现代检测技术07级试卷
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安全检测技术复习题及参考答案安全检测技术》课程复资料一、填空题:1.检测主要包括质量检测和安全检测两方面的含义。
2.信号是随时间变化的物理量,可以认为它是一种传载信息的函数。
3.影响检测系统动态特性的参数有阻尼、惯性和刚度。
4.按转换元件的能量转换方式,传感器可分为电学型和非电学型两类。
5.在光的作用下,物体内的电子逸出物体表面、向外发射的现象叫光电效应。
6.当电子扩散能力与此电场阻力相平衡时,自由电子的扩散达到了动态平衡,这样在接触处形成一个稳定的电动势,称为接触电动势。
7.根据压力范围的划分,超高压力在10~600MPA以内。
8.用于测量可燃气体和多种气体的仪器、仪表可划分成热导式气体传感器,催化式气体传感器,半导体气敏传感器和湿式电化学气体传感器。
9.粉尘的检测方法包括光学检测,电学检测和重量法。
10.遥感检漏技术可分为声学检漏和气体检漏。
11.一般β射线测尘仪由光源、探头、电子学和计算机四个部分组成。
12.危险物质泄漏的原因主要包括温度异常上升,构件受到外部载荷和器或管道构件材料老化。
13.基于声发射技术的管道泄漏检测系统的声音传感器预先地安装在管道壁外侧,如果管道发生漏点泄漏时,就会在漏点产生并被安装在管道外壁上的传感器接收、放大,经计算机软件处理成相关的声音,通过对全波形的分析达到监测和定位管道泄漏的状况和漏点的位置。
14.人类的听觉是很复杂的,具有多种属性,其中包括区分声音的音高和音色两种属性。
15.火灾的探测方法目前主要有空气离子探测法,热敏电阻探测法,光电探测法,光辐射或火焰辐射探测方法和红外线探测法。
16.网状接地装置由接地网和焊接而成。
17.在光的作用下,能够使物体内部产生一定方向的电动势的现象叫光电效应。
18.辐射测温的理论基础是XXX-玻尔兹曼定律。
19.根据压力范围的划分,低压力在0.1~10MPA以内。
20.气体检测报警仪表按其检测对象可分为可燃气体检测报警仪表、有毒气体检测报警仪表和多种气体检测报警仪表三种类型。
中国瓜菜2023,36(3):126-129收稿日期:2022-07-05;修回日期:2022-12-28基金项目:河北省重点研发计划项目(21326311D-3);国家现代农业产业技术体系专项资金(CARS-24-G-01)作者简介:袁瑞江,男,研究员,主要从事大葱、洋葱栽培育种及农机农艺融合研究。
E-mail :**************。
通信作者:王丽乔,女,正高级农艺师,专业方向:大葱、洋葱育种及栽培技术研究。
E-mail :*****************安进军,男,正高级农艺师,专业方向:大葱、洋葱育种及栽培技术研究,E-mail :****************1育种目标大葱(Allium fistulosum L.var.giganteum Maki-no )属葱科葱属植物,在我国的栽培历史逾3000年,是我国重要的蔬菜作物和传统优势特色产业[1]。
鸡腿葱作为中国特有的特色大葱,以葱质细嫩、口味辛辣、品质佳,深受消费者的青睐[2],含糖量和丙酮酸的含量均较高,生食熟食风味均较佳[3-5]。
我国种植的鸡腿葱多以地方品种著称,地域性突出,如:河北的隆尧鸡腿葱、山东的莱芜鸡腿葱等[6-7]。
其选育方法为地方提纯复壮,存在葱白短、品质差、产量低等明显缺点[8],导致该类型大葱品种虽然早有种植,但种植面积一直不大[9],已无法满足市场变化及人们日益的需求增多,急需一种长白类型鸡腿葱新品种来满足日益变化的市场需求。
因此石家庄市农林科学研究院确立了利用长白大葱不育系与鸡腿类型大葱高代自交系杂交及混合选择相结合的育种方法,通过品比试验、区域试验、生产试验选育丰产、抗病、葱白长的鸡腿葱类型大葱的目标[10]。
长白鸡腿葱冀葱4号的选育袁瑞江1,王丽乔2,安进军2,康香辉2,杨瑾2,周航2(1.石家庄市农业机械化推广站石家庄050057;2.石家庄市农林科学研究院石家庄050021)摘要:冀葱4号是以雄性不育系青0806为母本、鸡腿类型高代自交系ly0905为父本杂交,连续5代回交混合选择而成的大葱新品种,其选育方法于2020年获国家发明专利。
2007届“环境监测”A卷参考答案(2004级4班)一、填空题(每空1分,共20分)1.评价非稳定噪声的方法等效连续声级(噪声污染级)昼夜等效声级2.监测子站3.50/45(白天50、夜间45)、4.水环境现状(质量)水污染源5.臭阀值或味阀值6.皮托管压力计7.∑===niiTTDTTD1实实或者8.3(左、中右)3(上、中、下)9.网格测量法定点测量法10.静态配气法动态配气法11.城市功能区噪声城市区域环境噪声12.500-1000m13.干球湿球温度计法二、选择题(本题为单选题,每题1分,共10分,仅注明代号)三、是非题(判断下列说法是否正确。
正确的在括号内填“+”号,错误的在括号内填“—”号。
每题1分,共10分)四、术语解释(每题10分,共30分)1.环境激素(5分)——存在于环境中、与存在于人体内的激素具有相近的分子结构的类激素物质。
又叫雌激素、环境荷尔蒙、内分泌干扰物。
(2分)其危害是扰乱人体正常内分泌功能,使内分泌失调;(1分)诱使人‘体组织和内脏器官发生病变如生殖器病变,影响后代。
(1分)常见的的环境激素有68种,如四氯二苯二恶英、DDT、邻苯二甲酸酯等。
(1分)2.色度(5分)——水样颜色深浅的量度,单位度。
(1分)水的颜色可分真色即去除水中悬浮物后水样的颜色和表色即没有去除悬浮物的水样所具有的颜色。
(2分)每升水水中含1mg铂(Ⅳ)和0.5mg钴(Ⅱ)所具有的颜色为1度。
(2分)3.污泥体积指数(5分)——系指曝气池污泥混合液经30 min沉降后,1 g干污泥所占的体积(以mL计)。
(1分)计算公式为)/()/(mi n30LgLmLSVI混合液污泥浓度后污泥沉降体积(2分)污泥体积指数(SVI)的大小反映活性污泥松散程度、凝聚和沉降性能。
SVI过低——泥粒细小、紧密, 无机物多,缺乏活性和吸附能力。
SVI过高——污泥将要膨胀或已膨胀,污泥不易沉淀影响处理。
(2分)4.BOD(5分)——在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量,单位mg/L。
现代检测技术基础试题一、阐述仪器线性度的概念,说明有哪些直线拟合方法。
阐述回程差、灵敏度和分辨力的概念。
二、仪表的精确度等级是怎样规定的?写出计算公式。
某测温仪表的测温范围为0---600℃,准确度等级为2.5级;另一测温仪表的测温范围为0---1200℃,准确度等级为1.5级。
现欲测量温度为500℃的设备温度,问选哪种测温仪表会更好?计算说明为什么?三、(1)假设你开发一台称重仪,在实验室完成了传感器、放大电路和单片机系统的设计制作,但是没有条件施加标准砝码或标准力对传感器和你的系统进行实际标定,你只有一块可用来测量电压和电流的表(或万用表), 在这种条件下你应该首先对仪器的那些指标进行测定?从误差的角度出发,你对你使用的表有何要求?(2)设传感器误差为0.1%;测量放大电路误差为0.03%;系统采用的A/D转换器为10位,试分析仪器最后能达到的最好精度等级是多少?(3)用干电池分压的办法模拟传感器输出信号对电路进行测试,试在整个量程范围内确定其测试点。
若每一个测试点测试了十次,说明你对这些数据的处理方法并写出数据处理公式。
三、画图并说明光电池的下列特性:(1)开路电压、短路电流与光照度的关系;(2)输出电流与负载电阻及光照度的关系。
四、画图并说明光电二极管与放大器的电流放大连接法、电压放大连接法和阻抗变换连接法。
说明各连接法适用于哪些测量情况。
五、(1)怎样测试光敏电阻的好坏?(2)比较光敏电阻、光电池、光电二极管的异同点。
(3)说明选择光电检测器时应注意哪些问题。
六、写出朗伯-比尔定律的数学表达式,说明各符号的含义。
七、用于测量输送皮带上粉粒物料的近红外水分仪为何要采用三个波长进行测量?它测量水分通常采用哪几个波长?为什么?他的测量原理是基于什么定律?八、(1)试对光电管、光电倍增管、光电阻、光电池、光电二极管和光电三极管的动态特性、灵敏度、长期稳定性以及光电特性的直线性进行比较。
(2)设计光电检测系统时,对光电检测器件的选择要点是什么?九、(1)何为热释电效应?热释电传感器的特点是什么?在热释电传感器前面加菲涅尔透镜的作用是什么?(2)光电检测中为什么大多采用交流放大器?十、说明CCD玻管尺寸测控仪的组成,画出其CCD接收到的视频信号图。
现代检测技术基础试题——答案姓名:侯鹏庆学号:1201259专业:检测技术与自动化装置TEL:139********E-mail:2008hpq@一、阐述仪器线性度的概念,说明有哪些直线拟合方法。
阐述回程差、灵敏度和分辨力的概念。
答:线性度指检测系统输入输出曲线与理想直线的偏离程度,即非线性误差。
直线拟合方法有最小二乘法、端点连线法、最佳直线法。
回程误差指检测系统在正行程和反行程的输入输出曲线不重合的程度。
分辨力指能够检测出的被测量的最小变化量,表征测量系统的分辨能力。
灵敏度指测量系统在稳态下输出量的增量与输入量的增量之比,即K=△Y/△X。
二、仪表的精确度等级是怎样规定的?写出计算公式。
某测温仪表的测温范围为0--600℃,准确度等级为2.5级;另一测温仪表的测温范围为0--1200℃,准确度等级为1.5级。
现欲测量温度为500℃的设备温度,问选哪种测温仪表会更好?计算说明为什么?答:精确度(精度)等级规定,仪器在规定条件下,其允许的最大绝对误差值△A与满量程输出Y F.S之比的百分数,用A表示,即:A=△A/Y F.S×100%。
表示测量结果的可靠程度。
第一台仪表的最大相对误差为(2.5%×600℃)/500℃=3%,第二台仪表的最大相对误差为(1.5%×1200℃)/500℃=3.6%,二者量程都满足测量要求,所以选第一种仪表。
三、(1)假设你开发一台称重仪,在实验室完成了传感器、放大电路和单片机系统的设计制作,但是没有条件施加标准砝码或标准力对传感器和你的系统进行实际标定,你只有一块可用来测量电压和电流的表(或万用表),在这种条件下你应该首先对仪器的那些指标进行测定?从误差的角度出发,你对你使用的表有何要求?(2)设传感器误差为0.1%;测量放大电路误差为0.03%;系统采用的A/D转换器为10位,试分析仪器最后能达到的最好精度等级是多少?答:(1)通过万用表可以首先对称重仪的零点漂移、重复性、再现性、回程误差几个指标进行测定。
注:装订线内禁止答题,装订线外禁止有姓名和其他标记。
东北农业大学成人教育学院考试题签现代测试技术(A )一、名词解释(每题3分,共15分) 1.频谱泄漏:2. 零状态响应:3. 功率信号:4. 准静态测试:5. 动态响应误差:二、填空题(每题1分,共20分)1.时间常数τ是一 阶传感器动态特性参数,时间常数τ越 ,响应越快,响应曲线越接近于输入阶跃曲线。
2.满足测试装臵不失真测试的频域条件是 和 。
3.电荷放大器常用做压电传感器的后续放大电路,该放大器的 与传感器产生的 成正比,与电缆引线所形成的分布电容无关。
4.信号当时间尺度在压缩时,则其频带变宽其幅值变 。
5.当测量较小 时,应选用电阻应变效应工作的应变片,而测量大应变值时,应选用 效应工作的应变片,后者应变片阻值的相对变化主要由材料 的相对变化来决定。
6.电感式和电容式传感器常采用差动方式,不仅可提高 ,且能改善或消除 。
7. 电涡流传感器是利用 材料的电涡流效应工作,可分为低频 式和高频 式两种,其中前者常用于材料厚度的测量。
8.在调制解调技术中,将控制高频振荡的低频信号称为 ,载送低频信号的高频振荡信号称为 ,将经过调制过程所得的高频振荡波称为 。
9.已知()t t x ωsin 12=,()t δ为单位脉冲函数,则积分()⎰∞+∞-⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅dt t t x ωδ2π= 。
10. RC 低通滤波器中的RC 值越大,则其上限截止频率越 。
11. 频率混叠是由于 引起的,泄漏则是由于 所引起的。
三、选择题(每题1分,共25分)1.离散、周期的时域信号频谱的特点是( )的。
A 非周期、离散B 非周期、连续C 周期、离散D 周期、连续注:装订线内禁止答题,装订线外禁止有姓名和其他标记。
2.按传感器能量源分类,以下传感器不属于能量控制型的是( )。
A 电阻传感器 B 电感传感器 C 光电传感器 D 电容传感器3.变磁通感应式传感器在测量轴的转速时,其齿盘应采用( )材料制成。
“现代检测技术”2007 A卷试题参考答案一. 填空(共25分,每空1分)1. 输入量和输出量不随时间变化或变化缓慢时,输出与输入之间的关系。
2. 其电阻值随着所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象。
3. 系统;随机;粗大4. 外光电效应;内光电5. RGB;HSL6. 传感器;信号调理;计算机7. 霍尔传感器;光纤传感器。
(答出两个位移传感器即可)8. τ或时间常数;ω0或系统无阻尼固有角频率;ζ或为阻尼比9.1 BWθ≈10. 自相关函数;互相关函数11. 厚度、无损探伤、计数、距离等12. 线性;较大直线位移或角位移。
13. 相反;相同二. 选择题(共10分,每题1分)1. A;2. C;3. C;4. A;5. D;6. B;7. A、D;8. B;9. C;10. B三. 简答题(共35分,每题5分)1. 获取有用的信息,即借助专门的设备、仪器、设计合理的实验方法与必需的信号分析及数据处理,获得与被测对象有关的信息,最后将结果进行显示或输入到其它信息处理装置、控制系统。
2. 根据电容式传感器的工作原理,可分为变间距式、变面积式和变介电常数式,利用极板间距和极板覆盖面积的变化,可以测量直线位移或角位移;通过弹性元件也可以测量力、压力、振动或加速度等;利用介电常数的变化还可以进行一些特殊量的测量,如液位、浓度、厚度、湿度等。
3. 压电式传感器只有在负载阻抗无穷大、内部也无漏电时,受力后产生的电压(电荷)才能长期保存下来,否则电路将以某时间常数按指数规律放电。
这对于测量缓变信号极为不利,必将造成测量误差。
(而在动态测量时,电荷量可以不断得到补充,)因此压电式传感器适于动态测量,而不能用来测量变化比较缓慢的信号。
4. 霍尔式传感器转换效率较低,受温度影响大,但其结构简单、体积小、坚固、频率响应宽、动态范围(输出电势变化)大、无触点,使用寿命长、可靠性高、易微型化和集成电路化,因此在测量技术、自动控制、电磁测量、计算装置以及现代军事技术等领域中得到广泛应用。