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阿梅蒂斯塔的美丽使完全处于醉酒状态下的酒神巴克斯(Bacco)失去了理智。
为了得到她,他开始追求阿梅蒂斯塔。
为了躲避酒神的追求,阿梅蒂斯塔向狩猎女神、处女的守护神狄安娜(Diana)求助。
女神见阿梅蒂斯塔陷入危险,就将她变成了一块水晶石。
之后酒神将一杯葡萄酒倒在上面,水晶石便呈现出具有代表性的紫罗兰色。
根据这个传说,从此之后紫水晶就有了让人饮酒不醉的功效。
在一些富裕的古罗马人中,流行在喝葡萄酒之前,将一颗紫水晶浸入酒杯中,而后再饮用。
但很少有人能维持这种奢侈的习惯,紫水晶因此也就成了权力的象征。
天主教的主教使用紫水晶戒指也是顺应了这一传统。
● 压电效应
能让石英晶体带动指针运动,使你讨厌的闹钟工作起来的是它的压电特性(piezoelectricity)。
很多材料都具有压电性,可以产生压电效应(piezoelectriceffect)。
其原理就是:如果晶体受到的外力引起晶体机械变形,它便会产生电位差,称为正压电效应(directpiezoelectriceffect);反之向晶体外部施加电压,便会引起晶体机械变形,称为逆压电效应(iriceffect)或李普曼效应(Lippma)。
正压电效应是1880年左右由法国物理学家居里兄弟,也就是皮埃尔·居里(PierreCurie,1859—1906)和哥哥雅克·居里(Paul-JacquesCurie,1856—1941)两人发现的。
皮埃尔·居里是著名的玛丽·斯可罗多夫斯卡(MariaSk?odowska,居里夫人,1867—1934)的丈夫,而雅克·居里也是一位杰出的化学家和矿物学家。
逆压电效应则由法国物理学家加布里埃尔·李普曼(GabrielLippmann,1845—1921)首次从理论上进行了预测,并在几年后由居里兄弟通过实验证实。
晶体要表现出压电的特性,就必须不具有对称中心。
这意味着它的组成粒子(原子、分子或离子)必须在所谓的晶胞(unitcell),也就是晶体的最小单位内不对称排列,从其重复排列中形成完整的晶体。
这种不对称性意味着晶体的变形会引起电荷的不同分布,从而产生电极化。
研究表明,从变形的发生到产生电位差的瞬间,平均只需要1×10-8秒,也就是一亿分之一秒的时间。
石英钟表,包括你的闹钟,就是利用了逆压电效应这一原理。
由电池供电的电路会产生交流电压,对石英晶体施加该电压,晶体就会产生相同频率的机械振动,这是一种强制振**机制。
当电压的频率足以在晶体中产生驻波时,振幅就会达到最大。
在这些条件下,我们说晶体处于共振状态,其相对的频率取决于晶体的几何性质。
而这个频率值是非常稳定的,因此可以非常精确地测量时间的推移。
通常,在常见的石英钟表中,我们运用的并不是基本共振频率,而是一种谐波,其频率值一般设定为32768赫兹。
这就意味着石英在一秒钟内振动了32768次,或者换句话说,在晶体振**这么多次数之后,正好就经过了一秒钟。
在32768次振**后,设计电路会向一个微小的机芯发出电脉冲信号,推动相应的指针前进一秒(闹钟也是此原理)。
如果钟表上有日历的话,则由一个齿轮系统来调节分轮、时轮和拨日轮的转动。
如果是数字闹钟的话,电脉冲会被发送至显示器,从而使显示器上的时间前进一秒。
复杂的电路不仅推动着分、时、日的前进,还调节着现在数字手表所具备的所有其他功能(秒表、计时器、时区、闹钟等)。
闹钟和数字手表现在已经非常普遍,我们已经习惯了看它们有数字的显示屏。
但你有没有想过显示屏是什么原理呢?显示屏有下面的两种类型。
● LED显示器
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