首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
用“白板”实现课堂的师生交互   总被引:1,自引:0,他引:1  
李静 《现代教学》2009,(6):72-72
师:我们已学习过将水蒸气通过灼热的炭,可以制得水煤气。水煤气中除了含有CO和H2,还混有少量的H2O和CO2.课前,老师请大家就水煤气成分的检验或除杂设计了问题。今天我们就再来谈一下水煤气,你们都设计了哪些问题?  相似文献   

2.
对反挤压单位的挤压理论计算公式的计算值与实测值相差较大的情况进行了分析,认为“二值”相差较大的原因是,原公式推导时假设金属流动方向在反挤压过程中不变,与反挤压时金属实际流动方向随变形程度变化而变化不一致引起的;据此,对原公式进行了修正,并结合实侧值捻地了一个半理论半经验的新的反挤压单位挤压计算公式新公式考虑了变形程度和毛坯的初始硬度挤时金属流动方向改变对单位挤压的影响,该公式的计算值与实测值比较妆  相似文献   

3.
《嘉应学院学报》2017,(11):72-78
止水帷幕在基坑工程地下水控制中的应用越来越广泛.针对现行设计规范不考虑止水帷幕对于工程降水设计的影响,根据止水帷幕的存在形式提出了三类管井降水计算模型:敞开式-坑外降水,全封闭式-坑内降水,半封闭式-坑内外联合降水.给出了三类模型的计算步骤,重点论述了全封闭式悬挂止水帷幕基坑工程的基坑涌水量及影响半径的计算方法,并通过实际基坑工程案例,验证涌水量简化计算公式及影响半径修正公式的可行性,为工程降水设计提供指导.  相似文献   

4.
Na2O2与CO2或H2O反应后,固体的增加量可用差量法来计算.换成CO或H2燃烧后的产物与Na2O2反应后,固体的增加量在计算上也不会有多大的困难.换成有机物燃烧后的产物或遇到更为复杂的情况时,则在计算上会稍难些,笔者为此推荐一种巧解法.  相似文献   

5.
例1:CO和H2的混合气体3g,与足量的O2充分燃烧后,在150℃时将混合气体通过足量的Na2O2后,Na2O2增重的质量为( ) A.1.5g B.3g C.6g D.无法计算 解析:CO和H2燃烧的化学方程式分别为 2CO O2=2CO2 2H2 O2=2H2O  相似文献   

6.
一、物质提纯与分离的一般方法1.过滤法用于液体与不溶性固体混合物或可溶性固体与不溶性固体混合物的分离。如除去水中的泥沙;分离实验室制取氧气后固体混合物中的MnO,和KC等。2结晶法用于溶解度受温度影响差异较大的几种可溶性固体的分离。如NaCI和KNO。的分离等。3.溶解法加入某种试剂使杂质溶解而除去。如除去银粉中含有的少量铁粉.可加入适量的盐酸,使铁与盐酸反应而溶解,然后经过滤而除去。4转纯法将杂质转变为被提纯的物质。如除去CO。中少量的CO,可将混合气体通过炽热的Ct1O,使CO转化为CO。。Ct1O+CO=Cll+CO…  相似文献   

7.
预应力钢筋伸长值计算公式在有关的现行《规范》及有关的书籍中已有一些计算公式可选用,但这些计算公式的计算结果之间存在一定的误差,这是一种公式本身存在的误差,有时这种误差比较大,从而使施工人员无听适从。通过对已有公式的计算结果进行分析,并加以修正,然后用修正后的公式计算其预应力钢筋的伸长值,计算结果与精度值接近,从而解决了因伸长值校核不符合《规范》的实际问题。  相似文献   

8.
本文分析了运用库仑土压力理论计算回填土墙的土体侧压力的计算值与实际值之间产生误差的原因,并根据实际测试结果提出了库仑土压力计算公式的修正系数,从而使得设计的计算结果与实际结果相一致。  相似文献   

9.
1将少量杂质转化成原纯物质1·1除去CO2中混有的少量CO,将混和气体通入盛适量CuO的试管内,然后加热CuO,即将杂质CO化为原纯物质CO2和易分离的Cu单质,反应式为:CuO CO△Cu CO2此实验应注意:这少量的CO能否将混和气体在O2中用点燃的方法除去?分析讨论,回答不能,原因是:混和气体中  相似文献   

10.
连续小波变换由于具有良好的时频分析能力而广泛应用于信号特征分析,同时也由于较大的运算量而影响了其在工程上的运用。FPGA每个IPCore在硬件运算的时候,都必须要考虑其流水时的延时问题,必须相应地在信号输出端加入高倍时钟。这样在设计中就采用了两个时钟,这会影响系统的时钟同步,而且也会增加时钟分频的复杂度,并占用大量的芯片资源。针对以上问题,对Morlet小波函数和FPGA系统进行了相应的更改,采用FIR滤波器结构实现小波变换。仿真结果表明,采用改进小波变换的FPGA系统实际占用芯片资源量有所减少,在信号符号率估计性能方面并没有下降,并且运算效率大大提高了。  相似文献   

11.
研究目的:为了解决不均匀锈蚀情况下钢筋锈蚀率的计算问题,实现锈胀开裂构件的锈蚀率无损检测,采用理论分析和试验研究相结合的方法,建立锈蚀梁钢筋最大锈蚀率的计算模型。创新要点:考虑了邻近位置混凝土开裂的影响,基于理论分析建立了不同位置的锈胀裂缝宽度修正模型。研究方法:首先通过理论分析建立考虑相邻测点相互影响的锈胀裂缝宽度修正模型,然后根据锈蚀物体积膨胀几何模型,建立基于锈胀裂缝宽度的锈蚀率计算公式,最后通过七根锈蚀梁的加速锈蚀试验验证了模型的准确性。重要结论:根据对开裂后钢筋与锈蚀物膨胀体积的量化分析,锈胀裂缝宽度与钢筋锈蚀率近似呈线性变化。电解液加速腐蚀试验结果表明,提出的锈蚀率计算方法得到的最大锈蚀率与实际平均值的比值在1.4–2.4之间,与实际情况符合较好。  相似文献   

12.
1 光学傅里叶变换的计算公式设要变换的物体是一个透明体 ,其振幅透过率为 t(x0 ,y0 ) .现设用点光源发出的单色球面波照射透明体 ,将要变换的物体置于透镜前方距透镜为 d0 处 ,物体所处的位置为入射面 ,点光源 O与透镜相距为 S,点光源 O的共轭像面 (x,y)与透镜相距为 S,也就是输出面 .为讨论问题方便 ,这里的 d0 ,S,S均取正值 .透明物体经透镜进行傅里叶变换后在光源的共轭像面处的场分布为[1 ]u(x,y) =C′exp jk (f - d0 ) (x2 y2 )2 [s(f - d0 ) fd0 ] × ∞-∞t(x0 ,y0 ) exp [- jk f(x0 x y0 y)S′(f - d0 ) fd0] dx0 dy0 .…  相似文献   

13.
通过对《无机及分析化学》教材中一道化学平衡计算题所给出数据进行的分析讨论。总结出化学平衡常数与温度之间的定量关系,计算出在不同温度下CO转化为CO2时反应平衡常数值,并与其他一些教材上不同温度时的平衡常数值加以比较对照,可作为今后计算化学平衡常数的修正参考。  相似文献   

14.
1.怎样除去CO中含有的少量CO2?怎样除去CO2中含有的少量CO?答:将混合气体通过澄清的石灰水即可除去CO2 ;将混合气体通过灼热的氧化铜,即可除去CO,用点燃的方法不行,因为CO的量少而点不燃。说明:①除去混合物中的杂质时,所选的试剂一般不与被提纯的物质发生反应;②不能使被提纯的物质的量减少;③不能引入新的杂质。一般是将杂质转化为被提纯的物质,如将CO转化成CO2而达到除去之目的。2.能用CO2 Ca(OH)2=CaCO3↓ H2O反应解释的现象有哪些?此反应在化学实验中的应用是什么? 答:澄清的石灰水中通入CO2,石灰水变浑浊;存放石灰…  相似文献   

15.
在变系数微分方程中,对于系数出现(1±x^2)形式时,完全可考虑用三角变换来处理.  相似文献   

16.
袁丽霞 《化学教学》2005,(1):115-116
例1:CO和H2的混合气体3g,与足量的O2充分燃烧后,在150℃时将混合气体通过足量的Na2O2后,Na2O2增重的质量为( )  相似文献   

17.
提出了基于分类搜索、快速变换和最大似然译码(MLD)的快速相关攻击算法FCA-MLD-CS-FWT。在寻找校验方程时首次引入分类搜索策略;对校验方程引用快速Walsh变换;在译码阶段对线性反馈移位寄存器(LFSR)的状态分割,并采用MLD进行LFSR初态的破译。实验表明:该算法可在单核计算平台上将原始密钥长度为60的流密码破译时间缩短在1 h左右;通过静态字典的建立可实现不同参数校验方程的快速搜索;译码阶段时间复杂度由O(2~Bm)降低为O(2~BB+m)。  相似文献   

18.
针对水煤气转化反应CO(g)+H2O(g) CO2(g)+H2(g)在一定温度下达到化学平衡后,若再增加CO的用量,CO的平衡转化率是否提高这个问题,本文从理论上进行了证明,结果表明,CO的平衡转化率降低了,同时说明了反应物的平衡转化率与反应起始状态有关,要想提高某一反应物的平衡转化率,可以采用增加另一反应物用量的办法。  相似文献   

19.
1.下列离子方程式书写不正确的是().A.石英与烧碱反应:Si O2 2OH-Si O23- H2OB.往烧碱溶液中通入少量CO2:CO2 OH-HCO3-C.往水玻璃中加入盐酸:2H Si O23-H2Si O3↓D.向小苏打溶液中加入过量石灰水:2HCO3- Ca2 2OH-CaCO3↓ 2H2O CO32-2.不另加任何试剂就可以将①Na2Si O3②Na2S  相似文献   

20.
1.CO2(CO)(括号内物质为所含少量杂质,下同) 错法:将混合气体点燃除去CO。这种方法错在只片面认为CO具有可燃性,而忽略了“CO2中混有少量的CO”,CO2本身不燃烧,也不支持燃烧,所以无法点燃。正确方法:将混合气体通过灼热的氧化铜,可除去CO。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号