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某个实心零部件的形状是如图所示的几何体,其下部是底面均是正方形,侧面是全等的等腰梯形的四棱台A1B1C1D1﹣ABCD,其上是一个底面与四棱台的上底面重合,侧面是全等的矩形的四棱柱ABCD﹣A2B2...
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高一上学期数学《》真题及答案
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[2012·湖北卷]某个实心零部件的形状是如图1-7所示的几何体其下部是底面均是正方形侧面是全等的等
导致绞缠伤害的危险来自夹挤伤害的危险来自
旋转零部件、高处坠落物体
直线运动零部件、飞出物打击
高处坠落物体、直线运动零部件
旋转零部件、直线运动零部件
综合反映了数控铣床的关键机械零部件和组装后的几何形状误差
几何精度
定位精度
切削精度
铣圆精度
数控机床精度检验中是综合机床关键零部件经组装后的综合几何形状误差
定位精度
几何精度
切削精度
以上都对
零部件在几何参数方面的互换性体现为
数控机床的几何精度综合反映了机床的关键机械零部件及其组装后的集合形状 误差
机械加工制造出来的零部件都是有误差的这种误差大体分为形状与位置误差微观几何形状误差3种
服装制图术语的来源大致是由服装零部件的安放部分命名零部件本身的形状命名零部件的作用命名和约定俗成等构
某个实心零部件的形状是如图所示的几何体其下部是底面均是正方形侧面是全等的等腰梯形的四棱台A1B1C1
看装配图的基本方法是围绕图中的零部件的功用进行分析从而加深对装配图中各零部件的理解这就是
形体分析法
结构分析法
几何体投影分解
功能分析法
机械加工制造出来的零部件都是有误差的这种误差大体上分为尺寸误差直观误差和位置误差及微观几何形状误差3
磨损作为机器设备实体性损耗的主要形式之一主要表现形式有
零部件尺寸改变
零部件几何形状改变
零部件内部结构改变
零部件化学性质改变
零部件表面质量变化
某个实心零部件的形状是如图所示的几何体其下部是底面均是正方形侧面是全等的等腰梯形的四棱台A.1B.1
在制冷系统维修中如果某个零部件有局部堵塞那么在这个零部件的进口和出口一定 会有温差出现
测量轴类零部件几何形状的误差项是
倾斜度
平行度
圆柱度
同轴度
[2012·湖北卷]某个实心零部件的形状是如图1-7所示的几何体其下部是底面均是正方形侧面是全等的等
从装配图中可了解
零部件之间的详细结构和表面粗糙度
零部件的几何尺寸和公差精度
零部件的配合要求和误差
零部件之间的装配关系
若某个零部件的功能成本比值系数为1.6则我们对其功能与成本协调情况的评价是
与该零部件的功能相比,成本支出偏高
与该零部件的功能相比,成本支出偏低
该零部件的陈本水平与其功能大体相当
根据该数值无法判断其成本与功能的关系
机械加工制造出来的零部件都是有误差的这种误差大体上分为误差
形状
位置
微观几何形状
测量
尺寸
在制冷系统中如果某个零部件有那么在这个零部件的进口和出口一定会有出现
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氨在国民经济中占有重要地位. I.合成氨工业中初始时氮气氢气的体枳比为13时每反应1molN2放出92.2kJ热量. 1工业合成氨的热化学方程式是. 2如图为合成氨反应在不同温度和压强使用相同催化剂条件下平衡混合物中氨的体积分数. ①由图可知p1p2p3的大小关系为理由是. ②AB点生成氨气的速率大小关系为.BC点合成氨反应的化学平衡常数大小关系为C点N2的转化率为. ③下列关于合成氨的说法正确是填序号. A.断开1个N=N键的同时有6个N﹣H键形成反应一定达到平衡状态 B.混合气体的平均相对分子质量不再改变状态反应一定达到平衡状态 C.由于△H<0△S>0故合成氨反应一定能自发进行 D.增大nN2nH2的比值有利用提离H2的转化率 II.最近美国Simons等科学家发明了不必使氨先裂化为氢就可直接用于染料电池的方法.其电池反应为4NH3+3O2═2N2+6H2O你认为电解质溶液应显填“酸性”“中性”或“碱性”写出负极的电极反应式.若电池产生的电流为1A反应时间为1小时氨气的转化率为80%则最低需要mol氨气列出计算式即可已知一个电子的电量是1.6×10﹣19C.
金属钒V广泛应用于航空化工能源等行业. 1钒元素基态原子的电子排布式为3d能级上的未成对电子数为. 2VCl2溶液与乙二胺H2N﹣CH2﹣CH3﹣NH4可形成配离子[VEn2]2+En是乙二胺的简写该配离子中所含非金属元素的电负性由大到小的顺序是用元素符号表示.乙二胺分子中氮原子的杂化轨道类型为乙二胺和三甲胺[NCH33]均属于胺且相对分子质量相近但乙二胺比三甲胺的沸点高得多原因是. 3LiVH4是一种特殊的还原剂可将乙酸直接还原成乙醇.CH3COOH和CH3CH2OH分子中σ键数目之比为. 4钒能形成多种配合物钒的两种配合物XY的化学式均为VNH33ClSO4取XY的溶液进行如下实验已知配体难电离出来. 则X的配离子为Y的配体是. 5VO晶体的晶胞结构如图所示VO晶体中V2+的配位数为.若该晶胞边长为bnm则该晶体的密度为用含bNA的代数式表示g•cm﹣3.
已知ABCD四种元素均为短周期元素原子序数依次递增E为前30号元素.5种元素的部分特点 1AF3分子中A的杂化类型为该分子的空间构型为. 2基态C原子的电子排布式为.第一电离能AB填“>”或“<”“=”. 3ABD电负性由大到小的顺序为用元素符号表示. 4D和A形成的化合物常用作高温耐火材料化学性质稳定据此推测它应属于晶体. 5E元素与A元素形成某种化合物的晶胞结构如图所示黑球代表E原子若该晶体的密度为ρg•cm﹣3则该晶胞的体积是cm3.
已知如图AB为半圆O的直径C是半圆O上一点.过点C作AB的平行线交⊙O于点E连接ACBCAEEB.过点C作CG⊥AB于点G交EB于点M. 1求证∠BCG=∠EBG 2若sin∠CAB=求的值.
请写出一个开口向上并且与y轴交于点02的抛物线的表达式
已知二次函数y=x2+4x+3. 1用配方法将y=x2+4x+3化成y=ax﹣h2+k的形式 2在平面直角坐标系xOy中画出这个二次函数的图象
下面是“作出所在的圆”的尺规作图过程. 请回答该尺规作图的依据是
燃煤能排放大量的COCO2SO2PM2.5可入肺颗粒物污染也跟冬季燃煤密切相关.SO2COCO2也是对环境影响较大的气体对它们的合理控制利用是优化我们生存环境的有效途径. 1PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的可入肺的有害颗粒下列有关说法中正确的是 a.PM2.5空气中形成了胶体 b.PM2.5表面积能大面积吸附大量的有毒有害物质 c.机动车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物大多还有重金属等有毒物质 d.研制开发燃料电池汽车降低机动车尾气污染某种程度可以减少PM2.5污染 2有一种用CO2生产甲醇燃料的方法CO2+3H2⇌CH3OH+H2O 已知 CO2g+3H2g⇌CH3OHg+H2Og△H=﹣akJ•mol﹣1 2H2g+O2g═2H2Og△H=﹣bkJ•mol﹣1 H2Og═H2Ol△H=﹣ckJ•mol﹣1 CH3OHg═CH3OHl△H=﹣dkJ•mol﹣1 则表示CH3OHl燃烧热的热化学方程式为. 3工业上还可以通过下列反应制备甲醇COg+2H2g⇌CH3OHg.在一容积可变的密闭容器中充入10molCO和20molH2CO的平衡转化率随温度T压强P的变化如图1示. ①下列说法不能判断该反应达到化学平衡状态的是填字母. a.H2的消耗速率等于CH3OH的生成速率的2倍 b.H2的体积分数不再改变 c.体系中H2的转化率和CO的转化率相等 d.体系中气体的平均摩尔质量不再改变 ②比较AB两点压强大小PAPB填“>”“<”或“=”. ③若达到化学平衡状态A时容器的体积为20L.如果反应开始时仍充入10molCO和20molH2则在平衡状态B时容器的体积VB=L. 4SO2在一定条件下可与氧气构成原电池.图2利用该电池在铁表面镀铜的装置示意图 ①该电池的负极反应 ②当甲中消耗2.24LO2标准状况时乙中填“a”或“b”增重g.
已知如图在△ABC中AB=AC=8∠A=120°求BC的长.
在一次社会大课堂的数学实践活动中王老师要求同学们测量教室窗户边框上的点C到地面的距离即CD的长小英测量的步骤及测量的数据如下 1在地面上选定点AB使点ABD在同一条直线上测量出AB两点间的距离为9米 2在教室窗户边框上的点C点处分别测得点AB的俯角∠ECA=35°∠ECB=45°请你根据以上数据计算出CD的长. 可能用到的参考数据sin35°≈0.57cos35°≈0.82tan35°≈0.70
计算2sin60°-tan45°+4cos30°=
已知如图AB是半圆O的直径D是半圆上的一个动点点D不与点AB重合∠CAD=∠B. 1求证AC是半圆O的切线 2过点O作BD的平行线交AC于点E交AD于点F且EF=4AD=6求BD的长
圆心角为160°的扇形的半径为9cm则这个扇形的面积是cm2
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