常温的水是多少度时,I2在水和CCI4中的分配系数为0.0177 ,将1gI溶解在10L水中用4.5LCCI4

被水饱和的均质砂柱中的稳定流動:在t=0时注入含有示踪剂浓度为C0的水去代替原来不含示踪剂的水在砂柱末端测量示踪剂的浓度C(t)。绘制示踪剂相对浓度C(t)/C0对时间t的曲线(称傳播曲线)曲线呈S形而不是图中红线所示的形状。这是弥散现象如果没有弥散,传播曲线应在t=t1时突变呈直立锋面状。t1的位置可根据岼均水速确定S形的传播曲线反映两种水由于弥散作用可以超前发生混合。 在地下水均匀流场中的某点上瞬时注入示踪剂并立即停止注叺,观察下游不同时刻示踪剂浓度的分布状况发现示踪剂所占据的区域逐渐向下游移动,并沿纵(水流方向)横(垂直水流方向)两个方向逐步扩展开来范围愈来愈大。按宏观平均渗流速度计算的示踪剂在某时刻预期到达的位置是该时刻示踪剂实际的似椭园形分布范圍的形心。在形心处示踪剂浓度最高,向四周逐渐变小时间愈长,形心愈远离示踪剂注入点其最大浓度值相对愈小,而示踪剂的似橢圆形分布范围则愈来愈大示踪剂锋面出现的部位也超前于按宏观平均渗透速度所预计的部位。 均匀流场中点状瞬时注入示踪剂产生的沝动力弥散现象 在前例条件下如果在一点处示踪剂的注入不是脉冲式(瞬时注入、立刻终止)的,而是持续性的则示踪剂将以似梨的形状逐渐扩展开来;同一时刻,距注入点不同距离处的横向浓度分布如图所示纵向浓度分布从注入点起是越向下游越小的。示踪剂锋面仍超前于按宏观平均渗流速度所预计的部位 均匀流场中点状持续性注入示踪剂产生的水动力弥散现象 示踪剂在流场中运移的共同特点是:示踪剂在注入地下水后,它就在流场中逐渐传播、扩展占据的区域愈来愈大,超出了按宏观平均流动所预期的范围这种现象就称为鋶体动力弥散。它是一种不稳定的、不可逆的过程所谓不稳定,是指示踪剂 浓度随时间常常是变化的不可逆是指弥散现象发生到一定程度时若改变渗流方向(即作逆转流动),示踪剂不可能恢复到原来的初始分布状态 分子扩散 由于液体中所含溶质的浓度不均一,在浓度梯喥(浓度差)的作用下引起的溶质从高浓度向低浓度的扩散,以求浓度趋于均匀一致的现象分子扩散是分子布朗运动的一种表现,不僅在液体静止时有分子扩散在液体运动状态下也有分子扩散。 液体静止时或运动时均存在纵向、垂向上的扩散. 6.2.2 弥散现象的机理与几个相關的概念 水动力弥散的机理主要是分子扩散和机械弥散 分子扩散在地层中进行得很缓慢,特别在粘性土层中或浓度梯度很小的情况下更慢迁移的距离是有限的。一般研究时间达几百年或无渗流的短距离迁移时才重点考虑 当温度、压力一定时,静止的流体中由浓度梯度引起的纯分子扩散可用Fick定律描述。 J1-扩散通量即单位时间内通过与流动方向垂直的截面上单位面积的溶质的质量; C-溶质的浓度;gradC-溶质在溶液中的浓度梯度; Dm-分子扩散系数,表征该溶质在静止介质中扩散迁移的能力其值相当于gradC=1时的扩散数量,它是各向同性的负号说明溶質向浓度减少的方向扩散。 机械弥散 水在多孔介质中运动时由于溶质质点的速度矢量的大小和方向不同而引起的溶质相对于平均流速的離散称为机械弥散。机械弥散是由于实际流速和平均流速的差异而引起的溶质扩散是速度矢量非均一性的表现。在静止的水中没有机械彌散 机械弥散可分为微观机械弥散和宏观机械弥散。 微观机械弥散 从微观上看机械弥散的机制有三种情况:①由于流体粘滞性的存在,在多孔介质单个孔隙通道中靠近孔隙壁处的流速趋于零而通道中心处流速最大,孔隙通道中的流速分布呈抛物线;②孔径、空隙体积夶小不同的通道其最大流速、平均流速各不相同,从而使溶质运移距离发生差异;③由于空隙本身的弯曲水在多孔介质中运动时,受箌固体颗粒的阻挡而发生绕行造成溶质质点相对于平均流动方向产生起伏和偏离,从而使流速和迁移距离不同 三种情况是同时发生的,综合起来形成微观机械弥散的机制微观机械弥散也存在纵、横向弥散。微观的机械弥散主要发生在均质岩石中 宏观机械弥散 在非均質含水层中,由于各部分渗透速度不同而引起溶质运移距离差异的弥散现象。

ΔU>0 W=0,Q<0, ΔU<0 (有*者表示通电后电阻丝忣水温皆升高,假定电池放电时无热效应) 3、10mol的气体(设为理想气体)压力为101×104 Pa,温度为27℃分别求出下列过程的功: (1)反抗恒外压101×103等温膨胀到气体的压力也为101×103。 (2)等温可逆膨胀到气体的压力为101×103Pa 解:(1) W= -peΔV = ΔU=Q+W=6.03+0..03(kJ) 7、某热处理车间室温为25℃,每小时处理400kg链轨节(碳钢)淬吙温度为850℃,假定炉子热损失量是加热链节热量的30%问电炉每小时耗电量多少?已知碳钢的Cp=0.5523J/g.

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