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21.
盛有热饭或热汤的碗放在桌面上,冷却后往往会吸住桌面,不容易端起来,为什么呢?原来盛有热饭或热汤的碗放在桌面上,碗底与桌面之间的空气受热膨胀而流出,这些热空气中的水蒸气在碗底边缘处冷却而液化,将碗底周边密封(正常情况下外界气温比碗底低),当碗中的饭汤冷却后,碗底的气压大大减小,在大气压的作用下,碗就像吸盘一样紧压在桌面上,不易被端起.  相似文献   
22.
教学分析归纳是常用的思维加工方法之一,也是本节课能力训练的重点。本节教学内容从学生身边的事例入手,通过实验,使学生在观察热胀冷缩现象的同时,归纳出物体一般有遇热膨胀、遇冷收缩的性质。我所教的学生生活在我国中原地区,十来岁的学生,对热胀冷缩、热缩冷胀这些日常生活中的常见事实都不陌生,学生缺乏的是细心观察、认真地问个为什么的研究精神。但在课堂上教师提起、讲到的时候,绝大多数学生应  相似文献   
23.
论述了橡皮筋热机的设计原理,制作方法和在教学中的应用。  相似文献   
24.
论述了橡皮筋热机的设计原理,制作方法和在教学中的应用  相似文献   
25.
MgO:Cr^3+R线热移位的理论计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
按照掺稀土和过渡金属离子晶场的光谱热移位理论,热移位包括四个部份的贡献,本文运用该理论,对MgO:Cr^3 的R线的热移位进行了拟合计算,并对其中最重要的参量进行了理论计算,计算结果与大量实验数据符合很好。  相似文献   
26.
研究目的:为了满足低温系统的材料选择和结构设计对于材料热膨胀特征参数的需求,研发低温条件下精确、快速、方便操作、低成本的热膨胀特征参数测量方法和系统装置。创新要点:完成了卡玛合金箔应变片在77–293 K低温温区敏感系数的修正,保证了基于应变片技术的低温条件材料热膨胀特征参数测量的精度;所研制装置合理的热设计和等速率式温度控制模式使得材料热膨胀特征参数在77–293 K温区的测量可在14小时内快速完成。研究方法:针对77–293 K温区,基于应变片测量方法,研制了采用比例-积分-微分(PID)温控系统的固体材料热膨胀特征参数测量装置(见图2和3)。通过将304不锈钢的测量数据与美国国家标准与技术研究院(NIST)公布数据进行比较,完成了卡玛合金箔应变片在77–293 K低温温区的敏感系数修正(见图7和8)。采用修正后的敏感系数进行无氧铜线性收缩率测量,并与NIST公布数据比较(见图9和表2),验证了该装置在77–293 K低温温区的测量精度。重要结论:获得了77–293 K低温温区卡玛合金箔应变片敏感系数的修正结果;基于修正敏感系数的应变片法测量装置,采用0.3 K/min的等速率式温度控制模式,可实现77–293 K低温温区固体材料热膨胀特征参数的精确、快速测量。  相似文献   
27.
以分析纯ZrO2、WO3为原料,采用固相法快速烧结合成ZrW2O8,然后将其与ZrO2在高温下复合制备可控热膨胀ZrO2/ZrW2O8复合材料。通过XRD、拉曼光谱和热膨胀仪等分析手段对产物结构进行表征。研究结果表明,ZrO2和ZrW2O8质量比分别为3∶1、2∶1、1.5∶1、1∶1时,复合材料的热膨胀系数为1.20×10-6 K-1、0.32×10-6 K-1、-0.78×10-6 K-1和-1.19×10-6 K-1。通过改变ZrW2O8的体积分数,ZrO2/ZrW2O8复合材料的热膨胀系数可以控制为负、正或零。当ZrW2O8的体积分数为37%时,复合材料的热膨胀系数接近零。  相似文献   
28.
应用热学和晶体学知识,从水和冰的结构出发,在微观和宏观上给出由冰变成水和水在0℃~4℃之间反常膨胀现象的微观机制。  相似文献   
29.
吕海波 《中学理科》2006,(12):57-57
在高中物理热力学第一定律的学习中,常常会碰到关于气体的导热膨胀和绝热膨百长问题,对应着改变内能的两种方式,即做功和热传递,此类问题往往同理想气体状态方程相联系,教学中发现很多同学对此类问题思维混乱,不容易正确解答相关问题.这里以气体的绝热膨胀为切入点进行分析.  相似文献   
30.
Fe-Mn-Cr-Al系反铁磁定膨胀合金的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出一种新反铁磁定膨胀合金γ-Fe-Mu-Cr-Al的合金设计方法,研究了Mn、Al及Cr对γ-Fe-Mn合金的反铁磁转变与伴随的热膨胀和电阻率反常行为的影响.Mn升高反铁磁转变温度(T_N),降低磁化率(χ),使T_N点以下的自发体积磁致伸缩ωs(T)他大;Al的作用与Mn相反;Cr对T_N、χ-T与ρ-T关系的影响较小,但略增大ωs(T).在yFe-Mn(23~31wt%)基体中由Mn(r及用的优化组合,研制出具有良好综合性能的金γ-Fe-Mu-Cr-Al系反铁磁定膨胀合金,并已成功地应用于导航仪.根据弱巡游电子反铁磁理论模型,初步讨论了这种反铁出合金的ωs(T)的物理起源。  相似文献   
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