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粘滞性是引起液体()的根源,液体的粘滞性具有随温度()而降低的特性。
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粘滞性是引起液体()的根源,液体的粘滞性具有随温度()而降低的特性。
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不同液体的粘滞性各不相同,同一液体的粘滞性是个常数()
液体的粘滞性在液体( ),不显性。
液体的粘滞性在液体(),不显性
不同液体的粘滞性不同,同一种液体的粘滞性是一个常数。
粘滞性是液体固有的物理属性,它只有在液体处于()状态下才能显示出来,并且是引起液体能量损失的根源
空气的粘滞系数与水的粘滞系数μ分别随温度的降低而()
按是否考虑液体的粘滞性,可将液体分为()
(2011)空气的粘滞系数与水的粘滞系数μ分别随温度的降低而:()
液态水具有流动性和粘滞性,两者具有相互关系,液体运动时的粘滞阻力能够使液体的流动加快起来()
有粘滞性的液体一般称为理想液体。
液体的动力粘度越大,则液体的粘滞性越强
有粘滞性的液体一般称为理想液体()
理想液体是不考虑粘滞性的理想化的液体()
液体的粘滞性是引起流体流动时能量损失的主要原因。
液体的蒸气压随温度的升高而降低。
在不考虑压强的影响时,水的粘滞性随温度升高而(),空气的粘滞性随温度升高而()。
局部水头损失产生的内因是液体流动具有的粘滞性和惯性。
局部水头损失产生的内因是液体流动具有的粘滞性和惯性()
水头损失产生的内因是液体的粘滞性
粘滞性是液体产生水头损失的内因。
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