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《大学物理》课程PPT教学课件(下册)第五篇 量子现象和量子规律 第十六章 场的量子性 §16.1 热辐射 普朗克能量子假说 普朗克能量子假说 §16.2 爱因斯坦光子理论(1/2)
文档格式:PPT 文档大小:1.95MB 文档页数:34
一、黑体辐射的实验规律 1.热辐射 由于物体内分子、原子的热运动,一切物体都以电磁 波形式向外辐射能量,其功率和波长只取决于物体的 温度,称为热辐射 例:物体在温度升高时颜色的变化-辐射频率不同 物体发射能量的同时,又吸收周围其它物体的辐射能
西南交通大学:《大学物理》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五篇 量子现象和量子规律 第16章 场的量子性 §16.1 热辐射 普朗克能量子假说 §16.2 爱因斯坦光子理论
文档格式:PPT 文档大小:2MB 文档页数:34
一、黑体辐射的实验规律 1热辐射由于物体内分子、原子的热运动,一切物体都以电磁波形式向外辐射能量,其功率和波长只取决于物体的温度,称为热辐射
中国石油大学(华东):《化工热力学》课程教学资源(课件讲义)第6章 化工过程能量分析(6.1-6.3)
文档格式:PDF 文档大小:2.46MB 文档页数:172
6.1 热力学第一定律及其应用 6.1.1 热力学第一定律的本质 6.1.2 普遍化衡算方程 6.1.3 能量平衡方程 6.1.4 能量平衡方程的应用 6.2 热力学第二定律及其应用 6.3 理想功、损失功和热力学效率
西安石油大学化学化工学院:《普通化学 General Chemistry》课程教学资源_实验六 化学反应摩尔焓变的测定(实验的改进)
文档格式:PPT 文档大小:194KB 文档页数:18
本实验提出了一套改进的“化学反应摩尔焓变测定”实验的方法与仪器。改进的实验仪器选用热传导系数较小的聚甲基丙烯酸甲酯为原料制成量热计,并在盖上设计了小型加料器;采用磁力搅拌器混合溶液,以数字式温度计测温,可在两小时内完成锌粉与硫酸铜溶液反应的摩尔焓变和量热计热容的测定。获得的实验数据重现性好,温度随时间变化有较好的线性关系。十次测定结果的相对标准偏差为0.58%,所测定的摩尔焓变与理论值的相对误差为2.0%
《生理学》课程教学资源(书籍文献)第七章 能量代谢和体温
文档格式:PDF 文档大小:806.65KB 文档页数:12
第一节 能量代谢 一、能量代谢测定的原理和方法 (一)直接测热法 (二)间接测热法 二、影响能量代谢的因素 (一)肌肉活动 (三)食物的特殊动力作用 (四)环境温度 三、基础代谢 第二节 体温及其调节 一、体温 (一)表层体温和深部体温 (二)体温的正常变动 二、体热平衡 (一)产热过程 (二)散热过程 三、体温调节 (一)温度感受器 (二)体温调节中枢
华东理工大学:物理化学(中英文) 第12章 独立子系统的 统计热力学
文档格式:PPT 文档大小:1.23MB 文档页数:80
统计力学的基本出发点 1.物质由大量的分子或粒子构成。 2.热现象是大量分子运动的整体表现,与 热现象有关的各种宏观性质(pVT关系、 热容、反应焓、传递性质、反应速率常 数等)可通过对相应微观性质的研究经 由统计平均得出
扬州大学:《工程热力学》课程教学资源(PPT课件)第3章 热力学第一定律
文档格式:PPTX 文档大小:4.3MB 文档页数:49
3-1 热力学第一定律的实质 3-2 热力学能和总能 3-4 闭口系统能量方程 3-5 开口系统能量方程 3-3 系统与外界传递的能量 3-6 稳态流动能量方程及应用
原位观察TiN粒子对低合金高强度钢模拟焊接热影响区粗晶区晶粒细化作用
文档格式:PDF 文档大小:1.39MB 文档页数:8
采用高温激光共聚焦显微镜原位观察和电子背散射衍射技术研究TiN粒子在低合金高强度钢模拟大线能量焊接热循环过程中晶粒细化效果.研究发现合理的Ti和N含量能形成大量细小弥散分布的纳米级TiN粒子,在焊接热循环过程中有效钉扎热影响区粗晶区奥氏体晶界,抑制晶粒粗化.同时,TiN附着在Al2O3表面析出,在冷却过程中有效促进针状铁素体形核,得到有效晶粒尺寸非常细小的由少量针状铁素体和大量贝氏体构成的复合组织
铁基形状记忆合金热塑性
文档格式:PDF 文档大小:359.02KB 文档页数:4
研究了Fe-Mn-Si形状记忆合金热塑性。结果表明:合金中硅含量的增加可提高合金的记忆效应,却严重损害合金热塑性;微量元素Mg的加入可大大改善合金的热塑性,而不降低记忆效应。由于Mg元素的加入,含Si量达4%的Fe-Mn-Si形状记忆合金也能顺利地热轧成无缝管,提高了Fe-Mn-Si形状记忆合金实用性
《化工原理》课程设计:管壳式换热器的选型
文档格式:PPT 文档大小:0.98MB 文档页数:44
1.求出换热器的热流量 2.作出适当的选择并计算△t 3.根据经验估计传热系数体,计算传热面积A 4.计算冷、热流体与管壁的 5.压降校核 6.计算传热系数,校核传热面积 7.选用一台合适的离心泵
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