棒棒糖的棒子上那个孔能吹口哨吗 小时候吃的棒棒糖的棒子上( 二 )


下午三点半偷懒
智商
Q5
气凝胶的密度不如氦气 , 为什么不飘入空?
西瓜熊
回答:
因为你看到的气凝胶的密度不是它们的真实密度 , 而是它们的表观密度 。比如一种叫做“碳海绵”的气溶胶的密度是0.16 mg/cm3 , 空气体的密度大约是它的7倍 。它似乎应该漂浮在空中 。我们来看看这种密度的碳海绵是怎么来的:将碳海绵在real 空中称重 , 除以表观体积 。问题在于这个表观体积 , 气溶胶内部有很多孔隙 。表观体积不能反映气溶胶的真实体积 , 所以密度比空气体更小 。如果我们知道气溶胶的真实体积 , 然后计算真实密度 , 我们会发现它仍然高于空气体的密度 。当气溶胶放入空气体中 , 空气体会充满内部的孔隙 , 所以如果气溶胶漂浮在空气体中 , 真实密度必须小于空气体 。
重光
智商
Q6
泵是如何泵送空气的?推拉不要吸出再次抽入的空气(O)?由王业德肉丸头
回答:
其实这个泵的原理很简单 。它的基本结构是一个由气流方向控制的单向阀 , 实现气体的单向循环 , 不断将气体输送到轮胎或气球上 , 从而防止泵出的气体再次被吸出 。

棒棒糖的棒子上那个孔能吹口哨吗 小时候吃的棒棒糖的棒子上

文章插图
如图所示 , 泵A用于将空气体连续泵入容器b , 在初始状态下 , 当活塞向上拉时 , 泵内的气压降低 , 气体趋于流入泵内 。右边的阀门在容器B内气体的压力下关闭 , 左边的阀门在外部气体压力下打开 , 气体进入泵内 。然后向下推活塞 , 泵内部压力增大 , 气体趋于流出 。在内压作用下左阀关闭 , 右阀打开 , 气体进入B容器;然后继续推拉活塞 , 使气体不断进入容器B..
通过不使用
智商
Q7
请问在赫歇尔发现红外光的实验中 , 发现温度计在红外光区上升很多 , 但在紫外光区温度不上升?光的波长越长 , 能量越低 。那为什么红外光的温度比紫外光的温度高呢?刘筱柳
回答:
在赫歇尔发现红外光的实验中 , 红外光的热效应增强了空气体分子在红外区的振动 , 使温度升高 。紫外线是德国物理学家里特通过含溴化银的照相胶片的感光实验发现的 。
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智商
Q8
金刚石是由碳在高压高温下形成的 。你能把几十万吨的碳堆在一个地方 , 然后引爆氢弹 , 制造很多钻石吗?匿名
回答:
恭喜你找到了合成钻石的新方法!事实上 , 金刚石爆炸合成技术的思想已经提出并在生产中得到应用 。与静压法在相平衡线附近缓慢生长不同 , 爆炸法由于反应时间快 , 晶体生长时间过短 , 主要处于成核过程 。因此 , 形成的晶体大多是小颗粒的微晶或聚集形成的多晶体 。与水热合成、离子轰击和微波等离子体化学气相沉积等其他纳米金刚石的合成方法相比 , 爆炸合成技术因其反应速度更快、效率更高、节约能源 , 已成为纳米金刚石的主要工业化生产方法之一 。
早期的炸药合成技术是以石墨为前驱体的爆炸冲击法 。通过爆炸产生的冲击波压力和压力下产生的高温 , 石墨转变为金刚石 。由于炸药撞击法产率低、回收率低、不稳定等缺点 , 随后发展了爆轰合成法 。爆轰合成法以炸药为前驱体(通常以TNT和RDX炸药为原料) , 在爆轰瞬间的高温高压条件下 , 利用负氧平衡炸药中在爆轰过程中未被氧化的碳原子 , 通过聚集、结晶等一系列物理化学过程 , 形成含有金刚石相的纳米尺度碳颗粒群 。用氧化剂去除非金刚石碳相 , 得到纳米金刚石 。该技术已扩展到各种纳米材料的研究 , 如纳米石墨、纳米氧化铝、纳米氧化钛、纳米氧化铁、碳包覆纳米金属、纳米氧化铈、纳米锰酸锂和锰铁铁氧体等 。
【棒棒糖的棒子上那个孔能吹口哨吗 小时候吃的棒棒糖的棒子上】

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