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ge物理層標准怎怎麼記憶

發布時間:2022-07-18 15:29:42

Ⅰ 物理層標准涉及的內容是

物理層標准涉及的內容是???
1.機械特性 也叫物理特性,指明通信實體間硬體連接介面的機械特點,如介面所用接線.
2.電氣特性 規定了在物理連接上,導線的電氣連接及有關電路的特性,
3.功能特性 指明物理介面各條信號線的用途(用法),包括:介面線功能的規定方法
4.規程特性 指明利用介面傳輸比特流的全過程及各項用於傳輸的事件發生的合法順序

Ⅱ 學霸們是怎麼記憶下各種物質的物理性質和化學性質的

高中階段常見物質物理性質歸納 常見物質的物理性質歸納(適用於高中階段) 1.顏色的規律 (1)常見物質顏色 ① 以紅色為基色的物質 紅色:難溶於水的Cu,Cu2O,Fe2O3,HgO等. 鹼液中的酚酞、酸液中甲基橙、石蕊及pH試紙遇到較強酸時及品紅溶液. 橙紅色:濃溴水、甲基橙溶液、氧化汞等. 棕紅色:Fe(OH)3固體、Fe(OH)3水溶膠體等. ② 以黃色為基色的物質 黃色:難溶於水的金、碘化銀、磷酸銀、硫磺、黃鐵礦、黃銅礦(CuFeS2)等. 溶於水的FeCl3、甲基橙在鹼液中、鈉離子焰色及TNT等. 淺黃色:溴化銀、碳醱銀、硫沉澱、硫在CS2中的溶液,還有黃磷、Na2O2、氟氣. 棕黃色:銅在氯氣中燃燒生成CuCl2的煙. ③ 以棕或褐色為基色的物質 碘水淺棕色、碘酒棕褐色、鐵在氯氣中燃燒生成FeCl3的煙等 ④ 以藍色為基色的物質 藍色:新制Cu(OH)2固體、膽礬、硝酸銅、溶液中澱粉與碘變藍、石蕊試液鹼變藍、pH試紙與弱鹼變藍等. 淺藍色:臭氧、液氧等 藍色火焰:硫、硫化氫、一氧化碳的火焰.甲烷、氫氣火焰(藍色易受干擾). ⑤ 以綠色為色的物質 淺綠色:Cu2(OH)2CO3,FeCl2,FeSO4?7H2O. 綠色:濃CuCl2溶液、pH試紙在約pH=8時的顏色. 深黑綠色:K2MnO4. 黃綠色:Cl2及其CCl4的萃取液. ⑥ 以紫色為基色的物質 KMnO4為深紫色、其溶液為紅紫色、碘在CCl4萃取液、碘蒸氣、中性pH試紙的顏色、K+離子的焰色等. ⑦ 以黑色為基色的物質 黑色:碳粉、活性碳、木碳、煙怠、氧化 銅、四氧化三鐵、硫化亞銅(Cu2S)、硫化鉛、硫化汞、硫化銀、硫化亞鐵、氧化銀(Ag2O). 淺黑色:鐵粉. 棕黑色:二氧化錳. ⑧ 白色物質 ★ 無色晶體的粉末或煙塵; ★ 與水強烈反應的P2O5; ★ 難溶於水和稀酸的:AgCl,BaSO3,PbSO4; ★ 難溶於水的但易溶於稀酸:BaSO3,Ba3(PO4)2,BaCO3,CaCO3,Ca3(PO4)2,CaHPO4,Al(OH)3,Al2O3,ZnO,Zn(OH)2,ZnS,Fe(OH)2,Ag2SO3,CaSO3等; ★ 微溶於水的:CaSO4,Ca(OH)2,PbCl2,MgCO3,Ag2SO4; ★ 與水反應的氧化物:完全反應的:BaO,CaO,Na2O; 不完全反應的:MgO. ⑨ 灰色物質 石墨灰色鱗片狀、砷、硒(有時灰紅色)、鍺等. (2)離子在水溶液或水合晶體的顏色 ① 水合離子帶色的: Fe2+:淺綠色; Cu2+:藍色; Fe3+:淺紫色 呈黃色因有[FeCl4(H2O)2] 2-; MnO4-:紫色 :血紅色; :苯酚與FeCl3的反應開成的紫色. ②主族元素在水溶液中的離子(包括含氧酸根)無色. 運用上述規律便於記憶溶液或結晶水合物的顏色. (3)主族金屬單質顏色的特殊性 ⅠA,ⅡA,ⅣA,ⅤA的金屬大多數是銀白色. 銫:帶微黃色 鋇:帶微黃色 鉛:帶藍白色 鉍:帶微紅色 (4)其他金屬單質的顏色 銅呈紫紅色(或紅),金為黃色,其他金屬多為銀白色,少數為灰白色(如鍺). (5)非金屬單質的顏色 鹵素均有色;氧族除氧外,均有色;氮族除氮外,均有色;碳族除某些同素異形體(金鋼石)外,均有色. 2.物質氣味的規律(常見氣體、揮發物氣味) ① 沒有氣味的氣體:H2,O2,N2,CO2,CO,稀有氣體,甲烷,乙炔. ② 有刺激性氣味:HCl,HBr,HI,HF,SO2,NO2,NH3?HNO3(濃液)、乙醛(液). ③ 具有強烈刺激性氣味氣體和揮發物:Cl2,Br2,甲醛,冰醋酸. 2 高中階段常見物質物理性質歸納 ④ 稀有氣味:C2H2. ⑤ 臭雞蛋味:H2S. ⑥ 特殊氣味:苯(液)、甲苯(液)、苯酚(液)、石油(液)、煤焦油(液)、白磷. ⑦ 特殊氣味:乙醇(液)、低級酯. ⑧ 芳香(果香)氣味:低級酯(液). ⑨ 特殊難聞氣味:不純的C2H2(混有H2S,PH3等). 3.熔點、沸點的規律 晶體純物質有固定熔點;不純物質凝固點與成分有關(凝固點不固定). 非晶體物質,如玻璃、水泥、石蠟、塑料等,受熱變軟,漸變流動性(軟化過程)直至液體,沒有熔點. 沸點指液體飽和蒸氣壓與外界壓強相同時的溫度,外壓力為標准壓(1.01×105Pa)時,稱正常沸點.外界壓強越低,沸點也越低,因此減壓可降低沸點.沸點時呈氣、液平衡狀態. (1)由周期表看主族單質的熔、沸點 同一主族單質的熔點基本上是越向下金屬熔點漸低;而非金屬單質熔點、沸點漸高.但碳族元素特殊,即C,Si,Ge,Sn越向下,熔點越低,與金屬族相似.還有ⅢA族的鎵熔點比銦、鉈低,ⅣA族的錫熔點比鉛低. (2)同周期中的幾個區域的熔點規律 ① 高熔點單質 C,Si,B三角形小區域,因其為原子晶體,熔點高.金剛石和石墨的熔點最高大於3550℃,金屬元素的高熔點區在過渡元素的中部和中下部,其最高熔點為鎢(3410℃). ② 低熔點單質 非金屬低熔點單質集中於周期表的右和右上方,另有IA的氫氣.其中稀有氣體熔、沸點均為同周期的最低者,而氦是熔點(-272.2℃,26×105Pa)、沸點(268.9℃)最低. 金屬的低熔點區有兩處:IA、ⅡB族Zn,Cd,Hg及ⅢA族中Al,Ge,Th;ⅣA族的Sn,Pb;ⅤA族的Sb,Bi,呈三角形分布.最低熔點是Hg(-38.87℃),近常溫呈液態的鎵(29.78℃)銫(28.4℃),體溫即能使其熔化. (3)從晶體類型看熔、沸點規律 原子晶體的熔、沸點高於離子晶體,又高於分子晶體.金屬單質和合金屬於金屬晶體,其中熔、沸點高的比例數很大(但也有低的). 在原子晶體中成鍵元素之間共價鍵越短的鍵能越大,則熔點越高.判斷時可由原子半徑推導出鍵長、鍵能再比較.如熔點: 金剛石>碳化硅>晶體硅 分子晶體由分子間作用力而定,其判斷思路是: ① 結構性質相似的物質,相對分子質量大,范德華力大,則熔、沸點也相應高.如烴的同系物、鹵素單質、稀有氣體等. ② 相對分子質量相同,化學式也相同的物質(同分異構體),一般烴中支鏈越多,熔沸點越低.烴的衍生物中醇的沸點高於醚;羧酸沸點高於酯;油脂中不飽和程度越大,則熔點越低.如:油酸甘油酯常溫時為液體,而硬脂酸甘油酯呈固態. 上述情況的特殊性最主要的是相對分子質量小而沸點高的三種氣態氫化物:NH3,H2O,HF比同族絕大多數氣態氫化物的沸點高得多(主要因為有氫鍵). (4)某些物質熔沸點高、低的規律性 ① 同周期主族(短周期)金屬熔點.如 LiNaI. 4.物質溶解性規律 (1)氣體的溶解性 ① 常溫極易溶解的 NH3[1(水):700(氣)] HCl(1:500) 還有HF,HBr,HI,甲醛(40%水溶液—福爾馬林). ② 常溫溶於水的 CO2(1:1) Cl2(1:2) H2S(1:2.6) SO2(1:40) ③ 微溶於水的 O2,O3,C2H2等 ④ 難溶於水的 H2,N2,CH4,C2H2,NO,CO等. (2)液體的溶解性 ① 易溶於水或與水互溶的 如:酒精、丙酮、醋酸、硝酸、硫酸. ② 微溶於水的 如:乙酸乙酯等用為香精的低級酯. ③ 難溶於水的 如:液態烴、醚和鹵代烴. (3)固體的水溶性(無機物略) 有機物中羥基和羧基具有親水性,烴基具有憎水性,烴基越大,則水溶性越差,反而易I溶於有機溶劑中.如:甲酸、乙酸與水互溶,但硬脂酸、油酸分子中因—COOH比例過少反而不溶於水而溶於CCl4,汽油等有機溶劑.苯酚、三溴苯酚、苯甲酸均溶於苯. (4)從碘、溴、氯的水溶液中萃取鹵素的有機溶劑 如:苯、汽油、乙醚、乙酸乙酯、CCl4、CS2等. (5)白磷、硫易溶於CS2 (6)常見水溶性很大的無機物 如:KOH,NaOH,AgNO3溶解度在常溫超過100g(AgNO3超過200g).KNO3在20℃溶解度為31.6g,在100℃溶解度為246g.溶解度隨溫度變化甚少的物質常見的只有NaCl. (7)難溶於水和一般溶劑的物質 ① 原子晶體(與溶劑不相似).如:C,Si,SiO2,SiC等.其中,少量碳溶於熔化的鐵. ② 有機高分子:纖維素僅溶於冷濃H2SO4、銅氨溶液和CS2跟NaOH作用後的溶液中,已熱固化的酚醛樹脂不溶於水或一般溶劑. 5.常見的有毒物質 (1)劇毒物質 白磷、偏磷酸、氰化氫(HCN)及氰化物(NaCN,KCN等)砒霜(As2O3)、硝基苯等. CO(與血紅蛋白結合),Cl2,Br2(氣),F2(氣),HF,氫氟酸等. (2)毒性物質 NO(與血紅蛋白結合),NO2,CH3OH,H2S. 苯酚、甲醛、二氧化硫、重鉻酸鹽、汞鹽、可溶性鋇鹽、可溶性鉛鹽、可溶性銅鹽等. 這些物質的毒性,主要是使蛋白質變性,其中常見的無機鹽如:HgCl2,BaCl2,Pb(CHCOO)2;銅鹽也使蛋白質凝固變性,但毒性較小,此外鈹化合物也有相當的毒性. 欽酒過多也有一定毒性.汞蒸氣毒性嚴重.有些塑料如聚氯乙烯製品(含增塑劑)不宜盛放食品等.

Ⅲ 在計算機網路中,物理層有哪兩個標准 專業回答,請勿隨便回答,不然不給分

自己不明白還在這要什麼專業回答?你確定你的問題是沒有錯誤的嗎?是兩個標准還是兩個特徵?標准就是說物理層介面的標准吧?就一個rs-232-c.特徵的話有機械特性和電氣特性。

Ⅳ 吉比特乙太網的物理層的標准

吉比特乙太網的物理層共有以下兩個標准:
1、1000BASE-X(IEEE 802.3z標准)
1000BASE-X 標準是基於光纖通道的物理層,即FC-0和FC-1。 使用的媒體有三種:
(1)1000BASE-SX SX 表示短波長(使用850nm激光器)。使用纖芯直徑為62.5um和50um的多模光纖時,傳輸距離分別為275m和550m。
(2)1000BASE-LX LX 表示長波長(使用1310nm激光器)。使用纖芯直徑為10um的單模光纖時,傳輸距離為5km。
(3)1000BASE-CX CX 表示銅線。使用兩對短距離的屏蔽雙絞線電纜,傳輸距離為25m。
2、1000BASE-T(802.3ab 標准)
1000BASE-T是使用4對UTP 5類線,傳輸距離為100m。

Ⅳ 物理層標准協議

物理層標准協議。
物理層(或稱物理層,PhysicalLayer)是計算機網路OSI模型中最低的一層。物理層規定:為傳輸數據所需要的物理鏈路創建、維持、拆除,而提供具有機械的,電子的,功能的和規范的特性。簡單的說,物理層確保原始的數據可在各種物理媒體上傳輸。區域網與廣域網皆屬第1、2層。物理層是OSI的第一層,它雖然處於最底層,卻是整個開放系統的基礎。物理層為設備之間的數據通信提供傳輸媒體及互連設備,為數據傳輸提供可靠的環境。如果您想要用盡量少的詞來記住這個第一層,那就是「信號和介質」。OSI採納了各種現成的協議,其中有RS-232、RS-449、X.21、V.35、ISDN、以及FDDI、IEEE802.3、IEEE802.4、和IEEE802.5的物理層協議。

Ⅵ 哪位才子可以告一下我GE與10GE的物理層使用的兩種不同的協議是哪兩種啊十分感謝

TD-SCDMA的關鍵技術: 時分雙工方式 智能天線 聯合檢測 上行同步 接力切換 軟體無線電 動態信道分配

Ⅶ 無線區域網的物理層有幾個標准

IEEE802.11a ,IEEE802.11b ,IEEE802.11g 3個標准

Ⅷ 路由器的GE口是怎麼回事呀

Gigabit ethernet 即光纖乙太網口。

吉比特乙太網或稱千兆乙太網,(英語:GbE, Gigabit Ethernet,或1 GigE) 一個描述各種以吉比特每秒速率進行乙太網幀傳輸技術的術語,由IEEE 802.3-2005標準定義。

該標准允許通過集線器連接的半雙工吉比特連接,但是在市場上利用交換機的全雙工連接才是標准。

(8)ge物理層標准怎怎麼記憶擴展閱讀


吉比特乙太網的物理層共有以下兩個標准:

1、1000BASE-X(IEEE 802.3z標准)

1000BASE-X 標準是基於光纖通道的物理層,即FC-0和FC-1。 使用的媒體有三種:

(1)1000BASE-SXSX 表示短波長(使用850nm激光器)。使用纖芯直徑為62.5um和50um的多模光纖時,傳輸距離分別為275m和550m。

(2)1000BASE-LXLX 表示長波長(使用1310nm激光器)。使用纖芯直徑為10um的單模光纖時,傳輸距離為5km。

(3)1000BASE-CXCX 表示銅線。使用兩對短距離的屏蔽雙絞線電纜,傳輸距離為25m。

2、1000BASE-T(802.3ab標准)

1000BASE-T是使用4對UTP 5類線,傳輸距離為100m。

Ⅸ 物理層的標准主要有哪些

樓主的物理層指的是網路體系結構中的那個么?

開放系統互聯參考模型OSI RM(Open System Interconnection Reference Model)所定義的網路體系結構具有7個層次,也就是人們所常說的7層模型,七層模型(從下至上):物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層、應用層。物理層是最下面的一個層次.
物理層的一些重要標准
物理層的一些標准和協議早在OSI/TC97/C16 分技術委員會成立之前就已制定並在應用了,
OSI也制定了一些標准並採用了一些已有的成果.下面將一些重要的標准列出,以便讀者查閱.
ISO2110:稱為"數據通信----25芯DTE/DCE介面連接器和插針分配".它與EIA(美國電子工業協會)的"RS-232-C"基本兼容.
ISO2593:稱為"數據通信----34芯DTE/DCE----介面連接器和插針分配".
ISO4092:稱為"數據通信----37芯DTE/DEC----介面連接器和插針分配".與EIARS-449兼容.
CCITT V.24:稱為"數據終端設備(DTE)和數據電路終接設備之間的介面電路定義表".其功能與EIARS-232-C及RS-449兼容於100序列線上.

Ⅹ 100BASE-T快速乙太網的物理層標准

100Mb/s乙太網的新標准還規定了以下三種不同的物理層標准:
(1)100BASE-TX 使用兩對UTP 5類線或屏蔽雙絞線STP,其中一對用於發送,另一對用於接收。
(2)100BASE-FX 使用兩根光纖,其中一根用於發送,另一根用於接收。
在標准中把上述的100BASE-TX和100BASE-FX和在一起稱為100BASE-X。
(3)100BASE-T4 使用4對UTP 3類線或5類線,這是為已使用UTP 3類線的大量用戶而設計的。它使用3對線同時傳送數據,用一對線作為碰撞檢測的接收信道。

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