笔记本触摸板如何开,手把手教你不同品牌笔记本触摸板如何开

【菜科解读】
很多朋友在使用笔记本的时候还是使用鼠标,不知道笔记本是自带笔记本触摸板的,笔记本触摸板可以很好的代替鼠标,为了让大家能够更好的使用笔记本电脑,今天小编就来跟大家说说笔记本触摸板的打开方法。
笔记本电脑因为其轻便的特点,是很多办公人士办公,出差的首选。
但是很多朋友使用笔记本的时候还是用鼠标,键盘等外置设备,这样就显得很low了,其实您完全可以使用笔记本的触控板,今天小编就来跟你说说触控板的打开方法。
笔记本触摸板怎么开
笔记本每台笔记本都有FN键盘,我们只要使用Fn键就可以打开笔记本触控板了。
宏基笔记本触控板的快捷键为【Fn+F7】
笔记本触摸板图详解-1
联想笔记本触控板ideapad为【Fn+F6】
触摸板图详解-2
联想thinkpad笔记本触控板为【Fn+F8】
笔记本图详解-3
华硕笔记本触控板为【FN+F9】
触摸板图详解-4
以上就是不同品牌笔记本触摸板怎么开的方法了,希望对您有帮助。
恒星一定比行星重吗?一颗行星,打破你的刻板印象
我们不会想到,在这样一颗低质量恒星周围会存在一颗如此沉重的行星"。
图为一颗大质量行星围绕一颗小质量恒星运行图片宾夕法尼亚州立大学)天文学家发现了一颗巨大的太阳系外行星,或称 "系外行星",它围绕一颗超冷矮星运行,而这颗矮星太小了,根本无法承载这样一个世界,这对科学家们关于行星和行星系统如何诞生的模型提出了挑战。
这颗被命名为LHS 3154 b的行星的质量是地球的13倍,这意味着它的质量与太阳系冰巨海王星相似,但它却紧紧地围绕着一颗质量比太阳小9倍的小矮星运行。
这意味着这个类似海王星的世界与其母恒星--位于大约51光年之外的LHS 3154--之间的质量比是地球与太阳之间质量比的100倍,研究人员认为这不可能发生。
这是第一次在宇宙中较小的恒星周围发现质量如此大的行星。
"这项研究的合著者、宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学维恩-威拉曼(Verne M. Willaman)教授苏夫拉特-马哈德万(Suvrath Mahadevan)在一份声明中说:"这一发现让我们真正认识到,我们对宇宙的了解是多么肤浅。
"我们不会想到,在这样一颗低质量恒星周围会存在一颗这么重的行星"。
挑战恒星和行星的诞生过程恒星是由大量的气体和尘埃云积聚成密度过高的斑块而形成的,这些斑块不断增大,最终在自身引力的作用下坍塌。
这样,一颗幼年恒星就被称为 "原行星盘 "的残留物质所包围。
顾名思义,科学家认为行星最终就是从这个残留物质盘中诞生的。
恒星形成过程中遗留的物质数量为这些潜在行星的大小设定了限制。
研究小组确定,LHS 3154 b 的行星内核非常重,因此它所来自的行星形成盘必须拥有大量的固体物质。
宾夕法尼亚州立大学天文学研究生梅根-德拉默(Megan Delamer)解释说,简而言之,它必须拥有比当前模型预测的更多的物质。
因此,发现这颗特殊系外行星后,人们也提出了关于恒星形成的问题。
这是因为LHS 3154最初的原行星盘中尘埃与质量的比率和尘埃与气体的比率必须比预测值高出10倍,才能诞生像LHS 3154 b这样大质量的海王星般的世界。
马哈德万解释说:"低质量恒星LHS 3154周围的行星形成盘,预计不会有足够的固体质量来形成这颗行星。
"但它就在那里,所以现在我们需要重新审视我们对行星和恒星如何形成的理解。
"左)地球-太阳系统(右)新发现的系外行星 LHS 3154 b 及其恒星系统(图片宾夕法尼亚州立大学)宜居带行星探测器超出预期马哈德万及其同事利用德克萨斯州麦克唐纳天文台霍比-埃伯利望远镜的天文摄谱仪--宜居带行星探测器(HPF)探测到了系外行星LHS 3154 b。
HPF的设计目的是在系外行星围绕银河系中一些最冷的恒星运行时探测它们。
实际上,马哈德万和一个团队一起协助建造了这台仪器,其重点是那些离恒星既不太近也不太远的行星,因为它们无法承载液态水,而液态水是生命的一个关键条件。
这些行星位于恒星周围所谓的宜居带。
这类行星不容易被发现,部分原因是冷恒星的宜居带比太阳系的宜居带更靠近这些恒星。
这意味着,这些行星经常被其相对较小的母恒星发出的光线所遮挡。
此外,预计这些行星本身也很小,因此更难被探测到。
想想看,恒星就像是一堆篝火。
火越冷,你就越需要靠近火堆取暖。
马哈德万说,行星也是如此。
如果恒星更冷,那么行星就需要离恒星更近,这样它才会足够温暖,能够承载液态水。
#p#分页标题#e#"如果一颗行星与其超冷恒星的轨道足够接近,恒星光谱或光线的颜色在受到轨道行星牵引时发生了非常微妙的变化,我们就可以通过观测这种变化,来探测这颗行星。
- 10颗最像地球的系外行星- 两颗可能适合居住的类地行星环绕着宇宙后院的一颗恒星运行- 在附近恒星的宜居带发现两颗 "超级地球 "系外行星探测LHS 3154 b对HPF来说非常重要,因为它显示了该仪器具备提供重要系外行星结果的潜力。
团队成员、普林斯顿大学NASA萨根天体物理学研究员表示,这一结果超出了对该仪器的所有预期。
"我们的发现为所有现有的行星形成理论提供了一个极端的测试案例,"Mahadevan 总结道,"这正是我们建造HPF的目的,发现银河系中最常见的恒星是如何形成行星的,并找到这些行星。
主板音频接口图解?电脑主板上的那些接口
对于主板挡片上各式各样的接口,菜叶说说,大部分朋友可能都不太了解,今天小编就给大家讲解一下主板上各种接口的用处。
一、USB接口 USB是大家最熟悉的接口了,我们常用的鼠标键盘U盘之类的都是通过USB接口连接电脑并传输数据。
USB是一个外部串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,具有热插拔功能。
同时USB也可以输出电流和电压,我们的手机充电线连接充电头的一端就是USB口。
在1996年推出USB1.0之后,USB也不断地进化出了很多版本,分别是USB1.0,USB2.0,USB3.0和USB3.1。
其中USB2.0颜色为黑白色,理论传输速度为480 Mbps,即60 MB/s,但实际传输速度一般不超过30 MB/s;USB3.0颜色为蓝色,理论传输速度为5.0Gbps,即500MB/s。
二、图像输出接口 显卡所处理的信息最终都要输出到显示器上,图像输出接口就是负责向显示器输出相应的图像的信号接口。
根据功能和传输原理的不同,分为四种接口:VGA,DVI,HDMI,DP。
VGA接口共有3排15针的信号线,它传输的是一种模拟信号——传输不同电压的信号来控制图像的显示。
由于带宽的限制,显示的分辨率更大图像质量也相对差,同时也容易受到干扰。
为了避免画面受到干扰,最好在1920x1080分辨率下,20英寸及以内使用VGA。
DVI是一种用于高速传输数字信号的接口,目前应用主要以DVI-D(24 1)为主。
DVI接口只支持8bit的RGB信号传输,不能让广色域的显示终端发挥最佳性能。
DVI接口只能传输图像信号,对于数字音频信号的支持完全没有考虑。
由于适用范围和传输能力的局限性,它显然无法适应这个越变越快的市场,估计不久的将来就会被HDMI和DP所取代。
HDMI是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。
相对于VGA和DVI单一的视频传输功能,HDMI可以同时发送音频和视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安装难度,而且HDMI最高数据传输速度为5Gbps。
DP接口是一款数字式视频接口标准,该接口主要用于视频源与显示器等设备的连接,并且也支持携带音频、USB和其他形式的数据。
通过主动或被动适配器,该接口可与传统接口(如HDMI和DVI)向后兼容。
但是DP接口只应用到了显卡上,其他方面应用得不多。
主板本身提供有图像输出接口,若是电脑安装有独立显卡,则主板的接口就会被屏蔽。
显示屏线一定要插在独立显卡的接口上。
三、串口和并口串行接口主要用于数据传输,一般用于一些特殊的外接设备,比如通讯、自动化控制类的设备。
串口与VGA的区别是,针脚有两排,一共9针。
并口也是一种数据传输接口,主要用于连接主要用于打印机和绘图仪,通常是两排25针。
四、PS/2接口PS/2接口是一款比较常见的鼠标键盘接口,这是一种鼠标和键盘的专用接口,是一种6针的圆型接口。
PS/2接口的键鼠不支持热插拔,其鼠标的接口为绿色、键盘的接口为紫色,两者不能混插。
五、音频接口#p#分页标题#e#音频接口是电脑音频传输的接口。
其中绿色为音频输出端,接我们常用的耳机和双声道音箱;粉色为麦克风接口,蓝色为音频输入端口,当电脑需要和电视连接同步音频时用到;黑色为后置环绕喇叭接口,当使用到四声道以上时需要用到;橙色为中置/重低音喇叭接口,当使用六声道以上时需要用到;灰色为侧边环绕喇叭接口,当使用八声道以上时需要用到。
六、网卡接口网卡接口用来插网线,是我们的电脑和互联网连接的接口。
主板上的常见接口大致分为这几类,希望我的这篇文章对大家有所帮助。
如果有其他想了解的知识,可以留言评论。