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- 上述推导是普适的(理论上的),然而在微观低速的情况下,人们难以直接得到微粒的动量,因此也难得微粒的德布罗意波长λ。<br /> 所以此时德布罗意波长可以由动能和微粒质量表示出<br /> …3 KB(177个字) - 2024年10月27日 (日) 11:13
- [[Category:微粒控制]] …3 KB(164个字) - 2023年8月29日 (二) 09:21
- 粒子的'''沉降系数''' ''s'' 用来表征其在[[沉降]],尤其是离心沉降过程中的行为 ;被定义为一个微粒的[[速度|沉降速度]]与致其沉降的[[速度|加速度]]的比率。 …3 KB(204个字) - 2020年9月12日 (六) 13:27
- …1/https://books.google.com/books?id=OUIaM1V3ThsC}}</ref>。范特霍夫因子是已溶解的物质产生的实际微粒浓度,和根据其质量所计算得出的[[浓度]]的比值,因而是无[[因次]]的。 …仅在[[理想溶液]]中成立,因为[[离子缔合]](Ion-association)现象很少发生。在特定的瞬间,一小部分离子会配对在一起,因而被计为一个微粒。这种离子缔合现象在任何电解质溶液中都会不同程度的发生,导致了与范特霍夫因子与实际间的偏差。这种偏差在离子有多重化合价(multiple charges …4 KB(248个字) - 2024年5月4日 (六) 16:13
- …测量取决于颗粒的心,表面结构,颗粒的浓度和介质中的离子种类。DLS也可以用于稳定性研究,通过测量不同时间的粒径分布,可以展现颗粒随时间聚沉的趋势。随着微粒的聚沉,具有较大粒径的颗粒变多。同样,DLS也可以用来分析温度对稳定性的影响。 …4 KB(178个字) - 2022年1月25日 (二) 17:13
- 假设有一束射出的粒子,另有一个由某种材料制成的平面状箔,粒子以垂直于这个平面的方向射来。平面箔上被击中的微粒在平面上代表的面积,即为所说的“截面”,<ref>{{cite book|title=《原子物理学》|author=褚圣麟|publisher=高等教育 …6 KB(367个字) - 2024年7月8日 (一) 02:49
- U的正值歸咎於這是斥力,所以當相互間越接近時,微粒間的位能就會越高。負位能則表示是受到束縛的狀態(由於是一種吸引力)。 …準氣體,[[麦克斯韦-玻尔兹曼分布|馬克士威-波茲曼分布]]的速度分布函數給了在各種溫度下微粒運動速度的分佈率,因此可以得知速度高到足以克服庫侖障壁的微粒比率。 …2 KB(83个字) - 2021年5月4日 (二) 08:16
- …[约翰·亨利·坡印廷]]與[[霍華德·珀西·羅伯遜]]命名,是[[太陽輻射]]令太陽系中的塵埃微粒,緩慢地往系中心螺旋前進的效應。這種抗力實質上為,與微粒移動方向成切線的[[輻射壓]]分量。坡印廷在1903年在“[[以太|以太理論]]”的基礎上,給出這種效應的描述,而以太理論在1905年至1915年間逐漸 …7 KB(455个字) - 2025年1月12日 (日) 23:01
- 孔隙率的值也可以通过材料的密度和微粒密度计算得出。 …土壤的生物化作用,土壤微粒会发生团聚,这种团聚会增加微粒间的吸引,减少对致密的抵抗,从而增加了孔隙率。典型的沙土的表观密度是1.5到1.7之间,其中的微粒密度約為2.65 g/cm3。可以求得孔隙率为0.43到0.36.典型的粘土的密度是1.1到1.3 g/cm3. ,求得孔隙率为0.58到0.51.… …6 KB(244个字) - 2021年9月5日 (日) 22:54
- [[Category:微粒]] …6 KB(454个字) - 2024年11月9日 (六) 23:49
- * 纳米氧化铁镍微粒可以催化[[二氧化碳]]分解为[[氧气]]和[[一氧化碳]],故可利用二氧化碳催化氧化[[乙苯]]制备[[苯乙烯]]。研究表明,其催化机理可能是氧化铁镍 …5 KB(257个字) - 2022年11月7日 (一) 09:55
- …中一個特別著名的實驗是[[雙縫實驗]],這是英國物理學者[[托馬斯·楊]]於1801年完成的實驗。從這實驗觀察到的干涉圖樣給予光微粒說嚴重打擊,因為光微粒說無法說明這現象,而光波動說可以。很多物理學者因此改變立場,採納了光波動說。 …8 KB(427个字) - 2024年7月4日 (四) 04:36
- * '''壓力致寬''':出現在附近的微粒將影響單獨一個微粒發射的輻射,這種情況的發生有兩個限制: :* '''碰撞壓力致寬''':其他微粒與發射輻射中的微粒碰撞會中斷發射的過程,碰撞的過程遠比發射過程的期間為短。這個作用與氣體的[[溫度]]和[[密度]]有關,致寬的效應可以用[[Cauchy分布|洛伦兹函数 …8 KB(234个字) - 2024年10月27日 (日) 03:23
- 朗缪尔方程由空间表面位点(<math>S^*</math>)、微粒(<math>P</math>)与填满表面位点(<math>SP</math>)三者之间[[化学平衡|平衡]]而导出。 因为填满表面位点(<math>SP</math>)的数量与θ成比例、未填满表面位点(<math>S^*</math>)的数量与1-θ成比例且微粒的数量与气压或浓度(p)成比例,此方程可被重写为: …8 KB(539个字) - 2023年1月19日 (四) 13:25
- '''沉積物'''為任何可以由[[流體動力學|流體流動]]所移動的微粒,並最終成為在水或其他液體底下的一層固體微粒。[[沉積作用]]即為[[混懸劑]]的[[沉降過程]]。 …標符號''p''及''f''分別地為微粒及流體),''g''為自由落體的加速度,''r''為微粒半徑而''μ''為流體動力黏度。此方程式只適用於微粒的[[雷諾數]](Reynold's numbers)<1。 …7 KB(108个字) - 2024年3月14日 (四) 12:18
- …中由[[花粉]]所迸裂出之微粒時,發現微粒會呈現不規則狀的運動,因而稱它布朗運動。布朗運動也能測量[[原子]]的大小,因為就是由[[水]]中的水分子對微粒的碰撞產生的,而不規則的碰撞越明顯,就是原子愈小,因此根據布朗運動,定義原子的直徑為10<sup>-8</sup>厘米。 {{citation needed|值得注意的是,布朗运动指的是花粉迸出的微粒的随机运动,而不是分子的随机运动。但是通过布朗运动的现象可以间接证明分子的无规则运动。}} …16 KB(1,192个字) - 2023年12月30日 (六) 12:31
- …;zh-hk:正;zh-tw:正;}-離子間的作用就越強。例如鈉離子<chem>Na+</chem>的微粒半徑比鉀離子<chem>K+</chem>的微粒半徑小,電荷密度大,則氯化鈉<chem>NaCl</chem>中的離子鍵較氯化鉀<chem>KCl</chem>中的離子鍵強,而氯化鈉的熔點比氯化鉀的高 …9 KB(237个字) - 2024年7月28日 (日) 11:31
- …bn=3-527-26954-1 |edition=2nd}}</ref>。具有[[溫度梯度]]的[[流体]]即为这类系统的一个经典的例子:构成流体的微粒在系统中通过随机而具有偏向性的运动让[[热能|热量]]从较热的区域流向较冷的区域,而这一过程可用玻尔兹曼方程来描述。在现今的论文中,“玻尔兹曼方程”这个 …26 KB(2,566个字) - 2024年2月9日 (五) 01:11
- '''氣懸膠體'''(aerosol;又称 氣溶膠、氣膠、煙霧質),是指[[固体]]或[[液体]]微粒稳定地悬浮于气体介质中時形成的[[分散体系]],其中顆粒物質則被稱作[[懸浮粒子]],其粒徑大小多在0.01-10[[微米]]之間,根據其生成原因可分為 *生物气溶胶:微粒中含有微生物或生物大分子等生物物质的称为{{link-en|生物氣膠|Bioaerosol}},其中含有微生物的称为微生物氣膠。 …9 KB(506个字) - 2023年12月9日 (六) 10:22
- 氯化錫的蒸氣與[[氨]]及[[水|水氣]]混合,生成[[氫氧化錫]]及[[氯化銨]]之微粒而呈濃煙狀,[[軍事]]上用以製作[[煙幕彈]]。反應式: …3 KB(223个字) - 2022年3月17日 (四) 07:01