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体积比3:7的盐酸,质量分数是多少 自由体积分数增加是什么原因

2020-10-01知识5

近年来大气中CO2含量增加,最主要的原因是什么的增加什么的减少 人类燃烧含碳的化合物的增加,如煤、汽油等;植物光合作用时会吸收CO2,但植被却在减少。这一增一减,导致了CO2增加。

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1的氢气和氮气.问达到平衡时,组分数为多少?自由度数为多少 增加生成物浓度,平衡向左移动,氮气和氢气与原平衡相比浓度变大等效平衡后,压强增大,平衡向右移动,氮气和氢气与原平衡相比体积分数变小

体积比3:7的盐酸,质量分数是多少 自由体积分数增加是什么原因

体积比3:7的盐酸,质量分数是多少 使用的盐酸如果是工业盐酸,原质量分数是31%,密度为1.17g/cm3使用的盐酸如果是分析纯盐酸,原质量分数是37%,密度为1.18g/cm3<;br/>;一、工业盐酸,体积比为3:7。

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空气中体积分数最大的气体是( ) A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体。 根据空气的组成成分及体积分数解答;空气中体积分数最多的是氮气,占78%

假定聚合物的自由体积分数f与相对分子质量M之间的关系满足: 式中A为常数;fM和F∞分别表示相对分子质量为M 根据自由体积理论,可推导出温度T时的自由体积分数fT为 ;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;fT=fg+αf(T-Tg) ;nbsp;式中,fg为玻璃化。

离子方程式书写时浓硫酸为什么不能拆?。浓硫酸,俗称坏水,化学分子式为H?SO?,是一种具有高腐蚀性的强矿物酸。浓硫酸指质量分数大于或等于70%的硫酸.

A.此实验的原理是低温抑制了纺锤体形成和着丝点分裂 A、低温能抑制纺锤体的形成,但不能抑制着丝点的分裂,A错误;B、使用卡诺氏液固定细胞形态后,要用体积分数为95%的酒精冲洗2次,B错误;C、多倍体细胞形成过程中,由于纺锤体的形成受到抑制,导致子染色体无法移向两级,所以多倍体细胞形成过程无完整的细胞周期,C正确;D、多倍体形成过程中没有进行减数分裂,不会有非同源染色体的自由组合,D错误.故选:C.

假定两元共聚物的自由体积分数满足关系式: 式中分别为共聚物中组分1和组分2的体积分数;f1和f2分别为组分 根据自由体积理论有 ;nbsp;fT=fg+αf(T-Tg) ;nbsp;式中,fT和fg分别为温度T和玻璃化温度Tg时的自由体积分数;αf为Tg前后自由体积膨胀系数之差。nbsp;nbsp;对组分。

氢气的化学性质由什么? 氢气的应用是基于氢气的物理化学性质。氢气的物理化学性质是随着对氢气研究的深入逐渐被发现的。氢通常的单质形态是氢气,氢气是无色、无味和无臭的双原子气体分子。氢气的密度非常小,是自然界分子量最小的气体,比空气的密度小许多。在标准状况下(温度为0℃,压强为101.325千帕),1升氢气的质量是0.089克。跟同体积的空气相比,氢气质量约是空气的1/14。利用这一性质,人们曾经用氢气球作为运输工具。由于氢气的密度太低,地球上的氢气逐渐在大气中上升,并最后逐渐向宇宙中挥发。氢气是非常难液化的气体,在101.325千帕下,氢气在-252.8℃时,能变成无色的液体,液体氢具有超导性质。在-259.2℃时,液体氢能变为雪花状的固体氢。多年前曾经有学者推测,固体氢可以表现出金属的特征,最近几年有些研究证明了这一推测。氢在一般液体的溶解度比较小。在一定温度和压强下,气体在一定量溶剂中溶解的最高量称为气体的溶解度。气体的溶解度除与气体本性、溶剂性质有关外,还与温度、压强有关,其溶解度一般随着温度升高而减少,由于气体溶解时体积变化很大,故其溶解度随压强增大而显著增大。溶解度常用某一确定温度条件下1体积溶剂中所溶解的最多体积数来表示。如20℃时1个。

Doolittle方程把流体黏度与自由体积分数f=Vf/V联系起来,η=η0e1/f。如果f=fg+△α(T-Tg),(1)推导WLF方程的系数C τ=η/E,进行时-温等效平移,即改变时间使不同温度下有相同的模量E=Eg,所以 ;nbsp;τ/τg=η/ηg ;nbsp;nbsp;nbsp;(1) ;nbsp;已知 ;nbsp;f=fg+△α(T-Tg。

#纺锤体#科学#科普

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