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內使,把1020304050607080填入下面方格內使等式成立

來源:整理 時間:2023-07-01 11:37:17 編輯:好學習 手機版

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17、10、15 12、14、16 13、18、11 我團的回答對你有幫助嗎?如滿意,請采納哦。

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3,inscribe 是什么意思

vt. 刻; 雕; 記 題寫; 題獻 列入名單; 登記 牢記, 銘記 [英方]買賣股票 【數】使(圖形)內接[切] inscribe a name on a monument 把名字刻在紀念碑上 this book i inscribe(d) to ... 謹將此書獻給... inscribe sth. on the memory 把某事銘記在心里 an inscribed circle 內接[切]圓 收起更多詞典
V 記下祝你學習愉快! (*^__^*) 請及時采納,多謝!

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4,蓮花洞這篇文言文的翻譯

蓮花洞·(明)袁宏道 蓮花洞之前為居然亭。亭軒豁可望,每一登覽,則湖光獻碧,須眉形影,如落鏡中。 六橋楊柳一絡,牽風引浪,蕭疏可愛。晴雨煙月,風景互異,凈慈之絕勝處也。洞石玲瓏若生,巧逾雕鏤。余常謂吳山南屏一派皆石骨土膚,中空四達,愈搜愈出。近若宋氏園享,皆搜得者。又紫陽宮石,為孫內使搜出者甚多。噫,安得五丁神將,挽錢塘江水,將塵泥洗盡,出其奇奧,當何如哉! 自譯:蓮花洞的前面是居然亭,亭開暢,可以遠眺。每次登上觀望,湖水清澈透明,(站在湖旁)人的影子像是在鏡子里,全部顯現。六橋的楊柳,一路上被風吹拂,搖曳多姿,倒好像是楊柳牽引著風,引出了水中波浪,楊柳錯落有致,非常迷人。晴郎的月夜和煙雨迷茫的時候,風景各不相同,這是凈慈寺最絕妙的地方。洞里的石頭玲瓏剔透,好像活的一樣,比精工雕刻還要巧妙。我已經認識到吳山、南屏山一帶都是表層為土,下面是石頭,石頭中間有孔,可以相互貫通,且這種洞石越發掘越多。近點的如宋氏園亭的石頭,都是從這里搜索的,又如紫陽宮的石頭,很多是被孫內使從這挖掘出來的。噫!如果能使五丁大力神將把錢塘江的水挑來,將山的表面塵泥洗盡,使山下面石頭的奇妙奧秘全部顯露出來,該是怎么樣的情形呢?

5,內能包括什么能啊

內能包括分子動能和分子勢能。內能增加既可以增加分子動能(表現為溫度),也可以增加分子勢能(表現為物體體積),也可以兩方面都增加。所以物體吸熱溫度不一定變化(比如0度的冰吸熱融化成0度的水,冰的體積比水小),溫度變化不一定吸熱(比如在一個可以很容易散熱、且溫度不變的環境中,一定量氣體溫度上升,體積膨脹,但是溫度與周圍溫度一樣)。物體吸進去的熱量可以繼續以內能形式存在(溫度和體積,像剛才說過的例子),也可以轉化成其他形式的能量。
內能一般主要包括系統內所有分子的動能、分子間的相互作用勢能、電子能和核內部粒子間的相互作用能等
分子動能和分子勢能。
內能是物質內部分子能量的總和,包括分子的動能(平動能、轉動能和振動能)和分子勢能(由分子間作用力引起),只跟溫度有關。熱是一種能量的轉化形式,因為做功也能轉化能量,所以物體吸熱溫度不一定變化(只要它對外做的功比吸的熱多),溫度變化也不一定吸熱,可能通過做功。
內能是一種與熱運動有關的能量。在物理學中,我們把物體內所有分子作無規則運動的動能和分子勢能的總和叫做物體的內能。內能的單位是焦。一切物體都具有內能。 熱力學系統的熱運動能量。廣義地說,內能是由系統內部狀況決定的能量。熱力學系統由大量分子、原子組成,儲存在系統內部的能量是全部微觀粒子各種能量的總和,即微觀粒子的動能、勢能、化學能、電離能、核能等等的總和 。由于在系統經歷的熱力學過程中,物質的分子、原子、原子核的結構一般都不發生變化,即分子的內稟能量(原子間相互作用能、原子內的能量、核能)保持不變,可作為常量扣除。因此,系統的內能通常是指全部分子的動能以及分子間相互作用勢能之和,前者包括分子平動、轉動、振動的動能(以及分子內原子振動的勢能),后者是所有可能的分子對之間相互作用勢能的總和。內能是態函數。真實氣體的內能是溫度和體積的函數。理想氣體的分子間無相互作用,其內能只是溫度的函數。 通過作功、傳熱,系統與外界交換能量,內能改變,其間的關系由熱力學第一定律給出。 理想氣體的內能計算方法如下: E=inRT/2 i-單原子氣體取3,雙原子氣體取5,三原子氣體取6 n-物質的量 R-理想氣體常數 T-熱力學溫度 二,物體的內能 1,(1) 分子做無規則運動,因此分子具有動能。 物體內大量分子作無規則運動跟溫度有關,所以我們有把這種運動叫做熱運動。 (2)又與分子間存在相互作用力,所以分子具有勢能。 (3)內能是物體內部具有的能量,它包括物體內所有分子動能和勢能。 三,內能變化的兩個途徑 2,(1)做功可以改變物體的內能。 (2)熱傳遞可以改變物體的內能。 做功和熱傳遞在改變內能的效果上是等效的。做功使其他形式的能如機械能等轉化為內;熱傳遞使 物體間的內能發生轉移。 四,能的形式 3,(1)能以多種形式存在于自然界,每一種形式的能對應于一種運動形式。 各種形式的能是可以相互轉化的。 (2)能的守恒定律 能量既不能創生,也不能消失,它只是從一種形式的能轉化為另一種形式,或者從一個物體轉移到另一個物體, 在轉化或轉移的過程中,其總量保持不變。這就是能量守恒定律。 五,自然過程的方向性 大量事實表明,自然界中的一切實際變化過程都具有方向性,朝某方向的變化是可以自發發生的,相反方向的變化 卻是受到限制的。這是熱鍋要是變化了的事物重新恢復到原來的狀態,一定會對外界產生無法消除的影響,這就是然過 的不可逆性。

6,加工符號125是什么意思

粗糙度
現在不流行光潔度的說法了,現在叫做粗糙度。12。5是指粗糙度值,表示零件表面波峰與波谷間的距離是12.5微米。表面粗糙度 表面粗糙度是指加工表面具有的較小間距和微小峰谷不平度。其兩波峰或兩波谷之間的距離(波距)很小(在1mm以下),用肉眼是難以區別的,因此它屬于微觀幾何形狀誤差。表面粗糙度越小,則表面越光滑。表面粗糙度的大小,對機械零件的使用性能有很大的影響,主要表現在以下幾個方面: 1) 表面粗糙度影響零件的耐磨性。表面越粗糙,配合表面間的有效接觸面積越小,壓強越大,磨損就越快。 2) 表面粗糙度影響配合性質的穩定性。對間隙配合來說,表面越粗糙,就越易磨損,使工作過程中間隙逐漸增大;對過盈配合來說,由于裝配時將微觀凸峰擠平,減小了實際有效過盈,降低了聯結強度。 3) 表面粗糙度影響零件的疲勞強度。粗糙零件的表面存在較大的波谷,它們像尖角缺口和裂紋一樣,對應力集中很敏感,從而影響零件的疲勞強度。 4) 表面粗糙度影響零件的抗腐蝕性。粗糙的表面,易使腐蝕性氣體或液體通過表面的微觀凹谷滲入到金屬內層,造成表面腐蝕。 5) 表面粗糙度影響零件的密封性。粗糙的表面之間無法嚴密地貼合,氣體或液體通過接觸面間的縫隙滲漏。 6)表面粗糙度影響零件的接觸剛度。接觸剛度是零件結合面在外力作用下,抵抗接觸變形的能力。機器的剛度在很大程度上取決于各零件之間的接觸剛度。 7)影響零件的測量精度。零件被測表面和測量工具測量面的表面粗糙度都會直接影響測量的精度,尤其是在精密測量時。 此外,表面粗糙度對零件的鍍涂層、導熱性和接觸電阻、反射能力和輻射性能、液體和氣體流動的阻力、導體表面電流的流通等都會有不同程度的影響。 二、有關的評定依據基準線 1,取樣長度 l 用于判別具有表面粗糙度特征的一段基準線長度 (見圖 4-1)。取樣長度應根據零件實際表面的形成情況及紋理特征,選取能反映表面粗糙度特征的那一段長度,量取取樣長度時應根據實際表面輪廓的總的走向進行。圖4-1 取樣長度和評定長度 從圖4-1中可以看出,該輪廓線存在表面波紋度和形狀誤差,當選取的取樣長度不同時得到的高度值是不同的。規定和選擇取樣長度是為了限制和減弱表面波紋度對表面粗糙度的測量結果的影響。 2.評定長度 gp 評定輪廓所必須的一段長度,它可包括一個或幾個取樣長度。由于零件表面各部分的表面粗糙度不一定很均勻,在一個取樣長度上往往不能合理地反映某一表面粗糙度特征,故需在表面上取幾個取樣長度來評定表面粗糙度,一般取 2,=slo 3.基準線 用以評定表面粗糙度參數給定的線,是表面粗糙度二維評定的基準。基準線有下列兩種 : (1)輪廓的最小二乘中線:具有幾何輪廓形狀并劃分輪廓的基準線,在取樣長度內使輪廓線上各點的輪廓偏距的平方和為最小 (見圖4-2 ) o (2)輪廓的算術平均中線:具有幾何輪廓形狀在取樣長度內與輪廓走向一致的基準線。在取樣長度內由該線劃分輪廓,使上下兩邊的面積相等 (見圖4-3 )。即:f,十f:+f3+…十凡=f,}+fz十f3十…+只,。 理論上最小二乘中線是惟一理想的基準線,但在實際應用中很難獲得,因此一般用輪廓的算術平均中線代替,且測量時可用一根位置近似的直線。 圖4-2 輪廓的最小二乘中線 圖4-3 輪廓的算術平均中線 4 輪廓的單峰和輪廓的單谷 輪廓的單峰是指兩相鄰輪廓最低點之間的輪廓部分(見圖4-4 )。輪廓的單谷是指兩相鄰輪廓最高點之間的輪廓部分 (見圖4-5 )。單峰與相鄰的單谷組成了一個微觀不平度,稱單個微觀不平度。輪廓的單峰輪廓的單谷 圖4-4 輪廓的單峰圖4-5 輪廓的單谷 5.輪廓峰和輪廓谷 輪廓峰是指在取樣長度內輪廓與中線相交,連接兩相鄰交點向外的輪廓部分 (見圖4-6 ) o輪廓峰就是輪廓在中線以_匕的部分。輪廓谷是指在取樣長度內,輪廓與中線相交,連接兩相鄰交點向內的輪廓部分 (見圖4-7 ) <,輪廓谷就是輪廓在中線以下的部分,輪廓峰與輪廓谷就組成了在取樣長度這一段內的輪廓微觀不平度。 表面粗糙度的實際應用: 表面粗糙度對零件使用情況有很大影響。一般說來,表面粗糙度數值小,會提高配合質量,減少磨損,延長零件使用壽命,但零件的加工費用會增加。因此,要正確、合理地選用表面粗糙度數值。 在設計零件時,表面粗糙度數值的選擇,是根據零件在機器中的作用決定的。總的原則是: 在保證滿足技術要求的前提下,選用較大的表面粗糙度數值。具體選擇時,可以參考下述原則: (1)工作表面比非工作表面的粗糙度數值小。 (2)摩擦表面比不摩擦表面的粗糙度數值小。摩擦表面的摩擦速度愈高,所受的單位壓力愈大,則應愈高;滾動磨擦表面比滑動磨擦表面要求粗糙度數值小。 (3)對間隙配合,配合間隙愈小,粗糙度數值應愈小;對過盈配合,為保證連接強度的牢固可靠, 載荷愈大,要求粗糙度數值愈小。一般情況間隙配合比過盈醞合粗糙度數值要小。 (4)配合表面的粗糙度應與其尺寸精度要求相當。配合性質相同時,零件尺寸愈小,則應粗糙度數值愈小;同一精度等級,小尺寸比大尺寸要粗糙度數值小,軸比孔要粗糙度數值小(特別是it8~it5的精度)。 (5)受周期性載荷的表面及可能會發生應力集中的內圓角、凹稽處粗糙度數值應較小。
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