数理化
从下拉框选择下面的材料。结果将显示。 输入数据:选择液体加热 输出数据: 比热,单位:Btu/Lb/&DEGF 密度,单位:Lbs/Ft3; Lbs/Gal 使用示例 输入数据:选择液体加热:Acetic Acid 20% 输出数据: 比热:0.91Btu/Lb/&DEGF 密度:64.1Lbs/Ft3;8.57Lbs/Gal
溶液中某溶质B的物质的量除以溶剂的质量,称为该溶质的质量摩尔浓度.单位为mol/kg,符号为mB. 公式 mB=n(溶质)/m(溶剂) 溶质的质量分数=(溶质/(溶质+容剂))×100
公式:V1×M1 = V2×M2 V =V2 -V1 V1 = 稀释前体积Volume Before Dilution V2 = 稀释后体积Volume After Dilution M1 = 前稀释浓度Concentration Before Dilution M2 =稀释后浓度 Concentration After Dilution V = 合计溶剂稀释Volume Of Solvent Added During Dilution 这个公式几乎在任何实验室里稀释由磷酸盐和金属标准都需要,测试金属罐盐的浓度,样品和酸和pH值的调整的依据。
由每个离子引起的硬度计算由下列公式计算 mg/L 硬度 0 - 75 软 75 - 150 中度硬 150 - 300 硬 300 and up 很硬 硬度(in mg/L) as CaCO3 = M2+ (mg/L) x (100 g/mol CaCO3/ 原子的重量M2+) 下面的计算器确定硬度的水对二价阳离子钙的浓度,镁,锰,铁,锶
酸重量公式: Ew=Mw/B
自由能指的是在某一个热力学过程中,系统减少的内能中可以转化为对外做功的部分。自由能(free energy)在物理化学中,按照亥姆霍兹的定容自由能F与吉布斯的定压自由能G的定义。 吉布斯自由能是自由能的一种。吉布斯自由能又叫吉布斯函数,(英Gibbs free energy,Gibbs energy or Gibbs function; also known as free enthalpy)是热力学中一个重要的参量,常用G表示,它的定义是: G=U−TS+pV=H−TS 其中U是系统的内能,T是温度,S是熵,p是压强,V是体积,H是焓。 吉布斯自由能的微分形式是: dG=−SdT+Vdp+μdN 其中μ是化学势,也就是说每个粒子的平均吉布斯自由能等于化学势。
下面的表格计算反应热焓为NO3 + H2O -----> HNO3 + OH 请记住以下规则: 热焓变化 自发反应? 放热 (dH < 0) 是, dG < 0 放热 (dH < 0) If |T dS| < |dH| 吸热 (dH > 0) If T dS > dH 吸热 (dH > 0) No, dG > 0
根据元素及分子式,下面的表格确定为一个合成的化学品名称。 注:除非另有说明,表上的例子假定为1
常见有机物分子量计算器
根据元素及分子式,下面的表格确定为一个合成的化学品名称
原子质量分子量计算器
输入一个常用书面的化学式,如下面的例子所示: H2O Na2SO4 Ca3(PO4)2 Fe3[Fe(CN)6]2 或 Fe3(Fe(CN)6)2 结构简单的公式,也允许: CH2=C(CH3)2 HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH H3C-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 等. 符号可以用空格隔开: Na2 S O4 或 Na 2 S O 4 相同的处理方式 Na2SO4. 126计算公式大全 公式包含一个点,显示一水合物或其他加合物, 如 CaSO4 · 1/2H2O, 要输入使用的格式 CaSO4(H2O)1/2, CaSO4(H2O)0.5, 或 CaSO4(H2O).5 因为该方案对于任何一个点作为小数点. 不要输入一个整数和一个分数组成号码, 如 1 1/2 (将改为 11/2). 使用 3/2 或 1.5代替.
多普勒雷达,就是利用多普勒效应进行定位,测速,测距等工作的雷达。所谓多普勒效应就是,当声音,光和无线电波等振动源与观测者以相对速度V相对运动时,观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率有所不同。因为这一现象是奥地利科学家多普勒最早发现的,所以称之为多普勒效应。由多普勒效应所形成的频率变化叫做多普勒频移,它与相对速度V成正比,与振动的频率成反比。 公式 移频(Fr) = Ft × ( (1+(v/c)) / (1-(v/c)) ) 多普勒频率 (Fd) = Fr - Ft Ft = 原始频率,c = 光速
引力势能,物体(特别指天体)在引力场中具有的能叫做引力势能,物理学中经常把无穷远处定为引力势能的零势能点,引力势能表达式是E=-GMm/r。是标量,单位为焦(J)G为引力常数,M为产生引力场物体(中心天体)的质量,m为研究对象的质量,r为两者质心的距离。人们熟知的重力势能是引力势能在特殊情况下的表达形式。 万有引力势能 = −(G×M) / x G = 6.674 × 10-11N(m/kg)2 M = 质量 x = 距离
VL=R2RL / ( ( R1RL+R2RL+R1R2)*VS )
牛顿冷却定律是牛顿在1700年用实验确定的,在强迫对流时与实际符合较好,在自然对流时只在温度差不太大时才成立。 公式: T(t) = Ts + (To - Ts)*e-k*t
公式: MTFC (10%效率损失) = ((BC / CRC) * 11) / 10 MTFC (20%效率损失) = ((BC / CRC) * 12)/10 MTFC (30%效率损失) = ((BC / CRC) * 13)/10 MTFC (40%效率损失) = ((BC / CRC) * 14)/10 MTFC (无效率损失) = ((BC / CRC) * 10)/10 这里 MTFC - 最大充电时间 BC - 电池容量 CRC - 充电电流
摩尔量=质量(m)/摩尔质量(M)
布氏硬度(Brinell Hardness)的测定原理是用一定大小的试验力F(N)(力的单位通常为公斤力kgf,注:1kgf=9.8N,kgf即一千克的力的意思),把直径为D(mm)的淬火钢球或硬质合金球压入被测金属的表面,保持规定时间后卸除试验力,用读数显微镜测出压痕平均直径d (mm),然后按公式求出布氏硬度HB值,或者根据 d 从已备好的布氏硬度表中查出HB值。 公式: BHN = (2*P) / [ (pi*D)(D - sqrt(D2-d2)) ]
气体中:u=√(γP/ρ),其中γ为比热比,P为压力,ρ为密度 固体中,纵波:u=√(G/ρ) ,横波:u=√(E/ρ),G为剪切模量,E为弹性模量,ρ为密度声速的计算公式为:V=S/t. 其中V--声音的速度,单位m/s; S--路程,单位:米(m); t--时间,单位:秒(s)。
抗弯强度 = ( 8 * P * L) /( 3.14 * d3 ) P - 断裂负荷 L - 平均长度 D - 直径
物体位于凹球面镜球心外时,成倒立缩小的实像,像位于焦点与球心之间;物体位于焦点与球心之间时,成倒立放大的实像,像位于球心外侧;物体位于焦点以内时,成正立放大的虚像,像在镜面的另一侧。U=f时不成像。 焦距在镜面前圆心后,但不在R/2处。但如果入射光线是近轴光线,则可近似认为焦距在R/2处。 1/f = 1/d0 + 1/di f - 焦距 di - 像距 d0 - 物距
孔隙率 = ( 1 - ( Ga / Gt ) ) * 100 ) Ga - 散粒材料的堆积密度 Gt - 散粒材料的表观密度
噪声污染级(LNP)是综合能量平均和变动特性(用标准偏差表示)两者的影响而给出的对噪声的评价量。综合能量平均和变动特性(用标准偏差表示)两者的影响而给出的对噪声的评价量。 许多非稳态噪声的实践表明,涨落的噪声所引起人的烦恼程度比等能量的稳态噪声要大,并且与噪声暴露的变化率和平均强度有关。经实验证明,在等效连续声级的基础上加上一项表示噪声变化幅度的量,更能反映实际污染程度。用这种噪声污染级评价航空或道路的交通噪声比较恰当。故噪声污染级(LNP)公式为: LNP = Leq + Kσ 式中: K —— 常数,对交通和飞机噪声取值2.56; σ —— 测定过程中瞬时声级的标准偏差。 式中:Leq为等效声级;σ为标准偏差。 如噪声服从高斯分布,则LNP=L50+d+d2/60 式中:d=L10—L90;L10是测量时间内出现时间或次数在10%以上的A声级,其余类推。 噪声污染级(LNP) 噪声污染级(LNP)计算= L50+L10-L90+(L10-L90)2/60 这里 NPL = 噪声污染级 L10 = 10%以上的A声级时间 L50 = 50%以上的A声级时间 L90 = 90%以上的A声级时间
声强级 在心理物理学中,把单位时间内通过垂直于声波传播方向的单位面积的平均声能,称为声强。声强用I表示,单位为瓦/平米。心理物理学的研究表明,人对声音强弱的感觉并不是与声强成正比,而是与其对数成正比的。这正是人们使用声强级来表示声强的原因。 其单位为贝尔声强级(贝尔,Bel) L=log (10)[I/I0]=lg(I/I0) 一般人对强度相差十分之一贝尔的两个声音便可区别出来,因此用贝尔的十分之一来作为声强的单位则更为方便,这个单位称为分贝尔(decibel),简称分贝(dB),即 SIL=10log(10)[I/I0]=10lg(I/I0) 式中I为声强,I0=10-12 瓦/平米称为基准声强,声强级的常用单位是分贝(dB)。 声强级: 声强级计算:SIL =10log10(I/I0) IL = 声强级 I = 声强 I0 = 参考声强
物体以一定的初速度沿水平方向抛出,如果物体仅受重力作用,这样的运动叫做平抛运动。平抛运动可看作水平方向的匀速直线运动以及竖直方向的自由落体运动的合运动。平抛运动的物体,由于所受的合外力为恒力,所以平抛运动是匀变速曲线运动,平抛物体的运动轨迹为一抛物线。平抛运动是曲线运动 平抛运动的时间仅与抛出点的竖直高度有关;物体落地的水平位移与时间(竖直高度)及水平初速度有关。 平抛运动水平位移:Δx = Vx0t Δx = 水平位移 Vx0 = 初始速度 t = 时间
竖直上抛运动是物体具有竖直向上的初速度,加速度始终g的匀加速运动,可分为上抛的匀减速运动和下落的自由落体运动的两过程。它是以初速度为Vo的匀速直线运动与自由落体运动的合成过程中上升和下落两过程所用的时间相等。 竖直上抛速度计算器 竖直上抛速度计算器:Vy=Vy0-gt Vy = 未速度 Vy0 = 初速度 g = 重力加速度 t = 时间
杨氏模量(Young's modulus)是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。一条长度为L、截面积为S的金属丝在力F作用下伸长ΔL。F/S叫应力,其物理意义是金属丝单位截面积所受到的力;ΔL/L叫应变,其物理意义是金属丝单位长度所对应的伸长量。应力与应变的比叫弹性模量:即。ΔL是微小变化量。 杨氏模量计算器 杨氏模量:Y= S / St Y = 杨氏模量 S = 正向应力 St = 正向应变
爱因斯坦著名的质能方程式E=mc^2,E表示能量,m代表质量,而c则表示光速。 相对论的一个重要结果是质量与能量的关系。质量和能量是不可互换的,是建立在狭义相对论基础上,1915年他提出了广义相对论。因为在经典力学中,质量和能量之间是相互独立、没有关系的,但在相对论力学中,能量和质量是可互换的。爱因斯坦1905年6月发表的论文《关于光的产生和转化的一个启发性观点》,解释了光的本质,这也使他于1921年荣获了诺贝尔物理学奖。 爱因斯坦质能方程 能量:E = mc2 E = 能量 m = 质量 c = 光速
在物理学中,密度用符号ρ(读作ròu)。国际主单位为单位 为kg/m3,常用单位还有g/cm3。其数学表达式为ρ=m/V。在国际单位制中,质量的主单位是千克,体积的主单位是立方米,于是取1立方米物质的质量作为物质的密度。对于非均匀物质则称为“平均密度”。 密度计算: 密度:d=m/v d = 密度,m = 质量,v = 体积