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关于扩散现象的百科

扩散现象和分子热运动有什么区别
  • 扩散现象和分子热运动有什么区别

  • 分子扩散现象是宏观现象,表明了一切物质的分子都在都在不停息的无规则运动,大量分子的无规则运动叫分子热运动。那么扩散现象和分子热运动有什么区别呢?1、性质不同。扩散现象:是物质分子从高浓度区域向低浓度区域转移直到均匀分布的现象;分子热运动:是物体都由分子、原子和离...
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教育现象有哪些举例
  • 教育现象有哪些举例

  • 现象有:将大量支离破碎的信息与数据进行归纳与综合,使之条理化的有较高信息素养的人才。可见,信息素养不仅是现代人文化素养、整体素质的一部分,更应把它看作素质教育的灵魂来培养。《尸子君治篇》有一段关于原始氏族社会生活实况的记载:燧人氏之世,天下多水,故教民以渔;宓羲之世...
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虹吸现象的原理
  • 虹吸现象的原理

  • 虹吸现象是指在大气压作用下,因高度差产生的液体流动现象。利用一根软管,不用移动容器,也不用其它工具,就可以让容器内的液体流出来。这种现象如今在生活中也有应用,例如鱼缸、水缸中皆可运用。打个比方,在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴...
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颤振的现象是什么
  • 颤振的现象是什么

  • 颤振是弹性结构在均匀气流中受到空气动力、弹性力和惯性力的耦合作用而发生的大幅度振动。发生颤振的必要条件是:结构上的瞬时气动力与弹性位移之间有位相差,因而使振动的结构有可能从气流中吸取能量而扩大振幅。颤振是一种自激振动,属于一种不稳定现象,常导致灾难性的结构破...
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氯水微热现象
  • 氯水微热现象

  • 对新制氯水微热,新制氯水会分解,从浅黄绿色变为无色,用方程式可以表示为:2HClO==2HCl+O2↑(微热条件下)。饱和氯水为浅黄绿色,有刺激性气味,一般用棕色细口瓶储存,置于阴暗避光处,且会在其中加一些水。...
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扩散三角形怎么判断趋势
  • 扩散三角形怎么判断趋势

  • 扩散三角形形态是一种由三个高点和两个低点组成的k线形态,这其中高点一个比一个高,低点一个比一个低,而将高点与低点分别连城线,则组成了一个喇叭的形状,所以扩散三角形也被称为喇叭形。那么扩散三角形怎么判断趋势呢?1、扩散三角形是股价将要下跌的信号。出现这种走势的时候说...
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属于混沌现象的是
  • 属于混沌现象的是

  • 混沌现象是指发生在确定性系统中的貌似随机的不规则运动,一个确定性理论描述的系统,其行为却表现为不确定性一不可重复、不可预测,这就是混沌现象。进一步研究表明,混沌是非线性动力系统的固有特性,是非线性系统普遍存在的现象。牛顿确定性理论能够充分处理的多为线性系统,而线...
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红磷燃烧现象是什么
  • 红磷燃烧现象是什么

  • 红磷在空气中燃烧的现象:剧烈燃烧,放出热量,发出白光,产生大量白烟。红磷在燃烧冷却后会生成五氧化二磷固体。红磷在氧气中燃烧的现象:更加剧烈燃烧,放出大量热,发出亮光,产生大量白烟,冷却后生成五氧化二磷固体。红磷是什么红磷又叫做赤磷,有光泽,无毒。其形态为紫红色或略带棕色的...
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扩散板有哪些种类
  • 扩散板有哪些种类

  • 现在市场上的扩散板的种类很非常多,这种特殊的板材是使用科学的制造工艺制成的,那么扩散板有哪些种类呢?下面,小编带大家一起来看看吧。1、气扩散板:这种通常作为降低因气流流动所形成的声音,比如:汽车的消音器。2、声扩散板:这种通常用于排出时声音,因硬物遮挡而发生的回音,比如:电...
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拉尼娜现象的意思
  • 拉尼娜现象的意思

  • 拉尼娜现象是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象。表现为东太平洋明显变冷,同时也伴随着全球性气候混乱。拉尼娜现象是一种厄尔尼诺年之后的矫正过渡现象,它总是出现在厄尔尼诺现象之后,每几年发生一次。这种水文特征将使太平洋东部水温下降,出现干旱,西部水温...
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谁最早发现厄尔尼诺现象
  • 谁最早发现厄尔尼诺现象

  • 导言:地球上的气候是由各种气象现象组成的,其中厄尔尼诺现象是其中十分常见也十分重要的一个现象。它通常是指东太平洋海水表面温度异常升高的一种现象,这是一种自然发生的气候变化,会对全球天气产生广泛影响。本文将会阐述厄尔尼诺现象的发现历史、具体影响。海洋环境厄尔尼...
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铁燃烧现象是什么
  • 铁燃烧现象是什么

  • 铁不能在空气中燃烧。铁在氧气中燃烧的现象是剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成一种黑色固体。铁在氧气中燃烧:3Fe+2O2+点燃=Fe3O4注意事项:做化学实验时,瓶底要放少量水或细沙,防止生成的固体物质溅落下来,炸裂瓶底。铁:铁是一种化学元素,它的化学符号是Fe,它的原子序数是26,是最...
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自然现象的范文
  • 自然现象的范文

  • 有关自然现象作文:春雨是滋润万物的使者。春雨下起来,就像蚕儿们吐的丝。银蚕丝落在我手上,又冰又凉,感觉每个细胞都灌满了活力。这就是春天的感觉!是春雨带给百花芬芳,是春雨带给新芽吐放的力量,是春雨带给树木碧绿的清新……有关自然现象范文1、窗外下起了蒙蒙小雨,窗子上渐渐...
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雷诺现象名词意思
  • 雷诺现象名词意思

  • 雷诺现象又称间歇性手指皮色改变、肢端动脉痉挛现象、继发性肢端动脉痉挛现象,指在寒冷刺激、情绪激动、长期使用震颤性工具,以及多种疾病影响下,诱发的血管神经功能紊乱,导致肢端动脉阵发性痉挛、血流暂时减少或中断,随后扩张充血的特征性病变,伴疼痛和感觉异常为特征。呈现四...
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散文的描写方法
  • 散文的描写方法

  • 散文的表现手法有象征、衬托、对比、渲染、联想、虚实结合、以小见大、托物言志等等。散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。可分为叙事散文、抒情散文、哲理散文三类。叙事散文以叙事为主,具有时间、地点、人物、事件等因素,从一个角度选取题材,表现...
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扩散三角形形成的原因是什么
  • 扩散三角形形成的原因是什么

  • 在股市中大部分的三角形形态都属于整理形态,比如说上升三角形和下降三角形就是其中最典型的两种,之后股价都会向着原来趋势继续运行,那么扩散三角形形成的原因是什么?1、扩散三角形态是由于投资者冲动的投资或投机情绪所造成的,通常在一个上涨趋势的末期出现。该形态由三个逐...
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参与细胞膜易化扩散的蛋白质是什么
  • 参与细胞膜易化扩散的蛋白质是什么

  • 参与细胞膜易化扩散的蛋白质是载体蛋白和通道蛋白。载体蛋白是几乎所有类型的生物膜上普遍存在的多次跨膜蛋白分子,相当于结合在细胞膜上的酶,每种载体蛋白能与特定的溶质分子结合,它既可以介导被动运输,又可以介导逆浓度或者电化学梯度的主动运输。通道蛋白是一类跨越细胞膜...
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什么是涡振现象
  • 什么是涡振现象

  • 涡振现象全称为涡激振动现象,指的是大跨度桥梁在低风速下出现的一种风致振动现象。涡振现象是什么意思从流体的角度来分析,任何非流线型物体在一定的恒定流速下,都会在物体两侧交替地产生脱离结构物表面的旋涡。与之相似的有卡门涡街效应。从流体的角度来分析,任何非流线型物...
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地震前兆有哪些现象
  • 地震前兆有哪些现象

  • 地震来临前,震源附近地区会出现以下异常征兆:1、地下水位异常。大旱时节井水水位上升,泉水水量增加;丰水季节水位反而下降或泉水断流。有时还出现井水自流、自喷等现象。井水或泉水的颜色、味道、温度发生变化。2、生物异常。牲畜不进圈,狗狂吠,鸟或昆虫惊飞、非正常群迁等。鱼...
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浪费水的现象有哪些
  • 浪费水的现象有哪些

  • 1、平时洗手、洗脸、刷牙,不关水龙头,让水一直流着;2、洗澡涂肥皂时不关水龙头;3、老式坐便器水箱容量过大,大小便不分档,水量大小一致;4、停水期间忘关水龙头,水来了就滑滑溜走;5、用过量的水洗车,洗车水未循环使用。我国水资源总量位居全球第6位,但仍被联合国列为13个贫水国家之一...
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散文有哪些表现手法
  • 散文有哪些表现手法

  • 散文的表现手法有象征、衬托、对比、渲染、联想、虚实结合、以小见大、托物言志等等。《辞海》认为:中国六朝以来,为区别韵文与骈文,把凡不押韵、不重排偶的散体文章(包括经传史书),统称“散文”。后又泛指诗歌以外的所有文学体裁。是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙...
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厄尔尼诺现象与拉尼娜现象的区别
  • 厄尔尼诺现象与拉尼娜现象的区别

  • 厄尔尼诺现象是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后,失去平衡而产生的一种气候现象。其基本特征是太平洋沿岸的海面水温异常升高,海水水位上涨,并形成一股暖流向南流动。它使原属冷水域的太平洋东部水域变成暖水域,结果引起海啸和暴风骤雨,造成一些地区干旱,另一些地区又...
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哈气是啥物理现象
  • 哈气是啥物理现象

  • 哈气是液化现象。呼出的气体中含有水蒸汽,温度较高,为气态,呼出的水蒸气遇空气后温度降低,温度降低后凝结成小液滴且浓度较高,所以我们才会看见“白气”,该现象是一种液化现象。...
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气蚀现象	气蚀现象怎么解决
  • 气蚀现象 气蚀现象怎么解决

  • 气蚀现象(或汽蚀现象):是指离心泵安装高度提高时,将导致泵内压力降低,泵内压力最低点通常位于叶轮叶片进口稍后的一点附近,液体以很大的速度从周围冲向气泡中心,产生频率很高、瞬时压力很大的冲击,这种现象称为汽蚀现象。产生气蚀现象的原因:本质原因是入口压力小于流体输送温度下...
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什么叫做厄尔尼诺现象
  • 什么叫做厄尔尼诺现象

  • 厄尔尼诺现象是太平洋赤道带大范围内海洋和大气相互作用后,失去平衡而产生的一种气候现象。其基本特征是太平洋沿岸的海面水温异常升高,海水水位上涨,并形成一股暖流向南流动。拉尼娜现象是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象。表现为东太平洋明显变冷,同时也...
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