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将一直密度计先后放入加以

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好的产品,好的服务,新颖的创造是奥地利安东帕这一欧洲专业仪器公司的一贯传统。在继承和不断发展完善密度计及相关产品的基础上,安东帕不断创新,并于最近推出创新的革命性产品SVM3000密度/动力学粘度/运动粘度计,新型的软饮料分析仪等创新产品。敬请关注本公司相关栏目。
数字式密度计型号有:
1.DMA35便携式密度计-适用于:电池工业,石化,日化等行业
2.DMA38-适用于:石油化工,制药等行业
3.DMA4500/RXA170全自动密度计折光率仪
-适用于:香精香料,日化,烟草等行业
4DMA4500-适用于:石油,化工,饮料,日用化工等行业
5DMA5000-适用于:啤酒,血液研究,核工业等行业
(将一直密度计先后放入加以)

7、饮料加工:啤酒、软饮料、果酒、速溶咖啡、麦芽等;
7、化工:烧碱、酸、尿素、清洁剂、聚合物密度、乙二醇、氯化钠、氢氧化钠等;
8、石化:天然气、油气水洗、煤油、润滑油、油/水界面等。
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某型号的电热水器的功率为1.5千瓦,水箱容积为100L,效率为80%,如果要将100千克的水从20摄氏度加热到40摄氏度,请问:
(1)用上述型号的电热水器来加热,需要消耗多少电能?加热多长时间?
(2)用上述型号的太阳能热水器加热,需要多长时间?
(3)根据1、2的计算分析说明太阳能热水器和电热水器各有哪些优点?
29在一杯水中,放入一块内部含有铁块的冰块,冰块浮在水面上,当冰块完全融化后,水面将会如何变化?(已知:水的密度为1.0乘以10的三次方千克/立方米,冰的密度为0.9乘以10的三次方千克/立方米,铁的密度为7.9乘以10的三次方千克/立方米)
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土的颗粒分析(密度计法)试验试验方法
一、试验目的 测定小于某粒径的颗粒占细粒土质量的百分数,以便了解土粒组成情况;并作为粉土和粘性土的分类和建筑选料之用。 二、基本原理 密度计法是依据斯托克斯(Stokes)定律进行测定的。当土粒在液体中靠自重下沉时,较大的颗粒下沉较快,而较小的颗粒下沉则较慢。一般认为,对于粒径为0.2~0.002mm的颗粒,在液体中靠自重下沉时,作等速运动,这符合斯托克斯定律。密度计法是静水沉降分析法的一种,只适用于粒径小于0.075mm的土样。 密度计法,是将一定量的土样(粒径<0.075mm)放在量筒中,然后加纯水,经过搅拌,使土的大小颗粒在水中均匀分布,制成一定量的均匀浓度的土悬液(1000mL)。静止悬液,让土粒沉降,在土粒下沉过程中,用密度计测出在悬液中对应于不同时间的不同悬液密度,根据密度计读数和土粒的下沉时间,就可计算出粒径小于某一粒径d(mm)的颗粒占土样的百分数。 用密度计进行颗粒分析须作下列三个假定: 1、斯托克斯定律能适用于用土样颗粒组成的悬液。 2、试验开始时,土的大小颗粒均匀地分布在悬液中。 3、所采用量筒的直径较比重计直径大得多。 三、仪器设备 1、密度计 目前通常采用的密度计有甲、乙两种,这两种密度计的制造原理及使用方法基本相同,但密度计的读数所表示的含义则是不同的,甲种密度计读数所表示的是一定量悬液中的干土质量;乙种密度计读数所表示的是悬液比重。 (1)甲种密度计,刻度单位以在20oC时每1000mL悬液内所含土质量的克数来表示,刻度为-5~50,最小分度值为0.5。 (2)乙种密度计,刻度单位以在20oC时悬液的比重来表示,刻度为0.995~1.020,最小分度值为0.0002。 2、量筒:容积1000mL; 3、漏斗式洗筛:孔径0.075mm; 4、搅拌器:轮径50mm,孔径3mm; 5、煮沸设备:电热器、锥形烧瓶; 6、分散剂:4%六偏磷酸钠或其他分散剂; 7、其他:温度计、研钵、秒表、烧杯、瓷皿、天平等。 四、操作步骤 1、密度计的校正 密度计在制造过程中,其浮泡体积及刻度往往不易准确,况且,密度计的刻度是以20°C的纯水为标准的。由于受实验室多种因素的影响,密度计在使用前应对刻度、弯液面、土粒沉降距离、温度、分散剂等的影响进行校正。 (1)土粒沉降距离校正 ①测定密度计浮泡体积 在250mL量筒内倒入约130mL纯水,并保持水温为20°C,以弯液面上缘为准,测记水面在量筒上的读数并划一标记,然后将密度计缓慢放入量筒中,使水面达密度计的最低刻度处(以弯液面上缘为准)时,测记水面在量筒上的读数并再划一标记,水面在量筒上的两个读数之差即为密度计的浮泡体积,读数准确至1mL。 ②测定密度计浮泡体积中心 在测定密度计浮泡体积之后,将密度计垂直向上缓慢提起,并使水面恰好落在两标记的中间,此时,水面与浮泡的相切处(弯液面上缘为准),即为密度计浮泡的中心,将密度计固定在三角架上,用直尺量出浮泡中心至密度计最低刻度的垂直距离。 ③测定1000mL量筒的内径(准确至1mm),并计算出量筒的截面积。 ④量出密度计最低刻度至玻璃杆上各刻度的距离,每5格量距1次。 ⑤按下式计算土粒有效沉降距离 ??(1-2) 式中,L为土粒有效沉降距离,cm;为水面至密度计浮泡中心的距离,cm;L1为最低刻度至玻璃杆上各刻度的距离,cm;L0为密度计浮泡中心至最低刻度的距离,cm;Vb为密度计浮泡体积,cm3;A为1000mL量筒的截面积,cm。 ⑥用所量出的最低刻度至玻璃杆上各刻度的不同距离L1值代入式(1-2),可计算出各相应的土粒有效沉降距离L值,并绘制密度计读数与土粒有效沉降距离的关系曲线,从而根据密度计的读数就可得出土粒有效沉降距离。 (2)刻度及弯液面校正 试验时密度计的读数应以弯液面的上缘为准,而密度计制造时其刻度是以弯液面的下缘为准(图1-3),因此应对密度计刻度及弯液面进行校正。将密度计放入20oC纯水中,此时密度计上弯液面的上、下缘的读数之差即为弯液面的校正值。因弯液面上缘刻度永远大于下缘刻度,故此值永远为正。某些密度计出厂时已注明以弯液面上缘为准,即校正值为零。 (3)温度校正 密度计刻度是在20oC时刻制的,但试验时的悬液温度不一定恰好等于20oC,而水的密度变化及密度计浮泡体积的膨胀,会影响到密度计的准确读数,因此需要加以温度校正。密度计读数的温度校正值可从表1-1查得。 (4)分散剂校正 为了使悬液充分分散,常加一定量的分散剂,悬液的密度则比原来的增大,因此应考虑分散剂对密度计读数的影响。具体方法是:将量筒内1000mL的纯水恒温至20oC,先测出密度计在20oC纯水中的读数,然后再加试验时采用的分散
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真核起始因子Eif-3的作用是()。["A.帮助形成亚基起始复合物(eIF-3、GTP、MettRNA、40S)","B.帮助亚基起始复合物(三元复合物、40S)与mRNA5′端的结合","C.若与40S亚基结合,防止40S与60S亚基的结合","D.与mRNA5′端帽子结构相结合以解开二级结构","E.激活核糖体GTP酶,使亚基结合可在GTP水解时结合,同时释放eIF-2"] 起始因子IF-3的功能是()。["A.如果同40S亚基结合,将促进40S与60S亚基的结合","B.如果同30S亚基结合,将促进30S与50S亚基的结合","C.如果

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