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尼康d750与g镜头,尼康镜头光圈后的G和E什么意思

尼康镜头d和g区别在d镜带有光圈环,g镜没有光圈环而且还有超声波马达。请问尼康F5胶片相机能有那些尼康镜头,是不是尼康镜头通用的?卡口和尼康单反相机也通用的呢?1.支持尼康AF-S,AF-P镜头,以及副厂的适马、腾龙等的F口镜头的自动对焦功能

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尼康d750镜头使用的是尼康的F卡口?第一个知识点是,尼康d750镜头使用的是尼康的F卡口。F卡口是尼康公司自1959年推出的,是尼康相机系统最经典的卡口之一。这个卡口可以与绝大多数尼康的AF系列、AF-S系列及更早一些的尼康的AI/AIS系列镜头相互兼容。这给了摄影师更大的自由度和选择余地,可以方便地使用各种不同的尼康镜头。

尼康d750镜头采用的主要是F卡口,这使得相机可以与尼康的各种镜头完美兼容。除了F卡口,还可以使用适配器来使用其他卡口的镜头,进一步拓展摄影的可能性。尼康d750的镜头选择丰富多样,能够满足不同摄影师的需求,让他们在创作过程中发挥更大的创意。致力于提供高质量的摄影作品,尼康d750镜头卡口的优势是摄影爱好者和职业摄影师所必须考虑的因素之一。

尼康s镜头与g镜头区别

尼康AF镜头和尼康AF-SDX镜头有很么区别?好像价格差很多?

尼康镜头是摄影爱好者和专业摄影师们常用的镜头品牌之一。其中,尼康镜头G和S系列备受关注,两者有着一些明显的区别和特点,

没啥区别!尼克尔本来就是尼康的镜头品牌。

AF镜头是机身驱动镜头,以前的老镜头基本上是如此AF-S镜头是带超声波马达的镜头.DX是数码优化的镜头,用在APS-C非全幅相机上.

除了尼康镜头的“e”和“g”型号之外,还有一些其他型号的镜头。例如,尼康镜头中的“D”类型则是指具有传递距离信息的镜头,可以与相机进行信息交互。而“S”类型指的是具有尼康的尼克尔S变焦或定焦镜头技术的专业级镜头。

HappyShooting!

作为一名经验丰富的职业摄影师,对于相机镜头的理解是非常重要的。在尼康相机镜头中,经常会听到“e”和“g”这两个词汇,那么它们到底指的是什么呢?

一、尼康镜头的分类

在接触尼康相机镜头之前,首先需要了解一些基础知识。尼康镜头按照使用的相机类型,可以分为两大类,即FX和DX。FX镜头适用于全画幅相机,而DX镜头则是为尼康的APS-C画幅相机设计的。这两种类型的相机镜头在尼康的镜头系列中都存在,都有对应的“e”和“g”镜头。

二、尼康镜头e的意思

尼康镜头的“e”代表“electromagneticdiaphragm”,即“电动光圈”,这是指具有电子光圈结构的镜头。电子光圈的主要特点是能够通过相机的电子信号控制光圈的大小。与此相对的是机械光圈,也就是没有与相机电子信号连接的光圈,需要手动调节光圈大小。尼康的“e”镜头通常可以选择使用机械光圈或者电子光圈。

电子光圈带来的好处是,可以在实时取景和对焦的过程中调节光圈,减少了拍摄时的光线改变对曝光和对焦的影响。此外,使用电子光圈还能够实现更精确的光圈调节,使得曝光更加准确和稳定。

尼康镜头 d与g

尼康镜头d和g区别在d镜带有光圈环,g镜没有光圈环而且还有超声波马达。

与G镜头相比,D镜头适用于绝大多数数码单反相机和满幅全画幅传感器的尼康镜头。D镜头相对其它尼康镜头,在识别信息上多了CPU芯片,这使得它能够精确地与相机通讯,实现对焦自动化、闪光灯智能同步等功能。

请问尼康F5胶片相机能有那些尼康镜头,是不是尼康镜头通用的?卡口和尼康单反相机也通用的呢?

尼康镜头标号d和g代表着不同的镜头类型和功能。标号d代表着兼容性,标号g代表着镜片结构和光圈控制系统的差异。此外,标号d和g还体现在镜头本身的设计和价格上的不同。摄影爱好者可以根据自己的需求和预算,选择适合自己的尼康镜头。

1.G镜头

G镜头是尼康公司研发的一款无光圈数码镜头,这类镜头不再使用传统镜头的光圈环,光圈调节全部交给相机完成。G镜头通常具有更高的光圈值和更广的广角距离,能够拍摄更加清晰的照片。

此外,G镜头还具有更高的成像质量、更快的对焦速度和更少的镜头畸变,适用于人像摄影、风景摄影和大片拍摄。当拍摄环境非常明亮时,G镜头能够处理高对比场景,处理色彩、曝光和对焦等方面的表现非常优秀。

2.D镜头

D镜头是尼康公司推出的一款数字镜头,特别是在NikonD1之后掀起的数字单反相机浪潮中,D镜头得到了广泛使用。与G镜头不同,D镜头的光圈必须由手动调节,光圈环位于镜头的背面。此外,D镜头还具备快速对焦、低光泽镜片和更广的视场角等特性。

尼康d750与a7m3

“尼康d750与索尼a7m3哪个画质好”这个问题其实很难简单地回答,因为画质好不好并不只是取决于相机本身,还受到很多因素的影响。不过我们可以从技术细节上进行比较。

两台相机的机身重量和大小都不同。尼康d750重约750g,而索尼a7m3重约650g。尼康d750的机身较大,因此更适合使用长焦镜头来拍摄远距离的物体。另一方面,索尼a7m3相对较轻巧,更便于携带。

尼康d750采用的是39点自动对焦系统,而索尼a7m3采用的是693点相位检测自动对焦系统。这意味着索尼a7m3在对焦速度和准确性方面更加出色,特别是在跟踪移动物体的情况下。

尼康d750和索尼a7m3都是全画幅相机,都拥有高像素的传感器。尼康d750的传感器尺寸是35.9x24mm,像素数量是2420万;索尼a7m3的传感器尺寸是35.6x23.8mm,像素数量是2425万。从像素数量上来看,两者相差不大,所以在分辨率方面并没有什么明显差别。

索尼对A7M3抱有如此信心关键正是A7M3规格,虽然A7M3只有24MP,与初代全副无反A7一个水平,可索尼宣传动态范围可达到了15档,连拍速度提高到10FPS,最多可连续拍摄40张RAW或177张JPG照片,CMOS传感器上693个相位差对焦点,可覆盖93%取景范围,视频方面,A7M3支持1080/120P慢动作视频以及4K30P视频,支持S-Log2、S-Log3,可拍摄HLG格式的HDR视频。除了像素外,A7M3无论照片还是视频指标都超出同定位的尼康D750、佳能6D2、宾得K-1MarkII一大截,即使佳能拿出5D4也无法挽回劣势,难怪索尼敢喊出“定义全副新基准”。

A7M3在连拍张数上的优势完全是后发优势

A7M3获得如此大性能优势莫过于CMOS传感器。A7M2采用了新的LSI前端与BIONX图像处理器,处理速度较A7MII提高了1.8倍,至于具体运算能力是多少索尼并没有说明。但我们可以根据相机CMOS传感器每秒像素峰值输出量来衡量处理器性能,因为处理器运算能力一定与CMOS传感器速度密切相关的。即使以旗舰A9计算,A9处理器每秒不过需处理480MP数据量,尼康D850也达到了405MP,尼康、索尼处理器是处于同一水平的。至于Log视频和HDR视频,前者本质不过是柯达在90年代搞出的技术,后者技术并不复杂,一台相机是否具备Log视频与HDR视频更多是市场定位所决定。

10FPS连拍、693个相位差对焦点、15档动态范围、4K视频、1080/120P升格才是A7M3根本优势,这些优势都源自于高速的CMOS传感器,这是今天特殊时期所具备的优势。佳能传感器工艺、生产线一直处于落后状况,直到5D4所用的CMOS传感器才实现了传感器内置ADC的基础技术,无法低成本生产高画质的全副传感器。D3时代尼康曾采用瑞萨的全副传感器,但后来瑞萨退出了相机传感器市场。尼康1的传感器来自Aptina之手,也许是受到安森美收购Aptina影响,二者没有进一步合作。尼康曾经携手东芝生产D500、D5所用的传感器,然而东芝被索尼收购了,尼康传感器多元化遭受重创。最终尼康与以色列企业TowerJazz合作,但TowerJazz产传感器大规模应用到尼康上还需时间。而富士、宾得长期依赖索尼半导体,

Towerjazz工厂

尼康s镜头与g镜头差多少

没有这回事,与这款相机的镜头不要太多啊!不要购买尼康原装的,可以考虑腾龙、图丽的镜头,价廉物美效果不比原装的差多少的。

我以最新的尼康AF-S24-70mmf/2.8GED为例子:AF-S:AF代表自动对焦,S代表SilentWaveMotor静音马达24-70:该变焦头的焦段f/2.8:最大光圈值G:G型镜头。还有D型,与D型镜头不同的是,该种镜头无光圈环设计,光圈调整必须由机身来完成,同时支持3D矩阵测光。ED:超底色散ED镜片,最大限度降低镜头色差基本上了解这些数据就可以了。尼康镜头用VR代表防抖技术

尼康AF-SDX17-55mmf/2.8GIF-ED自动对焦镜头S型,看参数没差多少,但这个镜头要一万多

/172.0y

u=,u的单位为m/s,y为距壁面的距离,单位

为m。求y=0.1、0.5、1.0m处的流速梯度;若水的运动粘滞系数scm/1010.02=ν,计算相应的切应力。

解:(1)依题知

.0572

.0)1.0(072.0--=≈?=

②当y=0.5时,1

du

③当y=1.0时,19.01

.0072.0)0.1(072.0--==?=sdy

=-νρτ

①当y=0.1时,Pa41078.5572.000101.0-?≈?=τ

②当y=0.5时,Pa41035.1134.000101.0-?≈?=τ

③当y=1.0时,

duyu

①当y=0.1时,

ydy

du1

9.01

.0572

.0)1.0(072.0--=≈?=

②当y=0.5时,1

9.05

.0134.0)5.0(0072.0--=≈?=sdy

du

③当y=1.0时,19.01

.0072.0)0.1(072.0--==?=sdy

du

依题知

41000101.01000mS

Nu

dy

duu??=?==

=-νρτ

①当y=0.1时,Pa41078.5572.000101.0-?≈?=τ

②当y=0.5时,Pa41035.1134.000101.0-?≈?=τ

③当y=1.0时,

Pa41027.7072.000101.0-?≈?=τ

1-2已知温度20℃时水的密度3

/2.998m

kg=ρ,动力粘滞系数

23/10002.1msN?=-μ,求其运动粘滞系数ν?

解:

sm

263

10004.12.99810002.1--?≈?==∴?=ρμνν

ρμ

1-3容器内盛有液体,求下述不同情况时该液体所受单位质量力?容器静止时;容器以等加速度g垂直向上运动;容器以等加速度g垂直向下运动。解:依题知

gm

mg

fffzyx=-=

==,0

依题知g

mg

mgfffzyx2,0-=--=

==

(3)依题知

0,0=-===m

mg

mgfffzy

1-4根据牛顿内摩擦定律,推导动力粘滞系数μ和运动粘滞系数ν的量纲。

1-5两个平行边壁间距为25mm,中间为粘滞系数为μ=0.7Pa·s的油,有一

mm250mm250?的平板,在距一个边壁6mm的距离处以s/mm150的速度拖行。设平板

与边壁完全平行,并假设平板两边的流速分布均为线性,求拖行平板的力。

1-6一底面积为40×45cm2的矩形平板,质量为5kg,沿涂有润滑油的斜面向下作等速运动,斜面倾角θ=22.62o,如图所示。已知平板运动速度u=1m/s,油层厚mm1=δ,由平板所带动的油层的运动速度是直线分布。试求润滑油的动力粘滞系数μ。

题1-6图

2-1一封闭水箱自由面上气体压强p0=25kN/m2,h1=5m,h2=2m。求A、B两点的静水压强。

题2-1图

2-2已知某点绝对压强为80kN/m2,当地大气压强pa=98kN/m2。试将该点绝对压强、相对压强和真空压强用水柱及水银柱表示。

2-3如图所示为一复式水银测压计,已知m3.21=?,m2.12=?,m5.23=?,

m4.14=?,m5.15=?。试求水箱液面上的绝对压强0p=?

题2-3图

2-4某压差计如图所示,已知HA=HB=1m,ΔH=0.5m。求:BApp-。

题2-4图

2-5利用三组串联的U型水银测压计测量高压水管中的压强,测压计顶端盛水。当M点压强等于大气压强时,各支水银面均位于0-0水平面上。当最末一组测压计右支水银面在0-0平面以上的读数为h时,求M点的压强?

题2-5图

2-6盛同一种液体的两容器,用两根U形差压计连接。上部差压计A内盛密度为Aρ的液体,液面高差为Ah;下部差压计内盛密度为Bρ的液体,液面高差为Bh。求容器内液体的密度ρ。

题2-6图

2-7画出下列图中各标有文字的受压面上的静水压强分布图

(f)

题2-7图中左端水面下加ρ,并取掉r)

2-8画出下列图中各标有文字曲面上的压力体图,并标出垂直压力的方向。

题2-8图

2-9水闸两侧都受水的作用,左侧水深3m、右侧水深2m。试求作用在单位宽度闸门上静水总压力的大小及作用点位置。

2-10试求承受两层液体的斜壁上的液体总压力。已知:mh6.01=,

mh0.12=,31/80mkg=ρ,32/100mkg=ρ,60=α。

2-11一弧形闸门AB,宽b=4m,圆心角θ=45°,半径r=2m,闸门转轴恰与水面齐平。求作用于闸门的静水压力及作用点。

题2-9图题2-10图题2-11图

2-12两水池隔墙上装一半球形堵头,如图。已知:球形堵头半径R=1m,测压管读数h=200mm。求:水位差ΔH;半球形堵头的总压力的大小和方向。

题2-12图

2-13求作用在如图所示宽4m的矩形涵管闸门上的静水总压力P及压力中心ch。

题2-13图

2-14圆弧门如图所示。门长2m。求作用于闸门的水平总压力及其作用线位置。求垂直总压力及其作用线位置。

题2-14图

2-15有一直立的矩形自动翻板闸门,门高H为3m,如果要求水面超过门顶h为1m时,翻板闸门即可自动打开,若忽略门轴摩擦的影响,问该门转动轴0-0应放在什么位置?

题2-15图

2-16如图所示,涵洞进口设圆形平板闸门,其直径d=1m,闸门与水平面成o60=α倾角并铰接于B点,闸门中心点位于水下4m,门重G=980N。当门后无水时,求启门力T。

题2-16图

2-17为校核图中所示混凝土重力坝的稳定性,对于下游无水和有水两种情况,分别计算作用于单位长度坝体上水平水压力和铅直水压力。

题2-17图

2-18一弧形闸门,门前水深H为3m,α为45,半径R为4.24m,试计算1m宽的门面上所受的静水总压力并确定其方向。

题2-18图

2-19直径D=3.0m的圆柱堰,长6m。求作用于圆柱堰的总压力及其方向。

题2-18图

3.1恒定二维流动的速度场为ayuaxuyx-==,,其中1=a秒-1。论证流线方程为Cxy=;绘出C=0、1及4m2的流线;求出质点加速度的表达式。

3.2试检验下述不可压缩流体的运动是否存在?xyzyxuzyuyxuzyx++-=+=+=)(4,

2,222

xytuxztuyztuzyx===,

3.3圆管中流速为轴对称分布,)(22

020

maxrrruu-=

,u是距管轴中心为r处的流速。若已知mr03.00=,smu/15.0max=,求通过圆管的流量Q及断面平均流速。

习题3-3图

3.4水流从水箱经管径分别为cmdcmdcmd5.2,5,10321===的管道流出,出口流速smV/13=,如图所示。求流量及其它管道的断面平均流速。

习题3.4图

3.5直径为150mm的给水管道,输水管为980.7KN/h,试求断面平均流速。[1.59m/s]3.6如图铅直放置的有压管道,已知d1=200mm,d2=100mm,断面1-1处的流速v1=1m/s。求输水流量Q;断面2-2处的平均流速v2;若此管水平放置,输水流量Q及

断面2-2处的速度v2是否发生变化?图a中若水自下而上流动,Q及v2是否会发生变化?

习题3.6图

3.7已知某流场的流速势为)(2

22

yxa-=

?,a为常数,试求xu及yu。3.8对于xyux2=,222yxauy-+=的平面流动,a为常数。试分析判断该流动:(1)是恒定流还是非恒定流?(2)是均匀流还是非均匀流?(3)是有旋流还是无旋流?3.9已知流速分布为xux-=,yuy=。试判别流动是否有势。3.10已知xux4=,yuy4=,试求该流动的速度势函数和流函数。4-1在一管路上测得过流断面1-1的测压管高度

pρ1

为1.5m,过流面积A1为0.05m2;过流断面2-2的面积A2为0.02m2;两断面间水头损失ωh为g

2v

5.021;管中流量Q为20l/s;

z1为2.5m,z2为2.6m。试求断面2-2的测压管高度g

pρ2

。。

题4-1图

4-2如图所示,从水面保持恒定不变的水池中引出一管路,水流在管路末端流入大气,管路由三段直径不等的管道组成,其过水面积分别是A1=0.05m2,A2=0.03m3,A3=0.04m2,

若水池容积很大,行近流速可以忽略,当不计管路的水头损失时,试求:出口流速v3及流量Q;绘出管路的测压管水头线及总水头线。

题4-2图

4-3在水塔引出的水管末端连接一个消防喷水枪,将水枪置于和水塔液面高差H为10m的地方,如图所示。若水管及喷水枪系统的水头损失为3m,试问喷水枪所喷出的水最高能达到的高度h为多少?。

题4-3图

4-4如图一管路,A、B两点的高差Δz=1m,点A处直径dA=0.25m,压强pA=7.84N/cm2,点B处直径dB=0.5m,压强pB=4.9N/cm2,断面平均流速VB=1.2m/s。判断管中水流方向。

题4-4图

4-5如图所示平底渠道,断面为矩形、宽b=1m,渠底上升的坎高P=0.5m,坎前渐变流断面处水深H=1.8m,坎后水面跌落△Z=0.3m,坎顶水流为渐变流,忽略水头损失,求渠中流量Q。

题4-5图

4-6在水平安装的文丘里流量计上,直接用水银压差计测出水管与喉部压差Δh为20cm,已知水管直径1d为10cm,喉部直径2d为10cm,当不计水头损失时,求通过流量Q。

题4-6图

4-7为将水库中水引至堤外灌溉,安装了一根直径d为15cm的虹吸管,当不计水头损失时,问通过虹吸管的流量Q为多少?在虹吸管顶部s点处的压强为多少?

题4-7图

4-8水流通过如图所示管路流入大气,已知:U形测压管中水银柱高差mhHg2.0=?,

mh72.01=水柱,管径md1.01=,管嘴出口直径md05.02=,不计管中水头损失,试求:

管中流量Q。

题4-8图

4-9如图所示分叉管路,已知断面1-1处的过水断面积2

11.0mA=,高程mz751=,流速smv/31=,压强21/98mKNp=;2-2断面处2

205.0mA=,mz722=,3-3断面

处2308.0mA=,mz603=,2

3/196mKNp=,1-1断面至2-2和3-3断面的水头损失分

别为3m和5m,试求:

⑴2-2断面和3-3断面处的流速v2和v3;

⑵2-2断面处的压强p2。

题4-9图

4-10如图所示为嵌入支座内的一段输水管。管径d1=1.5m,d2=1m,支座前断面的相对压强p1=400kN/m2,管中通过流量Q=1.8m3/s。若不计水头损失,试求支座所受的轴向力?

题4-10图

4-11水流由直径dA为20cm的A管经一渐缩的弯管流入直径dB为15cm的B管,管轴中心线在同一水平面内,A管与B管之间的夹角θ为60°。已知通过的流量Q为0.1m3/s,A端中心处相对压强pA为120kN/m2,若不计水头损失,求水流对弯管的作用力?

题4-11图

4-12直径为d1=700mm的管道在支承水平面上分支为d2=500mm的两支管,A-A断面压强为70kN/m2,管道流量Q=0.6m3/s,两支管流量相等:不计水头损失,求支墩所受水平推力。水头损失为支管流速水头的5倍,求支墩所受水平推力。不考虑螺栓连接的作用。

题4-12图

4-13一四通叉管,其轴线均位于同一水平面,两端输入流量s/2m.0Q3

1=,

s/1m.0Q33=,相应断面动水压强1p=20kPa,3p=15kPa,两侧叉管直接喷入大气,已知

各管直径1d=0.3m,3d=0.2m,2d=0.15m,30=θ。试求交叉处水流对管壁的作用力。

题4-13图

4-14一平板闸门宽b为2m,当通过流量Q为8m3/s时闸前水深h为4m,闸孔后收缩断面水深hC为0.5m,求作用于平板闸门上的动水总压力。

题4-14图

4-15如图溢流坝,上游断面水深h1=1.5m,下游断面水深h2=0.6m,略去水头损失;求水流对2m坝宽的水平作用力。注:上、下游河床为平底,河床摩擦力不计,为方便计算取ρ=1000kg/m3,g=10m/s2。

题4-15图

4-16如图所示为闸下底板上的消力墩,已知:跃前水深mh6.0=',流速smv/15=',跃后水深mh4='',墩宽mb6.1=,试求:水流对消力墩的作用力。

题4-16图

4-17两平行板间的层流运动,上下两平行平板间充满了粘度为μ的不可压缩流体,两平板间距离为h2。下板固定,上平板以速度U相对于下平板运动,并带动流体流动;取x轴方向与平板运动方向一致,y轴垂直于平板,坐标原点位于两板中间。水流速度只有x方向的分量xu,而且)y(uuxx=,在其余两轴上的速度分量为零。试用纳维-斯托克斯方程式求两平行板间的层流运动的流速表达式。

图4-17两平行板间的层流

5-1.圆管直径mm10d=,管中水流流速sm20v/.=,水温C10T0=,试判别其液流型态;若流速与水温不变,管径改变为mm30,管中水流型态又如何?若流速与水温不变,管流由层流转变为紊流时,管直径为多大?

5-2.圆管直径mm100d=,管中水流流速scm100v/=,水温C10T0=,试判别其液流型态,并求液流型态变化时的流速。

5-3.断面为矩形的排水沟,沟底宽cm20b=,水深cm15h=,流速sm150v/.=,水温

C15T0=,试判别其液流型态?

5-4.某油管输送流量sm10675Q3

/.-?=的中等燃料油,其运动粘滞系数

sm10086v26/.-?=,试求:保持为层流状态的最大管径d?

5-5.有一管道,已知:半径cm15r0=,层流时水力坡度150J.=,紊流时水力坡度20J.=,试求:管壁处的切应力0τ;离管轴cm10r=处的切应力τ?

5-6.有一圆管,在管内通过scm/013.02

=ν的水,测得通过的流量为scmQ/352

=,在

管长15m的管段上测得水头损失为2cm,试求该圆管内径d?

5-7.某管路直径mm200d=,流量sm0940Q3

/.=,水力坡度%.64J=,试求:该管道的沿程阻力系数λ值?

5-8.做沿程水头损失实验的管道直径cm51d.=,量测段长度m4l=,水温C5T0=,试求:当流量sl030Q/.=时,管中的液流型态;此时的沿程水头损失系数λ;

量测段沿程水头损失fh;

为保持管中为层流,量测段的最大测压管水头差

pp2

1ρ-?5-9.有一直径mm200d=的新的铸铁管,其当量粗糙度mm35.0=?,水温C15T0=,试用公式法求:维持水力光滑管水流的最大流量;维持粗糙管水流的最小流量?5-10.有一旧的生锈铸铁管路,直径mm300d=,长度m200l=,流量sm250Q3

/.=取当量粗糙度mm6.0=?,水温C10T0=,试分别用公式法和查图法求沿程水头损失fh?5-11.水从密闭水箱A沿垂直管路压送到上面的敞口水箱B中,已知

sLhmlmmd/5.1,3,25===,阀门39.=ζ壁面当量粗糙度mm2.0=?,流动在粗糙区

25

.011.0?

??=dλ求压力表读数?

习题5-11

5-12.明渠中水流为均匀流,水力坡度00090J.=,明渠底宽为m2b=,水深m1h=,粗糙系数0140n.=,计算明渠中通过的流量?5-13.油在管路中以v=1m/s的速度流动,油的密度3

/920mkg=ρ,ml3=,d=25mm,水银压差计测得h=9cm,试求:油在管路中的流态;油的运动粘滞系数;若以相同的平均流速反向流动,压差计的读数有何变化?

习题5-13

5-14.水箱侧壁接出一根由两段不同管径所组成的管路。已知mm150d1=,mm75d2=,m50l=,

管道的当量粗糙度mm6.0=?,水温为C20。若管道的出口流速sm2v2/=,求水位H;绘出总水头线和测压管水头线?

习题5-14

5-15.如图所示的实验装置,用来测定管路的沿程阻力系数λ和当量粗糙度?。已知管径

mm200d=,管长m10l=,水温C20T0=,测得流量sm150Q3/.=,水银压差计读

数m10h.=,试求:沿程阻力系数;管壁的当量粗糙度?

习题5-15

5-16.如图所示A、B、C三个水箱,由两段钢管相连接,经过调节使管中产生恒定流动,已知:A、C箱水面差m10H=,ml501=,,ml402=,mmd2501=,mmd2002=,

25.0=弯

ζ,设流动在粗糙区,用25

.011.0?

?=dKλ计算,管壁mm2.0=?,试求:管

中流量Q;21hh,的值?

习题5-16

5-17.某一水池,通过一根管径mm100d=,管长m800l=,的管道,恒定地放水。已知水池水面和管道出口高差m20H=,管道上有两个弯头,每个弯头的局部阻力系数3.0=ξ,管道进口是直角进口管道全长的沿程阻力系数0250.=λ,试求通过管道的流量?

习题5-17

5-18.为测定90°弯头的局部阻力系数?,可采用如图所示的装置。已知AB段管长ml10=,管径mmd50=,03.0=λ。实测数据为AB两断面测压管水头差mh629.0=?;经两分钟流入量水箱的水量为3329.0m。求弯头的局部阻力系数ξ?

习题5-18

尼康镜头g与e头

g头属于目前主流的镜头,镜头自带对焦马达他的上一代是d头,镜头不带对焦马达e头是尼康最新的镜头,与g头相比,采用了电磁光圈,还采用了菲涅尔透镜等技术,性能更强大

g头属于目前主流的镜头,镜头自带对焦马达他的上一代是d头,镜头不带对焦马达e头是尼康最新的镜头,与g头相比,采用了电磁光圈,还采用了菲涅尔透镜等技术,性能更强大。

可能细心的朋友会发现,这支镜头另一个非常大的亮点在于,这支镜头镜头标注不是G头,而是E头!尼康从D头演化到G头已经很多年了,但是跨入E头仅仅是这两年的事情。目前尼康仅有三支移轴镜头和800mmf/5.6采用电磁光圈,而这支300mmf/4定焦是第一支亲民的电磁光圈头,这也标志着尼康即将全面迈入E头时代。

NF-FX主要功能:

1.支持尼康AF-S,AF-P镜头,以及副厂的适马、腾龙等的F口镜头的自动对焦功能

2.支持尼康的D、G、E镜头以及副厂的适马、腾龙等的F口镜头的电子光圈控制功能,转接环内带有光圈马达,因此无论是机械光圈还是电磁光圈镜头都可以支持

3.对所有优化过的镜头,在X-TransII,III,IV机身上支持高速相位对焦。注意,推荐使用X-TransIV机身,如X-T3,X-T4,X-S10等,效果更好,相应的,脸部/眼部对焦和视频自动对焦都能正常支持。

4.对所有优化过的镜头,转接环内置倍率色差校正数据,可自动校正高反差边缘的色边,详见第256楼

5.对带有电子触点、能够正常进行卡口通讯的F口镜头,支持在EXIF中记录正确的镜头参数,包括镜头焦距范围,最大光圈范围,当前焦距,当前光圈等信息。

6.对带有防抖的镜头,支持镜头防抖功能,防抖功能受相机菜单控制,可以是仅拍摄时、常时、关三种状态。

7.对不带防抖的镜头,支持打开机身防抖

SIGMA150mmf/2.8EXDGHSMAPOMacro

TAMRON10-24mmF/3.5-4.5DiIIVCHLD(ModelB023)

TAMRON16-300mmf/3.5-6.3DiIIVCPZDMACRO(ModelB016)

TAMRON18-400mmF/3.5-6.3DiIIVCHLD(ModelB028)

TAMRONSP24-70mmF/2.8DiVCUSD(ModelA007)

TAMRON35-150mmF/2.8-4DiVCOSDModelA043

TAMRONSP70-200mmF/2.8DiVCUSD(ModelA009)

TAMRONSP70-200mmF/2.8DiVCUSDG2(ModelA025)

TAMRON70-210mmF/4DiVCUSD(ModelA034)

TAMRON100-400mmF/4.5-6.3DiVCUSD(ModelA035)

TAMRONSP150-600mmF/5-6.3DiVCUSDG2(ModelA022)

TAMRONSP35mmF/1.4DiUSD(ModelF045)

TAMRONSP35mmf/1.8DiVCUSDF012(LensfirmwareV3)

TAMRONSP45mmf/1.8DiVCUSDF013(LensfirmwareV3)

TAMRONSP85mmf/1.8DiVCUSDF016(LensfirmwareV4)

这是富士机身导致的问题吗?这个16-80的对焦声音大吗?我主要拍视频想了解下。声音不大,但是还是很明显,此头很适合转接,素质过硬,焦段方便,转接性能好,体积重量适中。已经支持了

请教下,这个16-80的对焦声音大吗?我主要拍视频想了解下。如果比拼硬指标肯定不占优的,胶片模拟才是富士的特色我本来是回上面的那网友说的,富士嘛,胶片模拟氛围感够了半幅嘛,如果比拼硬指标肯定不占优的,能不能自动对焦?富士嘛,能不能自动对焦?一代的方块儿大下巴太丑了啊暂无计划。我们资源有限,要做的事情况太多了,强烈建议楼主做一块,原因有三:

转接环现有的底...这个大下巴希望可以出二代把它去掉啊,快装板有冲突,而且实在是太丑了。话说,这个和尼康FTZ一代一样的问题逻辑啊,尼康二代就把下巴问题解决了。在计划中了,如果是50系机身,那么这可能和镜头有关,如果是100(S),那不应该,转接环做到位的话对焦性能应该跟单反不会差很远。2、不知道你指的光圈数字调节是什么意思,E头也不能调光圈?我看到的宣传不是这样的啊?至于D头G头,既然要专门开发一个自动接环,数量最多并且年限也不很长的G头都不能完美支持那也太说不过去了,D头呢,要支持AF比较困难,但只要支持了G头的自动光圈,D头自动光圈自然也支持了请问什么时候开发尼康F镜头转gfx卡口?如果是50系机身,那么这可能和镜头有关,如果是100(S),那不应该,转接环做到位的话对焦性能应该跟单反不会差很远。

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