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在热学中r是多少?
在热学中r是指摩尔气体常数R。理想气体常数,又名“通用气体常数”,是一个在物态方程中连系各个热力学函数的物理常数。n摩尔理想气体在绝对温度T,压强P下,占有体积V则PV=nRT。
热力学常数r=314J·mol-1·K-1。常数就是确定的数(不会变),全体实数都是常数。常数是相对于那些未知的数而言的,不管是分数、小数、和根号下的数,甚至是字母都可以。
r是一个热力学常数,数值近似等于314J/(mol·K)。在化学计算中公式PV=nRT 中的R数值:R取314,P的单位为Pa,V的单位为m^3,n的单位是mol,T的单位是K(开尔文温度,亦即热力学温度)。
在摩尔表示的状态方程中,R为热力学常数,对任意理想气体而言,R是一定的,约为31441±0.00026J/(mol·K)。
热力学常数R。物理化学意义:理想气体状态方程:pV=nRT,已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为24Lp=101325Pa,T=2715K,n=1mol,V=24L=0.0224m^3,R=314,单位J/(mol*K)。阿伏伽德罗常数。
物理的电阻大小跟热的关系
1、如果电源的电压v能恒定(恒压源),则电阻越小,发热功率P=V^2/R就会越大。如果电源输出的电流I能恒定(恒流源),则电阻越大,发热功率P=I^2*R就会越大。但一般的电源既不是恒流源,也不是恒压源。
2、纯金属电阻随温度升高电阻值升高,碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小,有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化的关系不大。
3、电流通过导体产生的热量跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。焦耳定律是一个实验定律,它可以对任何导体来适用,范围很广,所有的电路都能使用。
4、导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为Ω。导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻(Resistance,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。
5、在串联电路中,电流强度相同,根据Q=I^2Rt,电路中电阻值越大,产生的电热越多;在并联电路中,电压相同,根据Q=I^2Rt=U^2t/R,电路中电阻值越小,产生的电热越多。
有什么低热量,好吃的零食推荐吗?
水果 水果是一种低热量、高纤维、高营养的零食。例如苹果、梨、草莓、蓝莓、柑橘等水果,都是非常适合减肥人士的零食选择。水果不仅可以解馋,还可以提供身体所需的营养素和纤维素。
水果干:干果中的水果干是一种不错的低卡零食,因为它们是天然的,没有添加任何糖分和脂肪。选择无糖、无添加剂的水果干,如脱水苹果、脱水香蕉片、脱水葡萄干等,它们的口感和营养都很好。
海苔原料中纤维含量很高,含有各种有益于促进肠道消化和抗癌的糖类,热量很低,几乎没有令人发胖的风险,是女性和小孩可以放心食用的美味小食。
为什么加热杀死了S型细菌和R型细菌混合,也能使R型细菌转化为S型细菌...
1、类似于转基因工程。是S型细菌中控制荚膜产生的DNA片段进入R型细菌体内,并且表达,使得R型细菌也能合成多糖荚膜。而人们就是通过能否合成荚膜来区分R和S的,所以人们将此时的R型细菌也称为S型细菌,即R型细菌发生了转化。
2、也字指的是经加热杀死的S型菌与其他原因死亡的S型菌一样,也能使R型菌转化为S型菌。不是说活的S型菌也能使R型菌转化为S型菌,因为加热i能破坏DNA结构,所以这里提出来做特殊说明。
3、已经解开的双链会重新形成双螺旋结构,叫做DNA的复性,此时的DNA的遗传功能没有变化。所以加热杀死的S型肺炎双球菌的DNA仍然具有遗传功能,能使R型细菌发生转化。所以R型细菌减少或者全部转化为s型细菌,s型细菌数量增加。
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