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  • 第1题:

    凝聚单元中影响产品质量的因素主要有()。

    • A、凝聚温度
    • B、凝聚PH值
    • C、物料进料量
    • D、胶乳结合苯乙烯含量

    正确答案:A,B,C

  • 第2题:

    以下对于凝聚温度的叙述正确的是()。

    • A、凝聚温度过低,粉料堆积密度小
    • B、凝聚温度过低,粉料堆积密度大
    • C、凝聚温度过高,粉料堆积密度低
    • D、凝聚温度高,粉料堆积密度过高

    正确答案:A

  • 第3题:

    凝聚温度对凝聚颗粒度有何影响?


    正确答案: ①胶乳凝聚温度较高时,胶乳粘度下降,分散性好,凝聚剂的反应能力及活性增加,皂的转化完全,同时凝聚出来的胶粒柔软,在搅拌的剪切应力下,很容易将胶块打碎,变成小颗粒,有利于胶粒排出);
    ②但温度过高会影响PH计寿命,且会使胶粒发粘,易结块;
    ③凝聚温度过低时,凝聚胶粒结成大块,胶粒发硬,不易排出,同时使凝聚槽搅拌负荷增加,此时应提高凝聚温度。

  • 第4题:

    试述温度和剪切速率对聚合物剪切粘度的影响。并讨论不同柔性的聚合物的剪切粘度对温度和剪切速率的依赖性差异。


    正确答案: 聚合物的剪切粘度随温度的升高而下降,在通常的剪切速率范围内,聚合物的剪切粘度也是随剪切速率的增大而降低的。只有在极低(接近于零)及极高(趋于无穷大)的剪切速率下,聚合物的粘度才不随剪切速率的变化而变化。不同柔性的聚合物的剪切粘度对温度和剪切速率的依赖性是不同的:柔性的高分子链在剪切力的作用下容易沿外力方向取向,使粘度明显下降。而刚性高分子则下降得很不明显。刚性高分子的粘流活化能大,其剪切粘度对温度极为敏感,随着温度的升高,剪切粘度明显下降,而柔性高分子的粘流活化能小,其剪切粘度随温度的变化较小。

  • 第5题:

    试述CIS对增强企业内部凝聚力的主要作用和意义?


    正确答案: A.吸引人才,提高生产力;
    B.激励士气,提高工作效率;
    C.目标一致,树立团队精神。

  • 第6题:

    试述背吃刀量和进给量对切削温度的影响规律?


    正确答案: 背吃刀量aP↑一倍→切削温度↑5%~8%
    进给量f↑一倍→切削温度↑15%~20%
    因为切削温度不但和切削热的产生有关,也和切削热的传出有关,增加背吃刀量,虽然可使切削热增加,但也增加了刀屑的接触长度,改善了散热条件,因此对切削温度的影响最小。

  • 第7题:

    试述温度对光周期现象的影响。


    正确答案:温度不但影响光周期通过的迟早,而且可以改变植物对光周期的要求。
    例如:短日植物紫苏,放在8小时日照16小时黑暗条件下,如在暗期的适当时间给予8小时的1-5oC的低温处理,则不开花。同法处理长日植物,则可校长日植物在短日条件下开花。豌豆、黑麦等在较低的夜温下失去对日照长度的敏感而呈现出日中性植物的特牲,适当降低夜温。可使短日植
    物在较长的日照下开花。如烟草的短日品种在18oC夜温下需要短日条件才能开花,当夜温降到13oC时,则在16-18小时的长日照条件下也能开花,牵牛花在21-23oC温度下是短日性,而在13℃低温下却表现出长日性。

  • 第8题:

    试述温度对液体和气体粘滞性的影响。


    正确答案: 温度对液体和气体粘滞性的影响不一样。对液体来说,其粘滞性主要是由分子间吸引力引起的。当温度增高时,液体分子间的距离加大,吸引力减小,致使内摩擦力减弱,流体抵抗变形的能力降低,因而粘滞系数随温度的升高而减小;对气体来说,粘滞性主要是由气体内部分子运动引起的分子掺混而产生的,使两层不同速度的气体层之间发生质量与动量的交换。温度升高,气体混乱的速度加快,分子间碰撞机会增加,使两层不同速度的气体层之间发生质量与动量的交换加剧,所以内摩擦力增大,粘滞系数升高。

  • 第9题:

    试述汽包炉给水温度对锅炉汽温的影响?


    正确答案: 随着给水温度的升高,产出相同蒸气量所需燃料用量减少,烟气量相应减少且流速下降,炉膛出口烟温降低。辐射过热器吸热比例增大,对流过热器吸热比例减少,总体出口汽温下降,减温水量减少,机组整体效率提高。反之,当给水温度降低时,将导致锅炉出口汽温升高。因此,高加的投入与解列对锅炉汽温的影响比较明显。

  • 第10题:

    问答题
    试述升降、温速率对聚合物玻璃化转变温度的影响。

    正确答案: 升温(或降温)速率加快,测得Tg 向高温方向移动;反之,升温(或降温)速率减慢,测得聚合物Tg 向低温方向移动。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    试述温度、pH对酶促反应速度的影响及其影响机理。

    正确答案: 温度:酶促反应速度存在着最适反应温度,当温度低于此温度,反应速度随温度的增加而增加;高于此温度,反应速度随温度的增加而降低。
    机理:低温下,温度升高,反应体系中的活化分子数增加,反应速度增加;当温度增加到一定程度时,引起酶变性失活,反应速度下降。
    pH:大多数酶促反应速度也存在最适反应pH,在此pH下,酶促反应速度达到最大。
    机理:pH影响酶活性中心解离基团的解离状态,从而影响与底物的结合状态与反应活性;极端的pH下可导致酶变性失活。
    〔S〕:在酶的总浓度一定时,较低浓度下反应速度随浓度的增加而增加,但增加的趋势越来越小,最后达到最大反应速度。
    机理:在酶浓度一定条件下,当底物浓度较低时,底物浓度增加,〔ES〕也随之增加,V=k3[ES],速度增加;当底物浓度较高时,〔ES〕不再随底物浓度增加而增加,即酶被底物饱和,此时酶促反应速度达到最大。
    〔E〕:在底物充足时,酶促反应速度随酶浓度的增加而呈直线上升。
    机理:当〔S〕远大于〔E〕时,〔E〕增加,〔ES〕增加,速度增加。
    激活剂与抑制剂:激活剂加快化学反应速度,抑制剂降低反应速度
    机理:激活剂通过激活酶或底物、抑制产物等方式加快正反应速度;抑制剂通过与酶可逆或不可逆结合改变酶的空间结构从而抑制酶的活性而达到降低反应速度。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    以单级蒸气压缩制冷循环为例,试述蒸发温度和冷凝温度对制冷循环性能的影响。

    正确答案: 蒸发温度t0降低时,制冷量下降,性能系数下降
    冷凝温度升高时,制冷量降低,比功w0升高,性能系数下降
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    试述搅拌对凝聚微粒大小的影响?


    正确答案:搅拌是凝聚三要素之一,搅拌速度与粒径大小的关系是:增大搅拌速度,粒径减小;降低搅拌速度,粒径增大。

  • 第14题:

    试述凝聚剂加入量对凝聚粒径大小的影响?


    正确答案:凝聚剂加入量大,液相中离子浓度便增加,使ABS微粒表面电动电位降低,发生有效碰撞的几率增大。相反,减小凝聚剂加入量,则会使颗粒粒径减少小。

  • 第15题:

    影响胶液凝聚效果,导致胶粒含油量高的因素是()。

    • A、胶液凝聚温度低
    • B、胶液凝聚温度高
    • C、水胶比大
    • D、喷胶量小

    正确答案:A

  • 第16题:

    试述升降、温速率对聚合物玻璃化转变温度的影响。


    正确答案:升温(或降温)速率加快,测得Tg 向高温方向移动;反之,升温(或降温)速率减慢,测得聚合物Tg 向低温方向移动。

  • 第17题:

    试述研究地层温度的意义及影响温度场分布的主要因素。


    正确答案: ⑴研究意义:地温是有机质向油气演化过程中最为重要、最有效的因素;利用地温场的局部正异常可以寻找油气田;地热是一种宝贵的热能资源。
    ⑵影响温度场分布的主要因素:
    ①大地构造性质是决定区域地温场基本背景的最重要的控制因素;
    ②基底起伏--隆起区具高地温梯度特征,坳陷(凹陷)具低地温特征;
    ③岩浆活动--活动时期、规模大小等;
    ④岩性--岩石的导热能力;
    ⑤构造条件--断层、盖层褶皱;
    ⑥烃类聚集(油气分布);
    ⑦地下水活动。

  • 第18题:

    试述影响切削温度的因素包括哪些方面?


    正确答案: 1、切削用量的影响:切削用量三要素对切削温度的影响vc>f>ap,
    2、刀具几何参数的影响:
    3、刀具磨损的影响:刀具磨损后会使切削温度急剧升高
    4、被加工材料的影响:工件材料的强度、硬度越高,切削温度也就越高。脆性金属的抗拉强度和延伸率都较小,切削温度一般比切削钢料时低。

  • 第19题:

    试述温度、pH对酶促反应速度的影响及其影响机理。


    正确答案:温度:酶促反应速度存在着最适反应温度,当温度低于此温度,反应速度随温度的增加而增加;高于此温度,反应速度随温度的增加而降低。
    机理:低温下,温度升高,反应体系中的活化分子数增加,反应速度增加;当温度增加到一定程度时,引起酶变性失活,反应速度下降。
    pH:大多数酶促反应速度也存在最适反应pH,在此pH下,酶促反应速度达到最大。
    机理:pH影响酶活性中心解离基团的解离状态,从而影响与底物的结合状态与反应活性;极端的pH下可导致酶变性失活。
    〔S〕:在酶的总浓度一定时,较低浓度下反应速度随浓度的增加而增加,但增加的趋势越来越小,最后达到最大反应速度。
    机理:在酶浓度一定条件下,当底物浓度较低时,底物浓度增加,〔ES〕也随之增加,V=k3[ES],速度增加;当底物浓度较高时,〔ES〕不再随底物浓度增加而增加,即酶被底物饱和,此时酶促反应速度达到最大。
    〔E〕:在底物充足时,酶促反应速度随酶浓度的增加而呈直线上升。
    机理:当〔S〕远大于〔E〕时,〔E〕增加,〔ES〕增加,速度增加。
    激活剂与抑制剂:激活剂加快化学反应速度,抑制剂降低反应速度
    机理:激活剂通过激活酶或底物、抑制产物等方式加快正反应速度;抑制剂通过与酶可逆或不可逆结合改变酶的空间结构从而抑制酶的活性而达到降低反应速度。

  • 第20题:

    试述排烟温度对炉子热效率的影响及应采取的措施。


    正确答案:排烟温度高,烟气中带走的余热增加,即热损失增加,使炉子热效率降低。因此,为提高炉子热效率,应尽可能降低炉子排烟温度。为了降低排烟温度,回收烟气余热提高炉子热效率。
    常采取的措施有:加大对流室,采用冷进料,对流室炉管采用翅片管、钉头管等加大对流室传热面积,优化对流室与辐射室传热比例,上空气预热器等,但要考虑烟气的露点腐蚀问题。因为,当烟气温度太低时,烟气中的水蒸气就会冷凝,并与烟气中的二氧化碳、二氧化硫等形成碳酸、亚硫酸等,附在金属表面上,造成严重的露点腐蚀。

  • 第21题:

    试述蒸汽的初压力、初温度和终压力改变时,对朗肯循环热效率的影响。


    正确答案: ①提高蒸汽初温度对热效率的影响:当蒸汽初压力和排汽压力保持不变时,提高蒸汽的初温度,能使朗肯循环热效率增高。
    ②提高蒸汽初压力对热效率的影响:当蒸汽的初温度和排汽压力维持不变时,提高蒸汽的初压力,朗肯循环热效率也增高。
    ③降低排汽压力对循环热效率的影响:当蒸汽初压力和初温度维持不变时,降低排汽压力也能提高朗肯循环热效率。

  • 第22题:

    问答题
    试述排气管温度变化对系统的影响?

    正确答案: 夏季正常情况下,压缩机的排气管温度比较高,但一般不超过150℃(R22),超过这个温度就属不正常。排气管温度过高,是压缩机的吸气温度过高造成的,其后果是冷冻油可能会结炭,影响或破坏阀板的正常工作,轻者使压缩机制冷量下降,重者使压缩机不能工作。排气温度过低,排气管不烫手,这说明吸气温度特别低,压缩机湿冲程运行或系统工质相当少。压缩机湿冲程会损坏阀结构,制冷剂在不足情况下运行,影响电机绕组的散热,加速绝缘材料的老化。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    试述背吃刀量和进给量对切削温度的影响规律?

    正确答案: 背吃刀量aP↑一倍→切削温度↑5%~8%
    进给量f↑一倍→切削温度↑15%~20%
    因为切削温度不但和切削热的产生有关,也和切削热的传出有关,增加背吃刀量,虽然可使切削热增加,但也增加了刀屑的接触长度,改善了散热条件,因此对切削温度的影响最小。
    解析: 暂无解析