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1.观察液体中的内摩擦现象; 2.掌握用落球法测粘滞系数的原理和方法; 3.掌握基本测量仪器(千分尺、米尺、数字秒表等)的用法
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一、了解磁介质的磁化现象及其微观解释. 二、了解磁场强度的概念以及在各向同性介质中H和B的关系, 了解磁介质中的安培环路定理 . 三、了解铁磁质的特性
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一. 电解质溶液导电现象 导体 ⎯⎯ 能够导电的物体 第一类导体:依靠电子的定向迁移来导电,又称电子 导体,如金属、石墨等。 主要特征:温度升高,导电能力下降 第二类导体:依靠离子的定向迁移来导电,又称离子 导体,如电解质溶液或熔融电解质等
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一、吸附特点 固体在溶液中除了吸附溶质外还会对溶剂进行吸附,吸附规律比较复杂。 固体自溶液中的吸附要考虑三种作用力: a.在界面层上固体与溶质之间的作用力; b.固体与溶剂之间的作用力 c.溶液中溶质与溶剂之间的作用力。 溶液中的吸附是溶质与溶剂分子争夺固体表面的净结果
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一、溶液的表面张力和浓度之间的关系 单组分系统,温度、压力确定了,系统的性质也确定 了,在指定温度、压力下,纯液体有确定的表面张力。 溶液是多组分系统。多组分系统的性质和组成有关, 在同一个温度下,溶液的表面张力随浓度的变化而改变。 溶液的表面张力与浓度之间的关系和溶剂、溶质的种 类有关。 在恒温条件下,用溶液的表面张力对浓度作图,所得 曲线称溶液表面张力等温线(surface tension isotherm curve)
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一.电动现象 1. 电冰:胶粒在电场中运动 2. 电渗:介质在电场中运动 3. 流动电势:使介质移动,产生电场 4. 沉降电势:使胶粒移动,产生电场
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一、了解磁介质的磁化现象及其微观解释. 二、 了解磁场强度的概念以及在各向同性介质中H和B的关系, 了解磁介质中的安培环路定理 . 三、了解铁磁质的特性
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上节以无限深势阱为例介绍薛定谔方程应用 ——一维问题 本节以氢原子为例介绍薛定谔方程应用 ——三维问题 要求: 思路, 重要结论 历史回顾:原子模型三步曲
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1. 什么是受激吸收、自发辐射、受激辐射? 2. 什么是粒子数反转?实现粒子数反转的条件 (内因、外因)是什么?
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一、衍射现象 波遇到障碍物时,绕过障碍 物进入几何阴影区。 光偏离直线传播路径进入几 何阴影区,并形成光强非均 匀稳定分布(见下页图)
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