dh名词解释
药物分析学-4名词解释举例
名词解释——举例1.回收率——代表方法的准确度,指测得量与加入量的比值百分率。
2.标示量——即药物的规格量、生产时的处方量。
3.限度检查——不要求测定杂质的准确含量,只需检查杂质是否超过限量。
4.干燥失重——指药物中的水分及其他挥发性物质。
5.——即百分吸收系数,其含义是当被测物浓度为1%,液层厚度为1cm时,测得被测物的吸光度。
6. ——在一定波长与温度下,偏振光透过长1dm且每1ml中含有旋光性物质1g的溶液时测得的旋光度称为比旋度。
7.重金属——指在实验条件下能与硫代乙酰胺或硫化钠作用显色的金属杂质。
如Ag , Pb, Hg, Cu, Cd, Sn, Bi等,以铅为代表。
8.恒重——系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下的重量。
干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行;炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。
9.特殊杂质——是指在特定药物的生产和贮藏过程中引入的杂质,即为某药物所特有的杂质。
10.含量均匀度——系指小剂量或单剂量的固体制剂、半固体制剂和非均相液体制剂的每片(个)含量符合标示量的程度。
11.崩解时限 ——系指口服固体制剂在规定条件下,全部崩解溶散或成碎粒,并通过筛网所需时间的限度。
12.溶出度——指在规定条件下药物从片剂、胶囊剂或颗粒剂等固体制剂中溶出的速率和程度。
13.滴定度——指每1ml规定浓度的滴定液所相当的被测药物的质量(mg)。
14.两步滴定——指分步滴定,第一步滴定除去干扰物,消耗的滴定液不计量,然后采用剩余滴定法测定含量,主要用于含酯结构药物的测定。
15.tR ——指保留时间,在HPLC或GC测定中,从进样开始到色谱峰顶点的时间称为该成分的保留时间,其是色谱定性参数。
16.RP-HPLC——即反相高效液相色谱,为流动相极性大于固定相的一种液相色谱技术,用于非极性至中等极性化合物的测定。
生化考试名词解释(3)
生化考试名词解释(3)生化考试名词解释7.同工酶同工酶(isozyme,isoenzyme)广义是指生物体内催化相同反应而分子结构不同的酶。
按照国际生化联合会(IUB)所属生化命名委员会的建议,则只把其中因编码基因不同而产生的多种分子结构的酶称为同工酶。
最典型的同工酶是乳酸脱氢酶(LDH)同工酶。
8.酶的比活力 1、在特定条件下,单位重量(mg)蛋白质或RNA 所具有的酶活力单位数。
2、比活力(性)(Specific Activity)是酶纯度的量度,即指:单位重量的蛋白质中所具有酶的活力单位数,一般用IU/mg蛋白质来表示.一般来说,酶的比活力越高,酶越纯.。
1314 --核酸生物化学试题库3、比活力为每毫克蛋白质所具有的酶活力单位数,一般用酶活力单位/mg蛋白质表示。
9.酶原激活某些酶在细胞内合成或初分泌时没有活性,这些没有活性的酶的前身称为酶原(zymogen),使酶原转变为有活性酶的作用称为酶原激活(zymogen activation)。
10.寡聚酶寡聚酶由2个或多个相同或不相同亚基组成的酶,称为寡聚酶。
11.酶的转换数酶的转换数(turnover number )表示酶的催化中心的活性,它是指单位时间(如每秒)内每一催化中心(或活性中心)所能转化的底物分子数,或每摩尔酶活性中心单位时间转换底物的摩尔数。
12.辅酶和辅基辅酶(coenzyme)是一类可以将化学基团从一个酶转移到另一个酶上的有机小分子,与酶较为松散地结合,对于特定酶的活性发挥是必要的。
14.全酶具有催化活性的酶,包括所有的必需的亚基、辅基和其它的辅助因子。
序变模型(KNF模型)和齐变模型是为了了解酶作用机制提出的两种主要模型。
15 --核酸生物化学试题库一酶分子中另一亚基对底物的亲和力增加或减少。
16.固化酶全称;泰然生物催化酶,是土壤固化剂,生产高科技液态复合酶制品,一种生物高科技产品17.多酶体系指催化机体内的一些连续反应的酶互相联系在一起,形成的反应链体系。
大地测量学重要名词解释简答题
大地测量学基础一、名词解释1、大地测量学:是指在一定的时间与空间参考系中,测量和描绘地球形状及其重力场并监测其变化,为人类活动提供关于地球的空间信息的一门学科。
2、天球:是指以地球质心O(或测站)为中心,半径r为任意长度的一个假想的球体。
3、大地基准:指用以描述地球形状的参考椭球的参数,以及参考椭球在空间中的定位及定向,还有在描述这些位置时所采用的单位长度的定义。
4、岁差:地球绕地轴旋转,由于日、月等天体的影响,地球的旋转轴在空间围绕黄级发生缓慢移动。
5、章动:地球旋转轴在岁差的基础上叠加18.6年的短期周圆周运动,振幅为9.21秒,这种现象称为章动。
6、极移:地球自转使地球体自身内部结构的相对位置变化,从而导致极点在地球表面上的位置随时间而变化,这种现象被称为极移。
7、恒星时(ST):以春分点作为基本参考点,由春分点周日视运动确定的时间,称为恒星时。
8、真太阳时MT:以真太阳作为基本参考点,由其周日视运动确定的时间,称为真太阳时。
一个真太阳日就是真太阳连续两次经过某地的上中天(上子午圈)所经历的时间。
9、大地水准面:假想海洋处于完全静止的平衡状态时海水面延伸到大陆地面以下所形成的闭合曲面,叫大地水准面。
10、正常椭球:与地球质量相等且质量分布均匀的椭球。
11、正常重力加速度:正常椭球对其表面与外部点所产生的重力加速度。
12、正常位水准面:相应于正常重力加速度的重力等位面。
13、理论闭合差:由水准面不平行而引起的水准环线闭合差,称为理论闭合差。
14、正常椭球面:是大地水准面的规则形状(一般指旋转椭球面)。
因此引入正常椭球后,地球重力位被分成正常重力位和扰动位两部分,实际重力也被分成正常重力和重力异常两部分。
15、总的地球椭球:一个和整个大地体最为密合的。
总地球椭球中心和地球质心重合,总的地球椭球的短轴与地球地轴相重合,起始大地子午面和起始天文子午面重合,总地球椭球和大地体最为密合。
16、参考椭球:具有确定参数(长半径 a和扁率α),经过局部定位和定向,同某一地区大地水准面最佳拟合的地球椭球。
欧洲药品管理简介-DH详解共32页
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该:活泼而守纪律,天 真而不 幼稚, 勇敢而 鲁莽, 倔强而 有原则 ,热情 而不冲 动,乐 观而不 盲目。 ——马 克思
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。—样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
医学影像学名词解释 2017.10
影像名解1、DR——digital radiography数字X线成像,是将普通X线摄影装置或透视装置同电子计算机相结合,把X线直接转化成电信号或先转换成可见光,然后通过光电转换,把电信号传输到中央处理系统进行数字成像(使X线信息由模拟信号转为数字信号),而得到数字图像的成像技术。
缩短了成像时间。
2、CR——computer radiography计算机X线成像,用磷光体构成的成像板(image plate,IP)替代x线胶片吸收穿过人体的X线信息。
记录在IP上的影像信息经过激光扫描读取,然后经过光电转换,把信息输入计算机系统重建成数字矩阵,再显示出数字化图像。
3、DSA——digital substraction angiography 数字减影血管造影,是利用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管显影清晰的成像技术。
属于数字成像技术的一种,目前仍是诊断心血管疾病的“金标准”。
4、USG——ultrasound 超声,振动频率每秒在20000次(Hz)以上,超过人耳听觉范围的声波。
5、Hu——CT值,CT图像测量中用于表示组织密度的统一计量单位,称为亨氏单位(HounsfieldUnit, Hu)。
体素的相对X线衰减度表示为相应像素的CT值;水0Hu;骨皮质 1000;空气 -1000;+5、空间分辨力spatial resolution定义:图像对物体空间大小的分辨能力表示方法: lp/cm (每厘米线对)5÷lp/cm = 可分辨物体最小直径(mm);象素越小、层厚越薄空间分辨力越高+5、密度分辨力 density resolution定义:图像对组织密度差别的分辨能力表示方法:例如,0.35%,5mm,0.35Gy表示物体直径5 mm、病人接收剂量为0.35Gy时,密度分辨率为0.35%.象素越大、层厚越厚, 密度分辨力越高。
+5、部分容积效应(partial volume phenomenon)同一扫描层面中,垂直厚度内如果有两种以上不同密度组织时,所测的CT值是他们的平均值,不能如实反映其中的任何一种组织。
流体力学C-名词解释
Chapter 1 Fluid statics 流体静力学1. 连续介质假定(Continuum assumption):The real fluid is considered as no-gap continuousmedia, called the basic assumption of continuity of fluid, or the continuum hypothesis of fluid. 流体是由连续分布的流体质点(fluid particle)所组成,彼此间无间隙。
它是流体力学中最基本的假定,1755年由欧拉提出。
在连续性假设之下,表征流体状态的宏观物理量在空间和时间上都是连续分布的,都可以作为空间和时间的函数。
2. 流体质点(Fluid particle ): A fluid element that is small enough with enough moles to makesure that the macroscopic mean density has definite value is defined as a Fluid Particle. 宏观上足够小,微观上足够大。
3. 流体的粘性(Viscosity ): is an internal property of a fluid that offers resistance to sheardeformation. It describes a fluid's internal resistance to flow and may be thought as a measure of fluid friction. 流体在运动状态下抵抗剪切变形的性质,称为黏性或粘滞性。
它表示流体的内部流动阻力,也可当做一个流体摩擦力量。
The viscosity of a gas increases with temperature, the viscosity of a liquid decreases with temperature. 4. 牛顿内摩擦定律(Newton’s law of viscosity ):5. The dynamic viscosity (动力黏度)is also called absolute viscosity (绝对黏度). The kinematicviscosity (运动黏度)is the ratio of dynamic viscosity to density.6. Compressibility (压缩性):As the temperature is constant, the magnitude ofcompressibility is expressed by coefficient of volume compressibility (体积压缩系数) к , a relative variation rate (相对变化率) of volume per unit pressure.The bulk modulus of elasticity (体积弹性模量) E is the reciprocal of coefficient of volumecompressibility к.7. 流体的膨胀性(expansibility; dilatability):The coefficient of cubical expansion (体积热膨胀系数) αt is the relative variation rate of volume per unit temperature change.8. 表面张力Surface tension : A property resulting from the attractive forces betweenmolecules. σ-----单位长度所受拉力9. 表面力 Surface force ——is the force exerted on the contact surface by the contacted fluidor other body. Its value is proportional to contact area. 作用在所研究流体外表面上与表du dzτμ=μνρ=面积大小成正比的力。
西农高级生化名词解释总结
01-02年解释下列名词1.亮氨酸拉链:由伸展的氨基酸组成,每7个氨基酸中的第7个氨基酸是Leu,Leu是疏水性氨基酸,排列在螺旋的一侧,所有带电荷的氨基酸残基排在另一侧。
当2个蛋白质分子平行排列时, Leu之间相互作用形成二聚体,形成“拉链”。
2.蛋白质的结构域:球蛋白分子内存在紧密的球状亚结构,独立的结构单位、独立的功能单位和独立的折叠单位。
3.膜锚蛋白:以共价结合的脂质疏水链插入脂双层分子内,把蛋白质锚定在膜表面,是一种亲水蛋白。
4.糖形:指肽链相同而糖链结构不同的糖蛋白。
5.酶的差示标记:先用底物类似物保护活性中心,加入修饰剂,与活性中心以外的基团反应,然后除去底物类似物,再加入放射性标记的修饰剂,此时修饰剂只能与活性中心的基团反应,测定放射性的位置,即可找到活性中心。
6.核酶:具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂。
7.SH2结构域:最先发现Src家族蛋白质酪氨酸激酶,由大约100个氨基酸组成,两侧为两个α-螺旋,中间是由5个短β-股形成的两个片层,特异性结合磷酸化的酪氨酸残基。
8.氧化磷酸化:NADPH和AFADH2上的电子通过一系列电子传递载体传递给伴随NADPH和AFADH2的在氧化,将释放的能量将ADP磷酸化ATP的过程。
9.DNA的物理图谱:DNA的限制性内切酶酶解片断沿DNA分子的物理位置即其排列顺序10.基因芯片:又陈DNA微阵列,是指固着在固相载体上的高密度DNA微点阵,具体的说就是将大量靶基因或者核苷酸片段有序的高密度的列在载体上。
11.蛋白质组学:直接研究某一物种、个体、器官、组织及至细胞中全部蛋白质,获得整个体系内所有蛋白质组分的生物学和理化参数,并利用软件等手段对其进行分析,揭示其规律。
12.监护蛋白:是一类能够结合新生肽链、调整乃至辅助肽链折叠的蛋白质。
13.DNA的局部构象:04-05年比较下列概念主要异同点1.遗传密码与蛋白质卷曲密码蛋白质卷曲密码(立体密码):多肽链的氨基酸序列包含指导其折叠成天然构象的信息。
棒球运动的英语中文对照表
棒球运动的英语中文对照表现在很多的年轻人都喜欢打棒球,但是对于棒球的英语对照语并不是很了解吧。
以下是为大家整理的关于棒球英语对照,希望大家喜欢!棒球英语对照之棒球位置中文英文(完整/简称)1一垒手 First-Base Man / 1B2二垒手 Second-Base Man / 2B3三垒手 Third-Base Man / 3B4游击手 Shortstop/ SS5投手 Pitcher / P6捕手 Catcher / C7 左外野 Left-Fielder / LF8 中外野 Center-Fielder / CF9 右外野 Right-Fielder / RF棒球英语对照之MLB 名词解释Umpire = 裁判Head Coach = 总教练Line Up = 先发阵容Rosters = 球队阵容Head Coach = 总教练Pitching Coach = 投手教练Bating Coach = 打击教练Rotatino = 先发投手轮替序SP/ Starting Pitcher = 先发投手RP/ Relief Pitcher = 中继投手CP/ Closer (Closer Pitcher) = 救援投手INF/ Infielder = 内野手OF/ Outfielder = 外野手Bench Player = 替补选手Utility Player = 非先发选手C/ Catcher = 捕手1B/ First Baseman = 一垒手2B/ Second Baseman = 二垒手3B/ Third Baseman = 三垒手SS/ Short Stop = 游击手LF/ Left Fielder = 左外野手CF/ Center Fielder = 中外野手RF/ Right Fielder = 右外野手DH/ Designated Hitter = 指定打者PH/ Pinch Hitter = 代打PR/ Pinch Runner = 代跑Switch Hitter = 左右开弓打者Lefty (美俚语) = 左投手Lead Off Man (美俚语) = 一棒打者Slugger (美俚语) = 指长打力很强的打者Clean Up Batter (美俚语) = 指具有高打点能力的打者,一般指第四棒打者Batting Up = 站上打击区棒球英语对照之棒球术语简称/英文/中文解释A/assists/助杀AB/at bats/打数AL/American League /美国联盟1B/first baseman/一垒手 / 一垒安打2B/second baseman/二垒手 / 二垒安打3B /third baseman/三垒手 / 三垒安打B/balls/坏球数BA/batting average/打击率BB/bases on balls/四坏球BF/batters faced/投球人次BFS/batters faced per start/投手过劳指数BK/Balks/投手犯规数BS /blown saves /救援失败C/catcher/ 捕手CF/center fielder/中外野手CG/complete games/完投场次CS/ caught stealing/盗垒失败DH/designated hitter/指定打击DL/disabled list/受伤名单DP /double plays/双杀E/errors/失误ER/earned runs/投手责任失分ERA/ earned run average/投手防御率FA/ free agents/自由球员FB/fly balls hit against pitcher/投手被击出飞球FPCT/fielding percentage /守备率G/games/出赛次数GF/grounders to flies ratio/滚地球对飞球之比率GB/games behind ; groundballs/球队胜差 ; 投手被击出滚地球GDP/times grounded into double plays/击出双杀打的次数GM/general manager/球队总教练GS/ games started /投手先发场次H/hits ; holds/安打 / 投手被安打 ; 中继成功HBP/hit by pitch/触身球HP/times hit by pitch/触身球次数HR /home runs/全垒打 ; 投手被全垒打IBB/intentional bases on balls/故意四坏球IF/infielder/ 内野手IP/innings pitched/投球局数IR/inherited runners//救援投手上场时已在垒上的跑者INT/Interference/妨碍IS/ inherited runners who scored/救援投手让 IR 得分的数量K /killed 三振 / 打击手被三振L/loses/败投 / 败场LF/left fielder/左外野手LOB/ left on bases /残垒数MLB/Major League Baseball/美国职棒大联盟MVP/ most valuable player/最有价值球员NL/ National League/ 国家联盟OB/妨碍跑垒OBP/on base percentage/上垒率 / 投手被上垒率OF/ outfielder /外野手PA/plate appearances/打席PO/put outs/使出局数PPO/pitcher pickoffs/投手牵制成功数PSS/ probability of a successful steal/盗垒成功率R/runs//得分 / 投手失分RBI/runs batted in/ 打者打点 / 投手被打点RF/right fielder/右外野手ROY/Rookie Of the Year/年度新人王RPA/ run production average/攻分率SB/stolen bases/盗垒成功 / 投手被盗垒数SF/sacrifice flies/高飞牺牲打数 / 投手被高飞牺牲打数SH/sacrifice hits/牺牲触击 / 投手被牺牲触击数SHO/shoutouts/投手完封场数SLG/slugging percentage/长打率 / 投手被长打率SO/strike outs/三振 / 打击手被三振SP/save points/救援点SS/shortstop/游击手SV/saves/救援成功SVOP/ save opportunities /救援成功率TA/total average/ 攻击率TB/total bases/垒打数TBF/total batters faced/投球人次TC/ total chances/守备机会W/wins ; walks/胜投 / 胜场 ; 保送 / 打击手被保送WP/wild pitches/暴投WS /World Series/美国大联盟冠军赛(世界大赛) 棒球英语对照之统计篇打击及防守部分:AB/ At Bat = 上场打击次数SO(打者统计)/K(投手统计)/ Strike Out = 三振H/ Hit = 安打数DB/ Double/ 2 Base Hit = 二垒安打TB/ Tripple/ 3 Base Hit = 三垒安打HR/ HomeRun = 全垒打R/ Run = 得分RBI/ Runner Batted In = 打点G/ Game/ GP/ Game Played = 出赛场数SH/ Sacrifice Hi = 牺牲打SF/ Sacrifice Fly = 高飞牺牲打FO/ Fly Out = 飞球GO/ Ground Out = 滚地球SB/ Steal Base = 盗垒DPB/ Double Play Bat = 双杀打SLG/ Sluggling Percentage= 长打率AVG/ Batting Average = 打击率OBP/ On Base Percentage = 上垒率GWH/ Game Wining Hit = 胜利打点E/ Error = 失误DP/ Double Play = 双杀TP/ Tripple Play = 三杀CS/ Caught Stealing = 阻杀A/ Assist = 助杀FLD/ Fielding Percentage = 守备率Hit a Cycle: 完全打击Back to Back Homerun = 连续两棒击出全垒打Grand Slam = 满垒全垒打Solo Homerun/ Solo Shot (美俚语) = 阳春全垒打,指垒上无人时击出全垒打3 Run Blast (美俚语) = 三分全垒打Go Ahead Run = 超前分Go Ahead Homerun = 超前分全垒打Tied Run = 追平分Scoring Pisition = 得点圈Runner = 跑者Ground Rule Double = 场外二垒打Infield Hit = 内野安打Line Drive = 平飞打Infield Fly = 内野高飞球Base Hit = 一垒安打Off the Wall = 击中全垒打强的球Bunt = 触击短打Squeeze Play = 以牺牲短打来使三垒跑者回本垒得分Hit and Run = 打带跑Short Hop = 很近防守员的低弹跳球Charge = 趋前防守Diving Catch = 飞扑防守Frozen Hit (美俚语) = 指非常强劲的穿越安打Hit to Another Zip Code (美俚语) = 指场外全垒打Fair = 界内Foul = 界外棒球英语对照之投手部分ERA/ Earned Run Average = 投手防御率IP/ Inning Pitched = 投球局数CG/ Complete Game = 完投SHO/ Shout Out = 完封GS/ Game Started = 先发场数DB/ Dead Ball/ HIP/ Hit by Pitch = 死球BB/ Base Balled/ Walk/ = 四坏球B/ Bulk = 投手犯规R/ Run = 失分ER/ Earned Run = 自责分SV/ Save = 救援成功H/ 被安打(如此项统计数字在投手)W/ Win = 胜场L/ Lose = 败场Wild Pitch = 暴投Perfect Game = 完全比赛Heater (美俚语) = 指快速直球Off Speed (美俚语) = 指慢速球Breaking Ball (美俚语) = 指变化球Chin Music (美俚语) = 指非常近打者颈部以上的球Pitch Out = 牵制出局hat trick = 单场被三振三次,或单场三支HRgolden sombrero = 单场被三振四次cheese = 尾劲十足的速球go yard/go deep = 击出HRjack = HRmoon shot = 超大号HR retire = 出局。
130个桥梁工程名词解释
130个桥梁工程名词解释1.桥位地形图(qiao wei di xing tu )topography map of bridge site应用地形测量的方法,测绘出桥位处地物、地貌的平面位置,并把地面的高低起伏用规定的符号绘制成正射投影图。
桥位地形图是经过实地测绘的,能客观的反映桥位处地面情况,所以成为桥梁规划设计的重要依据。
2.桥位地质剖面图(qiao wei di zhi pou mian tu)geologic section drawing of bridge site 通过假设的方法,把实际上看不见的桥位地质资料情况,按岩石的种类、地层、年代、地质构造单元等绘制于图上,形成桥位地质剖面图。
它是基础设计的重要依据。
3.水文资料(shui wen zi liao )hydrologic data水文资料是河流水情变化(通常指流量、流速、水位、降雨、蒸发、泥砂、冰冻等)的记录。
它是进行水文分析与计算的基础,其来源一般有三个方面:水文站观测资料,洪水调查资料和文献资料。
一般以水文站观测资料作为主要依据,同时利用洪水调查和文献进行补充与完善。
4.气象资料(qi xiang zi liao)meteorologic data气象资料是某一地区在一定的时间内,大气圈状态的变化记录。
包括温度、湿度、云量、降水、蒸发、气压、风速等物理指标和因素。
气象资料是进行气候分析与温度计算的基础,是桥梁计算中不可缺少的部分。
5.水力计算(shui li ji suan)hydraulic computation根据液体平衡和运动的规律由已知条件计算水体的水力特性(如:水力最优断面、允许流速、粗糙系数等)称为水力计算。
水力计算是解决水力问题的基本方法之一。
6.设计流速(she ji liu su)design current velocity设计流速:Vs=Qs/(p*Wy)其中:Vs---- 设计流速(m/s);Qs---- 设计流量(m^3/s);P------冲刷系数;Wy----冲刷前桥下的有效过水面积(m^2)。
流体力学名词解释(精选.)(2)
连续介质模型:在流体力学的研究中,将实际由分子组成的结构用流体微元代替。
流体微元有足够数量的分子,连续充满它所占据的空间,这就是连续介质模型。
质量力:处于某种力场中的流体,所有质点均受有与质量成正比的力,这个力称为质量力。
表面力:指作用在所研究流体外表面上与表面积大小成正比的力。
流体的相对密度:某均质流体的质量与4℃同体积纯水的质量的比称为该流体的相对密度。
压缩率:当流体保持温度不变,所受压强改变时,其体积的相对变化率。
粘性:当流体在外力作用下,流体微元间出现相对运动时,随之产生阻碍流体层间相对运动的内摩擦力,流体产生内摩擦力的这种性质称为粘性。
动力粘度:单位速度梯度时内摩擦力的大小μ=∕τ(dv∕dh) 运动粘度:动力粘度和流体密度的比值。
υ =μ/ρ理想流体:一种假想的没有粘性的流体。
牛顿流体:在流体力学的研究中,凡切应力与速度梯度成线性关系,即服从牛顿内摩擦定律的流体,称为牛顿流体。
表面张力:引起液体自由表面欲成球形的收缩趋势的力称为表面张力。
静压强:当流体处于绝对静止或相对静止状态时,流体中的压强称为流体静压强。
绝对压强:以绝对真空为零点开始计量的压强。
质量流量:单位时间内流过总流过流断面的流体质量。
体积流量:单位时间内流过总流过流断面的流体体积。
压缩性:在一定的温度下,流体的体积随压强升高而缩小的性质。
计示压强:以大气压为零时计量的压强。
真空度:流体的绝对压强小于大气压而形成真空的程度。
有势质量力:质量力所做的功只与起点和终点的位置有关,这样的质量力称为有势质量力。
力的势函数:某函数对相应坐标的偏导数,等于单位质量力在相应坐标轴上的投影,该函数称为力的势函数。
等压面:在充满平衡流体的空间,连接压强相等的各点所组成的面称等压面。
静水奇象:总压力的大小与容器的形状和容器内所盛液体的多少无关,仅取决于底面积和淹深。
淹深:流体中某点在自由面下的垂直深度。
压力体:由所研究的曲面,通过曲面周界所作的垂直柱面和流体的自由表面 (或其延伸面)所围成的封闭体积叫做压力体。
工程热力学习题集附答案
图3
七、计算题
1.某蒸汽动力装置,蒸汽流量为40 t/h,进口处压力表读数为,进口比 焓为kJ/kg;出口真空表读数为,比焓为kJ/kg ,当时当地大气压力为, 汽轮机对环境放热为6.3×103kJ/h。试求: (1) 汽轮机进出口蒸汽的绝对压力各为多少? (2) 单位质量蒸汽经汽轮机对外输出功为多少? (3) 汽轮机的功率为多大? (4) 若进出口蒸汽流速分别为60m/s和140m/s时,对汽轮机输出功有多 大影响? 2.将0.8温度为1000℃的碳钢放入盛有6温度为18℃的水的绝热容器 中,最后达到热平衡。试求此过程中不可逆引起的熵产。 碳钢和水的比热容分别为和。 3、0.5kmol某种单原子理想气体 ,由25℃,2m3可逆绝热膨胀到1atm, 然后在此状态的温度下定温可逆压缩回到2m3。 (1)画出各过程的p-v图及T-s图;(5分) (2)计算整个过程的Q,W,ΔU, ΔH及ΔS。
A.流速不变,流量不变 B.流速降低,流量减小 C.流速不变,流量增大 D.流速降低,流量不变 23.把同样数量的气体由同一初态压缩到相同的终压,经( )过程气体 终温最高。 A.绝热压缩 B.定温压缩 C.多变压缩 D.多级压缩
三、判断题
1.处于平衡状态的热力系,各处应具有均匀一致的温度和压力。 ( ) 2.稳定流动系统中,维持工质流动的流动功和技术上可资利用的技术 功,均是由热能转换所得的工质的体积功转化而来的。 ( ) 3.稳定流动系统进出口工质的状态相同。 ( ) 4.稳定流动系统的能量方程可理解为控制质量系统的能量方程。 ( ) 5.不可能把热量从低温物体传向高温物体。 ( ) .在相同温度界线之间变温热源可逆循环的热效率等于卡诺循环的热效率。 ( ) 7.水蒸气在定温过程中。 ( ) 8.湿空气的相对湿度越高,吸收水分的能力越强。 ( ) 9.理想气体的比定容热容是比体积的单值函数。 ( ) 10.当气流的M<1时,要使流速增加,则需使用渐扩喷管。 ( ) 11.热力系破坏平衡的速度要比恢复平衡的速度快得多。 ( ) 12.技术功为轴功和流动功之和。 ( ) 13.稳定流动系统与外界交换的功和热量相等且不随时间而变。 ( ) 14.焓是开口系统中流入(或流出)系统工质所携带的取决于热力学状 态的总能量。( ) 15.不可能从单一热源取热使之完全变为功。 ( ) 16.概括性卡诺循环的热效率小于卡诺循环的热效率。 ( ) 17.对任何温度的气体加压都能使其液化。 ( )
采油工程名词解释
名词解释1. IPR 曲线:表示产量与流压关系的曲线称为流入动态曲线。
2. 表皮系数:描述油从地层向井筒流动渗流情况的参数与油井完井方式,井底污染或增产措施等有关。
3. 流压:原油从油层流到井底后具有的压力。
4. 流型:油气混合物的流动结构是指流动过程中油气的分布状态。
5. 采油指数:是一个反映油层性质,厚度,流体参数,完井条件及泄油面积与产量之间的关系的综合指标。
6. 油井流入动态:指油井产量与井底流动压力的关系,它反映了油藏向该井的供油的能力。
7. 滑脱损失:由于油井井筒间密度差异,在混合物向上流动过程中,小密度流体流动速度大于大密度流体速度,引起小密度流体超越大密度流体上升而引起的压力损失8. 流动效率:指油井的理想生产压差与实际生产压差之比。
9. 临界流动:流体的流速达到压力波在流体介质中的传播速度时的流动状态。
10. 自喷采油法:油层能量充足时,利用油层的本身的能量就能将油举升到地面的采油方式。
11. 气举采油法:依靠从地面注入井内的高压气体与油层产出流体在井筒混合,利用气体密度小及气体膨胀使井筒中的混合液密度降低,将流入到井内的原油举升到地面的采油方式。
12. 气举启动压力:气举启动过程中,当环形空间的液面将最终达到管鞋处的井口注入压力13. 平衡率:即抽油机驴头上下行程中电动机电流峰值的小电流与大电流的比值。
14. 背面冲击:当扭矩曲线出现负值时说明减速箱的主动轮变为从动轮,如果负扭矩值较大,将发生啮合面的背面冲击。
15. 等值扭矩:用一个不变化的固定扭矩代替变化的实际扭矩,使电动机的发热条件相同,则固定扭矩即为实际变化的扭矩等值扭矩。
16. 水力功率:指在一定时间内将一定量的液体提升一定距离所需要的功率。
17. 光杆功率:通过光杆来提升液体和克服井下损耗所需要的功率。
18. 泵效:在抽油井生产过程中,实际产量与理论产量的比值19. 气锁现象:当进泵气量很大而沉没压力很低时,由于泵内气体处于反复压缩和膨胀状态造成泵的吸入阀和排出阀无法打开,始终处于关闭状态的现象。
西农高级生化名词解释总结
西农高级生化名词解释总结01-02年解释下列名词1.亮氨酸拉链:由伸展的氨基酸组成,每7个氨基酸中的第7个氨基酸是Leu,Leu是疏水性氨基酸,排列在螺旋的一侧,所有带电荷的氨基酸残基排在另一侧。
当2个蛋白质分子平行排列时,Leu之间相互作用形成二聚体,形成“拉链”。
2.蛋白质的结构域:球蛋白分子内存在紧密的球状亚结构,独立的结构单位、独立的功能单位和独立的折叠单位。
3.膜锚蛋白:以共价结合的脂质疏水链插入脂双层分子内,把蛋白质锚定在膜表面,是一种亲水蛋白。
4.糖形:指肽链相同而糖链结构不同的糖蛋白。
5.酶的差示标记:先用底物类似物保护活性中心,加入修饰剂,与活性中心以外的基团反应,然后除去底物类似物,再加入放射性标记的修饰剂,此时修饰剂只能与活性中心的基团反应,测定放射性的位置,即可找到活性中心。
6.核酶:具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂。
7.SH2结构域:最先发现Src家族蛋白质酪氨酸激酶,由大约100个氨基酸组成,两侧为两个α-螺旋,中间是由5个短β-股形成的两个片层,特异性结合磷酸化的酪氨酸残基。
8.氧化磷酸化:NADPH和AFADH2上的电子通过一系列电子传递载体传递给伴随NADPH和AFADH2的在氧化,将释放的能量将ADP磷酸化ATP的过程。
9.DNA的物理图谱:DNA的限制性内切酶酶解片断沿DNA分子的物理位置即其排列顺序10.基因芯片:又陈DNA微阵列,是指固着在固相载体上的高密度DNA微点阵,具体的说就是将大量靶基因或者核苷酸片段有序的高密度的列在载体上。
11.蛋白质组学:直接研究某一物种、个体、器官、组织及至细胞中全部蛋白质,获得整个体系内所有蛋白质组分的生物学和理化参数,并利用软件等手段对其进行分析,揭示其规律。
12.监护蛋白:是一类能够结合新生肽链、调整乃至辅助肽链折叠的蛋白质。
13.DNA的局部构象:04-05年比较下列概念主要异同点1.遗传密码与蛋白质卷曲密码蛋白质卷曲密码(立体密码):多肽链的氨基酸序列包含指导其折叠成天然构象的信息。
名词解释
1.FCC:是指fluid catalytic cracking(流化催化裂化)2.RFCC:重油流化催化裂化(residue fluid catalytic cracking)3.油浆外甩:就是将分馏塔底的油浆组分甩出一部分以控制塔内液位保持一定,或是为了提加工量就要甩油浆。
通过甩油浆可以降低油浆固含量。
4.油品灰分:灰分是指在规定的条件下,试样被灼烧后,所剩残留物经煅烧所得的无机物,以质量百分数表示。
物理意义:灰分对于不同的油品有着不同的概念,对于基础油或不含金属盐类添加剂的油品来说,灰分可用于判断油品的精制深度,越少越好,对于加油金属盐类添加剂的油品(新油),灰分就可以作为定量控制添加剂加入量的手段,这时的灰分在指标意义上不是越少越好,而是应不低于某个值或范围。
5.C A:芳香碳数C N:环烷碳数C P:烷基碳数C T:总碳数C R:环碳数R A:芳香环数R N:环烷环数R T:总环数、f A:芳碳率f N:环烷碳率f P:烷基碳率6.我国减压渣油特点:氢碳比中等,含硫量较少而含氮量较高,含镍较多,胶质含量较高,沥青质含量与胶质含量相比相对较低。
减压渣油中非烃组分占一半以上,除芳香分含一些非烃类外,主要的非烃组分是胶质和沥青质,尤其是胶质。
残炭值较高。
7.干气:甲烷含量在90%以上的天然气。
湿气:乙烷、丙烷等含量在10%以上的天然气。
8.石油沥青:原油加工过程的一种产品,常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体、固体,具有较高的感温性。
主要含有可溶于氯仿的烃类及非烃类衍生物,性质和组成因来源和生产方法的不同而变化。
石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质,以及2-3%的沥青碳和似碳物,还有蜡。
沥青的结构以地沥青质为核心,吸附部分树脂和油分,构成胶团。
溶解性:不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇,溶于三氯乙烯、二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠,如果衣服上不小心染上沥青,可试用氢氧化钠清洗。
中等毒性,毒性小于煤焦沥青和页岩沥青。
牙体牙髓相关名词解释整理(3)
牙体牙髓相关名词解释整理(3)牙体牙髓相关名词解释整理44. undercut:倒凹。
是一种机械固位,在洞底的侧髓线角或点角处平洞底向侧壁牙本质作出的潜入小凹,有时也可沿线角做固位沟。
45. 鸠尾固位:是一种机械固位结构。
后牙邻牙合面洞在牙合面做鸠尾,前牙在舌面做鸠尾。
由鸠尾峡和膨大的尾部组成,借助峡部的扣锁作用防止充填修复体从洞底呈水平方向脱位。
46.Indirect pulp capping:间接盖髓术。
用消炎和促进牙髓牙本质修复反应的盖髓剂(氢氧化钙制剂)覆盖于洞底,促进软化牙本质再矿化和修复性牙本质形成,保存全部健康牙髓的方法。
47. enameloplasty:釉质成形术。
指釉质表面的再成形。
用火焰状金刚砂针磨去浅的裂沟或将未完全融合的釉质磨圆钝,形成一光滑、蝶形的表面,以利于清洁,磨去部分应小于釉质厚度的1/3。
48. rubber dam isolation:橡皮障隔离。
用一块橡皮膜,经打孔后套在牙上,利用橡皮的弹性紧匝牙颈部,使牙齿与口腔完全隔离开来。
49. cavity sealing:窝洞封闭。
在窝洞洞壁涂一层封闭剂(洞漆、树脂粘结剂),以封闭牙本质小管,阻止细菌侵入,隔绝充填材料的化学刺激。
50. cavity lining:衬洞。
在洞底上衬一层能隔绝化学和一定温度刺激,并且有治疗作用的洞衬剂(氢氧化钙、氧化锌丁香油酚粘固剂、玻璃离子),其厚度一般小于0.5mm。
51. basing:垫底。
在洞底垫一层大于0.5mm厚的材料(氧化性丁香油粘固剂、磷酸锌粘固剂、聚羧酸锌粘固剂、玻璃离子),隔绝外界和充填材料的温度、化学、电流及机械刺激,同时垫平洞底,承受充填压力和咀嚼力的作用。
52.Hybrid layer:混合层。
粘结复合树脂和牙本质的一层过度结构,由粘结树脂-牙本质胶原组成,厚约0.5~0.8um,内含数量众多的微树脂突,是微机械固位的基础,也是决定粘结强度的主要因素。
53. smear layer:玷污层。
dh开头的词语
dh开头的词语
摘要:
1.DH 词义及来源
2.DH 在网络语境下的使用
3.DH 的现实意义和应用场景
正文:
DH,即“懂得”的缩写,源于网络用语,常用于表达对某一观点或事物的理解和认可。
这个词语的出现,体现了网络语言的简洁性和传播性,成为人们在网络交流中表达观点的便捷方式。
在网络语境下,DH 经常出现在评论区、聊天窗口等场景,以表达对某个观点、说法或现象的认同。
它的使用不仅限于中文网络环境,在英文网络环境中也有类似的表达,如“DT”(懂得)等。
DH 的出现,不仅丰富了网络语言的表达形式,还为人们快速传递信息、交流观点提供了便利。
除了在网络环境中,DH 在现实生活中也有广泛的应用。
比如,在一些场合,人们可以通过DH 来表达对某个观点或建议的赞同,以达到快速沟通的目的。
此外,DH 还可以用于朋友间的调侃和互动,增加趣味性。
总的来说,DH 作为一个网络缩略词,已经成为人们在网络交流和现实生活中表达观点的常用词汇。
它的出现,不仅体现了网络语言的演变和传播特性,还为人们提供了更加便捷的表达方式。
一.名词解释(100个)
一.名词解释(100个)1.基因工程:指将一种或多种生物体(供体)的基因或基因组提取出来,或人工合成基因,按照人们的的愿望,进行严密的设计,经体外加工重组,转移到另一种生物体(受体)的细胞内,使之能在受体细胞遗传并获得新的遗传性状的技术。
2.遗传工程:凡是人工改造生物遗传性的技术如物理化学诱变、细胞融合、花粉培育、常规育种、有性杂交等,还包括基因工程在内,统称遗传工程。
3.重组DNA技术:它是基因工程的核心内容,指用人工手段对DNA进行改造和重新组合的技术。
4.生物工程:改造生物并生产生物产品的工程技术,是现代生物学中一切工程技术的总称,它包括遗传工程、基因工程外,酶学工程,细胞工程、发酵工程、农业工程等。
5.克隆:是指从一个祖先通过无性繁殖方式产生的后代,或具有相同遗传性状的DNA分子、细胞或个体所组成的特殊的生命群体。
或是指从同一祖先生产这类同一的DNA分子群或细胞群的过程。
6.基因:是遗传的物质基础,是DNA(脱氧核糖核酸)分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列的总称,是具有遗传效应的DNA分子片段。
7.基因组:指单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部DNA分子。
8.限制性核酸内切酶:是一类能识别双链DNA 分子中特异性核苷酸序列并由此特异切割DNA双链结构的水解酶。
9.限制作用:是指一定类型的细菌可以通过限制性酶的作用,破坏入侵的外源DNA(如噬菌体DNA等),使得外源DNA对生物细胞的入侵受到限制.10. 修饰作用:生物细胞(如宿主)自身的DNA分子合成后,通过修饰酶的作用:在碱基中特定的位置上发生了甲基化而得到了修饰,可免遭自身限制性酶的破坏,这就是限制修饰系统中的含义。
11.粘性末端:是指DNA分子在限制酶的作用之下形成的具有互补碱基的单链延伸末端结构,它们能够通过互补碱基间的配对而重新环化起来。
12.同裂酶(isoschizomers):有一些来源不同的限制酶识别的是同样的核苷酸靶序列,这类酶特称为。
免疫生物学名词解释50个 复杂版
名词解释50个Immunology:免疫学,研究免疫系统结构与功能的学科。
Jenner 1796年成功地完成了一次举世闻名的牛痘疫苗接种实验,标志着免疫学的开始。
机体对自身抗原形成天然免疫耐受,对“非己”抗原产生排斥作用。
正常情况下,对机体有益,可产生抗感染等维持机体生理平衡和稳定的免疫保护作用。
在一定条件下,当免疫功能失调时,也会对机体产生有害的反应和结果,如自身免疫病。
免疫学派生出许多独立的分支学科,例如分子免疫学、免疫生物学和免疫遗传学等。
Immunobiology:免疫生物学,研究免疫现象的生物学基础的免疫学分支学科。
主要包括:研究生物种系发生和个体发育过程中免疫器官的确定、结构和功能,探索免疫系统及免疫细胞的发育、分化和效应,以及免疫调节机制的学科,是用生物学规律解释免疫现象。
免疫生物学与多个生物学学科(如分子生物学、发育生物学、遗传学、细胞生物学、神经生物学、结构生物学等)互相交叉、渗透,进一步推动了免疫生物学的发展。
Immune system:免疫系统,由免疫器官、免疫细胞、免疫分子和淋巴循环网络组成。
免疫细胞通过血液和淋巴液循环前往全身各器官和组织。
人体免疫系统三大功能:免疫防御,免疫监视,自身稳定。
Immune response:免疫应答,是免疫细胞和分子针对外源生物性物质所产生的反应,是机体免疫系统对抗原刺激所产生的以排除抗原为目的的生理过程。
这个过程是免疫系统各部分生理功能的综合体现,包括了抗原递呈、淋巴细胞活化、免疫分子形成及免疫效应发生等一系列的生理反应。
通过有效的免疫应答,机体得以维护内环境的稳定。
分为两大类型固有免疫应答和适应性免疫应答。
Innate immunity:固有免疫,又称之为天然免疫或非特异性免疫,是与生具有,针对病原的入侵迅速应答,其应答模式和强度不因与病原微生物的反复接触而改变。
特点:1、遗传性,2、迅速应答,3、无记忆,4、泛特异性。
组成:固有免疫系统由物理、生物和化学屏障、具有免疫防御功能的体液分子和固有免疫细胞组成。
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名词解释:常量元素:组成物质主要结构和成分的元素,它们常占天然物质总组成的99%以上,并决定了物质的定名和大类划分。
微量元素:物质中除了那些构成主要结构格架所必须的元素之外,所有以低浓度存在的化学元素。
其浓度一般低于0.1%,在大多数情况下明显低于0.1%而仅达到ppm乃至ppb数量级。
稀有元素:在低壳中分布量较低,但易于在自然界高度富集形成较常见的矿物和独立工业矿床的的化学元素。
如REE、Nb、Ta、Be、Li、(W)等。
元素的丰度:元素在宇宙体或较大的地球化学系统中的平均含量。
元素在地壳中的丰度又称为克拉克值。
陨石:从星际空间降落到地球表面上来的行星物体的碎片。
类质同象:元素相互结合过程中,性质相似的元素发生代换起到性质相同的作用,按概率占据相同的位置,而不引起晶格常数过大的改变的现象。
晶体场稳定能(CFSE-crystal field stabilization energy):d轨道电子能级分裂后的d电子能量之和,相对于未分裂前d电子能量之和的差值,称为CFSE。
八面体择位能(Octahedral site preference energy )OSPE = CFSEo – CFSEt O-八面体配位场t-四面体配位场离子电位(π):是离子大小和离子电荷的综合作用效果,决定了离子吸引价电子的能力,π值为离子电价与离子半径(单位为10nm)的比值。
核素:由不同数量的质子和中子按一定结构组成各种元素的原子核称为核素,任何一个核素都可以用A=P+N这三个参数来表示。
而具有相同质子数,不同数目中子数所组成的一组核素称为同位素。
亲石元素:离子的最外电子层具有8电子(s2p6)稳定结构,氧化物的形成热大于FeO的形成热,与氧的亲和力强,易熔于硅酸盐熔体,主要集中在岩石圈。
亲铜元素:离子的最外电子层具有18电子(s2p6d10)的铜型结构,氧化物的形成热小于FeO的形成热,与硫的亲和力强,易熔于硫化铁熔体。
主要集中于硫化物—氧化物过渡圈。
亲铁元素:离子的最外电子层具有8—18电子过渡型结构,氧化物的形成热最小,与氧及硫的亲和力均弱,易熔于熔铁;主要集中于铁镍核。
亲气元素:原子最外电子层具有8电子,原子容积最大,具有挥发性或倾向形成易挥发化合物,主要集中在大气圈。
此外,戈氏还划分出―亲生物元素‖,这些元素多富集在生物圈内,包括C、N、H、O、P、B、Ca、Cl、Na、Si等。
化学反应制动原理:在K、Ca、Mn、Fe、Cu、Zn、O和S体系中,当体系中氧不足时,亲氧性大于铁的元素(K, Ca, Mn)优先与氧结合,然后才是铁与氧结合,它耗尽了体系中所有的氧。
剩下的铁只能与硫结合或呈铁的单质;亲氧性小于铁的元素(Cu, Zn)则不可能有机会与氧结合。
故铁起到了制动剂的作用,在与硫结合时,铁一样可以起这样的作用。
别列尔曼把这种现象称之为化学反应制动原理。
晶体场理论晶体场理论是研究过渡元素化学键的理论,它从分析各种配位结构中离子外层电子的运动状态和能量入手,将配位体离子当作点电荷来处理。
它在静电理论的基础上,应用量子力学和对称性理论、群论的一些观点,重点研究配位体对中心离子d轨道或f轨道的影响,来解释过渡元素和镧系元素的物理和化学性质。
能斯特分配定律:一定温度压力下,微量元素在平衡共存的两相之间进行分配,其分配系数KD是一常数,其大小等于微量元素在两相中浓度的比值。
体系温度的影响—由能斯特定律可以导出:lnKD=-(△H/RT)+B式中:△H表示微量元素在两相中的热焓变化,B是积分常数。
可见分配系数与体系温度的倒数呈线性关系,这也就是微量元素温度计的基本原理。
化学位(μi):加入一摩尔i组分时能引起的体系总自由能的变化,即为该体系中i组分的化学位(μi)。
它也就是体系中i组分的偏摩尔自由焓。
平衡态:平衡态是指在没有外界影响的条件下,体系长时间保持宏观物理化学参量不随时间发生变化的状态。
自然过程常用的平衡态判断有:ΔS孤=0;ΔGT,P=0;ΔHS,P=0相平衡定律:系统中各相的数量不会影响体系的总数、各相的组成和性质之间的平衡,称为相平衡定律。
相律:在一个达到相平衡的物质体系中,相的总数ψ、温度、压力以及规定各个相组成的其它参量中可以独立变动的参量的总数φ,与物质体系中组分的总数x之间存在下列简单关系,称为相律:ψ+φ=X+2哥尔德斯密特相律:F>=2,ф<=KF:自由度;ф:相数;K:独立组分数。
该相律主要适用于区域变质作用过程的热力学平衡分析。
柯尔任斯基相律:ф<=K惰ф:相数;K惰:惰性组分数.该相律主要应用于交代变质作用过程的热力学平衡研究。
相平衡的质量作用定律:在达到相平衡的两相(A、B)中,每个组分在两个相间相互转化的分子数是相等的,即在单位时间内由相A向相B转变的分子数i和由相B向相A转变的分子数j相等。
化学平衡等温公式:-ΔGΘT=RTlnKp自由能(ΔG)和自由焓(ΔH)体系内可用于对外做功的能称为自由能.在等温体系内,自由能和自由焓的定义为:F=E-TS和G=H-TSF:对外所做的功;E:体系的内能;T:绝对温度;S:熵;G:自由能;H:自由焓.由于状态的自由能和自由焓的绝对值G和H实际上是无法获得的,通常只讨论由于状态变化引起的系统自由能和自由焓的增量(改变值)ΔG和ΔH.等温等容体系的自由能减少原理:δF=δ(E-TS)<=0同理可得出等温等压体系的熵增加值为:δS+δS'=δS-(1/T)δH =-1/T[δ(H-TS)]>=0以及等温等压体系的自由能(自由焓)减少原理:δG=δ(H-TS)<=0熵(S):在非等温的状态变化中,与可逆过程相关的可逆功和可逆热都不是状态函数,为了找到一个与可逆热效应有间接联系的状态函数,根据在极限情况下克劳修斯不等式的基本关系,得出:q1/T1+q2/T2=0,或q1/T1=-q2/T2q1、q2分别为状态1和状态2的的热量值;T1、T2分别为状态1和状态2的温度,虽然q本身还不是一个状态函数,但q除以相对应的绝对温度T所得比值q/T已成为状态函数,这个状态被定义为熵。
体系的熵标志它所处状态的几率,熵大的状态,几率也大。
体系的某两个状态的熵值差若为ΔS,则这两个状态的几率比值为:eN(R)=eΔS/k。
这就是熵的统计原理.上式的意义是:状态2的几率的增大(减小)值与1的几率的减小(增大)值相等。
孤立体系(与外界无物质和能量交换)的自发过程总是向体系熵增加的方向进行,称熵增加原理。
其实质是:若孤立体系的热力学状态要有所变化,需要撤除体系内一些阻止它趋向热平衡、压力平衡和混合等变化的障碍,而障碍的撤除即相对于体系中原存在的的几率较小的状态被消除,体系将转变到一个更大几率(熵大)的状态,这就使得体系自发地向熵增加的状态转变。
共同离子效应:在难溶化合物的饱和溶液中加入与该化合物有相同离子的易溶化合物时,原难溶化合物的溶解度将降低。
盐效应:当溶液中存在易溶盐类时,溶液的盐度对元素的溶解度有影响。
溶液中易溶电解质的浓度增大,导致其它化合物溶解度增大的现象,称为盐效应。
天然水的离子强度(I):天然水的离子强度是指天然水溶液中离子的浓度与电价平方乘积的总和。
其数学表达式为:I=0.5×(C1Z12 + C2Z22 + C3Z32 +…+CnZn2)溶液中离子的活度即离子的有效浓度(溶液中离子表现出的具反应能力的浓度)。
离子的活度(a)相当离子的浓度(c)与离子的活度系数(g)之乘积。
即有: a = g×c。
离子的活度系数(g)随天然水的离子强度(I)变化的总规律是:当I值小时,g~=1,I值增大,g值降低。
也就是说,天然水的离子强度的增大,离子的活度系数减小,将有利于难溶元素的溶解迁移。
活度积:在一定温度、压力条件下,难溶电解质离解的离子活度乘积是常数,这一常数称为活度积。
即在难溶化合物沉淀后,溶液中各离子的活度乘积相当于活度积(Ksp)。
活度积原理:当溶液中某物质的离子积达到和超过该物质的活度积时,该物质即析出,相反被溶解,这种溶解-沉积关系称为活度积原理。
活度积原理可用于:1.)确定各盐类溶液中被研究元素的最大浓度;2.)判断化合物迁移能力的大小Ksp(S2-) < Ksp(PO43-) < Ksp(CO32-) < Ksp(SO42- ) < Ksp(Cl-)3.)判断自然体系中元素溶解或沉淀的方向。
简答论述:元素地球化学迁移的三个要素:①环境物理化学条件的变化;②元素结合方式的改变;③导致元素在空间上的位移及元素集中、分散的转化。
研究元素丰度的意义①元素丰度是每一个地球化学体系的基本数据。
可在同一或不同体系中进行用元素的含量值来进行比较,通过纵向(时间)、横向(空间)上的比较,了解元素动态情况,从而建立起元素集中、分散、迁移活动等一些地球化学概念。
从某种意义上来说,也就是在探索和了解丰度这一课题的过程中,逐渐建立起近代地球化学。
②研究元素丰度是研究地球化学基础理论问题的重要素材之一。
宇宙天体是怎样起源的?地球又是如何形成的?地壳中主要元素为什么与地幔中的不一样?生命是怎么产生和演化的?这些研究都离不开地球化学体系中元素丰度分布特征和规律。
元素地壳丰度研究的地球化学意义元素地壳丰度(克拉克值)是地球化学中一个很重要的基础数据。
它确定了地壳中各种地球化学作用过程的总背景。
它是衡量元素集中、分散及其程度的标尺,本身也是影响元素地球化学行为的重要因素。
1.控制元素的地球化学行为1)元素的克拉克值在某种程度上影响元素参加许多化学过程的浓度,从而支配元素的地球化学行为。
2)限定自然界的矿物种类及种属。
3) 限制了自然体系的状态。
4)对元素亲氧性和亲硫性的限定。
2. 地壳克拉克值可作为微量元素集中、分散的标尺。
1)可以为阐明地球化学省(场)特征提供标准。
2)指示特征的地球化学过程3) 浓度克拉克值和浓集系数浓度克拉克值= 某元素在某一地质体中平均含量/某元素的克拉克值>1意味该元素在地质体中集中了<1意味该元素在地质体中分散了区域浓度克拉克值=某元素在区域内某一地质体中平均含量/某区域元素的丰度值浓集系数= 某元素最低可采品位/某元素的克拉克值。
元素的赋存形式(element form)是指元素在一定的自然过程或其演化历史中的某个阶段所处的状态及与共生元素间的结合关系。
*元素的赋存形式主要有:(1)独立矿物—能用肉眼或能在显微镜下进行研究的矿物,粒径大于0.001mm。
(2)类质同象—或称为结构混入物,指不同的元素或质点占据相同的晶格结点位置、而晶格类型和晶格常数不发生明显变化的现象。
微量元素进入主元素的晶格后,如不通过破坏矿物晶格的手段,采用机械和化学的方法都不能使两者分离。