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第四章 气体内的输运过程4-1氢气在15oC 时的平均自由程为求氢分子的有效直径解:(1)由 得: 代入数据得:d= (m)4-2 氮分子的有效直径为×10-10m求其在标准状态下的平均自由程和连续两次碰撞间的平均时间.解:由 代入数据得: =×10-8(m)代入数据得:=×10-10(s)4-3氧分子的有效直径为求其碰撞频率已知:(1)氧气的温度为300k压强为 atm(2) 氧气的温
第五章 气体内的输运过程25-1 气体分子的平均自由程碰撞,非平衡态?平衡态,起重要作用。克劳修斯指出:气体分子的速度虽然很大,但前进中要与其他分子作频繁的碰撞,每碰一次,分子运动方向就发生改变,所走的路程非常曲折。456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第6章 等离子体中的输运过程 在前几章介绍并应用单粒子轨道理论磁流体力学方程研究和处理了等离子体中的一系列问题其特点都忽略了带电粒子间的碰撞磁流体力学模型是建立在粒子间频繁碰撞基础上的但把它应用于等离子体波问题时往往又忽略其碰撞的影响这是因为波的频率远大于等离子体中粒子间的碰撞频率因而可以把碰撞的影响忽略现在还有一类问题如等
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三节 气体在血液中的运输一氧和二氧化碳在血液中存在的形式物理溶解化学结合二氧的运输(一)Hb分子结构简介(二)Hb与O2结合的特征反应快可逆不需酶的催化受PO2的影响Fe2与O2结合后仍是二价铁反应是氧合不是氧化1分子Hb可以结合4分子O2Hb与O2的结合或解离曲线呈S形与Hb的变构效应有关去氧Hb为紧密型(T型)氧合Hb
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6.和为盐型氢化物什么元素能形成盐型氢化物怎 样证明盐型氢化物内存在H–负离子答:离子型氢化物为盐型氢化物 电负性小的第一 第二主族的元素与氢能形成盐型氢化物 电解熔融态的盐型氢化物在阳极上有氢气产生这可证明盐型氢化物内存在H–负离子
氢和稀有气体第1节氢的同位素和成键类型第2节氢化物一、离子型氢化物氢同碱金属及多数碱土金属在较高的温度下直接化合时,生成离子型氢化物,其中含有 H- 离子。碱金属和碱土金属的氢化物都是白色或灰白色晶体。其中 LiH 和 BaH2 热稳定性较高,分别在 9617 K 和 1473 K 时熔融而不分解,其它氢化物均在熔化前分解成相应的单质。熔融态的离子型氢化物导电。它们的很多性质与盐类相似,因此有时称
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