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紊流射流的动力特征是指( )。
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射流的动力特征是
质量守恒
能量守恒
动量守恒
流量守恒
自由紊流射流的运动动力特征是什么
简要说明情绪情感的动力特征
心理活动的动力特征主要指心理过程的强度和指向性
一个人的比较稳定的心理活动的动力特征主要指人的
性格
气质
素质
道德
简述半深海和深海水动力特征和沉积作用.
一个人所有心理活动的动力特征是指人的
性格
能力
个性
气质
是指心理活动对一定对象的指向和集中是心理过程的动力特征之一
下列关于射流特性的说法正确的是______
紊流因数的大小与射流出口截面上的速度分布有关,分布愈不均匀,紊流因数愈小
紊流因数直接影响射流发展的快慢,紊流因数大,横向脉动大,射流扩散角就大,射程就短
要想增大射程,可以提高出口速度或者减少紊流因数
要想增大射流扩散角,可以选用紊流因数较大的送风口
气质是指人相对稳定的特点风格和气度是人的心理行为所表现出来的动力特征
情绪
个性
性格
风格
一个人所特有的心理活动的稳定的动力特征是指人的
性格
能力
个性
气质
心理活动的动力特征主要指心理过程的
强度
灵活性
速度
稳定性
气质指一个人所特有的主要是生物决定的相对稳定的心理活动的动力特征主要表现在心理活动的及方面
气质的动力特征主要指心理过程和心理活动的哪些特征
速度
灵活性
强度
内倾性
外倾性
心理活动的动力特征是指心理活动的强度速度和
一个人所特有的心理活动的动力特征是指人的
性格
能力
个性
气质
气质是人心理活动的动力特征
气质是人的心理活动的动力特征动力是指以下心理过程的特点但除外
速度
强度
极性
稳定性
内、外倾向性
紊流射流的动力特征是指
各个截面的动量守恒
各个截面的能量守恒
各个截面的无量纲速度是相等
各个截面的动量矩守恒
________是指个人心理活动的稳定的动力特征________是指人与客观世界相互作 用的过程中形
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4mol的多原子理想气体当温度为T时其内能为
如图2-14a所示由一列横波在时刻t的波形沿轴Ox正方向传播则在该时刻
如图2-9a所示一定量的理想气体经历一循环过程此过程在V-T图中用图线a→b→c→a表示则该气体在循环过程中吸收放热的情况是
一束自然光自空气射向一块平板玻璃如图2-40所示设入射角为起偏振角i0则在界面2处的反射光
设某种气体的分子速率分布函数为fv则速率在v1~v2区间内的分子的平均速率为
若高温热源的绝对温度为低温热源绝对温度的n倍以理想气体为工作物质的卡诺机工作于上述高低温热源之间则从高温热源吸收的热量和向低温热源放出的热量之比为
一瓶氦气和一瓶氮气两者密度相同分子平均平动动能相等而且都处于平衡状态则两者
两个偏振片叠在一起一束自然光垂直入射到其上时没有光线通过当其中一偏振片缓慢地转动180°时透射光强度发生的变化为
容器中贮有1mol的理想气体温度t=27℃则分子平均平动动能的总和为
设一半面简谐波表达式为y=2cos[π0.5t-200x]则该波的振幅cm频率vHz波速ucm·s-1依次为
某时刻驻波波形曲线如图2-34所示则ab两点的位相差是
如图2-5所示1mol氧气1由初态a等温地变到末态b2由初态a变到状态c再由c等压的变到末态b则1和2过程中氧气所做的功和吸收的热量分别为
理想气体和单一热源接触做等温膨胀时吸收的热量全部用来对外做功对此说法有如下几种讨论哪种是正确的
在容积V=4×10-3m3的容器中装有压强P=5×102Pa的理想气体则容器中气体分子的平动动能总和为
在迈克耳孙干涉仪的一条光路中放入一折射率为n厚度为d的透明薄片放入后这条光路的光程改变了
如图2-16所示试判断理想气体在上平衡态和的温度高低
两个体积不等的容器内分别盛有氦气和氧气若它们的压强和温度均相同则两种气体
在双缝实验中光的波长λ=600mm1mm=10-9m垂直照射到双缝上双缝间距为0.2mm双缝与屏的距离为0.8m在屏上形成的干涉图样的相邻两明条纹间的距离为
如图2-19所示的曲线分别是氢和氦在同温下的分子速率曲线由图可知氢气分子和氦气分子的最概然的速率为
如图2-17所示一定质量的理想气体其温度T随体积V的变化关系为一直线其延长线通过T-V图的原点则此直线表示的过程为
如图2-28所示一定量的理想气体由状态A沿直线AB变化到C则气体在这三个状态ABC的温度之比为
关于相位和初相 简谐振动表达式为x=Acosωt+φ其中速度由上两式可知当振幅A和角频率ω一定时描述简谐振动的运动状态的位置和速度与相位ωt+φ有一一对应关系即 知道某一时刻t的相位就可确定该时刻振动系统的运动状态反之给定振动系统的运动状态xv即可确定该状态的相位所以相位是决定周期性运动物体运动状态的重要物理量一个相位值就代表振动物体在一个周期中的一个确定的运动还能对两个或多个简谐振动的振动状态进行比较用相位差判定它们的振动步调是否一致 计时零点初始时刻t=0时相位φ称为初相位它表明振动系统在t=0振动状态的物理量因此初相φ取决于计时零点的选取同一个振动状态选取不同时刻作为描述振动的计时零点就有不同的相位 在求解振动包括波动问题中关键是相位尤其是初相确定初相常用的方法是解析法和旋转矢量法 1用解析法求初相φ 已知初始条件t=0时x=x0v=v0由x0=Acosφv0=Aωsinφ求得初相φ现举例说明 一质点沿x轴按x=Acosωt+φ作简谐运动其振幅为A角频率为ω 今在理述情况上开始计时试分别求振动的初相 1质点在平衡位置且向负方向运动 2质点在处向正方向运动 3质点在处向负方向运动
单色平行光垂直照射在薄膜上经上下两表面反射的两束光在薄膜上表面发生干涉如图2-36所示若薄膜的厚度为e且n1<n2>n3λ1为入射光在n1中的波长则两束反射光的光程差为
如图2-24所示一定量的理想气体从初态a出发经历1或2过程到达末态b已知ab处于同一绝热线上则
如图2-22所示一定量的理想气体从体积V膨胀到K2经历的过程分别为a→b为等压过程a→c为等温过程a→d为绝热过程其中吸热最多的过程是
一平面简谐波波动表达式为式中xt分别以cms为单位则x=1cm位置处的质元在t=2s时刻的振动速度72为
容器中贮有氮气温度t=27℃则氮气分子的方均根速率为
一静止的声源发出频率为1500Hz的声波声速为u=350m·s-1当观察者以速度vB=30m·s-1接近或离开声源时则感觉到的频率分别为
把一根很长的绳索或弦线拉成水平用手握其一端维持拉力不变使绳端在垂直于绳或弦的方向上作简谐振动则
1mol单原子分子理想气体从状态Ⅰ经一准静态过程变化到状态Ⅱ如果不知道是什么气体也不知道经历什么过程但ⅠⅡ两状态的压强体积和温度都已知则可求出
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