提供科学依据。如果磁疗真的具有保健、治疗效果,那就是通过一种未知的神秘机制来发挥作用的。那么磁疗真的有效吗?磁疗产品的市场如此之大,显然会有许多患者觉得它的确有疗效。有的患者还会现身说法介绍自己如何得益于磁疗。但是这在现代医学看来没有价值,因为就疗效而言,个案没有一点说服力。某个患者用了磁疗产品之后病好了,并不等于就是磁疗真的发挥了作用。它可能是自愈,许多疾病本来不吃药也可以自愈;可能是心理暗示的结果,磁疗所针对的都是慢性病,其病情受人的心理状况的影响很大;甚至可能是误诊,病人本来就没病。要确定某种药物或疗法的疗效,必须在做了大量的临床试验、进行统计之后才能确定。随机的、双盲的、有对照的临床试验是确定疗效的最可靠的方法:把患者随机分成两组,一组使用磁疗,一组使用假磁疗,但是患者和医生都不知道某个患者被分到了哪一组(这种“双盲”状态才能既排除心理暗示对患者的作用,也能排除医生在评估疗效时的主管偏差),分组情况由第三方掌握,试验结束后再解除“盲态”,比较磁疗组和对照组的疗效,如果磁疗组的疗效显著高于对照组,才能确定磁疗的确有效。近年来,对磁疗的效果有过一些随机的、双盲的、有对照的临床试验,主要是验证磁疗是否具有镇痛作用。大部分临床试验结果都发现磁疗无效,有个别的试验则发现磁疗的镇痛效果明显高于对照组。但是,要对磁疗进行双盲试验是非常困难的,因为根据使用的治疗设备是否能吸附金属物体,患者、医生很容易发现使用的磁疗产品是真是假,从而会影响到患者的心理状态和医生的评估,而镇痛的效果受心理状态的影响尤其大。所以,那些认为磁疗有镇痛效果的试验,也很难说那不是心理作用的结果。总之,目前并无确凿的证据能够证明磁疗对什么疾病会有疗效,因此美国食品药品管理局没有批准任何磁疗产品用于医疗,禁止厂家宣传磁疗产品具有医疗、保健作用。有的磁疗厂家因此被罚款、起诉。市场上还有人推销经过磁场处理的所谓“磁化水”。水具有抗磁性,在磁场作用下,水分子发生反向磁化,与磁铁不是相互吸引,而是互相排斥。但是一旦磁场消失,这些作用也马上消失,磁场不会残留在水中,水分子的性质不会发生改变。因此“磁化水”和普通水的性质不会有任何差别。宣称“磁化水”具有特殊的医疗、保健功能,是赤裸裸的骗局。
2023-07-20 11:13:231

好氧反硝化菌的好氧反硝化菌种类及其来源

好氧反硝化菌主要存在于假单胞菌属(Pseudomonas)、产碱杆菌属(Alcaligenes)、副球菌属(Paracoccus)和芽孢杆菌属(Bacillus)等,是一类好氧或兼性好氧、以有机碳作为能源的异养硝化菌。 假单胞菌属 铜绿假单胞菌 石油污染的土壤地下水 海洋假单胞菌 废水 施氏假单胞菌Pseudomonas stutzeri TR2 活性污泥 施氏假单胞菌Pseudomonas stutzeri SU2 猪圈废水处理系统 Pseudomonas carboxydohydrogena 污水池 Pseudomonas chloritidismutans 驯化污泥 Pseudomonas sPP. 除硫和反硝化处理系统 Pseudomonas sP. strain K50 活性污泥 Pseudomonas sP. strain O-3 土壤 产碱肝菌属 粪产碱菌 除硫和反硝化处理系统 粪产碱菌AlcaligenesfaecalisNo.4 下水道污泥 Alcaligenes Piechaudii 水稻田沉积物 Alcaligenes sP. STC1 废水处理厂浸出液 副球菌属 脱氮副球菌(泛养琉球菌) 除硫和反硝化处理系统 硫杆菌 土壤 Paracoccus sP. KS2 废水 芽孢杆菌属 蜡状芽孢杆菌 粪便处理系统 地衣芽孢杆菌 枯草芽孢杆菌 Bacillus W2 鱼塘水样本 柠檬酸杆菌属 Citrobacter diversus 淤泥 生丝微菌属 Hyphcmicrobium sP. X 活性污泥 克雷伯氏菌属 Klebsiella Pneumoniae F2522 污水 中慢生根瘤菌属 Mesorhizobium Sp. strain NH-14 土壤 红球均属 Rhodococcus sP. HN 土壤 硫杆菌属 Thiobacillus sP. THI051 废水 动胶菌属 Zoogloea strain TL1 活性污泥 其他菌属 Comaminas testosteroni 上流式反硝化过滤器 Enterobacteraerogenes 废水 Magnetospirillum magnetotacticum 池塘水 Microvirgula aerodenitrificans gen. nov.sp.nov. 活性污泥 Nitrosomonaseuropaea 下水道污泥 Ochrobatrum anthropi 水稻田沉积物 Psychrobacterimmobilis Rhodospirillum salinarum 土壤 Sphingomonasadhaesiva 沟渠 Thaueramechernichensis 垃圾渗滤液处理系统
2023-07-20 11:14:071

磁化力是什么?

根据楞次定律判断
2023-07-20 11:14:243

tepidimicrobium是什么菌

热微菌属(Thermomicrobium) 硝化螺旋菌门(Nitrospira) 硝化螺旋菌纲(Nitrospira磁螺菌属(Magnetospirillum) (Phaeospirillum) (Rhodocista) 红螺旋菌属(。
2023-07-20 11:14:331

磁疗治病的原理是什么?

关于磁疗治病的机理,医学物理学发现,磁场作用于人体可以使被作用那部分的组织生物磁场改变方向。这种外加磁场和体内产生的磁场相互作用,可以使人体内部发生许多改变,如会影响到细胞膜上的金属离子钾、钠、钙,改变细胞的特性,使神经的兴奋性或抑制性发生改变;可以影响酶的活性,从而使体内生物化学反应加快或减慢;可以使局部血管扩张,加速血液流通;磁场还可以抑制某些细菌的生存,可以消炎、止痛;磁场可以使水磁化,从而影响体内蛋白质的代谢。
2023-07-20 11:14:413

磁头是什么?

问题一:磁头是干什么的? 是用来探磁。磁头以前是用在胶带上,像录音带、录像带等,胶带上有磁粉,数据就是以磁粉的排列方向的方式存在胶带上,在胶带与磁头相对运动时,磁头切割磁感线,产生感应电流,从而读取数据,或存入数据。以前电脑的3.5寸软盘,也是这样读数的。由于习惯法,现在的电脑硬盘上的读取数据的激光探头也叫磁头。 采纳哦 问题二:读写磁头有什么用 15分 是硬盘读取数据的关键部件,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片上的磁信息转化为电信号向外传输,而它的工作原理则是利用特殊材料的电阻值会随着磁场变化的原理来读写盘片上的数据,磁头的好坏在很大程度上决定着硬盘盘片的存储密度。目前比较常用的是GMR(Giant Magneto Resistive)巨磁阻磁头。 总的来说,当今硬盘使用的新技术包括硬盘磁头技术、盘片技术、接口技术、数据保护技术、震动保护系统和各类检测技术等。在这些新技术中,不乏有一些技术是在原有技术的基础上优化更新推出的新版技术,例如Data Lifeguard(Enhanced)、ShockBlock(Enhanced),SeaShield(Enhanced)等。当然,也有一些新技术是完全新创的。例如IBM公司推出的AFC盘片技术和刚刚走近我们的Serial ATA(串行ATA)接口技术。 问题三:什么是磁头啊 磁头?rea弧 head?硬盘里的信息读取工具? 最早使用的是AMR技术,上世纪九十年代被GMR所取代,但现在大部分使用的是新的TMR技术,这些都是电子自旋领域相关的技术。 也许你说的是磁性传感器?他也是利用可变的磁性电阻原理开发出来的。 还是别的什么? 不知道我的回答你是否满意? 问题四:什么叫8磁头 没有单碟四磁头的硬盘. 有4碟8磁头 有3碟6磁头 有2碟4磁头 有2碟3磁头 有单碟2磁头 有单碟1磁头 N年前还有过有5碟10磁头 为什么这么多搭配? 面记录密度不够(低一代)又要追上市场主流容量, 就多加盘片磁头(增加总记录面积来补) 盘片+磁头 成本占HDD成本近一半, 加多碟多磁头是产品开发滞后了不得已的选择. HDD 通常保持两代(以A,B为例)同时量产, B通常是A的面记录密度的1.3~1.5倍 (如相同碟磁头下40GB->60GB 1.5倍, 60G->80G 1.33倍, 可见40->60就比60->80难多了), A成熟量产, B逐步量产出顶级容量硬盘, 同时用记录密度DOWNGRADE降级来代替A和减少盘片磁头数来做更早一代的容量(YIELD产率高, 一代覆盖全容量系列, 降低成本) 问题五:硬盘发生“磁头碰撞”是什么意思? 硬盘磁头这东西得从硬盘的构造说起!简单的说就是读写磁头!如果碰撞的话会引起读写出错!严重的就是硬盘损毁! 问题六:硬盘知识,磁头号是什么东西 硬盘里面有的有三个盘碟.一个盘碟每面有一个磁头.三个盘碟就有6个磁头.这些磁头在硬盘信息里是有编号的就磁头号! 磁盘卷标序列号是一个分区表。就是卷的名字,也就是每个磁盘的名字。盘符是每个盘按顺序获得的一个标号,一般不可更改。 问题七:录音机磁头是什么原理? 磁头指的是通过磁性原理读取磁性介质上数据的部件。常见的磁头包括硬盘磁头,磁带录音机磁头等。 硬盘磁头,是硬盘读取数据的关键部件,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片上的磁信息转化为电信号向外传输,而它的工作原理则是利用特殊材料的电阻值会随着磁场变化的原理来读写盘片上的数据,磁头的好坏在很大程度上决定着硬盘盘片的存储密度。目前比较常用的是GMR(Giant Magneto Resistive)巨磁阻磁头。 问题八:点钞机上大磁的与小磁头的作用分别是什么 因为纸币都带有磁性,所以大磁相当于一个磁性感应器。所以也叫磁感,一般点钞机两边是边磁,所以点冠字号码的磁性的。中间小磁绩负责第四套人民币的,现在基本没有了。 问题九:硬盘的柱面,磁头,扇区分别是什么意思 这个问题不是几句话就能讲清楚的,而且与最终用户没什么关系。 如果感兴趣,建议找相关资料自行查看。 问题十:磁头是怎么读取磁卡的? 你说的是带磁条的卡把?就像银行卡一样的。 磁头怎么读内容的,具体的工作原理我也不知道。。我只知道磁条的一道两道是什么意思,就是磁条划分为三条逻辑轨道,为第一轨、第二轨和第三轨,就象硬盘划分为几个逻辑扇区一样,只不过磁条的轨道划分是固定了的,不能由持卡人福重新分区。 每条磁条轨道可以容纳的内容及数量不一样,比如第一轨道可以写数字+字母,但是容量不大,只能有几十个字;第2、3轨道只能写数字,容量稍微大一点也多不了多少,第2轨只能写100出头的数字,第3轨也是只能写几十个数字。
2023-07-20 11:15:191

X战警里人物有什么超能力叫什么

X教授 (Professor Charles Xavier)——通过心灵感应控制他人行为,停止人体时间感 镭射眼 (Scott Summers / Cyclops)——两眼发出激光,可以摧毁一切,平时戴墨镜隐藏 琴-葛雷/黑凤凰 (Jean Grey/Dark Phoneix) ——瞬间移动,心灵感应,隔空移物 金刚狼 (Logan / Wolverine)——超强的自我恢复能力,收缩自如的合金钢爪,合金骨骼,强大的力量 万磁王 (Eric Lehnsherr / Magneto)——产生特殊磁场控制金属,磁场经过特殊仪器强化可以使普通人类变成变种人,但会对人体造成严重伤害乃至死亡 小淘气 (Marie / Rogue)——吸收对方的记忆和能量 暴风女(Ororo Munroe / Storm)——控制天象、呼风唤雨,让自己随风快速移动并有飞天能力 火人 (John Allerdyce / Pyro)——操纵火焰[但不能产生火焰] 冰人 (Bobby Drake / Iceman)——造冰[不受环境限制] 妖后(Mystique/Raven Darkholme)——随意模仿他人外貌和声音,超越人类的战斗力[体术?] 蓝魔——瞬间移动,心灵感应 野兽——野兽般的强大战斗力 雷神锤——通过运动积攒力量,爆发力惊人 幻影猫(shadowcat)——穿越并融入各种物体,穿墙 天使——拥有翅膀,可以飞翔
2023-07-20 11:15:282

word谁发明的_word是谁开发的

Word不是谁发明的,是微软开发的一个办公自动化软件MicrosoftOffice中的一个文字处理程序。MicrosoftOfficeMicrosoftOffice是一套由微软创作的高效程序,它为MicrosoftWindows和AppleMacintosh操作系统而开发。与办公室应用程序一样,它包括联合的服务器和基于互联网的服务。最近版本的Office被称为“Officesystem”而不叫“Officesuite”,反映出它们也包括服务器的事实。Office最初出现于九十年代早期,最初是一个推广名称,指一些以前曾单独发售的软件的合集。当时主要的推广重点是购买合集比单独购买要省很多钱。最初的Office版本包含Word、Excel和Powerpoint。另外一个专业版包含MicrosoftAess。MicrosoftOutlook当时尚不存在。随着时间的流逝,Office应用程序逐渐整合,共享一些特性,例如拼写和语法检查、OLE数据整合和微软MicrosoftVBA(VisualBasicfor)脚本语言。最近,微软尝试将Office作为一个开发平台,但是结果祸福难料。Office被认为是一个开发文档的事实标准,而且有一些特性在其他产品中并不存在。但是其他产品也有Office缺少的特性。Office的下一个版本12.0将会有一个和以前版本差异很大的用户界面。主流Windows版本Office3.0(光盘版:Word2.0c、Excel4.0a、PowerPoint3.0、Mail),发行于1993年8月30日。Office4.0(Word6.0,Excel4.0,PowerPoint3.0),发行于1994年1月17日。用于WindowsNT的Office4.2(Word6.0[32位,i386,Alpha]、Excel5.0[32位,i386,Alpha]、PowerPoint4.0[16位]、“MicrosoftOfficeManager”),发行于1994年7月3日。Office4.3(最后一个16位版本。Word6.0,Excel5.0,PowerPoint4.0。在专业版中还有Aess2.0),发行于1994年6月2日。Office7.0/95(Word95等),发行于1995年8月30日,没被广泛使用。Office8.0/97(Word97等),发行于1996年12月30日。(既发行于光盘又发行于一套45张的3.5英寸软盘)Office9.0/2000(Word2000等),发行于1999年1月27日。Office10.0/2002/XP(Word2002等),发行于2001年5月31日。Office11.0/2003(Word2003等),发行于2002年11月17日。有些晚些版本的变体就好像小型企业版、学生与教师版、专业版、开发者版,加些略微不同的组件。Windows版上的核心程序MicrosoftWord是文字处理软件。它被认为是Office的主要程序。它在文字处理软件市场上拥有统治份额。它私有的DOC格式被尊为一个行业的标准,虽然它的较新版本Word11.0/2003也支持一个基于XML的格式。Word也适宜某些版本的MicrosoftWorks。它适宜Windows和Macintosh平台。它的主要竞争者是OpenOffice.orgWriter、StarOffice、CorelWordPerfect和ApplePages。MicrosoftExcel是电子数据表程序〔进行数字和预算运算的软件程序〕。像MicrosoftWord,它在市场拥有统治份额。它最初对占优势的Lotus1-2-3是个竞争者,但最后它卖得比它多、快,于是它成为了实际标准。它适宜Windows和Macintosh平台。它的主要竞争者是OpenOffice.orgCalc、StarOffice和CorelQuattroPro。MicrosoftOutlook——请不要同微软的另外一款产品OutlookExpress相混淆——是个人信息管理程序和电子邮件通信软件。在Office97版接任MicrosoftMail。它包括一个电子邮件客户端,日历,任务管理者,和地址本。它的电子邮件程序的主要竞争者是MozillaThunderbird(Mozilla)和Eudora。它的个人信息管理程序主要竞争者是Mozilla和LotusOrganizer。它仅适宜Windows平台;一个版本也被包括在大多数PocketPC掌上电脑里。它在Macintosh里对应的东西是MicrosoftEntourage。MicrosoftPowerPoint是一个在Windows和Macintosh下流行的介绍程序。它可以创建由文字组合,图片,电影以及其它事物组成的幻灯片。幻灯片可以在屏幕上显示,并且可以通过阐述者操控,幻灯片也可以使用反映机或投影仪投射到屏幕上。WindowsMobile2005(Magneto)将使用本程序在市场上拥有统治地位。它的主要竞争者是OpenOffice.orgImpress,CorelWordPerfect和AppleKeynote。
2023-07-20 11:15:361

什么是磁通?

磁通势magnetomotive force 磁路中的一个物理量,相当于电路中的电动势。环绕一闭合回路l的磁通势Fm等于该回路的磁场强度H与此回路长度元dl矢量的点积沿l的积分按安培环路定律,沿一闭合回路的磁通势等于穿过该回路所限定的面上的电流 ∑I 。对一载有电流I、匝数为W的励磁线圈,穿过线圈回路的磁通势Fm=WI。 在国际单位制(SI)中,磁通势的单位为安(A)或安匝。
2023-07-20 11:15:586

终极X战警的漫画简介

Ultimate X-Men (1-39)  第1-39期是由Mark Millar(Civil War, Wanted)编写故事,主要由Adam Kubert绘画。Magneto是一个恐怖份子,他相信异变人比普通人类优越,而两者不能共存,必须把所有人类杀死。而Professor Xavier的X-Men则拥有相反的理念,极力在这个歧视异变人的世界内,找寻共存的方法和空间,以行动帮助人类去改变他们对异变人的想法。在一开始时,异变人是被巨型机械人Sentinels所追捕的,而X-Men有一所学校,他们出动去把Robert Drake(Iceman)救回来。第二个目标就是狼人Wolverine,不过他原来是Magneto派去刺杀Professor的,Wolverine混入X-Men后,和Jean Grey相恋,最后更改邪归正成为X-Men一员。一直暗恋Jean Grey的Cyclops因此而离去,被Magneto的Brotherhood of Mutants收留,不过他其实是故意混入Magneto身边,最后Professor将Magneto杀死。Wolverine本是Weapon X计划的成员,那是军部一个制造超级士兵的组织,在Magneto死后攻入X-Men学校内,把所有人捉回去,在他们体内放入微型炸弹,强逼他们执行任务。最后连Wolverine也被擒,不过他体内有追踪器,原来他和Quicksilver及Scarlet Witch等人合作,最后救回众人。下一个故事讲述Professor的儿子David(Legion)出走了,他也是异变人,能力是他的思想可从一个人的身体跳到另一个人身上把他控制。故事介绍了Betsy Braddock(Psylocke),她是英国的STRIKE部队,在行动中David控制了Psylocke的身体,结果Psylocke被杀死,不过后来有说到她的思想亦跳到了一个华人的身体内。跟著一直赞助Professor建立学校的组织Hellfire Club登场,不过他们真正的目的,是要让Jean Grey体内的神Phoenix God释放出来,结果Phoenix力量真的出现了,却把所有Hellfire Club成员杀死,救回一众X-Men。另一方面,原来Professor并没有杀死Magneto,只是把他洗脑了,希望他能重过新生活,但这事却被Brotherhood of Mutants的馀党知道了,并把他救回,於是引发出新的故事《Ultimate War》。在《Ultimate War》中,Magneto向人类发动攻击,政府怪罪Professor放过Magneto,於是派出Ultimates去捉拿X-Men。Quicksilver和Scarlet Witch两人在上一次事件中,帮助Professor去对付他们父亲Magneto,所以这时亦自动投案到Ultimates。终於Professor被Ultimates捉住,X-Men等人被逼离开学校。Magneto找来Forge制造一个强化他力量的机器,可让他的力量毁灭整个世界,让异变人重建新世界,於是他开始把世上的异变人接到他的基地内。另一方面,Wolverine和Cyclops在一次行动中,Wolverine故意让Cyclops跌死,因为当时Jean Grey和Cyclops正相恋,他想Jean Grey能重投他的怀抱。结果Cyclops跌在深渊内,却错有错著被Magneto的手下所救回,因此知道了他大本营的位置,召唤了一众X-Men把Magneto打败。Magneto在倒下前将一个核能反应炉引爆,Jean Grey使用Phoenix的力量将整个发电厂的地基连根拔起,解除了核爆的危机,亦令人类改观接受了异变人。事件后政府决定把X-Men纳入SHIELD旗下,Magneto被收监,而Wolverine本来被逐出X-Men,但Cyclops去找他想他回去,因为他不想两人日后会变成像是Professor和Magneto那样的对立关系。Ultimate X-Men (34-65)  首两个故事由Brian Michael Bendis编写,Weapon X的计划猎杀Wolverine,得Daredevil和Spider-Man的协助Wolverine回到X-Men,期间Jean失控利用phoenix力量杀死了两个恐怖份子。新的异变人Angel出现,加入了X-Men。而Emma Frost亦出现了,她却是为政府办事,希望以较和平的手段去解决歧视异变人问题,开办了一所学校,她更是Professor X的旧情人。她邀请了Beast, Dazzler, Havok, Polaris, Karma等人,但在政府内却有一班极度歧视异变人的高官,更秘密向Emma Frost发动攻击,Beast因此而被杀。然后故事由Brian K. Vaughan接手(Y: Last Man, Runaways, Ex Machina),Mister Sinister在街上暗杀一些异变人,因为他是为Apocalypse所服务,不过这个Apocalypse看似只是他幻想出来的。Northstar登场,和原著一样是同性恋的,而Colossus亦公开了他也是同性恋的,Nightcrawler因为不能接受此事而和Colossus反目。最后他们逮捕了Mister Sinister,在狱中Sinister仍和Apocalypse对话。Gambit出场,Rogue和Iceman分手与Gambit相恋,后来Rogue离开学校。他们遇上了Juggernaut,在战斗中Gambit被杀,临死前让Rogue吸收他的所有力量,让Rogue一段时间内可与人接触而没有副作用。在芝加哥Emma的学校,Lorna看似力量失控误杀了一些途人,Nick Fury将她锁在Magneto的监狱内,Alex Summer和其他人(Sunspot, Cannonball, Northstar)想去救出她,其实这是Magneto手下Forge所制造的意外。Ultimates出动,和X-Men大打一场,Angel和Dazzler这一对恋人偷偷去帮手,Dazzler被一个囚犯Deathstrike重重打伤陷入昏迷。最后他们打败了Magneto将他困起,但其实他是Mystique所假扮,真正的Magneto已逃出。事后Professor X派Angel到Emma的学校去监视她,Rogue亦回到X-Men。Ultimate X-Men (66-100)  故事开始由Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible, Marvel Zombies)编写。一个女人Lilandra来找Professor X,说可经济支援他的学校,但条件是要研究Jean。她说出关於phoenix的故事,phoenix在宇宙创造出生命,但后来它的创造物想得到自由过自己的生活,於是背叛它将它锁起,用一堆石把它困住,然后就形成了一个星球也就是我们的地球,而Lilandra相信Jean就是和phoenix有联系的人。Sabertooth从Wolverine身上拿走一些身体组织给予Dr. Cornelius,目的未明。然后有一个全新角色Eliot Boggs(Magician),他由Nick Fury带来去见Professor X,他在意外中杀了自己的父母。他的力量很强,可改变现实。这时Nick Fury又来找Professor X,说想Magician加入Ultimates,这时他们才发现并不是Nick Fury介绍他来的,而根本是Magician自小很崇拜X-Men想加入他们,制造出一切幻象。最后Wolverine将他杀死,不过这亦只不过是他制造的幻象,他不想伤害X-Men,也不愿被锁住於是就此离开。在Annual年刊内,Dazzler终於从昏迷中甦醒,Nightcrawler立即将她带走,骗她说他们正受袭击。其实Nightcrawler自Colossus告诉他是同性恋后,性格变得有点怪异,他希望能和Dazzler单独生活,最后X-Men把Dazzler救回并将Nightcrawler锁住。Cable和Bishop相继从未来而来到,Cable真正的身份是老了的Wolverine(原著中Cable是Cyclops的儿子),他想杀Professor X去阻止一个可怕的未来发生,而Bishop则是为阻止他而来。到最后Cable接近了Professor X然后爆炸发生,众人也以为Professor X死了,不过只是Cable将他带到未来去。Nightcrawler趁机逃走,来到一条下水道加入了另一班异变人。而一个本应死去的角色Beast再次出现,原来他当初并未死去,只是Nick Fury想借用他去研究Legacy Virus的治疗方法,和Professor X合谋用心灵术骗Beast他仍常和X-Men等人有见面,实际他是被困在SHIELD那里。当Professor X不在了,这件事就给Beast知道了。Cyclops将X-Men队伍解散,将学校变为一所真正的学校,再没有战斗训练或拯救行动。
2023-07-20 11:16:331

能否介绍一下X战警系列?

X战警电影系列是以惊奇漫画虚构超级英雄团体《X战警》为基础的电影。电影主要角色以金刚狼为主,描写X教授与万磁王为两派,对人类与变种人关系各方争论相异的争斗,X教授相信人类与变种人可以和平共处,而万磁王则坚信战争来到,倾向与人类宣战。电影也将《Weapon X》与《Dark Phoenix》漫画主线加入电影作为次要剧情。20世纪福斯于1994年取得电影角色版权,在经过多次的修订,由布莱恩·辛格来执导《X战警》(2000年)和《X战警2》(2003年),随后离开剧组前去拍摄《超人归来》,而第三部《X战警3:最后之战》(2006年)由布莱特·瑞纳(Brett Ratner)导演接手。评论家赞赏布莱恩·辛格执导的前两集的黑暗色彩和写实风格,以及对于歧视与宽容的探讨。而对于布莱特·瑞纳的评论则褒贬不一。然而每部电影最后获益不少票房。《X战警》系列电影可说是带起2000年代超级英雄电影的先驱。X战警(X-Men)电影版权于1994年,由20世纪福斯制片 Lauren Shuler Donner 所买下。安德鲁·凯文·沃克(Andrew Kevin Walker)编写剧本,当时詹姆斯·卡麦隆表示有兴趣来拍摄电影,最后于1996年七月确定由布莱恩·辛格执导。导演本身非漫画迷,但他仍为原著提及的种族歧视议题所着迷。由于导演本身就是GAY,也因此许多评论认为片中将议题转为同性恋受歧视与害怕的意味明显。约翰·罗根(John Logan)、乔斯·温登、艾迪·所罗门(Ed Solomon)、克里斯托福·麦奎利(Christopher McQuarrie)和大卫·海特(David Hayter)多人编写剧本,最终采用海特的版本。电影从1999年9月22日到2000年3月3日在多伦多进行拍摄。电影剧情由金刚狼(Wolverine)与小淘气(Rogue)开场,带入X教授(Professor X)带领的X战警们,与反方万磁王(Magneto)主导的变种人兄弟会(Brotherhood of Mutants),两方之间的对人类关系的争斗主线。万磁王暗地建造特殊机器,企图使联合国的最高级世界领袖突变,带来一个承认变种人权的国度,但X教授察觉强迫变种的结果,将会导致人类的灭亡,而带领X战警们全力阻止。 折叠X战警2(2003)X战警2(X2)由20世纪福斯请来大卫·海特与塞克·潘(Zak Penn)来编写续集剧本,再由导演辛格来挑选,目标再2002年十二月上映。故事内容是从《X-Men: God Loves, Man Kills》取得灵感,延伸从教士转为上校的威廉·史崔克(William Stryker)角色。麦可·道格堤(Michael Dougherty)和丹·哈利斯(Dan Harris)在2002年二月再度重写剧本,拟了26份草稿与150份剧情线。电影于2002年6月17日在温哥华进行拍摄至11月杀青,延至2003年5月1日上映。电影中威廉史崔克上校前去质问,首集被关进牢里的万磁王,X教授的变种人心灵探测器(Cerebro)所在地。史崔克突袭X教授的变种人学校(X-Mansion),将X教授洗脑借由他的能力,侵入世界各地每个变种人的心灵,进一步摧毁灭绝。X战警必须与变种人联盟团结,来阻止史崔克的种族灭绝计划。另一方面,金刚狼发觉史崔克知道关于他神秘的过去,与他那钢铁骨骼的幕后成因。折叠X战警3:最后之战(2006)X战警3:最后之战(X-Men: The Last Stand)是由布莱特·瑞纳执导。前两集导演布莱恩·辛格原本计划第三部电影与第四部合拍,重点放在黑凤凰(Dark Phoenix)的处理,再加入白女皇(Emma Frost)新的角色。此外,辛格打算展现小淘气(Rogue)与冰人(Iceman)和火人(Pyro)之间更多的角色特质。不过2004年7月16日他离开而去拍摄《超人再起》。赛门·金柏格(Simon Kinberg)和塞克·潘受聘编剧,片场执行阅读乔斯·温登的《Astonishing X-Men》故事《Gifted》后,提议内容关于变种人治愈比先前的剧本好。马修·范恩(Matthew Vaughn)于2005年有意执导,但是由于忙碌的拍摄行程而作罢,随后由布莱特·瑞纳取代。电影在2005年8月2日进行拍摄。电影剧情内容为,一家生化制药公司研发一种药物,可治愈变种人的基因突变,此消息让变种人联盟大为生气,认为变种人不需要被治愈。万磁王于是宣战,而后X教授被琴·葛雷蜕变成的黑凤凰消灭,万磁王率领黑凤凰等变种人对抗人类,金刚狼与钢人必须挺身而出,成为X战警的领导核心。金刚狼系列折叠X战警前传:金刚狼(2009)X战警前传:金刚狼(X-Men Origins: Wolverine)由葛文·胡德(Gavin Hood)执导,同样由休·杰克曼饰演金刚狼。是X战警系列电影的前传,主要成员为X团队(Team X),时间点在于金刚狼被植入金属骨骼之前。电影主要在澳洲和新西兰拍摄,大卫·毕诺夫于2004年10月开始编剧,加入金牌手(Gambit)与死侍(Deadpool)等多位角色。折叠金刚狼(电影)(2013)影片讲述了“金刚狼”洛根在X战警3:最后之战之后回到家乡加拿大,神秘的日本女孩找到他,并带他来到了东京。 一个名叫信玄的日本人出现了,他的父亲是日本矢志田财团的头目,想把自己的位子传给孙女真理子而不愿传给儿子,于是信玄、洛根以及老大的私生子键一陷入了纠缠。此外,洛根还要于日本老大的女儿真理子产生一段感情。影片《金刚狼2》计划将会于2013年7月26日在北美地区上映。折叠编辑本段第一战系列折叠X战警:第一战(2011)X战警:第一战(X-Men: First Class)此片可堪称《X战警》系列电影的青春版外传,由《特攻联盟》马修·范恩执导,《刺客联盟》詹姆斯·麦艾维、《恶棍特工》麦克·法斯宾达以及《请问总统先生》、《透明人》凯文·贝肯主演。故事背景设定在60年代──太空时代的开端,那个时期是歌舞升平、充满希望的年代。但也是冷战的高峰,美国与苏联间逐渐升高的紧张局势,对全球造成威胁,世界也在此时发现变种人的存在。变种人各自都拥有超能力,有变种人因为展现了其特殊能力而被平常人视为异类,并且遭受排挤。所谓的“X战警”就是由被正常人类视为异类的变种人所组成。二大对立的变种人团队首领X教授和万磁王,还是年轻小伙子的时期,他们分别叫做查尔斯u2027赛维尔(詹姆斯·麦艾维饰)和艾瑞克u2027蓝歇尔(麦克·法斯宾达饰)的普通人而已,直到各自遭遇到不同事件时,才发现自己拥有与众不同的超能力。两人因缘际会下成了出生入死的好友,他们接纳所有变种人并且努力地维护世界和平,当国家陷入危机时,他们会挺身而出并使用独特的超能力互相支援,对于要破坏和平的变种人他们也会极力讨伐。然而,查尔斯和艾瑞克面临一次又一次现实的考验,无情地打击彼此的信念和坚实的友情,于是,两人之间的裂痕也逐渐扩大。查尔斯认为要导正超能力使用才能和人类和平共处,艾瑞克则主张要脱离人类并以超能力来统治世界。就在面临第三次世界大战即将开打,他们如何导正自己的超能力以不致被人类视为威胁,又如何在异中求同,合力歼灭共同的敌人以解除阶段性危机呢?此片也为电影或漫画迷长久以来的疑惑提供解答,像是X战警是怎么组成的?而X教授为什么会坐轮椅?(其中一版本说法)另一版本是被外星人突击! 变种人学校与心灵探测器是哪里来的?片中主题与历史背景也将唤起其他不熟悉本系列影片者的共鸣。 折叠X战警:逆转未来(2014)X战警:逆转未来(X Men: Days of Future Past),故事将会聚焦于邪恶变种人兄弟会刺杀参议员罗伯特凯利(Robert Kelly),结果导致在未来的世界里,变种人全部被关在集中营,受到巨型机器人“Sentinels”的追杀,为了改写历史,“幻影猫”(艾伦·佩姬Ellen Page饰) 将会帮助金刚狼回到过去找X教授、万磁王和魔形女,试图阻止巨型机器人的设计与制造。本片于2014年5月21日上映。
2023-07-20 11:16:492

关于硬盘参数的一些问题?

当然是8M160G的快了,很简单,SATA2 速度是快了一些,但只是外部接口,硬盘内部传输速率依然是60M/S左右,没什么变化,因此接口对硬盘性能影响不大。而缓存就不一样了,缓存支读写小文件的优势还是相当大的。毕竟缓存容量影响能大一点,当然命中率和算法也有要求。
2023-07-20 11:17:023

YY王小源表白歌曲里有首英文歌叫什么

as I sit here all quietI wonder why were apartand the noise from the citycuts a hole thru the darkas the night time as fallenand the day flies awaycan you hear me I"m callingcan you hear me I sayand I would cross every riverI would sail every seaI would climb every mountainif it would bring you back to meI would part every oceanI would catch every starI would cross every riverto be right where you arebaby lower your shouldersand relax for a whileyou have been running for agesyou have run all ur lifebut u know there will always be apart of u hereso wherever life takes youyou"ll always be nearand I would cross every riverI would sail every seaI would climb every mountainif it would bring you back to meI would part every oceanI would catch every starI would cross every riverto be wherever you aremany thing I should have donemany miles I should have runmany fights I should have wonand if the skies fall down 2niteand all is lost no hope in sightI think of you and I"m alrightand I will……cross every riverI would sail every seaI would climb every mountainif it would bring you back to meI would part every oceanI would catch every starI would cross every riverto be right where you areI would climb every mountainif it would bring you back to meI would part every oceanI would catch every starI would cross every riverto be right where you areto be right where you are
2023-07-20 11:13:401

霸王龙能走多快?新研究:尾巴可动能回收,但走路比人类慢

  在20世纪初发现霸王龙化石时,古生物学家就将其定义为最凶猛、最强大的肉食性恐龙,甚至有些科学家认为霸王龙可能会以每小时 72公里 左右的速度发飙。然而,随着更多化石的挖掘以及计算机模拟的加入,科学家不断给霸王龙“减速”。从当初的每小时72公里降到 19公里 ......到跑不动。那我们到底有没有可能知道 霸王龙有多快 呢?   发表于《皇家学会开放科学》的一项新研究表明,霸王龙走路的时速实际上低于每小时5公里,约为先前估计速度的一半。而人类的步行时速则为3.75公里到5.43公里,也就是说,人类走路的速度比霸王龙还快。   霸王龙走路速度有多快?别忽略了长又重的尾巴!   霸王龙是地球上有史以来最大的陆地食肉动物,主要生活在距今约6600万到6800万年前的北美西部。根据早前一项研究称,白垩纪同一时期约有20000只成年霸王龙,整个霸王龙种群数量从出现到灭绝可能超过25亿。   资料显示,成年霸王龙的平均体长约为12米,高为3.6米,体重在7吨左右。而目前已发掘的最大霸王龙化石,是在加拿大萨斯喀彻温省发现的“Scotty”,估计其体长约为估计体长为13米(42.7英尺)、体重为8.8吨(19401磅)。但身躯如此之大的霸王龙究竟能有多快呢?   过去研究人员估算霸王龙的速度,主要侧重于霸王龙的体重和臀部高度,有时会结合化石保留的步痕长度。所以得出霸王龙的行走速度大约在4.5到6.7英里/小时(7.2到10.8公里/小时)之间,大约和普通人跑步一样快。但是只将注意力放在体重和臀部高度,是无法取得正确结果的, 因为霸王龙和其他两足恐龙一样,都有一条独特的、又长又重的尾巴。   研究作者、阿姆斯特丹自由大学的原始生物力学研究生范·比耶勒特(Pasha van Bijlert)表示:“霸王龙的尾巴占身长的一半,而且非常重,对其走动的方式至关重要。它不仅起到了平衡的作用,而且尾巴还产生了使身体向前移动所需的大量力量。它通过两条大尾巴肌肉(尾股肌)在每一步中向后拉动腿部。”   尾巴的垂直运动,以及“动能回收”!   在两足行走的恐龙中,尾巴通常会被动地悬吊在空中。但也会主动参与运动并且在行走过程中是自然上下摆动的。范·比耶勒特(van Bijlert)表示:“这种组合(被动悬吊、主动运动)是两足恐龙所独有的,如今没有活着的动物具有这种特征。因此,我们对霸王龙的行走方式非常感兴趣。”   当霸王龙的尾巴上下摆动时,它会通过弹性韧带存储和释放能量。当尾巴摆动的节奏达到共鸣时(最大的运动响应,而力度最小),该节奏被称为尾巴的“自然频率”,即动物在不紧迫的行走过程中的步频。简单来说,霸王龙的尾巴除了起到平衡功能外,还与配备了“48V轻混”的 汽车 一样,能够动能回收。   随后团队借助荷兰自然生物多样性中心中一只估计12米长的成年霸王龙化石“Trix”,扫描并建模了Trix尾骨的生物力学模型,模拟它的尾巴所产生的步频。范·比耶勒特表示:“我们重新建构霸王龙的尾巴,整条重量约1000千克,全由韧带支撑,每走一步就会轻轻地上下跳动。”   然后团队以化石痕迹留下的步长,确定其步长为6.2英尺(1.9米),然后通过将步频乘以步长来计算步行速度,最后 算出霸王龙的时速为4.8公里 。误差范围约为2.88至5.9公里之间,比早期预估还慢得多。   算出霸王龙的走路速度后,代表它能跑起来吗?   如果知道了霸王龙的走路速度,能解答很多有关恐龙的行为与古代环境问题。比如:“如此巨大身躯,以这样的时速移动,需要吃多少食物?”,“为了找到猎物,它们会走多远?”等等。   不过即使范·比耶勒用身体协调的理论推算出霸王龙的走路速度,有理有据,不过有科学家认为仍然存在一些不确定性。进化生物力学教授约翰·哈钦森(John Hutchinson)认为,该研究侧重于尾巴的上下运动,不考虑肌肉和左右运动。但是研究巧妙地运用了原始模型,开拓了一些新观点。   根据哈钦森的说法,霸王龙移动的最大速度被认为在10到25英里/小时(16到40公里/小时)的范围内。而且其他生物力学研究人员长期以来都有提出一个观点,霸王龙的最大行走速度将受到其骨骼强度的限制,奔跑造成的压力对它的骨骼来说是不可承担之重。简单地说,只要霸王龙跑起来,它的双腿就会骨折!   而范·比勒勒不认为霸王龙会跑不起来,团队下一步研究希望将其灵活的尾巴整合到霸王龙能跑多快模型中,或许这条尾巴通过在跑步过程中充当减震器来改变这种状况,使霸王龙可以更快地奔跑而不会骨折。   实际上,霸王龙能跑多快不会有真正的结果,毕竟霸王龙都死了几千万年。而且对于像霸王龙这样没有天敌的顶级掠食者来说, 生活是一场马拉松,而不是短跑 。   —END—
2023-07-20 11:13:431

祝我生日快乐,用英语说Happy Birthdayto me!语法对吗?

myself比较好
2023-07-20 11:13:4314

新浪微博的实时热搜榜怎么进?

要想进新浪微博的实时热搜榜需要不同账户集中一个时间段,带话题发原创、转发或阅读带话题的微博都能增加热度,其中带话题的原创微博最重要。用户单小时阅读话题次数没有限制,但一个账号多次阅读同一话题只算一次,So转发扩散很重要,一定记住转发也要带Tag。实时热搜榜上榜规则:微博实时热搜榜每10分钟更新一次,是按照短时间内的搜索量进行排序的。很短的时间内就能获得非常高的搜索量上升趋势也非常快的话是很有可能进热搜榜的。好友热搜榜上榜规则:好友热搜榜是使用微博一度好友(你的好友)和二度好友(好友的好友)关系计算,并且只呈现好友圈子当中共同搜索过的内容。排序是按照最新时间来的。热点、名人、潮流热搜榜上榜规则:热点热搜榜规则是按照24小时内的搜索量排序的,名人热搜以及潮流热搜榜是按照搜索热度排序的,也就是说你的搜索量越高排名也就越高。
2023-07-20 11:13:441

Happy birthday to me!中文是什么意思

祝我生日快乐
2023-07-20 11:13:343

请问 谁有The Humbling River 的歌词啊?puscifer唱的~~~谢谢

  亲,歌词如下哟~  Nature, nurture, heaven, and home,  Sum of all, and by them, driven.  To conquer every mountain shown,  But I"ve never crossed the river.  Braved the forests, braved the stone,  Braved the icy winds and fire.  Braved and beat them on my own,  Yet I"m helpless by the river.  Angel, angel, what have I done?  I"ve face the quakes, the wind, the fire.  I"ve conquered country, crown, and throne.  Why can"t I cross this river?  Angel, angel, what have I done?  I"ve face the quakes, the wind, the fire.  I"ve conquered country, crown, and throne.  Why can"t I cross this river?  Pay no mind to the battles you"ve won,  It"ll take a lot more than rage and muscle.  Open your heart and hands, my son,  Or you"ll never make it over this river.  It"ll take a lot more than words and guns,  A whole lot more than riches and muscle.  The hands of the many must join as one,  And Together we"ll cross the river.  It"ll take a lot more than words and guns,  A whole lot more than riches and muscle.  The hands of the many must join as one,  And together we"ll cross the river.  Nature, nurture, heaven, and home,  (It"ll take a lot more than words and guns)  Sum of it all, and by them, driven.  (A whole lot more than riches and muscle)  To conquer every mountain shown,  (The hands of the many must join as one)  And together we"ll cross the river.  Braved the forest, braved the stone.  (It"ll take a lot more than words and guns)  Braved the icy winds and fire.  (A whole lot more than riches and muscle)  Braved and beat them on my own,  (The hands of the many must join as one)  And together we"ll cross the river.  And Together we"ll cross the river...  And Together we"ll cross the river...  (Nature, nurture, heaven, and home)  And Together we"ll cross the river  And Together we"ll cross the river  (Nature, nuture, heaven, and home)  And Together we"ll cross the river....  And Together we"ll cross the river....  木有问题的话希望尽快采纳哟,谢谢配合~:)  livi_lian
2023-07-20 11:13:322

什么是半导体?

半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制
2023-07-20 11:13:3113