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§3—1 化学反应的焓变 §3—2 化学反应的熵变 §3—3 反应焓变和反应熵变与温度的关系 §3—4 等容反应和绝热反应 §3—5 化学平衡 §3—6 标准平衡常数 §3—7 影响化学平衡的因素 §3—8 同时平衡和反应耦合
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§2—1 偏摩尔量与化学势 §2—2 多组分系统组成的表示 §2—3 理想气体和非理想气体的化学势 §2—4 拉乌尔定律和亨利定律 §2—5 理想溶液和理想稀溶液 §2—6 非理想溶液和非理想稀溶液的化学势
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电解质溶液:导电及溶液中电解质的热力学性质; 可逆电池热力学:在有非体积功的条件下化学反应的热力学问题; 不可逆电极过程:非平衡条件下的电极过程; 电化学的应用
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§5-1 相变和相变熵 §5-2 相律 §5-3 单组分系统相平衡 §5-4 二组分系统相平衡热力学方程 §5-5 二组分系统的气液平衡相图 §5-6 二组分系统的固液平衡相图
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1、系统设计概述 一、系统设计的任务 二、系统设计的原则 2、系统详细设计 • 一、代码设计 • 二、功能结构图设计 • 三、信息系统流程图设计 • 四、系统物理配置方案设计 • 五、输出设计 • 六、输入设计 • 七、 数据存储设计 • 八、 处理流程图设计 • 九、 制订设计规范 • 十、 编写程序设计说明书和系统设计报告
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1. 何谓非晶态,其结构与晶态有何区别? 2. 安德森模型与晶态固体的周期性势阱模型有何异同?它得出的非晶态材料电子能态有哪些特征?
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磁性质是固体的重要性质之一,人类社会对固体磁性质的认识和应用有悠久的历 史,如中国古代发明的司南(指南针),以及在此基础上加以改进,被广泛用于航海事 业上的罗盘等
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在前面的讨论中,我们都把组成晶体的原子看成是固定在平衡位置上不动,实际晶 体中的粒子并非如此,而是会在平衡位置附近作微小的振动。由于晶体内原子间存在着 相互作用,原子的振动就不是孤立的,而要以波的形式在晶体中传播,形成所谓格波。 因此晶体可视为一个互相耦合的振动系统。这个系统的运动就叫晶格振动
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金属、陶瓷、半导体多数都是晶态物质,它们的特征是其组成原子的排列具有周期 性,这种性质称为长程有序。自然界还存在另外一类固体,其中的原子排列不具有长程 序,这类物质称为非晶态固体
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5.1 已知银是单价金属,费米面近似为球形,银的密度ρm = 10.5×103 kg·m -3,原 子量A = 107.87,电阻率在 295K时为 1.61×10-3Ω·m,在 20K时为 0.0038×10-3Ω·m
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