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請用質量守恆推導出杠桿規則

發布時間:2021-12-06 05:43:31

㈠ 鐵碳相圖中杠桿原理的實驗意義是什麼

在簡單的二元系相圖中,恆溫連接線和液相線固相線有兩個焦點,處在連接線上任一點所代表的體系狀態都會發生兩相平衡,體系成分固定後,AB兩項成分分別是xbA和xbB,根據質量守恆,該溫度平衡的AB兩項的相對量。

AA(wA)=(xbB-xb)/(xbB-xbA),AB(wB)=(xb-xbB)/(xbB-xbA)。

杠桿定律由於質量守恆推導出來的,不一定平衡才滿足。無論系統是否平衡都應該滿足杠桿原理。



(1)請用質量守恆推導出杠桿規則擴展閱讀

鐵碳合金相圖中有三個等溫過程,分別是包晶(線 HIB)、共晶(線 ECF)及共析(線 PSK)。

點H:δ鐵素體中,最大碳溶解度的點 點 I:包晶 δ+L → γ。

當鋼加熱或冷卻的時候,會出現一些特性不連續變化的情形,主要有以下幾點。

A1–線P-S-K,當碳含量>0.02%時,超過723°C時奧氏體會分解為珠光體。

A2–線M-O,加熱超過769°C(居里點)時會失去鐵磁性。

A3–線G-O-S,冷卻時會形成含碳量較少的鐵素體,從奧氏體中游離的碳會開始累積,直到溫度到723°C的共析溫度為止。

㈡ 物理杠桿定律

初中物理來杠桿知識點總結:
1、定源義:在力的作用下如果能繞著一固定點轉動的硬棒就叫杠桿,杠桿可以做成直的,也可以做成彎的;2、杠桿的五要素:杠桿繞著轉動的固定點叫做支點、使杠桿轉動的力叫做動力(施力的點叫動力作用點)、阻礙杠桿轉動的力叫做阻力(施力的點叫阻力作用點)、從支點O到動力F1的作用線的垂直距離L1叫做動力臂、從支點O到阻力F2的作用線的垂直距離L2叫做阻力臂;3、杠桿的分類:省力杠桿--動力臂大於阻力臂(例如:開瓶器、榨汁器、胡桃鉗等)、費力杠桿--動力臂小於阻力臂(例如:鑷子、釣魚竿、筷子等)、既不省力也不費力杠桿--動力臂等於阻力臂(例如:天平、定滑輪)4、省力杠桿費距離;費力杠桿省距離。

㈢ 關於質量守恆的計算

m個,因為m個co2分子,有2m個O分子,而反應物中,只有O2分子含有O分子,因此O2分子中一共含有2m個O分子,所以有m個O2分子

㈣ 關於質量守恆的問題

因為化學反應中,變化的是化學鍵,而不是原子本身。你知道,一樣物質,都是由分子或者原子緊密結合在一起而形成的,而結合在一起的途徑就是「鍵」,如離子鍵,共價鍵,金屬鍵等等。而「鍵」本身就是能量,依靠能量才能使分子或原子結合在一起。當化學反應時(注意是化學反應,不會涉及到原子階級),「鍵」就會反復出現斷裂和再生成的過程,其中能量的變化是從外界(如空氣)中說吸取。與物質本身的粒子變化沒有關系,所以不會影響質量。
而你所說的生成物質量減少的情況,只會出現在裂變或者湮滅的過程。根據質能守恆定理,能量和物質是能夠代換的,以質量減少來發出外界甚至是「鍵」所無法釋放出的能量。這就是原子彈的原理。
最後一點就是,你所說的「反應放出熱量。密閉容器的能量減少」本來就有錯誤了,溫度已經上升,就證明容器中的能量變多了,假設其不會往外部發散熱量,升高的能量總和必定和反應放出的能量相同,如此一來,就能證明,其總反應並沒有減少能量

㈤ 什麼是杠桿杠桿定律是什麼

杠桿定律 定義:在結晶過程中,液、固二相的成分分別沿液相線和固相線變化回。液、固二相的相對答量關系,如同力學中的杠桿定律。因此,在相平衡的計算中,稱式(1-9)為杠桿定律。必須注意:杠桿定律只適用於兩相平衡區中,兩平衡相的相對含量計算。 如圖,合金x在溫度T1由兩相平衡並存,這時兩相的成分和數量保持不變。過x點作水平線交液相線和固相線於a、c點,在某一溫度下液、固兩相的相對量可用杠桿定律來計算 設mL和m分別為兩相的數量,由質量守恆定律可推導出: ML + Mα = 1 ML × χa = Mα ×χc 註:杠桿定律適用所有兩相平衡! 注2:即F1乘L1=F2乘L2 杠桿定律由古希臘哲學家、數學家、物理學家阿基米德發現。

㈥ 物化杠桿規則

杠桿規則是由物料衡算得出的系統中各部分物質的數量之間的關系。用杠桿規則來解決化學中百分比濃度、溶解度和相平衡的有關計算,比較直觀,列式又簡單,很容易掌握。

設系統中某組分的分子分數為x,如將系統分為分子分數各為x1、x2的兩部分,則它們的摩爾數n1與n2間,必定遵守下列關系:n1/n2=(x2-x)/(x-x1),此關系猶如以x為支點,以x2-x與x-x1為臂長的杠桿的計算公式,故名。如用重量分數,則得重量比。

(6)請用質量守恆推導出杠桿規則擴展閱讀

利用規則-屬性

相圖中計算處於平衡狀態的兩相相對數目的規則。設XA和XB表示平衡相中某組分的組分(如摩爾分數),xT表示該組分在體系中的總組分。根據杠桿定律,a和B相的na和NB(摩爾)之比為

Na:NB=(xB-Xt):(XT-XA)。

㈦ 質量守恆與質量數守恆的問題

質量守恆,是指質量完全守恆,沒有一點偏差。質量數,即質子數與中子數的和,取整數,因此,在核反應內質量的減少量很小,違反了質量守恆,但質量數還是沒有變的。

㈧ 質量守恆 化學計算題

由水的質量得水中H元素的質量5.4g(2/18)=0.6g 即甲烷中H元素質量
所以甲烷質量為0.6g/(4/16)=2.4g 其中C元素質量為2.4g-0.6g=1.8 g

設CO質量為X,則CO2質量為(1.2g-5.4g-X)=5.8g-X
所以由C元素守恆得:
(12/28)X+(12/44)(5.8g-X)=1.8 g
X=1.4 g

解題關鍵:明確水中的氫全來自甲烷;而甲烷中的碳全轉到CO,CO2中

㈨ 杠桿原理的杠桿定律

在簡單的二元系相圖中。恆溫連接線和液相線固相線有兩個焦點。處在內連接線上任一點所代容表的體系狀態都會發生兩相平衡。體系成分固定後,AB兩項成分分別是xbA和xbB
根據質量守恆。該溫度平衡的AB兩項的相對量。
AA(wA)=(xbB-xb)/(xbB-xbA)
AB(wB)=(xb-xbB)/(xbB-xbA)
注意:杠桿定律是由於質量守恆推導出來的,不一定平衡才滿足。無論系統是否平衡都應該滿足杠桿原理。

㈩ 關於質量守恆的疑惑

你的問題很基礎,參考系不同,質量是不一樣的!
你說得這個公式求證,我們一般叫洛倫茲變換,推導如下:
現在根據這兩個事實,推導坐標的變換式
設想有兩個慣性坐標系分別叫S系、S'系,S'系的原點O『相對S系的原點O以速率v沿x軸正方向運動。任意一事件在S系、S'系中的時空坐標分別為(x,y,z,t)、(x',y',z',t')。注意:t、t'是時刻。兩慣性系重合時,分別開始計時
若x=0,則x'+vt'=0。這是變換須滿足的一個必要條件(坐標值加速度乘時刻等於零,這是推導洛侖茲變換的關鍵),故猜測任意一事件的坐標從S'繫到S系的變換為
x=γ(x'+vt') (1)
式中引入了常數γ,命名為洛倫茲因子
(由於這個變換是猜測的,顯然需要對其推導出的結論進行實驗以驗證其正確性)
在此猜測上,引入相對性原理,即不同慣性系的物理方程的形式應相同。故上述事件坐標從S繫到S'系的變換為
x'=γ(x-vt) (2)
y與y'、z與z'的變換可以直接得出,即
y'=y (3)
z'=z (4)
把(2)代入(1),解t'得
t'=γt+(1-γ^2)x/γv (5)
在上面推導的基礎上,引入光速不變原理,以尋求γ的取值
設想由重合的原點O(O')發出一束沿x軸正方向的光,設該光束的波前坐標為(X,Y,Z,T)、(X',Y',Z',T')。根據光速不變,有
X=cT (6)
X』=cT' (7)
注意:相對論的光速不變是坐標值X等於光速c乘時刻T,坐標值X』等於光速c乘時刻T』
(1)(2)相乘得
xx'=γ^2( xx'-x'vt+xvt'-v^2*tt') (8)
以波前這一事件作為對象,則(8)寫成
XX'=γ^2(XX'-X'VT+XVT'-V^2*TT') (9)
(6)(7)代入(9),化簡得洛倫茲因子
γ=[1-(v/c) ^2]^(-1/2) (10)
(10)代入(5),化簡得
t'=γ(t-vx/c^2) (11)
把(2)、(3)、(4)、(11)放在一起,即S繫到S'系的洛倫茲變換
x'=γ(x-vt),
y'=y,
z'=z,
t'=γ(t-vx/c^2) (12)
根據相對性原理,由(12)得S'繫到S系的洛倫茲變換
x=γ(x'+vt'),
y=y',
z=z',
t=γ(t'+vx'/c^2) (13)
下面求洛倫茲變換下的速度變換關系
考慮分別從S系和S'系觀測一質點P的運動速度。設在S系和S'系中分別測得的速度為u(j,n,m)和u'(j',n',m')
由(12)對t'求導即得 S繫到S'系的洛倫茲速度變換
j'=(j-v)/(1-vj/c^2),
n'=n/[γ(1-vj/c^2)^-1],
m'=m/[γ(1-vj/c^2)^-1] (14)
根據相對性原理,由(14)得S'繫到S系的洛倫茲速度變換
j=(j'+v)/(1+vj'/c^2),
n=n'/[γ(1+vj'/c^2)^-1],
m=m'/[γ(1+vj'/c^2)^-1] (15)

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