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對流質量傳遞係數
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對流質量傳遞方程式如下所示:
NA=kc△CA 式中,NA為相對於固定空間座標,所量得成份A的莫耳傳送通量;△CA為成份A在質傳邊界表面濃度與流體平均濃度之差;kc為對流質量傳遞係數。 |
質量中數粒徑
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空氣中的微粒樣品,其中小於某一粒徑之微粒質量,佔全部微粒質量的50%時,此直徑稱為質量中數粒徑。(參見『質量中數氣動粒徑』(mass median aerodynamic diameter))。
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質量濃度
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以單位流體體積所含物質的質量來表示物質的濃度。常用的單位為g/ l或是mg/ m3等,例如我國的「空氣污染防制法」法規中以質量濃度來作為粒狀物空氣品質標準的單位,其單位為μg/ Nm3。
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總質量阻擋本領
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物質對於帶電粒子的S/ρ,是dE除以ρdl所得的商,這裏dE是一給定能量的帶電粒子穿越密度為ρ的介質一定距離dl時損失的能量:
註:對於核互應作用可以忽略時的能量,總質量阻擋本領是 其中 是線性碰撞阻擋本領, 是線性輻射阻擋本領。 如下圖所示: |
斯(英制質量單位)
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斯為一質量單位,由美國慣用單位系統或FPS制中力量單位所導出者。單位質量為一質點的質量受單位力(1 1b)作用產生一單位加速度(1ft/sec2),這質量單位為一斯,因此1 slug =1 1b(質量)。1b是稱做標準磅並保存在美國華盛頓的國家標準局的一個白金標準的重量,其質量為0.4536kg,由於物體的重量決定於地球重力引力,而重力引力是隨著位置而改變的;因此,必須將標準磅放置在海平面以及緯度45°的地方以適當地定出1 1b的力量。若已知某處一物體之重量,其質量斯之個數,只需知此處之重力加速度,即可求得。由牛頓定律:
因此,32.2 1b重之物體,其質... |
彈簧質量系統
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這是用來模擬彈性結構動態行為的一種理想化結構系統,是將結構的質量m集中在重心,將結構的某一個自由度發生單位位移所需要的力,模擬成具有勁度k的彈簧,則可構成下示系統。
將靜止無外力狀態之質心定位於x=0,此時若將m拉移一個初始位移x0處,則彈簧已被拉伸而儲有勢能;再將之釋放時,由於力之平衡及勢能和動能的互換,使得m上下不停移動,乃發生振動行為。在分析過程中k視為無質量,且k值不因拉壓長度之不同而變動,是為線性的彈簧質量系統。由力之平衡可得到此一系統的運動方程式: 式中,x=x(t),而 為x對t的二次微分。 若令其解為時間及頻率... |
折合質量,約化質量
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在氣體動力論中,當考慮兩個分子碰撞過程時,常為了方便求得其碰撞率及求出分子的平均自由路徑,將分子碰撞時的動能和寫成相對於兩分子的質心,亦即用質心的能量加上兩分子相對速度項的能量。其數學式為:
式中,mA為分子A的質量;C為分子A的速度(C12+C22+C32)1/2mB;mB為分子B的質量;Z為分子B的速度(Z12+Z22+Z32)1/2;W為質心的速度(W12+W22+W32)1/2,Wi=(mACi+mBZI)/(mA+mB),i=1,2,3;g為兩分子相對速度[(Z1-C1)2+(Z2-C2)2+(Z3-C3)2]1/2。而m即為折合質量。其數學式定... |
對流質量傳遞
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質量傳遞可由許多不同的現象產生。質量傳遞會伴隨著對流而發生,於一流動系統中,質量由一處移至另一處,此種形式的質量傳遞以常觀程度發生;若有一混合物包含氣體或液體時,則系統中將有一種或多種成份的濃度梯度,由高濃度區擴散至低濃度區的結果,則有微觀程度的質量傳遞。質量傳遞通常藉著熱對流過程產生的容積質量傳送,及分子大小的質量擴散。
質量擴散不僅以分子為基礎發生,在紊流系統中因為快的渦流混合過程的結果,會加速擴散速率,就如同這些混合程序會在紊流中增加熱傳遞及黏性作用。另外,質量擴散也會因系統內溫度梯度而產生,稱為熱擴散,濃度梯度亦會造成溫度梯度,導致熱傳遞。 容器有中兩氣... |
質量傳遞係數
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假設某物質 A 在兩區間的濃度不相同,在界面 A 的濃度為 CAe,在右面區間的濃度為 CAb,則由於濃度差異,物質 A 會由界面傳遞到右面區間,其質量之輸送速率以 NA 表示,即每單位面積單位時間傳遞 A 的質量,與濃度差異成正比關係,即:
上式中,ke 為質量傳遞係數。若為氣體的傳遞,濃度差亦可用壓力差表示: 上式中,kg 為質量傳遞係數。 |
質量數
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原子核中質子數與中子數的總合,可用來區分一元素之各同位素的差別。如鈾的兩個同位素,其質量數分別為235和238。
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曾經查過此詞彙的人也經常查詢以下字詞:
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貓頭鷹博士