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词语压强拆分为汉字:
压字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,压字字源来历,压字演变
1. 压 [yā]2. 压 [yà]压 [yā]从上面加力:~住。~碎。~缩。泰山~顶。用威力制服、镇服:镇~。~服。~迫。控制,使稳定,使平静:~价。~住阵脚。搁置:积~。逼近:大兵~境。赌博时在某一门上下注:~宝(亦作“押宝”)。压 [……
强字的拼音、笔画、偏旁部首、笔顺、繁体字,强字字源来历,强字演变
1. 强 [qiáng]2. 强 [qiǎng]3. 强 [jiàng]强 [qiáng]健壮,有力,与“弱”相对:~壮。~健。~人。~力。~大。~劲。刚~。富~。列~。~弩之末。年富力~。程度高:~手。~烈。~酸。能力~。胜过,优越,好:……
查询词语:压强
汉语拼音:yā qiáng
所以我们现在要计算的是,压强到底增加了多少。
所以如果提高压强,化学系统说,嘿你知道我不喜欢,你提高我的压强。
现在我们想要做的是能够利用,温度,压强和体积的性质,计算上面的物理量。
现在如果我要画相图,我只需要关注,这里代表总压强。
现在看看分压如何,随着总压强变化。
总压强作为物质,在气相中组分比的函数,其中包含一些常数比如纯液体的蒸汽压。
另外一个表达这个问题,即问分压p作为总的压强P的函数,的方式是问斜率是多少?
我用绿色的粉笔画出这个,总压强,如果你把这两个直线加起来,就会得到另一条直线。
对这些化学势的任何一个,我把它写成压强的函数。
如果我改变压强如果压强升高,系统会说,不,我不想压强升高。
我们要问的问题是,总压强改变时,会发生什么事。
这意味着我们可以用,之前压强摩尔分数,相图里类似的方法。
那么所有的,两个分压,和总压强会比,这里指示的低。
在如此狭窄的安全界限内,至少每月检查一次压强是很重要的。
由脉冲式的压强引起的球壳的运动,可以按照在圆管问题中所用的同一方式来进行分析。
全部的这些征兆,如同它们所显现的,将变得甚至更加严重——随着增加的能量压强正在被作用于地球。
如果我持续减小压强,我仍然会处于共存曲线上。
温度和压强,足够告诉我们很多。
我们建立一个系统1,在恒定的压强T1,V1,下,变成了另一个系统,-这个初始的系统让我把它写在这。
真空泵在其作业压强下,应能排走真空设施工艺内中中产生的全副气体量。
唯一的方法唯一的地方,总压强能够出现的是这儿。
类似地,现在我们有恒定的压强,我真正想知道的,也就是说我们在纯液体的极限情况下。
压强的减小使得液态制冷剂几乎变成气态,但在通过膨胀阀这一刻,它的状态仍是液态。
通过渗入侧压强的增加速率来计算该气体的渗透性。
绝缘楔子被电动触发压强脉冲驱动进而快速、永久地切断导体。
这些压强变化所导致的心脏中血液流动的变化会影响心率。
我想找到总压强作为,气相中组分的函数。
在这个压强下,我们发现能量为几伏特的电子的平均自由程的数量级为1cm。
现在,在某个点,压强足够的大,我们发现液体开始形成。
本质上来说压强是这些分子,单位时间轰击薄膜的力,乘以轰击的分子数。
对吉布斯自由能是压强,温度和粒子数。
随着你不停地按方向盘,你能感受到这些建筑物的压力和压强。
如果我位于这条线以下的,某个位置,比如这里,给定的压强,给定的气体组分,很好。
所以如果你想知道关于混合的所有信息,你需要知道的就只有温度和总压强。
或者说如果你知道A的摩尔分数,和温度,你就知道了压强。
如果液体在更大的压强下,被盒子挤压,那时你可以把盒子做得更大一些。
它只取决于压强,体积,温度这些量。
可以在任意入口压强下工作,已普遍应用于食品的真空包装,塑料工业的真空吸塑成形。
当辅助加热器接近燃烧室工作时,压强就可能上升一个数量级或更多。
很少有木桶能承受住这样的压强。
在这里写一个小,因为这是压强的函数。
利用理想玻色气体的压强和粒子数密度表达式,导出了理想玻色气体的态方程。
这意味着如果你确定了温度和压强的话,你就能确定在共存点的所有性质。
如果我把这个轴作为惰性气体的压强,那么当惰性气体的压强等于零的时候,总压就等于。
而当你打喷嚏时用力呼气,胸腔中的压强就会i减小。
活塞然后向反方向移动,压缩气态制冷剂,引起压强急剧升高。
推进剂的总表观分解热随CL-20的含量和压强的增加而明显增大。
对于溶液中压强升高,进入气相,那意味着什么?
它的循环过程,叫做卡诺循环,过程如下:,这是个压强体积系统。
此驱动由一个电讯号开始,电讯号出色地引发点火器并产生压强。
如果把气体温度计测温泡逐一放进渐渐变冷的各个环境中去,它所记录的压强值也就递减。
此外,还讨论了雨幕墙压强传递系统的相似准则在实际风洞试验中的满足情况。
这是因为根据拉普拉斯方程,在曲率大的气泡,也就是更小的气泡中,气体有着更大的压强。
这是由称为蒸发器的加热器矩阵所固定的一个换热器。液态制冷剂通过膨胀阀,进入环路的低压端时,压强减小。
一个固体作用在地面的压强等于它的重量除以接触面积。
因为固体不能流动,所以它的不同部分可以具有完全不同的压强。
这些液压测量元件要与压强测量装置联合使用来测量力。
大气压强下的均匀辉光放电在材料表面改性、等离子体灭菌等领域有广阔的应用前景。
把总压强画在这个图上,在y轴上。
由于两个分压都变大了,总体的压强也要变大。
因为我们想要的是,总压强作为气相组分的函数。
制冷剂通过压缩机时,压强急剧升高。
现在我们计算一下,对于这样一个小的多余的压强,液体相对于溶液的,液面能有多高。
分析了该冷阱的启动压强和液氮消耗量,得到了最佳的启动压强。
这告诉了,我们如果在平衡时2,改变总压强NO2的量会发生什么变化。
或者说总压强,作为气体组分比的函数。
冰块的融化改变了地下的压强,在这种情况下可能导致地震和海啸,但是那只是个开始。
如果你知道状态方程,知道在体积恒定的时压强如何随着温度变化。
模拟计算结果表明,平行平板间滑移流动的气体压强分布曲线是上凸的下降抛物曲线。
我预测,如果我们在这里某个地方,代表一个大气压的压强。
重点研究了燃气引出对燃烧室压强波动的影响并对其形成机理进行了初步分析。
实验结果表明:NEPE推进剂高压压强指数出现拐点;
一个电子检漏器能够发现任何由于氮气压强升高而被挤出的制冷剂或汽油残渣。
好,那么从这里就能明显看出,每一个分压强,比它在理想情况下要大。
现在,我们画相同的相图,但是不是压强和摩尔分数,而是温度的相图。
他们在另一篇文章中给出关于金属氧化物半导体电学特性对压强的依赖关系的研究结果。
很可能气体各处的压强,都不相同。
低的基本压强也是保持表面清洁所要求的。
因为化学中我们所做的很多东西,都是在恒定的温度和压强下进行的。
这个用的可不是压强敏感性的粘胶动物可不用那个但是我们现在只有这个可用