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物理冲突

发布时间: 2021-08-14 06:12:45

生物学和物理学有没有冲突

没有。物理学是科学类学科的基础。生物学和许多学科包括化学都有联系,所以是完全没有冲突的。大学生物都会先学物理的。

什么是技术冲突什么是物理冲突

技术冲突是指技术系统中两个参数之间存在着相互制约;是在提高技术系统的某一参数时,导致了另一个参数的恶化而产生的矛盾。

物理冲突是技术系统中一个参数无法满足系统内相互排斥的需求。比如说,要求系统的某个参数既要出现又不存在,或既要高又要低,或既要大又要小等等。相对于技术矛盾,物理矛盾是一种更尖锐的矛盾,创新中需要加以解决。

(2)物理冲突扩展阅读:

物理矛盾和技术矛盾是有相互联系的。例如,为了提高子系统Y的效率,需要对子系统Y加热;但是加热会导致其邻接子系统X的降解。这是一对技术矛盾。

同样,这样的问题可以用物理矛盾来描述,即温度要高又要低。温度高可提高Y的效率,但是恶化了X的工况;而温度低无法提高Y的效率,但也不会恶化X的工况。所以,技术矛盾与物理矛盾之间,是可以相互转化的。

Ⅲ 技术冲突和物理冲突的区别与联系

技术冲突:是指一个作用同时导致有用及有害两种结果,也可指有用作用的引入或有害效应的消除导致一个或几个系统或子系统变坏。技术冲突常表现为一个系统中两个子系统之间的冲突。
物理冲突:为了实现某种功能,一个子系统或元件应具有一种特性,但同时出现了该特性相反的特性。比如:家具的桌面的厚度,人们要求结实与轻便,结实需桌面加厚,轻便则是要薄点。

Ⅳ 哲学与物理的冲突

站在不同角度看风景是不一样的!
所谓"形而上则道,形而下则器"
道:本,原 器:工具,物
哲学研究物质没有形之前到底是怎样,追求本原!物理研究物质有形之后的规律原理!
哲学是形而上学 物理是形而下学

Ⅳ 物理矛盾的例子及解决从日常生活中遇到的问题中,选择有技术冲突的一个事例进

1.工作背景:圆环的研磨.原来使用滚筒研磨,现使用磁力平面研磨.
2.问题描述:滚筒可以使工件自我摩擦,去除毛刺.抛光机不能使工件有效相对运动.
3.思路简述:如想达到自我摩擦的效果必须使工件相互摩擦,选择工件上下运动,或左右运动.
因磁力太小,选择左右运动.
4.解决过程:增加一个圆环的支撑架,使磁力旋转时,带动支架,是工件左右运动.
5.应用:缺少必要条件,发现--解决

Ⅵ 物理矛盾包含以下哪几个方面的含义

法律条文中的“以上”、“以下”,是常见的表范围用语,其含义是否包含本数或本级,立法者的意图、法律文本的表述、受众的理解,往往是不尽一致的,因此要根据具体法律条款分析。

立法者对“以上”、“以下”用语的含义存在分歧,例如《中华人民共和国产品质量法》第八条第二款:县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督管理工作。此“以上”,是否包含本级即县级人民政府有关部门,法律文本表达的意思不明确。

《中华人民共和国外资企业法实施细则》第十条规定,外国投资者设立外资企业,应当通过拟设立外资企业所在地的县级或者县级以上地方人民政府向审批机关提出申请。这里的此“以上”,显然不包含本级即县级人民政府。

由此可以看出,尽管这二部法律法规分别由全国人大常委会、国务院制定,但是至少可以说明,立法者对“以上”用语的含义存在分歧,“以下”同理。

“以上”、“以下”之类的词语,往往关系是非界限、政策界限。如果不能以有效方式对它们加以限定或说明,就容易产生歧义。对含义不确定的词或词组进行限定修饰,有4种方式:准确表述法,括注法,附专门条款解释法,专门行文解释法。

这实际上涉及到立法语言技术问题,需要在《立法法》的修订或实施细则中予以规范,以提高立法技术,保证立法质量。

(6)物理冲突扩展阅读:

汉语学界对“以上”、“以下”用语的含义同样存在争论,应该包括本数或本级  以宁夏大学教授王明仁的观点为代表。他认为,从有文献可查的古汉语开始,“以上”、“以下”的表意和用法都是非常明确的、始终一贯的。

即它在表达范围时从来就包括范围的起点和止点在内,也就是包括一般所说的“本数”、“本级”在内。到了20世纪二三十年代,逐渐出现混乱,到了七八十年代混乱愈演愈烈,其表现也是多种多样。

此外,受众对“以上”、“以下”用语的含义也有不

Ⅶ 技术矛盾和物理矛盾的概念,各自怎么解决

一、技术矛盾:指技术系统中两个参数之间存在相互制约,是在提高技术系统的某一参数时,导致了另一个参数的恶化而产生的矛盾。

解决方法:寻找系统矛盾性能之间的妥协方案(为了提高一个性能指标,在另一个性能指标上可以做出的牺牲是多少)。

二、物理矛盾:当一个技术系统中对同一个元素具有相反的需求时,就出现了物理矛盾。

解决方法:实现矛盾双方的分离,包括空间分离,时间分离,条件分离,系统级别分离。

技术矛盾的解决原理

TRIZ理论总结了39个通用工程参数来描述矛盾。实际应用中,把构成矛盾的双方内部性能用这39个工程参数中的某两个来表示,即把实际工程设计中的技术矛盾转化为标准的技术矛盾,然后运用TRIZ理论中包含的分割、分离、等势性、维数变化、振动原理等40个发明创新原理。

同样的,只要正确、科学地应用这些原理,我们就可以逐步实现对技术矛盾的深入分析和标准化,最终实现技术矛盾的解决。

以上内容参考:网络-技术矛盾

Ⅷ 物理矛盾及其解决原理

物理矛盾是当一个技术系统的工程参数具有相反的需求,就出现了物理矛盾。比如说,要求系统的某个参数既要出现又不存在,或既要高又要低,或既要大又要小等等。相对于技术矛盾,物理矛盾是一种更尖锐的矛盾,创新中需要加以解决。具体来讲,物理矛盾表现在:

1)系统或关键子系统必须存在,又不能存在;)系统或关键子系统具有性能“F”,同时应具有性能“-F”,“F”与“-F”是相反的性能;3)系统或关键子系统必须处于状态“S”及状态“-S”,“S”与“-S”是不同的状态;
4)系统或关键子系统不能随时间变化,随时间变化。从功能实现的角度,物理矛盾可表现在:
1)为了实现关键功能,系统或子系统需要具有有用的一个功能,但为了避免出现有害的另一个功能,系统或子系统又不能具有上述有用功能;2)关键子系统的特性必须是取大值,以取得有用功能,但又必须是小值以避免出现有害功能)系统或关键子系统必须出现以获得一个有用功能,但系统或子系统又不能出现,以避免出现有害功能物理矛盾可以根据系统所存在的具体问题,选择具体的描述方式来进行表达。总结归纳物理学中的常用参数,主要有3大类:几何类、材料及能量类、功能类。

Ⅸ 什么是物理冲突

为了实现某种功能,一个子系统或元件应具有一种特性,但同时出现了该特性相反的特性。
比如:家具的桌面的厚度,人们要求结实与轻便,结实需桌面加厚,轻便则是要薄点。

Ⅹ 什么是物理矛盾如何定义物理矛盾

一、物理矛盾

在上节中我们定义了技术矛盾,即如果我们增加叁数A, 或表现有利的变化, 那么叁数 B 就会减少, 或者表现恶化. 现在设想我们有一个叁数C, 基于一些理由,我们想要增加它;同时基于另外的理由,我们又想要减少它. Altshuller 把这种情形叫物理矛盾,即一个叁数有着矛盾的本身.

举例来说, 再一次考虑我们的离心调节器问题. 球的重量应该提高以产生离心的力量,同时为了增加飞机的负载量,球的重量应该是小的. 这就是物理矛盾. 再一次说明,典型的工程方式是将两者进行妥协处理, 但是那种方式不导致发明. 发明战胜矛盾.

二、技术矛盾与物理矛盾的转化及其应用

技术矛盾和物理矛盾看起来是两种完全不同的矛盾,但实际上却存在着许多的联系。

技术矛盾向物理矛盾的转换:

技术矛盾和物理矛盾是可以相互转换的。许多技术矛盾在经过分解和细化后最终都可以转换为物理矛盾,然后用四大分离原理来解决问题。下面就用几个例子说明这种转换方法:

案例一:

要设计一个杯子,使得该杯子可以方便携带同时又有较大的盛水量。

首先看这个案例的技术矛盾:

需要改善的技术参数为:运动物体的体积;NO.7

引起恶化的技术参数为:杯子的适应性(方便携带);NO.35

通过查TRIZ的矛盾矩阵表,可以得到适用的发明原理有:NO.15,NO.29;

现在用另外一个角度来分析问题:

需要改善的技术参数是“运动物体的体积”,它的技术要求是“增加物体的体积或容量”;

而引起恶化的技术参数为“杯子的适应性(方便携带)”,而改善这个技术参数的技术要求同时表达为:“减少物体的体积或容量”。

这样就把上面的技术矛盾转换为这样一对物理矛盾:

“杯子的体积(容量)既要增加又要减少。”

一般而言,技术矛盾的存在隐含物理矛盾的存在。技术矛盾总是涉及到两个基本参数A与B,当参数A得到改善时,参数B变得更差。

如果参数A得到改善时需要子系统C的某种变化;而参数B变得更差时也是子系统C的某种变化;这样原来的技术矛盾A与B就可以变成物理矛盾C!

比如:我们使用的空调,我们需要有制冷的功能以提供舒适的环境,但制冷的噪音却严重影响我们的舒适环境。

通过分析我们发现:制冷的功能是需要制冷机的存在,但制冷机的存在却带来严重的噪音,所以我们又不希望制冷机的存在

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