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动物科学专业:《生态学与家畜生态学》课程教学资源(电子教案)第三章 家畜的个体生态
文档格式:DOC 文档大小:42KB 文档页数:2
3-1气象因素对家畜的影响 一温度 (一)家畜的体热调节与平衡 1体热调解 2热平衡方程:M=±R±C±±±W±S M=代谢热T=辐射热C=对流热K=传导热E=蒸发热 W=做功热S=循环热 方式 (1)辐射(2)传导(3)对流(4)蒸发E=k*V(ss-pa)*As (5)通过采食饮水排泄等方式进行散热 化学调节产热 辐射 体热调节 非蒸发传导通过皮肤 物理调节—散热
中国石油大学(华东):《化工热力学》课程教学资源(课件讲义)第1章 绪论 Chemical Engineering Thermodynamics(主讲人:宋春敏)
文档格式:PDF 文档大小:1.12MB 文档页数:52
一、化工热力学在课程链上的位置 二、化工热力学发展简述 三、化工热力学的特性 四、化工热力学的研究对象 五、化工热力学的特点和局限性 六、热力学的研究方法 七、化工热力学与其他学科的关系 八、学习化工热力学的目的和要求 九、热力学基本概念回顾
福建船政交通职业学院:《航海气象与海洋学》课程教学课件(PPT讲稿)第18章 热带气旋及其它热带天气系统
文档格式:PPT 文档大小:2.94MB 文档页数:44
18.1 热带气旋概况 18.2 热带气旋的形成条件和强度变化 18.3 热带气旋的天气结构和风浪分布特征 18.4 热带气旋的移动 18.5 南海热带气旋 18.6 船舶测算和避离热带气旋的方法 18.7 热带辐合带、东风波和热带云团
焊接热循环参数对大线能量焊接用钢EH40热影响区组织和性能的影响
文档格式:PDF 文档大小:1.7MB 文档页数:5
利用热模拟技术及光学显微镜、透射电镜研究了焊接热循环参数对大线能量焊接用船板钢热影响区组织和性能的影响.发现模拟焊接热影响区组织主要由粒状贝氏体、铁素体和珠光体组成,且随着峰值温度和冷却时间的变化,热影响区的组织发生较大的变化;热影响区的冲击韧性总体水平较高,均在200 J以上,冲击韧性并不随着峰值温度和冷却时间的增加而单调变化;热影响区M-A岛的数量、尺寸、分布和形态影响热影响区的韧性
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第一章 热力学第一定律(1.8)热化学
文档格式:PPT 文档大小:252.5KB 文档页数:11
一、化学反应的热效应 (一)热效应 封闭系统中发生某化学反应,当产物的温度与反 应物的温度相同时,体系所吸收或放出的热量,称为 该化学反应的热效应, 亦称为反应热。 研究化学反应热效应的学科称为热化学。它是热 力学第一定律在化学中的具体应用
《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验十二 聚合物的热谱图分析
文档格式:DOC 文档大小:201KB 文档页数:6
在等速升温(降温)的条件下,测量试样与参比物之间的温度差随温度变化的 技术称为差热分析,简称 DTA(Differential Thermal Analysis)。试样在升(降)温 过程中,发生吸热或放热,在差热曲线上就会出现吸热或放热峰。试样发生力学状 态变化时(如玻璃化转变),虽无吸热或放热,但比热有突变,在差热曲线上是基 线的突然变动。试样对热敏感的变化能反映在差热曲线上
上海交通大学:《动物病理学》课程教学资源(电子教案)疾病的病因发病学、发热
文档格式:DOC 文档大小:2.59MB 文档页数:27
第一节 健康与疾病 健康,疾病的概念以及现代的疾病健康发展观。 第二节 病因学 疾病发生的原因,疾病发生的条件。 第三节 发病学 疾病发生的基本机制,疾病发病学的一般规律 疾病转归 第一节 发热概述 第二节 发热的原因及其机理 第三节 发热的经过及功能代谢变化 发热机体代谢改变;发热时机体功能的改变 第四节 发热的处理原则 发热对机体的影响及发热治疗的病理学基础
华北电力大学:《热力发电厂》课程教学资源(讲稿)原则性热力系统与全面性热力系统
文档格式:PDF 文档大小:1.17MB 文档页数:50
华北电力大学:《热力发电厂》课程教学资源(讲稿)原则性热力系统与全面性热力系统
石河子大学:《供热工程》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 室内热水采暖系统 第二节 分户热计量热水供暖系统
文档格式:PPT 文档大小:4.37MB 文档页数:24
石河子大学:《供热工程》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 室内热水采暖系统 第二节 分户热计量热水供暖系统
重庆科技学院:《热工学基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二章 热量传输(2.4)对流换热概述
文档格式:PPT 文档大小:221.5KB 文档页数:21
一、本课的基本要求: 1.对流换热及其分类。 2.对流换热系数的单位、物理意义及影响因素。 3.牛顿冷却公式的表达式。 4.热附面层概念及其厚度。 5.对流换热的简化模型概念、有效热附面层厚度。 6.用近似积分法求层流对流换热系数的步骤
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