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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。
主观题
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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主观题
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。
答案
主观题
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
答案
单选题
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。
A.相同,降低 B.相同,升高 C.不同,降低 D.不同,升高
答案
单选题
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
A.升高 B.降低 C.不变 D.消失
答案
判断题
静止液体内部具有粘滞力的性质叫作液体的粘滞性()
答案
单选题
液体的粘滞系数是随温度的而减小()
A.升高 B.降低 C.不变 D.不一定
答案
判断题
同一种液体,粘滞性随温度升高而减少()
答案
单选题
液体的粘滞系数随温度的增大而减小()
A.正确 B.错误
答案
判断题
不同液体的粘滞性并不相同,同种液体的粘滞性是个常数()
答案
判断题
不同液体的粘滞性各不相同,同一液体的粘滞性是个常数。
答案
热门试题
不同液体的粘滞性各不相同,同一液体的粘滞性是个常数()
不同液体的粘滞性不同,同一种液体的粘滞性是一个常数。
液体的粘滞性在液体( ),不显性。
液体的粘滞性在液体(),不显性
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()
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。
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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