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空气的粘滞系数与水的粘滞系数μ分别随温度的降低而()
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空气的粘滞系数与水的粘滞系数μ分别随温度的降低而()
A. 降低,升高
B. 降低,降低
C. 升高,降低
D. 升高,升高
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运动粘滞系数与动力粘滞系数成()比。
水的粘滞性随温度升高而
流体的粘滞性系数随着温度的升高而()。
什么是粘滞性和粘滞系数?
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。
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
已知温度20℃时水的密度ρ=998.2kg/m3,动力粘滞系数=1.002×10-3N·s/m2,求其运动粘滞系数?
不同的液体其粘滞性(),同一种液体的粘滞性具有随温度()而降低的特性。
实际液体的粘滞系数与下列哪些因数有关()
不同液体的粘滞性不同,同一种液体的粘滞性具有随温度升高而()的特性
扩散系数随温度而变化,温度升高,扩散系数降低()
分散颗粒自由沉淀中,颗粒的沉速与水的动力粘滞系数成正比()
同一种液体,粘滞性随温度升高而减少()
温度对氧的转移影响较大,水温上升,水的粘滞性__,扩散系数提高,液膜厚度随之__
液体动力粘滞系数μ的单位是()
液体的动力粘滞性系数与颗粒的沉速呈()
已知空气的密度ρ为1.205kg/m3,动力粘度(动力粘滞系数)u为1.83X10-5Pa*s,那么它的运动粘度(运动粘滞系数)v为:
当水温高时,液体的粘滞度降低,扩散度增加,氧的转移系数()
运动粘滞系数r的物理意义是什么?
硫酸溶液的电阻系数随温度降低而()
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