系物选定

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空气质量 苯系物的测定

空气质量  苯系物的测定

1.分析依据与适用范围:《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010。

本标准适用于环境空气和室内空气中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯的测定。

本标准也适用于常温下低湿度废气中苯系物的测定。

本法检出限:当采样体积为10L时,苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯的方法检出限均为1.5×10-3mg/m³,测定下限为6.0×10-3mg/m³。

2方法原理用活性炭吸附采样管富集空气中苯系物后,加二硫化碳解吸,经色谱柱分离,氢火焰离子化检测器测定,以保留时间定性,峰面积(或峰高)外标法定量。

3 试剂和材料3.1苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯均为色谱纯试剂。

可使用有证商品标准溶液。

3.2二硫化碳(CS2):使用前经色谱检验,如有干扰峰应按(8 二硫化碳纯化)方法提纯。

3.3载气:氮气,纯度99.999%,用净化管净化。

3.4燃气:氢气,纯度99.99%。

3.5助燃气:空气,,用净化管净化。

4 仪器4.1仪器型号SP-6890 气相色谱仪,配有FID检测器。

4.2进样器10μl微量注射器,100μl微量注射器,HP7683自动液体进样器。

4.3毛细柱,填充物:DB-WAX 30m×0.32mm×0.25μmHP-FFAP 25m×0.3mm×0.33μm4.4磨口具塞试管5ml。

4.5微量注射器1-5μl,精度0.1μl。

4.6无分度吸管:1ml。

4.7活性炭吸附采样管采样管内装有两段特制的活性炭,A段100mg,B段50mg,A段为采样段,B 段为指示段。

详见图1(取长10cm,内径6mm玻璃管,洗净烘干,每支内装20-50目粒状活性炭0.5g)活性炭应预先在马福炉内经350℃灼烧3h,放冷后备用),两端用玻璃棉充填。

质点参考系教案

质点参考系教案

质点参考系教案高一物理质点教案篇一学习目标1、能熟练说出平抛运动的概念、性质、物体做平抛运动的条件2、理解平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向自由落体运动3、用分解的思想处理平抛运动问题,探究平抛运动的基本规律。

重点难点重点:解决平抛运动问题的基本思路难点:用分解的思想理解平抛运动预习案使用说明及学法指导1、通读教材,熟记本节基本概念、规律,然后完成问题导学中问题和预习自测。

2、问题导学中“处理平抛运动问题的基本思路”是本节内容的核心和基础,是解决平抛运动问题的前提和关键,应重点理解和熟练把握。

3、如有不能解决的问题,可再次查阅教材或其他参考书。

4、记下预习中不能解决的问题,待课堂上与老师同学共同探究。

5、限时15分钟。

问题导学1、什么是平抛运动?2、物体做平抛运动的条件是什么?3、什么是匀变速运动?平抛运动是匀变速运动吗?4、处理平抛运动问题的基本思路:平抛运动可分解为水平方向的和竖直方向的。

物体从O点开始平抛,t时间后到达P点。

在图中画出t时间内位移S、t时刻的速度v如图。

把速度、位移沿x、y方向分解如上图,则水平方向分速度vx= ,水平方向分位移x = 。

竖直方向分速度vy= ,竖直方向分位移y = 。

合速度公式V = ,其方向tanα = (α为v与水平方向夹角);合位移公式S = ,其方向tanβ = (α为v与水平方向夹角)。

预习自测学习目标1.掌握质点的概念,能够判断什么样的物体可视为质点。

2.知道参考系的概念,并能判断物体在不同参考系下的运动情况。

3.认识坐标系,并能建立坐标系来确定物体的位置及位置变化。

4.认清时刻与时间的区别和联系。

5.掌握位移和路程两个概念及他们的区别。

6.知道什么是矢量和标量。

自主学习1、质点:⑴们在研究物体的运动时,在某些特定情况下,可以不考虑物体的和,把它简化为一个,称为质点⑴它是一种科学的抽象,一种理想化的物理模型,客观并不存在。

2、参考系:⑴定义:为了研究物体的运动而的物体。

参考系的概念

参考系的概念

参考系的概念
参考系定义:研究物体的运动时,选来作为参考的另外的物体,叫做参考系。

参照系,又称参照物,物理学名词,指研究物体运动时所选定的参照物体或彼此不作相对运动的物体系。

根据牛顿力学定律在参考系中是否成立这一点,可把参考系分为惯性系和非惯性系两类。

与参考体相固连的整个延伸空间。

参考体是用来确定物体的位置和描述它的机械运动而选作标准的另一个物体。

为了用数值表达一个物体的位置,可在参考体上设置坐标系,称为参考坐标系。

参考系和参考坐标系都可以任意选择,但同一个运动在不同参考系中的表现形式是不同的。

通常按照问题的实际情况选取适当的参考体。

参考系的选择是任意的,但应以观察方便和使运动的描述尽可能简单为原则,研究地面上物体的运动常选择地面为参考系。

参考系四个性质标准性:用来做参考系的物体都是假定不动的,被研究的物体是运动还是静止,都是相对于参考系而言的。

物料衡算

物料衡算

4.选择物料计算基准
•计算基准即作物料衡算时先确定的某一股物料的量。
•在物料、能量衡算中,计算基准的选取至关重要,从 原则上说选择任何一种计算基准,都能得到正确的解 答。
•在一般化工计算中,根据过程的特点选择计算基准大 致可以从以下几个方面考虑:
(1)时间基准:以一段时间的投料量或产量作基准
(2)质量基准:当系统为液、固相时,选择一年的质 量原料或产品作为计算准则
第一节 概述 第二节 物理过程的物料衡算 第三节 化学过程的物料衡算 第四节 连续过程的物料衡算 第五节 物料流程图
学习目标和重点
重点:
✓ 物料衡算的作用、任务 ✓ 物料衡算一般工程式及基本概念,物料衡算方法及步骤 ✓ 物理过程的物料衡算(吸收过程的物料衡算,整流过程的物料
衡算,干燥过程的物料衡算,萃取过程的物料衡算) ✓ 化学反应过程的物料衡算(简单的反应器,复杂的反应器) ✓ 连续的物料衡算(串联,并联和旁路,循环)
根据不同过程的特点,选择计算基准时,应 该算基准。
对液体或固体的体系,常选取单位质量作基准。
对连续流动体系,用单位时间作计算基准有时较 方便。
对于气体物料,如果环境条件(如温度、压力) 已定,则可选取体积作基准。
对于间歇体系,可选择加入设备的批量作基准。
系统)
2、非稳定操作状态 非稳定操作时,积累的物料量不为零 (1)有化学反应 输入的物料量-输出的物料量-反应消耗的物料量
+反应生成的物料量=积累的物料量 即为通式。 (2)无化学反应
输入的物料量-输出的物料量=积累的物料量
四、物料衡算的基本方法和步骤
进行物料衡算时,必须首先确定衡算的体系。 所谓体系就是物料衡算的范围,它可以是一个设备或 几个设备,也可以是一个单元操作或整个化工过程, 可以根据实际需要人为地选定,体系的确定以能简化 解题为原则。

高一物理质点参考系笔记

高一物理质点参考系笔记

知识精析01理想化模型1.理想化模型是为了使研究的问题得以简化或研究问题方便而进行的一种科学的抽象,实际并不存在。

2.理想化模型是以研究目的为出发点,突岀问题的主要因素,忽略次要因素而建立的物理模型。

3.理想化模型是在一定程度和范围内对客观存在的复杂事物的一种近似反映,是物理学中经常采用的一种研究方法。

02质点1.概念质点是一个理想化模型,实际并不存在,但却有助于我们体会物理研究中常用的一种“忽略次要因素,抓住主要因素”的研究思想。

一个物体能否看成质点,关键在于把这个物体看成质点后对所研究的问题有没有影响。

如果有就不能,如果没有就可以。

2.特点具有质量,占有位置,无体积和形状,是一个理想化的物理模型,实际上并不存在。

3.物体能否看做质点的几种情况1)理想模型是抓住主要矛盾,忽略次要矛盾的产物所谓物理模型,是人们为了研究物理问题的方便和探讨物理事物的本身而对研究对象所做的一种简化描述,是以观察和实验为基础,采用理想化的办法所创造的,是抓住主要矛盾,忽略次要矛盾的产物,质点就是在研究物体的运动时,不考虑物体的大小和形状而建立的。

2)质点是只有质量而无大小和形状的理想化模型,实际并不存在严格意义上的有质量而无大小和形状的点是不存在的,所以质点的概念是科学抽象的产物,在物理学中,突出问题的主要方面,忽略次要因素,建立理想化的“物理模型”,并将其作为研究对象,是经常采用的一种科学研究方法.质点就是这种物理模型之一,光滑水平面,也是一种理想化的物理模型。

3)不能以物体体积的大小为标准来判断物体是否可以看成质点物体能否看成质点,与物体本身的大小没有必然的关系,很大的物体可能被看成质点,而很小的物体却不一定能够被看成质点,例如,研究地球绕太阳的公转时,地球尽管很大,仍然能够看成质点;但在研究分子的振动及转动时,小小的分子就不能看成质点了。

4)不能说平动的物体一定能看成质点,而转动的物体一定不能看成质点平动的物体因各部分运动情况相同,一般可以看做质点但平动的物体就一定能看成质点吗?不一定!例如,行驶中火车的车身在平动,当我们研究它运动速度的变化时,可以将它看成质点,而当我们要考查其通过一座桥梁的时间时,火车的长度不能忽略,就不能将它看成质点了。

物流设施规划

物流设施规划

物流设施规划物流设施规划复习要点⼀.考试题型1.判断题(1×10=10分)2.填空题(2×10=20分)3.名词解释(3×3=9分)4.简答题(4×5=20分)5.计算题(共4题41分)时间:17周周⼀7、8节。

⼆.复习纲要第1章:绪论1.设施规划的内容场址选择——对设施进⾏地区、地点的选择布置设计——对建筑物、设备、运输通道、场地进⾏合理配置搬运设计——对物料搬运路线、⽅法、器具及储存场地做合理安排建筑设计——对建筑结构进⾏设计,以满⾜功能、空间、经济等需要公⽤⼯程设计——对电⼒、照明、排⽔、通风等进⾏协调设计信息通信设计——对信息通信的传输系统进⾏全⾯设计2.企业物流系统(由⽣产、服务过程中的原材料、在制品、成品、搬运设备、仓储设施、⼈员和信息等相互制约的动态要素所构成的服务于企业⽬标的有机整体);3.现代物流特征:连续性、流畅性;平⾏性;⽐例性、协调性;均衡性、节奏性、准时性;柔性、适应性。

3. 设施规划的⽬标:改善物料搬運、控制、內部管理;有效运⽤⼈⼒、设备、空間、能源;最少的设备投資;易於实施维护作业;提供員⼯安全的⼯作环境与⼯作滿⾜。

4.企业物流绘画内容,原则.第⼆章.企业物流设施与设备本章以填空题形式出现,所以⼤家要⼀字不漏的看完!第三章.物流⽹络规划与场址选择(应该会有⼀个关于选址的计算题)1.掌握重⼼法和西北⾓法解题⽅法.2.企业物流战略管理包括战略规划、战略实施和战略评价与反馈三个阶段。

3.现代企业物流战略和规划:A.战略层次(Strategic Level)长期,时间跨度通常超过1年。

解决影响企业物流长期发展战略决策等问题。

包括物流中⼼的数量、布局、能⼒及物流⽹络中的物流⽅向等。

B.战术层次(Tactical Level)中期,时间跨度⼀般短于1年。

按季度或年度更新计划的决策。

包括采购和⽣产计划、库存策略、运输策略等。

C.运作层次(Operational Level)短期,每天甚⾄每⼩时的物流调度、运输路线的优化、货物装卸等决策问题。

第八章动量

第八章动量

2.物体系的总动量:
是指该系统内所有各 个物体动量的矢量和 P=P1+P2
在同一直线上求总动量的标量化处理办法
在一维的情况下,P1、 P2的方向相同或相反,这时P1、 P2的方 向可以用“+”、“-”号来表示。先选定P1或P2中的某个方向为正 方 向即坐标的正方向,则与坐标正方向同向的为正值,反向的为 负值。这样,矢量式就变成了代数式 p=P2+P1 。 尽管P1、 P2的正、负跟选取的坐标正方向有关,但p的结果跟正 P p 方向的选择无关。
说明: 说明:
动量定理说明冲量是物体动量发生变化的原因, 动量定理说明冲量是物体动量发生变化的原因,它定量 地描述了作用在物体上的合外力通过一段时间的累积所产 生的效果。 生的效果。 用动量定理来的解决具体问题时, 用动量定理来的解决具体问题时,比直接用牛顿第二定律 要优越得多。运用动量定理时,只要抓住这个过程的初、 要优越得多。运用动量定理时,只要抓住这个过程的初、 末状态,不必顾及过程中的细节。 末状态,不必顾及过程中的细节。 动量定理的表达式是一个矢量式, 动量定理的表达式是一个矢量式,等号两边的物理量不仅 大小相等,而且方问也相同。且物体所受合外力的冲量, 大小相等,而且方问也相同。且物体所受合外力的冲量, 也就是物体所受各个力的冲量的矢量和。 也就是物体所受各个力的冲量的矢量和。
3.物体所受的冲量 物体所受的冲量: 物体所受的冲量 物体所受的冲量是指物体所受合外力的冲 量,即物体所受所有外力的冲量的矢量和。 I=I1+I2
4. 物体系所受的冲量 物体系所受的冲量: 物体系所受的冲量是指该物体系内所有各 个物体所受外力的冲量的矢量和。 I=I1+I2
在同一直线上求合冲量的标量化处理方法 在一维的情况下,I1、 I2的方向相同或相反,这 时I1、 I2的方向可以用“+”、“-”号来表示。先 选定I1或I2中的某个方向为正方向即坐标的正方 向,则与坐标正方向同向的为正值,反向的为负 值。这样,矢量式就变成了代数式 I=I1+I2 。 尽管I1、 I2的正、负跟选取的坐标正方向有关, 但I的结果跟正方向的选择无关。

理解动量守恒定律应注意的四个方面

理解动量守恒定律应注意的四个方面

理解动量守恒定律应注意的四个方面作者:***来源:《中学生数理化·高考理化》2024年第01期动量守恒定律是自然界中最普遍的基本规律之一,它在解释自然现象和解决实际问题时具有极其广泛的应用。

动量守恒定律的表述很简洁,但是同学们不能仅仅局限于记住定律内容(如果一个系统不受外力,或者所受外力的矢量和为0,那么这个系统的总动量保持不变),还需要从以下四个方面着手深刻理解动量守恒定律的内涵和外延,避免因概念理解不透彻、规律认识不清楚而错误应用。

一、选对满足动量守恒定律的系统由两个或多个相互作用的物体构成的整体叫作一个力学系统,简称系统。

利用动量守恒定律列方程式时,既不能把没有参与作用的物体放在选定的研究系统中,也不能在选定研究系统时漏掉参与作用的物体,更不能使得所列方程式两边选定的不是同一个研究系统。

例1 如图1所示,小车和物块位于光滑水平地面上,小球用轻绳悬挂在车厢顶部,某时刻小车以速度v 与静止物块发生碰撞。

若小车的质量为m1,小球的质量为m2,物块的质量为m3,碰撞的时间极短,则下列情况可能发生的是()。

A.碰撞后小车、小球、物块的速度均变化,且三者碰后的速度v1、v2、v3 满足关系式(m1+m2)v=m1v1+m2v2+m3v3B.碰撞后小球的速度不变,小车和物块的速度变化,且二者碰后的速度v1、v2 满足关系式(m1+m2)v=m1v1+m3v2C.碰撞后小球的速度不变,小车和物块的速度都变为v1,且满足关系式m1v =(m1+m3)v1D.碰撞后小球和小车的速度变为v1,物块的速度变为v2,且满足关系式(m1+m2)v=(m1+m2)v1+m3v2解析:小车和物块位于光滑水平地面上,小球悬挂在车厢顶部,由小车、小球和物块组成的系统在水平方向上不受外力作用,可以判断碰撞前后系统的动量守恒。

又因碰撞时间极短,小车与物块碰撞的过程中,悬挂小球的轻绳来不及偏离竖直方向,小车与物块间的作用力只能使小车和物块的动量发生变化,而不能使小球的动量发生变化。

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根据标准要求
1.钢丝绳长度的选择:铅垂线跟钢丝绳的夹角为45°,钢丝绳与中心线的夹角也为45°已知对角线的一半长度为a,那么钢丝绳长度L为L=a/sin45°
标准规定铅垂线跟钢丝绳的夹角〈45°
2.钢丝绳载荷的选择:
选用多肢钢丝绳时,假如物体重18吨,
主绳的钢丝绳载荷查表8-1,必须大于21.6吨,其他四根钢丝绳每根载荷必须大于WLL=WLLmin/3xcosB(根据B角度计算得出)
一般要求钢丝绳的安全载荷必须大于设备的重量。

卸扣载荷的选择:
例如设备重量为18吨,查表8-1得出WLLmin 为21.6吨卸扣的载荷WLL=WLLmin/3xcos45 大概在10.3吨。

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