遇水就亮的灯是什么原理? 看到一种灯泡,将灯泡的底部接触到水,灯泡就亮了。这是什么原理...

\u9047\u6c34\u5c31\u4eae\u7684\u706f\u662f\u4ec0\u4e48\u539f\u7406

\u9047\u6c34\u5c31\u4eae\u7684\u706f\u7684\u539f\u7406\u662f\uff1a\u5229\u7528\u6c34\u826f\u597d\u7684\u5bfc\u7535\u6027\u3002\u706f\u6ce1\u5185\u6709\u7535\u6c60\uff0c\u653e\u6c34\u91cc\u662f\u5229\u7528\u4e86\u6c34\u7684\u5bfc\u7535\u6027\uff0c\u628a\u706f\u7684\u6b63\u8d1f\u6781\u8054\u901a\u4e86\uff0c\u5f62\u6210\u4e00\u4e2a\u5b8c\u6574\u7535\u8def\uff0c\u7535\u6c60\u653e\u7535\u8ba9\u706f\u4eae\u8d77\u3002
\u8fd9\u79cd\u78b0\u6c34\u5c31\u4eae\u7684\u706f\u6ce1\u662f\u4e00\u79cdLED\u5e94\u6025\u706f\uff0c\u5185\u542b\u5145\u7535\u7535\u6c60\uff0c\u5916\u90e8\u6709\u7535\u65f6\u5c31\u4f1a\u5145\u7535\uff0c\u5916\u90e8\u6ca1\u7535\u65f6\u4f1a\u68c0\u6d4b\u4e24\u6781\u662f\u5426\u5bfc\u901a\uff0c\u5bfc\u901a\u5c31\u4f1a\u53d1\u5149\u3002\u5c06\u8fd9\u79cd\u706f\u6ce1\u7684\u706f\u5934\u653e\u5728\u6c34\u91cc\u6f14\u793a,\u8fd9\u6837\u706f\u6ce1\u5185\u90e8\u68c0\u6d4b\u7535\u8def\u68c0\u6d4b\u5230\u4e86\u6c34\u7684\u7535\u963b\uff0c\u5c31\u4f1a\u89e6\u53d1\u7535\u5b50\u5f00\u5173\u4f7f\u706f\u6ce1\u70b9\u4eae\u3002
\u7531\u4e8e\u505c\u7535\u5e94\u6025\u706f\u6ce1\u7684\u68c0\u6d4b\u7535\u8def\u7075\u654f\u5ea6\u8f83\u9ad8,\u4e00\u822c\u68c0\u6d4b\u5230\u767e\u5341\u5343\u6b27\u7684\u7535\u963b\u5373\u53ef\u4f7f\u706f\u6ce1\u70b9\u4eae,\u6240\u4ee5\u4e0d\u4ec5\u706f\u5934\u653e\u5728\u6c34\u91cc\u4f1a\u70b9\u4eae,\u82e5\u624b\u6307\u76ae\u80a4\u4e0d\u592a\u5e72\u71e5,\u7528\u624b\u6307\u540c\u65f6\u89e6\u6478\u706f\u5934\u90e8\u4f4d,\u4ea6\u53ef\u4ee5\u4f7f\u706f\u6ce1\u70b9\u4eae\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u91d1\u5c5e\u9760\u81ea\u7531\u7535\u5b50\u7684\u5b9a\u5411\u79fb\u52a8\u800c\u5bfc\u7535\uff0c\u5c5e\u4e8e\u7269\u7406\u73b0\u8c61\uff0c\u6e29\u5ea6\u5347\u9ad8\u65f6\u7535\u963b\u589e\u5927\uff0c\u5bfc\u7535\u80fd\u529b\u51cf\u5f31\u3002\u7535\u89e3\u8d28\u6eb6\u6db2\u9760\u81ea\u7531\u79bb\u5b50\u7684\u5b9a\u5411\u79fb\u52a8\u800c\u5bfc\u7535\u3002\u7535\u89e3\u8d28\u6eb6\u6db2(\u6216\u7194\u878d\u7535\u89e3\u8d28)\u5728\u5bfc\u7535\u7684\u540c\u65f6\u8981\u53d1\u751f\u5316\u5b66\u53d8\u5316\uff0c\u5373\u88ab\u7535\u89e3\u3002
\u4e00\u822c\u6765\u8bf4\u91d1\u5c5e\u3001\u534a\u5bfc\u4f53\u3001\u7535\u89e3\u8d28\u6eb6\u6db2\u6216\u7194\u878d\u6001\u7535\u89e3\u8d28\u548c\u4e00\u4e9b\u975e\u91d1\u5c5e\u90fd\u53ef\u4ee5\u5bfc\u7535\u3002\u975e\u7535\u89e3\u8d28\u7269\u4f53\u5bfc\u7535\u7684\u80fd\u529b\u662f\u7531\u5176\u539f\u5b50\u5916\u5c42\u81ea\u7531\u7535\u5b50\u6570\u4ee5\u53ca\u5176\u6676\u4f53\u7ed3\u6784\u51b3\u5b9a\u7684\uff0c\u5982\u91d1\u5c5e\u542b\u6709\u5927\u91cf\u7684\u81ea\u7531\u7535\u5b50\uff0c\u5c31\u5bb9\u6613\u5bfc\u7535\uff0c\u800c\u5927\u591a\u6570\u975e\u91d1\u5c5e\u7531\u4e8e\u81ea\u7531\u7535\u5b50\u6570\u5f88\u5c11\uff0c\u6545\u4e0d\u5bb9\u6613\u5bfc\u7535\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u5bfc\u7535\u6027
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u5e94\u6025\u706f\u6ce1

\u8be5\u706f\u662f\u4e00\u79cd\u7528\u706f\u5ea7\u3001\u706f\u7f69\u3001\u5bc6\u5c01\u5708\u3001\u63a7\u5236\u5668\u3001\u63a5\u89e6\u7247\u3001\u5bfc\u7ebf\u3001\u5f00\u5173\u548c\u58f3\u4f53\u7ec4\u5408\u7684\u88c5\u7f6e,\u8fd9\u79cd\u88c5\u7f6e\u5728\u4f7f\u7528\u4e2d\u914d\u6709\u706f\u6ce1\u548c\u7535\u6c60,\u5b83\u7684\u7279\u5f81\u662f\u5f00\u5173\u662f\u4e00\u4e2a\u6c34\u89e6\u70b9\u5f00\u5173\u548c\u4e00\u4e2a\u5e72\u7c27\u7ba1\u5f00\u5173,\u901a\u8fc7\u6c34\u4e3a\u4ecb\u8d28\u6765\u4f7f\u706f\u6ce1\u5185\u5b58\u5728\u7684\u7535\u8def\u63a5\u901a\u3002
\u6c34\u7535\u706f\u7684\u53d1\u5149\u539f\u7406\uff1a\u5728\u5b83\u7684\u5e95\u90e8\u6709\u4e24\u4e2a\u91d1\u5c5e\u63a5\u89e6\u70b9\uff0c\u662f\u7528\u6765\u8fde\u63a5\u7535\u7684\u3002\u91d1\u5c5e\u63a5\u89e6\u70b9\u6709\u4e24\u6761\u63a5\u89e6\u5230\u4e00\u4e2a\u8584\u91d1\u5c5e\u706f\u4e1d\u7684\u7ebf\u3002\u706f\u4e1d\u5750\u843d\u5728\u706f\u6ce1\u7684\u4e2d\u592e\uff0c\u7531\u4e00\u4e2a\u73bb\u7483\u652f\u6491\u4f4f\u7684\u3002\u7ebf\u548c\u706f\u4e1d\u90fd\u5305\u5728\u5145\u6ee1\u60f0\u6027\u6c14\u4f53\u7684\u73bb\u7483\u706f\u6ce1\u7684\u91cc\u9762\uff0c\u901a\u5e38\u90fd\u662f\u6c29\u60f0\u6027\u6c14\u4f53\u5f53\u706f\u6ce1\u8fde\u4e0a\u7535\u6e90\u7684\u65f6\u5019\uff0c\u7535\u6d41\u5c31\u4f1a\u4ece\u5176\u4e2d\u4e00\u4e2a\u63a5\u89e6\u70b9\u6d41\u5230\u53e6\u4e00\u4e2a\u63a5\u89e6\u70b9\u7136\u540e\u518d\u6d41\u5230\u7ebf\u548c\u706f\u4e1d\u3002\u5b9e\u5fc3\u5bfc\u4f53\u7ebf\u7535\u6d41\u4e2d\u7684\u5927\u91cf\u81ea\u7531\u7535\u5b50\u4ece\u8d1f\u6781\u5e26\u7535\u533a\u79fb\u52a8\u5230\u6b63\u6781\u5e26\u7535\u533a\u3002\u5728\u632f\u52a8\u539f\u5b50\u7684\u8df3\u8dc3\u7535\u5b50\u53ef\u80fd\u6682\u65f6\u88ab\u63a8\u5230\u4e00\u4e2a\u66f4\u9ad8\u7684\u80fd\u91cf\u4f4d\u7f6e\u3002\u5f53\u5b83\u4eec\u843d\u56de\u539f\u59cb\u6b63\u5e38\u4f4d\u7f6e\u65f6\u5019\uff0c\u7535\u5b50\u5c31\u4f1a\u4ee5\u5149\u5b50\u5f62\u5f0f\u91ca\u653e\u51fa\u989d\u5916\u80fd\u91cf\u3002\u91d1\u5c5e\u539f\u5b50\u91ca\u653e\u5927\u90e8\u5206\u7684\u7ea2\u5916\u7ebf\u53ef\u89c1\u5149\u5b50\uff0c\u4eba\u4eec\u7684\u773c\u775b\u662f\u53ef\u4ee5\u770b\u89c1\u7684\u3002\u6c34\uff0c\u662f\u4e00\u4e2a\u597d\u5bfc\u4f53\u3002\u539f\u7406\u5c31\u662f\u5229\u7528\u4e86\u6c34\u7684\u826f\u597d\u7684\u5bfc\u7535\u6027\u80fd\u3002\u8fd9\u79cd\u706f\u6ce1\u6709\u5185\u7f6e\u7535\u6c60\uff0c\u63a5\u89e6\u6c34\u4ece\u800c\u5f62\u6210\u95ed\u5408\u56de\u8def\u3002

原理就是利用了水的良好的导电性。

金属靠自由电子的定向移动而导电,属于物理现象,温度升高时电阻增大,导电能力减弱。电解质溶液靠自由离子的定向移动而导电。电解质溶液(或熔融电解质)在导电的同时要发生化学变化,即被电解。 

一般来说金属、半导体、电解质溶液或熔融态电解质和一些非金属都可以导电。非电解质物体导电的能力是由其原子外层自由电子数以及其晶体结构决定的,如金属含有大量的自由电子,就容易导电,而大多数非金属由于自由电子数很少,故不容易导电。

石墨导电,金刚石不导电,这是由于它们的晶体结构不同造成的。电解质导电是因为离子化合物溶解或熔融时产生阴阳离子从而具有了导电性。

扩展资料:

灯里边有电池,灯屁股的尖尖的地方跟螺丝部分只要连接就可以亮,水是导体!

不同的固体有不同的导电特性,通常用电导率σ来量度它们的导电能力。电导率的定义是对固体施加的电场强度E与固体内电流密度J的比值。实验研究指出:在不太强的电场下固体的电导通常服从欧姆定律,即电流密度与电场强度成正比,σ是与电场强度无关的。

导电相与绝缘相复合,其复合材料的电导率遵循渗流理论,符合渗流转变曲线,而渗流转变曲线受多种因素的影响,因而可以通过控制上述影响因素,使导电相与绝缘相的复合符合所期望的渗流转变曲线,进而获得所需的烧结产物,取得最佳的效果。

例如,TiB2与BN的复合,是典型的导电相与绝缘相的复合,其中TiB2的电阻率为9~ 30μΨcm,而BN的电阻率为1016~ 1018Ψcm。

TiB2与BN复相陶瓷的电导率与各成份体积分量的关系符合渗流理论,因而TiB2与BN复相导电陶瓷的烧成可以采用渗流理论作为指导:当对最终烧结产物中TiB2与BN的配比及电导率有一定要求时,则可以通过改变二相粒度比或烧结温度等手段来同时满足配比及电导率要求。

参考资料:百度百科——导电性



原理是由于水具备导电性。

我们平时日用生活中的水具有弱导电性,因为这些水中含有杂质离子, 然而纯水是不能导电的。即使是蒸馏水也有导电性,只有经过去离子处理的水的导电性才最低。

自来水和井水等其中有其它可电离的杂质,可微弱导电。水分子本身也可微弱电离成OH- 和H+,由于其极为微弱,一般可以忽略。日常生活中的水由于溶解了其他电解质而有较多的正负离子,导电性增强。

离子液体的导电性:

离子液体具有导电性、难挥发、不燃烧、电化学稳定电位窗口比其它电解质水溶液大很多等特点,因此,将离子液体应用于电化学研究时可以减轻放电,作为电池电解质使用温度远远低于融熔盐,离子液体已经作为电解液应用于制造新型高性能电池、太阳能电池以及电容器等。

扩展资料

各类物体的导电性各不相同,通常银的导电性最好,其次是铜和金。固体的导电是指固体中的电子或离子在电场作用下的远程迁移,通常以一种类型的电荷载体为主,然而有些电现象并不是由于载流子迁移所引起的,而是电场作用下诱发固体极化所引起的,例如介电现象和介电材料等。

物体导电的能力:一般来说金属、半导体、电解质溶液或熔融态电解质和一些非金属都可以导电。非电解质物体导电的能力是由其原子外层自由电子数以及其晶体结构决定的,如金属含有大量的自由电子,就容易导电。

参考资料来源:百度百科-导电性





原理就是利用了水的良好的导电性。



  • 閬囨按灏变寒鐨勭伅娉$殑鍘熺悊
    绛旓細1. 閬囨按灏变寒鐨勭伅鐨勫伐浣滃師鐞嗘槸鍒╃敤姘寸殑瀵肩數鎬銆傜伅娉″唴瑁呮湁鐢垫睜锛屽綋鐏场鏀惧叆姘翠腑鏃讹紝姘寸殑楂樺鐢垫т娇寰楁璐熸瀬褰㈡垚闂悎鐢佃矾锛岀數姹犳斁鐢典粠鑰屼娇鐏场浜捣銆2. 杩欑鐏场閫氬父琚О涓篖ED搴旀ョ伅锛屽唴閮ㄥ寘鍚厖鐢电數姹犮傚湪鐢垫簮鍏呰冻鏃讹紝鐢垫睜浼氬厖鐢碉紱鍦ㄦ病鏈夊閮ㄧ數婧愭椂锛岀伅娉′細妫娴嬩袱鏋佹槸鍚﹀閫氾紝涓鏃﹀閫氾紝鐏场灏变細鍙戝厜銆3....
  • 鏈姘村氨鑳戒寒鐨勭伅浠涔堝師鐞
    绛旓細閬囨按鍗充寒鐨勭伅娉″伐浣滃師鐞嗘槸鍒╃敤姘寸殑瀵肩數鎬ц川銆傝繖绉嶇伅娉′腑鍖呭惈鐨勯噾灞炴垨鍗婂浣撴潗鏂欏湪閬囧埌姘存椂锛姘村垎瀛愪腑鐨勭瀛愪細甯姪褰㈡垚闂悎鐢佃矾锛屼粠鑰屼娇鐏场鍙戝厜銆傝繖鏄洜涓洪噾灞炲拰鍗婂浣撲腑鐨勮嚜鐢辩數瀛愬湪鍙楀埌鐢靛満浣滅敤鏃朵細瀹氬悜绉诲姩锛屽鐢垫ч殢涔嬩骇鐢熴傝屾按鏄竴绉嶈壇濂界殑鐢佃В璐紝鑳藉绂昏В鎴愭阿绂诲瓙锛圚⁺锛夊拰姘㈡哀鏍圭瀛愶紙OH&#...
  • 閬囨按灏变寒鐨勭伅鏄粈涔堝師鐞
    绛旓細閬囨按灏变寒鐨勭伅鐨勫師鐞嗘槸锛氬埄鐢ㄦ按鑹ソ鐨勫鐢垫銆傜伅娉″唴鏈夌數姹狅紝鏀炬按閲屾槸鍒╃敤浜嗘按鐨勫鐢垫э紝鎶婄伅鐨勬璐熸瀬鑱旈氫簡锛屽舰鎴愪竴涓畬鏁寸數璺紝鐢垫睜鏀剧數璁╃伅浜捣銆傝繖绉嶇姘村氨浜殑鐏场鏄竴绉峀ED搴旀ョ伅锛屽唴鍚厖鐢电數姹狅紝澶栭儴鏈夌數鏃跺氨浼氬厖鐢碉紝澶栭儴娌$數鏃朵細妫娴嬩袱鏋佹槸鍚﹀閫氾紝瀵奸氬氨浼氬彂鍏夈傚皢杩欑鐏场鐨勭伅澶存斁鍦ㄦ按閲屾紨绀...
  • 鏈姘村氨鑳戒寒鐨勭伅浠涔堝師鐞
    绛旓細閬囨按灏变寒鐨勭伅娉″師鐞嗗氨鏄埄鐢ㄤ簡姘寸殑鑹ソ鐨勫鐢垫銆傞噾灞為潬鑷敱鐢靛瓙鐨勫畾鍚戠Щ鍔ㄨ屽鐢碉紝灞炰簬鐗╃悊鐜拌薄锛屾俯搴﹀崌楂樻椂鐢甸樆澧炲ぇ锛屽鐢佃兘鍔涘噺寮便傜數瑙h川婧舵恫闈犺嚜鐢辩瀛愮殑瀹氬悜绉诲姩鑰屽鐢点傜數瑙h川婧舵恫(鎴栫啍铻嶇數瑙h川)鍦ㄥ鐢电殑鍚屾椂瑕佸彂鐢熷寲瀛﹀彉鍖栵紝鍗宠鐢佃В銆備竴鑸潵璇撮噾灞炪佸崐瀵间綋銆佺數瑙h川婧舵恫鎴栫啍铻嶆佺數瑙h川鍜屼竴浜涢潪閲戝睘...
  • 閬囨按灏变寒鐨勭伅鏄粈涔堝師鐞?
    绛旓細鍘熺悊灏辨槸鍒╃敤浜嗘按鐨勮壇濂界殑瀵肩數鎬銆傞噾灞為潬鑷敱鐢靛瓙鐨勫畾鍚戠Щ鍔ㄨ屽鐢碉紝灞炰簬鐗╃悊鐜拌薄锛屾俯搴﹀崌楂樻椂鐢甸樆澧炲ぇ锛屽鐢佃兘鍔涘噺寮便傜數瑙h川婧舵恫闈犺嚜鐢辩瀛愮殑瀹氬悜绉诲姩鑰屽鐢点傜數瑙h川婧舵恫(鎴栫啍铻嶇數瑙h川)鍦ㄥ鐢电殑鍚屾椂瑕佸彂鐢熷寲瀛﹀彉鍖栵紝鍗宠鐢佃В銆備竴鑸潵璇撮噾灞炪佸崐瀵间綋銆佺數瑙h川婧舵恫鎴栫啍铻嶆佺數瑙h川鍜屼竴浜涢潪閲戝睘閮藉彲浠ュ鐢点傞潪...
  • 姘存澂鐏槸浠涔堝師鐞
    绛旓細涓銆佹按鏉鐏槸浠涔堝師鐞 姘存澂鐏浜殑鍘熺悊涓庢櫘閫氱伅娉℃槸涓鏍风殑锛岄兘鏄氳繃鐢佃В璐ㄦ潵瀵肩數锛屽洜涓哄己閰稿己纰辩洂鏈韩灏卞睘浜庣數瑙h川锛屾憾浜庢按鍚庯紝灏遍『鐞嗘垚绔犵殑鎴愪负鐢佃В璐ㄦ憾娑诧紝鎵浠ュ綋鐏场鎺ヨЕ鍒版按鏉腑鐨勭數瑙h川婧舵恫锛灏变細鍙戜寒锛屾澶栵紝寮洪吀銆佸己纰遍兘灞炰簬鐢佃В璐紝婧朵簬姘村悗锛岄兘鍏锋湁瀵肩數鐨勪綔鐢ㄣ備簩銆佽喘涔扮伅鍏烽渶瑕佹敞鎰忓摢浜涙柟闈 ...
  • 浠涔鏄姞姘鐏?鍦ㄨ创鍚ч噷鐪嬪埌涓涓笘瀛,璇村姞姘灏辫兘浜,杩樹笉鐢ㄥ厖鐢!_鐧惧害鐭 ...
    绛旓細閭d箞鍔犳按鐏负浠涔堥亣姘村氨浼氫寒鍛紵鎺ヤ笅鏉ユ垜浠潵璇︾粏浜嗚В涓涓嬪姞姘寸伅鐨勫伐浣鍘熺悊銆傚姞姘寸伅閲囩敤闀佺┖姘旂幆淇濈數姹狅紝閲戝睘绌烘皵鐢垫睜鏄竴绫荤壒娈婄殑鐕冩枡鐢垫睜锛屽畠鏄互閲戝睘涓虹噧鏂欙紝涓庣┖姘斾腑鐨勬哀姘斿彂鐢熸哀鍖栬繕鍘熷弽搴斾骇鐢熺數鑳姐傚叿鏈夎兘閲忓瘑搴﹂珮銆佸畨鍏ㄣ佹薄鏌撳皬绛夌壒鐐广備富瑕佸寘鎷攤绌烘皵鐢垫睜銆侀晛绌烘皵鐢垫睜銆侀摑绌烘皵鐢垫睜銆侀攲绌烘皵鐢垫睜绛夈傞晛...
  • 鏀惧湪姘撮噷鑳浜殑鐏场鏄粈涔堝師鐞
    绛旓細鏀惧湪姘撮噷鑳浜殑鐏场鏄粈涔堝師鐞 杩欐槸涓绉嶇壒娈婄殑鐏场锛屾槸涓绉嶇敤鐏骇銆佺伅缃┿佸瘑灏佸湀銆佹帶鍒跺櫒銆佹帴瑙︾墖銆佸绾裤佸紑鍏冲拰澹充綋缁勫悎鐨勮缃,杩欑瑁呯疆鍦ㄤ娇鐢ㄤ腑閰嶆湁鐏场鍜岀數姹,瀹冪殑寮鍏虫槸涓涓按瑙︾偣寮鍏冲拰涓涓共绨х寮鍏,鎵浠ユ斁姘撮噷浼氫寒銆傜伅娉℃湁鍝簺鐭ュ悕鍝佺墝 1銆 娆ф櫘鐓ф槑OPPLE 鍏徃锛氭鏅収鏄庤偂浠芥湁闄愬叕鍙 鍝佺墝鍙戞簮...
  • 鏈変竴绉嶇伅娉:灏嗙伅娉$殑搴曢儴鎺ヨЕ鍒版按,鐏场灏变寒浜嗐傝繖鏄粈涔堝師鐞?
    绛旓細姘寸數鐏殑鍙戝厜鍘熺悊锛氬湪瀹冪殑搴曢儴鏈変袱涓噾灞炴帴瑙︾偣锛屾槸鐢ㄦ潵杩炴帴鐢电殑銆傞噾灞炴帴瑙︾偣鏈変袱鏉℃帴瑙﹀埌涓涓杽閲戝睘鐏笣鐨勭嚎銆傜伅涓濆潗钀藉湪鐏场鐨勪腑澶紝鐢变竴涓幓鐠冩敮鎾戜綇鐨勩傜嚎鍜岀伅涓濋兘鍖呭湪鍏呮弧鎯版ф皵浣撶殑鐜荤拑鐏场鐨勯噷闈紝閫氬父閮芥槸姘╂儼鎬ф皵浣撳綋鐏场杩炰笂鐢垫簮鐨勬椂鍊欙紝鐢垫祦灏变細浠庡叾涓竴涓帴瑙︾偣娴佸埌鍙︿竴涓帴瑙︾偣鐒跺悗鍐嶆祦...
  • 纰姘村氨浜殑鐏彨浠涔堢伅
    绛旓細LED搴旀ョ伅銆傜伅娉″唴鏈夌數姹狅紝鏀炬按閲屾槸鍒╃敤浜姘寸殑瀵肩數鎬э紝鎶婄伅鐨勬璐熸瀬鑱旈氫簡锛屽舰鎴愪竴涓畬鏁寸數璺紝鐢垫睜鏀剧數璁鐏寒璧枫傝嚦浜庣敤鎵嬬偣浜伅娉★紝鏄敱浜庢墜涓婄殑姹楁笉鍙婄洂鍒嗕篃鍏锋湁瀵肩數鎬с鐏场鏄搴旀ョ伅娉,鍐呭惈鍏呯數鐢垫睜,澶栭儴鏈夌數鏃灏变細鍏呯數,澶栭儴娌$數鏃朵細妫娴嬩袱鏋佹槸鍚﹀閫,瀵奸氬氨浼氬彂鍏夈
  • 扩展阅读:怎样消除关灯后有微亮 ... 灯一碰就亮 ... 三色led灯变色原理图 ... 不用电也亮的灯泡原理 ... 一开一关三色灯原理图 ... 灯泡用手摸就亮原理 ... 放水就亮神奇灯泡原理 ... 开灯微亮的解决方法 ... 不用电放入水即亮的灯 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网