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热量能够从高温物体传到低温物体,也可能从低温物体传到高温物体 机械功可以全部转化为热量,但热量不可能全部转化为机械功 热力学系统没有对外做功,物体吸热,物体的内能可能减小 熵增加原理也可以表述为:一个系统的熵永远不会减少
增强安全意识 丰富安全知识 提高安全技能 增加生产规章制度
放热反应,熵增加 放热反应,熵减小 吸热反应,熵增加 吸热反应,熵减小
培育无籽西瓜是利用基因重组的原理 培育无籽番茄是利用生长素促进果实发育的原理 培育八倍体小黑麦是利用染色体变异的原理 培育青霉素高产菌株是利用基因突变的原理
等焓节流,熵增加 等温压缩,熵增加 绝热压缩,熵减少 理想对做外功膨胀,熵不变
熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 气体如果失去容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能可能不变 水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系
显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其它元素 E.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行
形成带电液滴 液滴蒸发,液滴里的场强增加 离子从液滴中脱离,在接口处聚焦 在基质的辅助下解析电离
熵的数值不变 熵的数值有可能减少 熵的数值有可能增加 总是向着熵增加的方向进行
熵增加且吸热的反应一定是自发反应 熵增加且放热的反应一定是自发反应 熵减少且放热的反应一定是自发反应 熵减少且吸热的反应一定是自发反应
主要利用造影剂微气泡在声场中产生谐振而产生的丰富的非线性谐波信号 微气泡增加了血流量 微气泡增加了血流速 微气泡增加了组织灌注量 以上均不正确
增加、熵增加 增加、熵降低 减少、熵增加 减少、熵减少
在铁钉表面产生气泡 溶液由无色逐渐变为浅绿色 铁钉的质量增加 溶液的质量增加
实现了对能量和物质的多级利用 生态学原理是其主要理论基础 实现废物资源化,提高能量的传递效率,减少环境污染 增加天敌种群,减轻有害生物的危害
杂交育种的原理是染色体变异 诱变育种的原理是基因突变 基因工程育种的原理是基因重组 多倍体育种的原理是染色体变异
放热的自发过程可能是熵减小的过程,吸热的自发过程一定为熵增加的过程 由能量判据(以焓变为基础)和熵判据组合成的复合判据,将更适合于所有的过程 在室温下碳酸钙的分解反应不能自发进行,但同样是这个吸热反应在较高温度(1200 K)下则能自发进行 放热过程(ΔH.<0)或熵增加(ΔS.>0)的过程一定是自发的