固 液气.doc
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固液气一、选择题1.对于气体压强的产生,下列说法正确的是A.气体压强是气体分子之间互相频繁的碰撞而产生的B.气体压强是少数气体分子频繁碰撞器壁而产生的C.气体对器壁的压强是由于气体的重力而产生的D.气体压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的2.对于一定量的理想气体,下列说法中正确的是A.当分子热运动变剧烈时,压强必变大B.当分子热运动变剧烈时,压强可以不变C.当分子间的平均距离变大时,压强必变小D.当分子间的平均距离变大时,压强必变大3.在气体中,某一时刻向任一方向运动的分子都有,在任一时刻分子沿各个方
气液固三相搅拌槽内的气液分散和固液悬浮研究.docx
气液固三相搅拌槽内的气液分散和固液悬浮研究气液固三相搅拌槽内的气液分散和固液悬浮研究概述:固液混合物在工业生产中广泛应用。为使混合物均匀分散、悬浮,搅拌是一种常用方法。搅拌可以通过使更多的空气进入搅拌槽内,来增强气液分散能力,提高混合物的质量。气液固三相搅拌是目前一种常见的工业混合技术。在气液固三相搅拌过程中,混合物中包含了空气、固体和液体,因此其混合性能与二相搅拌有很大的不同。本文将探讨气液固三相搅拌槽内的气液分散和固液悬浮研究。气液分散的影响因素:气液分散的本质是将空气均匀地分散到液体中。为了使气液分
4.3固液相变与固气相变.doc
§4.3固液相变与固气相变4.3.1、固液相变①熔解物质从固态变成液态,叫做熔解。对于晶体来说,熔解就是在一定的温度下进行的,该温度叫做这种晶体的熔点。晶体在熔解的过程中要吸收热量,但温度保持在其熔点不变,直至全部熔解为止。对于大多数晶体,熔解时体积增大,但还有少数的晶体,如冰、铋、灰铸铁在熔解时体积反而缩小。晶体的熔点与晶体的种类有关,对于同一种晶体,其熔点与压强有关。熔解时体积增大的物质,其熔点随压强的增加而增大,熔解时体积减小的物质,其熔点随压强的增大而减小。晶体在熔解时,要吸收的热量,单位质量的某
竞赛气液固性质.pptx
会计学统计方法压强之统计(tǒngjì)意义⑴在半径为r的球形容器中装有N个理想气体分子.考察其中一个分子划着长为l的弦而与容器壁做弹性碰撞的情形.假设分子质量为m,平均速率为v.如果不考虑分子之间的碰撞,分子的这种运动(yùndòng)将一直继续下去.因为从这次碰撞到下次碰撞所需时间是,所以该分子在单位时间内将反复碰撞次.设与弦l相对应的圆弧所张的角度为θ,则碰撞时动量mv的方向也改变θ,每次碰撞前后动量变化矢量关系如图,由图得;从而单位时间内一个分子动量变化大小为.所以N个分子所产生的力的大小就是,气
气液固三相搅拌槽内的气液分散和固液悬浮研究的中期报告.docx
气液固三相搅拌槽内的气液分散和固液悬浮研究的中期报告这是一份气液固三相搅拌槽内的气液分散和固液悬浮研究的中期报告。研究目的:本研究旨在探究气液固三相搅拌槽内气液分散和固液悬浮的规律,为优化工艺参数和提高生产效率提供理论基础。研究内容:本研究采用实验室自制的气液固三相搅拌槽进行实验,其中,气相为氧气,液相为水,固相为硅胶颗粒。首先进行了气体进口速度、搅拌转速、搅拌时间等参数的单因素实验和正交实验,分别记录了不同条件下气液固三相搅拌槽中氧气分散和硅胶颗粒悬浮的情况,并对实验结果进行了分析和总结。初步结果分析: