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填空题
当金属温度升高到()K,金属表面的自由电子具有足够的动能,会克服金属的束缚,而离开金属表面。这种过程称为热发射。

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考题 当汽轮机金属温度低于主蒸汽或再热蒸汽温度时,蒸汽将在金属壁凝结,热量以凝结放热的方式传给金属表面。() 此题为判断题(对,错)。

考题 当蒸汽温度与低于蒸汽压力下的饱和温度的金属表面接触时,蒸汽放出(),凝结成(),这种蒸汽与金属之间的换热现象叫凝结换热。

考题 当汽轮机金属温度低于主蒸汽或再热蒸汽温度时,蒸汽将在金属壁凝结,热量以凝结放热的方式传给金属表面。A对B错

考题 当高速的离子打击在金属表面上时,在金属表面就会产生X射线。

考题 在金属表面上产生了X射线就是在一定条件下,高速的()打击在金属表面A、自由电子B、正离子C、分子D、原子

考题 腐蚀介质侵入到金属和金属、金属和非金属或金属表面沉积物下而发生的腐蚀称为()A、缝隙腐蚀B、电偶腐蚀C、应力腐蚀D、腐蚀疲劳

考题 当正离子在电场力的作用下,高速撞击阴极,或自由电子高速撞击阳极,可使金属表面发射电子,这个过程称()发射。

考题 蒸汽对汽轮机金属部件表面的热传递有两种方式,当金属温度低于蒸汽的饱和温度时热量以()方式传递给金属表面;当金属温度等于或高于蒸汽的饱和温度时热量以()方式传递给金属表面。

考题 蒸汽对汽轮机金属部件表面的热传递有两种方式,当金属温度低于蒸汽的饱和温度时热量以()方式传递给金属表面;当金属表面温度等于或高于蒸汽的饱和温度时,热量以()方式传递给金属表面。

考题 在一定条件下,当高速的()打击在金属表面上时,就在金属表面上产生了X射线。A、正离子B、自由电子C、分子D、原子

考题 阴极的金属表面连续地向外发射出电子的现象,称为()。

考题 最小保护电位是指()。A、使金属腐蚀过程停止时,金属表面所必须达到的最大电位B、使金属腐蚀过程停止时,金属表面所必须达到的最小电位C、金属开始腐蚀时,金属表面所必须达到的最小电位D、金属开始腐蚀时,金属表面所必须达到的最大电位

考题 当()、可见光、红外线照射到金属表面上时,会使金属表面的电子获得能量,脱离金属,变成光电子,存在光电发射现象。

考题 当金属温度升高到()K,金属表面的自由电子具有足够的动能,会克服金属的束缚,而离开金属表面。这种过程称为热发射。

考题 溶液中易接受自由电子的金属离子,也可以在金属表面上(),使金属表面有过剩的金属离子而带(),同样由于静电吸引,金属表面的正电荷与溶液中过剩的阴离子形成(),产生一个稳定的相界面()。金属越(),电解质溶液的浓度越浓,这种倾向越大。

考题 金属表面的金属离子Mn+由于自身的热运动和极性溶剂分子的()而进入溶液,使金属表面带()。由于静电吸引,金属表面的负电荷与溶液中的金属离子在界面形成(),产生一个稳定的()。金属越(),电解质溶液的浓度越稀,这种倾向越大。

考题 当金属温度()蒸汽的饱和温度时热量以凝结放热方式传递给金属表面。A、高于B、低于C、等于

考题 当汽轮机金属温度低于主蒸汽或再热蒸汽温度时,蒸汽将在金属壁凝结,热量以凝结放热的方式传给金属表面。

考题 当汽机金属温度等于或高于蒸气温度时,蒸气的热量以对流方式传给金属表面。

考题 金属表面的漆膜、尘埃、涂料会显著影响到物体的红外发射率。

考题 填空题当()、可见光、红外线照射到金属表面上时,会使金属表面的电子获得能量,脱离金属,变成光电子,存在光电发射现象。

考题 填空题当()照射到金属表面上时,会使金属表面的电子获得能量,脱离金属,变成光电子,存在光电发射现象。

考题 填空题当金属温度升高到()K,金属表面的自由电子具有足够的()能,会克服金属的束缚,而离开金属表面。这种过程称为热发射。

考题 单选题最小保护电位是指()。A 使金属腐蚀过程停止时,金属表面所必须达到的最大电位B 使金属腐蚀过程停止时,金属表面所必须达到的最小电位C 金属开始腐蚀时,金属表面所必须达到的最小电位D 金属开始腐蚀时,金属表面所必须达到的最大电位

考题 填空题触头开断过程中,接触面积越来越小,接触处电阻越来越大,触头表面的温度急剧升高,金属内由于热运动急剧活跃的自由电子克服金属内正离子的吸引力而从阴极表面发射出来,这种主要是由于热作用所引起的发射也称为()

考题 填空题溶液中易接受自由电子的金属离子,也可以在金属表面上(),使金属表面有过剩的金属离子而带(),同样由于静电吸引,金属表面的正电荷与溶液中过剩的阴离子形成(),产生一个稳定的相界面()。金属越(),电解质溶液的浓度越浓,这种倾向越大。

考题 填空题当正离子在电场力的作用下,高速撞击阴极,或自由电子高速撞击阳极,可使金属表面发射电子,这个过程称()发射。

考题 填空题当金属温度升高到()K,金属表面的自由电子具有足够的动能,会克服金属的束缚,而离开金属表面。这种过程称为热发射。