已知水的沸点随压强的减少而降低。现有如图所示装置,夹子开始处于关闭状态。将液体A滴入试管②与气体B充分反应后,打开夹子,发现试管①内的水立刻沸腾。则液体A和气体B的组合可能是()
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石油馏分的沸点随外压的减低而(),所以,采用减压操作,能够降低操作温度以避免油品发生性质变化。
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石油馏分的沸点随外压的减低而(),所以,采用减压操作,能够降低操作温度避免油品发生性质变化。
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水的汽化潜能总是随压力的升高而降低的。
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在抽空器喉面比确定的情况下极限反压强随工作蒸汽压力升高而降低。(工艺操作能力)
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气体的粘度随温度的升高而(),水的粘度随温度的升高而降低。
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(2011)空气的粘滞系数与水的粘滞系数μ分别随温度的降低而:()
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空气的黏滞系数与水的黏滞系数μ分别随温度的降低而:()
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在不考虑压强的影响时,水的粘滞性随温度升高而(),空气的粘滞性随温度升高而()。
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图示为复式比压计,各点的高度如图所示,已知油的密度为ρ油=800kg/m 3 ,水银的密度为水的密度13.6倍,求A,B两点的压强差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018080109303468425.jpg
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植物通过根吸收的水分绝大部分通过蒸腾作用散失掉。如上图所示,现有完全相同的甲、乙两个装置,装置细管内水面相平,两株植物的叶片大小、形态及功能相同。将两装置放在阳光下照射1小时后,比较甲、乙装置中两细管底部的压强(压强用P表示),正确的是()
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某理想气体状态变化时,内能随压强的变化如图所示,则a→b的变化过程是()。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051114302651803.jpg
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气体的溶解度随温度的升高而降低,随压强的增大而增大。()
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空气的粘滞系数与水的粘滞系数μ分别随温度的降低而:()
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糖液的沸点随海拔高度提高而降低。()
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如图3-2所示的装置是一采气管,采集CO<sub>2</sub>气体,如果压强计的水柱差是2.0cm, 采气管的横截面积为10cm<sup>2</sup>.求5分钟所采集的CO<sub>2</sub>的量是多少m<sup>3</sup>?已知CO<sub>2</sub>的密度为2kg/m<sup>3</sup>。
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一定质量的理想气体,当温度不变时,气体的压强随体积的减少而增大;当体积不变时,气体的压强随温度的升高而增大。这两种情况下的压强增大的微观机理有什么不同?
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在一定压力下,油品沸点随汽化率的增加而不断降低。()
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已知某 T 形截面梁,截面尺寸如图所示,混凝土采用 C30(抗压强度设计值为 14.3N/mm2),纵向钢筋采
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密闭水箱如图6-1-1所示,已知水深h=2m,自由面上的压强当地大气压强为则水箱底部A点的绝对压强与相对压强分别为()
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如图1-12所示的实验装置中,于异径水平管段两截面间连t-倒置U管压差计,以测量两截面之间的压强差。当水的流量为10800kg/h时,U管压差计读数R为100mm。粗、细管的直径分别为∮60mmX3.5mm与∮42mmX3mm。计算:(1)1kg水流经两截面间的能量损失;(2)与该能量损失相当的压强降为若干?
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如图所示,水管A、B两点高差=0.4m,U形压差计中=0.2m,上为水, 下为水银。水的密度为1000kg/,水银密度为13600kg/,则两点的压强差为()
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如图所示充满水的水管,水平放置,已知长度L=2m,直径d=5cm。管中压强p=49050Pa,如使其绕通过一端的铅直轴.z以3rad/s的转速旋转,试求:水管另一端的压强。
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水的蒸发温度(即沸点)随压力的降低而降低,是否正确()
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空气的黏滞系数与水的黏滞系数分别随温度的降低而()