胶水和水的问题按照“当D>10R0时,分子间的引力和斥力可以忽略”的定理,破碎的物体不能再次直接接合.那么胶水粘合的原理是什么?如果是靠胶水做“中介物质”来连接分子,为什么水不能有

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 13:24:54
胶水和水的问题按照“当D>10R0时,分子间的引力和斥力可以忽略”的定理,破碎的物体不能再次直接接合.那么胶水粘合的原理是什么?如果是靠胶水做“中介物质”来连接分子,为什么水不能有

胶水和水的问题按照“当D>10R0时,分子间的引力和斥力可以忽略”的定理,破碎的物体不能再次直接接合.那么胶水粘合的原理是什么?如果是靠胶水做“中介物质”来连接分子,为什么水不能有
胶水和水的问题
按照“当D>10R0时,分子间的引力和斥力可以忽略”的定理,破碎的物体不能再次直接接合.那么胶水粘合的原理是什么?如果是靠胶水做“中介物质”来连接分子,为什么水不能有此作用?

胶水和水的问题按照“当D>10R0时,分子间的引力和斥力可以忽略”的定理,破碎的物体不能再次直接接合.那么胶水粘合的原理是什么?如果是靠胶水做“中介物质”来连接分子,为什么水不能有
我想应该就是 两个断了的 物体 和胶水 中的粘性物质的结合 这个问题 好有趣 其实 我也不知道为什么? 嘿嘿

胶水和水的问题按照“当D>10R0时,分子间的引力和斥力可以忽略”的定理,破碎的物体不能再次直接接合.那么胶水粘合的原理是什么?如果是靠胶水做“中介物质”来连接分子,为什么水不能有 电源的输出功率和效率的问题. 在右图中,若E=3V,r=0.5Ω,R0=8.5 Ω ,变阻器的最大值是10Ω:1.在R等于多少时,R和R0消耗的功率才最大?2.在R等于多少时,R消耗的功率才最大? 3.当R等于多少时,R0消耗 R0与变阻器R1串联,电源电压不变,当滑动变阻器R1接入电阻为R时,定值电阻R0消耗的功率为P0(R>R0),要使R0消耗功率变为原来的4倍,则应使变阻器接入电路的电阻为( )A.2R B.R/2 C.(R0+R)/2 D.(R-R0)/2 如图所示,电路中电池的电压U=5V,固定电阻R=10Ω,R0是可变电阻,在R0从零增加到40Ω的过程中,求:(1)固定电阻R上消耗的最大和最小电功率;(2)当R0的阻值是多少时,可变电阻R0上消耗的功 如图所示,电路中电池的电压U=5V,固定电阻R=10Ω,R0是可变电阻,在R0从零增加到40Ω的过程中,求:(1)固定电阻R上消耗的最大和最小电功率;(2)当R0的阻值是多少时,可变电阻R0上消耗的功 当电源内阻为R0时,负载R1获得最大输出功率的条件是(D)A:R1>R0 B:R1 电路分压限流问题当用电器的电阻RL远大于滑动变阻器的最大值R0时,必须采用分压接法此时RL的U线性关系越好为什么 分子力当r=r0时最稳定.r0的数量级等于分子的直径d的数量级,又等于液体内部分子间距离.分子力当r=r0时最稳定.r0的数量级等于分子的直径d的数量级,又等于液体内部分子间距离.这个具有相同 两个分子在距离R0时引力和斥力平衡,R0是多少啊?以无穷远为零势面,此时势能是最小吗?R0是固体中分子的间距吗?10R0后几乎不受力吗? 电阻R0和滑动变阻器RX串联电源电压恒定 当滑动变阻器RX接入电路的电阻为R是 点值电阻R0上消耗的功率为P0 要使R0消耗的功率变为原来的四分之一 则应使滑动变阻器接入的电阻为A 2RB R/2C R+R0 D 两道电路题,谢谢1.当电阻R0=0,R0=无穷大,R0=R时,通过电阻Ra上的电流I分别是怎样的?2.通过5个电阻的电流分别是怎样的?希望能有解题过程,谢谢 电路分析中关于最大功率传输定理满足的问题我们知道,当单口网络输出电阻R0为定值时,负载RL=R0时,负载功率最大.那么当负载RL不变时,单口网络的输出电阻R0为何值时,RL可获得最大功率? 有机胶水和无机胶水的区别? 有机胶水和无机胶水的区别? R1=20Ω,R2=25Ω.当只闭合开关S1时,电压表的示数为2.8伏;那么当只闭合S2时,电压表的示数可能是A.2.5伏 B.3.3伏 C.3.5伏 D.4.0伏注:R1与R2并联,(S1与R1串联,S2与R2串联)R1、R2和R0串联,(R0和电源都在 电阻箱,Rx是待测电阻.将开关S拨到a,电流表示数是I;再将开关S拨到b,调节电阻箱R’的阻值,当电流表示数为I/2时,读出电阻箱的阻值为R,则被测电阻Rx的阻值为A.R+3R0/2 B,R C,R-R0/2 D.RR0/R+R0 广域网和局域网是按照_( ) 来分的.广域网和局域网是按照_( ) 来分的.A.服务器 B.工作站 C.网关 D.网桥讲解下. 当一个分子从远处以某一动能向另一个分子趋近的规程中……( )A.r>r0时,分子势能不断减小,动能不断增加B.r=r0时,分子势能为零,动能最大C.r<r0时,分子势能增大,动能减小D.r具有最小值,分子