当材料的微粒小到

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/30 16:35:05
当材料的微粒小到
如图所示,平行线代表电场线,但未指明方向,带电荷量为10-2C的正电微粒在电场中只受电场力作用,当由A点运动到B点时,动

根据动能定理得,qUAB=△Ek,得到UAB=△Ekq=-10V.由UAB=φA-φB得,B点的电势φB=φA-UAB=-10-(-10)V=0V.电荷从A点运动到B点时动能减少,电场力做负功,又电场

微粒的判断

解题思路:取该样品溶于水,得无色溶液,说明没有沉淀,没有有颜色的离子;向步骤②所得沉淀中加入过量的稀硝酸,沉淀部分消失并产生气泡,说明有溶解于酸的沉淀,有不溶于酸的沉淀,再进一步进行分析.解题过程:解

请利用家庭生活用品做一个小实验来说明:物质是由微粒构成的,微粒是不断运动的且微粒之间有空隙.(...

一盆清水,一瓶墨汁(或者其他带颜色的液体)将墨汁倒入水中,发现墨汁慢慢扩散.

某微粒的结构示意图如右图,当x取不同的值时,对应不同的微粒,请写出5种不同的x值

X=15,P3-离子X=16,S2-离子X=17,Cl-氯离子X=18,Ar原子X=19,K+钾离子X=20,Ca2+钙离子288的结果可能是失掉2个或者1个电子后得到正离子也可能是得到2个活1个电子

如图所示,带有等量异种电荷的两块很大的平行金属板M、N水平正对放置,两板间有一带电微粒以速度v0沿直线运动,当微粒运动到

当微粒运动到P点时,迅速将M板上移一小段距离,由电容的决定式C=ɛS4πkd、定义式C=QU以及E=Ud得,E=4πkQɛS.知电场强度不变,粒子的受到电场力也不变,微粒的运动方向不变,仍沿轨迹③做直

请利用家庭生活用品做一个小实验来说明:物质是由微粒构成的,微粒是不断运动的且微粒之间有空隙.

拿一个医院用的注射器,不用放针有刻度就成,倒入一杯水最好有10ML再倒入一杯10ML的酒,摇晃后,注射器刻度小于20ML,证明微粒之间有空隙.

构成物质的微粒

解题思路:考察粒子的基本性质,用性质解释现象,这是考点解题过程:粒子最重要的基本性质就是在不断运动、有间隔、同种粒子性质相同。注意设计体积变化的都体现的是有间隔,设计扩散的都与运动有关最终答案:1.分

有什么可以当作文材料的小故事或小典故吗?

一、用人之道去过庙的人都知道,一进庙门,首先是弥陀佛,笑脸迎客,而在他的北面,则是黑口黑脸的韦陀.但相传在很久以前,他们并不在同一个庙里,而是分别掌管不同的庙.弥乐佛热情快乐,所以来的人非常多,但他什

小明说:“当我看到云、雨、雪时,马上想到他们是同一种物质的不同聚集状态,而且还想到他们是有许多肉眼看不到的微粒构成的,这

这些是物态变化吧就是说一种物体是由同一种元素构成的,但它们可以有不同的状态.云、雨、雪都是由水元素构成的,但原子之间的间隔不同,产生的形状也不同.接下来是说微粒是肉眼看不见的和在永不停息的运动的.你可

探索更小的微粒

解题思路:原子结构解题过程:见附件最终答案:略

氯水中的微粒

H2O;Cl2;H+;OH-;HClO;Cl-;Cl;O;ClO-.

微粒个数的符号

微粒个数:N阿伏加德罗常数:NA物质的量:mol1mol=NA=6.03*10的23次方

微粒物质的量

解题思路:根据电荷守恒可知c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(HA-)+2c(A2-),再根据物料守恒可知c(Na+)=[c(H2A)+c(HA-)+c(A2-)],将下式代入上式得:c(H+

纳米材料被誉为21世纪最有前途的新型材料.1纳米一10-9米.当材料的晶粒(或微粒)的大小处于纳米级时

这个题基本上是根据题目提示来用排除法做的.纳米级的是黑的,没有析出的地方是白的,于是就能看见影像了.如果细究纳米级是黑的这个说法,实际没那么简单.金纳米颗粒有等离激元效应,在不同直径时呈不同颜色,可以

在蔗糖水中,溶质的小微粒是______,在碘酒中,溶质的小微粒是______,在食盐水中,溶质的小微粒是______.

蔗糖水,是蔗糖溶于水形成的,构成蔗糖的微粒是蔗糖分子;碘酒溶液,是碘溶于酒精形成的;食盐水,是食盐溶于水形成的.故答案为:蔗糖分子;碘分子;钠离子和氯离子.

纳米材料的微粒直径一般从几纳米到几十纳米,因此纳米材料是胶体,正确么?

纳米的定义是:1纳米=一亿份之一米.1-100纳米是粒径属于纳米级的定义.物料粒径通过激光粒度仪分析,结果以D10-D50-D90表示.即是说10%-50%-90%的粒径分布,通过这些数据可以判断粒径

用特殊的方法把固体物质加工到纳米级的超细粉末粒子,然后制得纳米材料.下列分散系中分散质的微粒直径和这种粒子具有相同数量级

溶液的微粒直径为小于1nm,浊液的微粒直径大于100nm,胶体微粒的直径为1-100nm之间,把固体物质加工到纳米级的超细粉末粒子,与胶体的微粒直径相当,故选C.

当温度极低时超导材料的电阻率会突然减小到零,

当温度降低到超导材料临界温度及其以下时,整个超导材料会出现整体电阻降为零的现象,电阻率是单位长度单位面积材料对应的电阻,自然也跟着整体电阻降为零而降为零.有些时候,并不需要很低的温度,有些超导材料就会