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勵磁:1.作用於某一系統,其隨時間變化的規律不依賴於系統結構的物理量和系統引數。 在電路理論中,勵磁通常是指獨立電壓源的電壓和獨立電流源的電流,它們的時變規律不依賴於電路中其他元件之間和元件之間的連線。
2. 作用於系統並激發對系統做出反應的外力或其他輸入。
響應:系統對激勵的響應。 在電路理論中,由作用在其他元件上的單獨電源產生的電流或電壓就是響應。
這很清楚。
激勵者不受周圍因素的影響,而被激勵者會對激勵做出反應,這叫做反應,這也意味著激勵者不會做出反應。 不會有回應的動力。
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這個問題很清楚。
抗拉強度反映物體的剛性,與反映物體的韌性一樣,抗拉強度越大,它所指的抗拉強度就越大(比碳鋼更有彈性),它使用的抗拉強度越大是鑄鐵等脆性材料承受拉力。
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那就是單位不一樣了,小櫻讓塵埃理想氣溜租常脊禪數。
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在多相系統中,由於某種環境條件的變化,存在相間分離的不穩定趨勢。
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嚴格來說,它不屬於物理學科,應該稱為“物理化學”學科。 最簡單的例子是“液相”和“氣相”。 也就是說,液體和氣體物體之間會自動分離。
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單體與單體之間的結構差異導致相容性差,導致微觀相分離。
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在拉伸或壓縮過程中,當應力材料在拉伸或壓縮過程中超過彈性極限時,變形迅速增加,材料失去超過彈性極限的力後變形迅速增加,應力抵抗繼續變形的能力。 當應力達到一定值時,應力抵抗持續變形的能力。 當應力達到一定值時,應力不增大(或在小範圍內波動),但變形應力不增大(或在小範圍內波動),但變形迅速增大,稱為屈服。
形狀快速增長的現象稱為屈服。
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由於存在速度梯度,流動較慢的液層會阻止較快的液層流動。 液體會產生運動阻力。 為了使液層保持一定的速度梯度運動,必須對液層施加與阻力相反的反向力。
施加在單位層面積上的這種力稱為剪下應力 (n m2)。
剪下速率 (d) d=d v d x (s-1)。
剪下應力和剪下速率是表徵系統流變特性的兩個基本引數。
牛頓在圖 4-1 的模式中定義了流體的粘度。 兩種不同平面但平行的流體,面積相同“a”,相隔一段距離“dx”,並以不同的速度“v1”和“v2”沿同一方向流動,牛頓假設保持這些不同速度的力與流體的相對速度或速度梯度成正比,即
dv dx = d(牛頓公式),其中與材料的性質有關,我們稱之為“粘度”。
粘度定義:將兩塊面積為1m2的板浸入液體中,兩塊板之間的距離為1公尺,如果加上1N的剪下應力,使兩塊板之間的相對速率為1ms,則該液體的粘度為。
牛頓流體:符合牛頓公式的流體。 粘度只與溫度有關,與剪下速率無關,與d成正比。
非牛頓流體:不符合牛頓公式d=f(d),a表示某一(d)下的粘度,稱為表觀粘度。
當物體因外界因素(力、濕度變化等)而變形時,就會產生物體內部相互作用的內力,櫻花核長期以來一直抵制這些外部因素的作用,並試圖將物體從變形位置恢復到變形前的位置。 單元曲面段積在所研究截面中的某一點上的內力稱為應力。 與橫截面的切線稱為剪下應力或剪下應力。
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自由內旋是指分子鏈中的每個鍵都可以在鍵角允許範圍內自由旋轉,而不受空間位阻對旋轉的影響,即只有乙個鍵角限制,沒有空間位阻壘。 受阻內旋是指鍵的固定長度、固定角度,但內旋受阻。
聚合物結構包括兩個方面:聚合物鏈結構和聚集體狀態結構。 鏈式結構又分為短程結構和長程結構。 短程結構屬於化學結構,又稱一級結構。
遠端結構,又稱二級結構,是指單個聚合物的尺寸和形態、鏈的柔韌性以及分子在各種環境中的構象。
鏈條構件的化學成分。
單體形成的鏈分子通過聚合反應連線,稱為高分子鏈,聚合物中重複結構單元的數量稱為聚合度。
分子的。 通常,聚合物是線性的,分子鏈長度可以捲曲成團塊或拉伸成直線。
共聚物的結構。
由兩個或多個單體單元組成的聚合物稱為共聚物。 不同的共聚物結構對材料效能的影響不同。
聚合物鏈的構型是指分子中由化學鍵固定的原子在空間中的幾何排列,它是穩定的,要改變構型,必須通過化學鍵將其分解和重新組合。 具有不同構型的異構體包括光學異構體、幾何異構體和鍵合異構體。
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高分子化學和高分子物理是高分子科學的兩大學科高分子化學是研究高分子化合物的合成、化學反應、加工和應用的學科。
高分子物理學是研究高分子物質物理性質的科學。 主要研究方向包括高分子形貌、高分子力學效能、高分子溶液、高分子結晶等熱力學和統計力學,以及高分子擴散等動力學學科。
這是單獨說的,但“高分子化學與物理”有時是高分子化學和高分子物理的總稱,有時是指乙個專業,屬於理科,一般是研究生專業,主要研究高分子的合成、機理等,例如吉林大學化學學院的研究生有“高分子化學與物理”專業, 其主要應用課程是高分子化學,以及高分子物理。
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