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青铜器的功能有何变化(青铜器的功能有何变化呢)

一、增塑后的塑料性能有何变化?

增塑剂用量增加,制品柔软性,韧性增加。机械强度会降低 ,但增塑剂渗出机会也增加

二、体积变化功包括哪些形式的功?

体积变化功(膨胀功)定义:系统体积变化所完成的膨胀功或压缩功。注意:(1)体积变化功是热变功的源泉(其他能量形式的功,则属于机械能的转化)。

(2)在真空中膨胀时,此功为0。

2)流动功:工质在流动时,总是从后面获得推动功,而对前面作出推动功,进出系统的推动功之差称为流动功(也是系统为维持工质流动所需的功)。

三、功函数的变化公式?

功:W=Fscosα(定义式){W:功(J),F:恒力(N),s:位移(m),α:F、s间的夹角} W=FS  

2.重力做功:Wab=mghab {m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a与b高度差(hab=ha-hb)}  

3.电场力做功:Wab=qUab {q:电量(C),Uab:a与b之间电势差(V)即Uab=φa-φb}  

4.电功:W=UIt(普适式) {U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)}  

5.功率:P=W/t(定义式) {P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)}  

6.汽车牵引力的功率:P=Fv;P平=Fv平 {P:瞬时功率,P平:平均功率

四、含碳量的变化对钢的性能有何影响?

  碳是钢铁材料的重要组分。含碳量[表示为质量分数,符号为wo,或w(C)]的多少对钢铁的性能有重要作用。   也正是由于钢中含有一定量的碳,才能对钢进行热处理,才能调节或改变其机械性能。通常把含碳量w(C)2%作为区别钢和铁的分界线。一般,钢的含碳量w(C)≤2%,但个别钢种,如高馅钢,含碳量会大于2%。含碳量w(C)<0.25%的钢种称为低碳钢。在一定范围内,随着含碳量的增加,钢的硬度和强度得到提高,但其塑性和韧性降低。碳对钢的组织的影响主要是扩大Y相区,但因渗碳体的形成,不能无限固溶。在铁和Y铁中碳的最大溶解度依次为0.02%及2.1%。在钢中,碳可与基体元素铁形成碳化物,还可与钛、铌、锆、钒、钼、钨、铬、锰等形成碳化物,统称为化合碳。   铁碳固溶体中的碳、无定形碳、石墨碳、退火碳等总称为游离碳。高碳钢经退火处理后也会有部分游离碳析出。在铸铁中,碳除了极少量固溶于铁素体外,大部分以游离(石墨碳)形态、化合形态或两者并存的形态存在。主要以石墨碳形态存在的铸铁,其断口呈灰色,故称为“灰口铁”,炼钢生铁中的碳大多以化合态Fe3C形态存在,其断口呈灰白色,故称为“白口铁”。化合碳和游离碳的合称为总碳量。游离碳不溶于酸,化合碳可溶于酸,利用这一特性可使两者分离。

五、体积变化功和技术功公式?

体积功计算公式:W体=pΔV。释义:因体积的变化而引起的系统与环境间交换的功称为体积功,功不是状态函数,是跟途径有关的量,相同的始态、终态间途径不同体积功的计算公式不同,所以体积功的计算公式出现多种形式。

体积,几何学专业术语。当物体占据的空间是三维空间时,所占空间的大小叫做该物体的体积。体积的国际单位制是立方米。一维空间物件(如线)及二维空间物件(如正方形)都是零体积的。

六、压强变化体积变化如何求功?

比方说流体压强做功就是一普通的W 根据公式W=F(压力)·x(流体流动位移)

压强公式P=F(压力)/S(压力作用面积)

完后两个公式一联立带入什么的就得出来了~具体理解也可以根据这两个公式推出来

七、钢筋经冷拉时效处理后性能有何变化?

冷加工是指钢材在常温下进行的加工。钢材经冷加工产生塑性变形,从而提高其屈服强度,这一过程称为冷加工强化处理。

将经过冷拉的钢筋于常温下存放15~20d,或加热到100~200℃并保持2h左右,这个过程称为时效处理。前者称为自然时效,后者称为人工时效。 钢筋冷拉以后再经过时效处理,其屈服点、抗拉强度及硬度进一步提高,塑性及韧性继续降低。

八、青铜器何尊来历?

青铜器何尊,国家一级文物,是中国西周早期一个名叫何的西周宗室贵族所作的祭器。1963年出土于陕西省宝鸡市宝鸡县贾村镇,收藏于中国宝鸡青铜器博物院。

九、海洋能有何特点?海洋能有何特点?

海洋能开发具有战略意义 未来市场空间巨大

  海洋能是指蕴藏在海洋中的可再生能源,如潮汐能、波浪能、温差能、盐差能、海流能、海风能、海洋热能等,这些海洋能经过合理利用可以转换成电能或其他形式的能。海洋能蕴藏量巨大,具有可再生性,属于清洁能源,在全球调整能源结构、应对能源危机、保护环境的情况下,海洋能开发利用具有战略意义,已经成为较多沿海国家着重开发的能源之一。

  经过不断发展,部分海洋能已经被列入到较多沿海国家的开发利用计划中,但由于海洋能开发利用成本高、经济效益较差、部分关键领域技术瓶颈尚未突破,与太阳能、风能等新能源相比,现阶段全球海洋能开发利用程度依然较低。海洋能取之不尽用之不竭,是清洁可再生的新型能源,随着其应用技术不断进步,受全球各国的关注度不断提高,其行业规模持续扩张。

  根据新思界产业研究中心发布的《2020-2024年中国海洋能行业市场调查研究报告》显示,2011年,全球海洋能发电装机容量迅速攀升,增长近一倍;2011-2019年,全球海洋能发电装机容量较为平稳,维持在520MW上下浮动。由此可以看出,全球海洋能开发利用规模较小。全球范围内有多个地区均在开发利用海洋能,其中,欧洲地区应用比重最大,潮汐能是其主要开发利用领域。

  中国海岸线有1.8万公里,海洋面积有470万平方公里,海洋能可开发潜力巨大,20世纪80年代以来,我国海洋能开发利用规模不断增长。我国海洋能理论潜在量中,温差能所占比重最大,达到50%左右,而我国开发技术成熟、开发规模相对较大的海洋能主要是潮汐能、潮流能、波浪能。我国海洋能开发利用领域还有巨大增长空间。

  从技术领域来看,我国潮汐能与潮流能发电技术相对成熟,已经达到或接近国际先进水平,其中,潮汐能发电装机容量最大,潮流能发电装机容量相对较小;波浪能发电技术在部分领域达到国际先进水平,但发电设备可靠性方面依然存在差距,总装机容量小;在温差能与其他海洋能开发利用方面,我国尚处于起步阶段,未来还有较大进步空间。

  新思界行业分析人士表示,海洋能种类多样,蕴藏量巨大,且都属于可再生的清洁能源,在全球能源结构调整的情况下,其可开发潜力巨大。在全球市场中,欧洲地区海洋能开发利用规模相对较大,我国经过不断发展,在部分技术领域已经达到或接近国际先进水平,但还有较多领域技术尚不成熟,需要继续探索。我国正在大力发展新能源产业,未来随着海洋能开发利用技术不断成熟,我国海洋能市场还有巨大发展空间。

十、internet的功能有哪些变化?

信息检索

信息化的时代,internet上面有了几乎一切的信息,在这样的在浩如大海的信息中,只要internet,就可以迅速的找到自己所需要的信息,也就是说我们只要一两个关键词,就可以通过它们快速准确地找到有助于我们的信息。

4、电子商务

电子商务是internet近几年迅速发展起来的形式,internet的网民运用internet进行网上交易,在网络支付、在线交易这样的安全环境中,卖家与买家之间可以省去面对面之间的交流,实现产品的交易。