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是不是所有的物质燃烧时都会发光发热?-所有的燃烧都是化学反应吗
燃烧的定义即是物体快速氧化,产生光和热的过程。因此此概念自身已暗含发光发热的现象,换句话说这是人类对于繁杂的化学反应的一种分类,如果不满足发光发热之性质,自然不属于此分类。 列举一些例子以说明: 氢气和氧气燃烧,快速产生大量光和热,反应的实质为氧化还原,完全符合燃烧定义。需要说明的是,为了使它们燃烧,需要提高他们的初始温度/提供电火花等起燃手段,这些需要提供…
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太阳没有氧气的支撑,是如何燃烧的?-太阳没有氧气也能燃烧吗
太阳所谓的“燃烧”是核反应,和化学燃烧是两码事。 要讲述这两种反映有什么区别,就要从原子结构讲起。原子由原子核和电子组成,而原子核由中子质子组成。原子核和电子之间是电磁力,相互吸引的能量较小;而原子核里面的质子和中子是强相互作用力,相互吸引的能量大。 化学反应的发生是电子发生了转移,这个过程中原子核没有遭到破坏。因为电子转移的时候能量会发生变化,所以剩余的能…
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男篮欧洲杯有疯狂?种子球队出局,黑马队被淘汰,没有球队是稳的-男篮欧洲杯2023
原标题:男篮欧洲杯有疯狂?种子球队出局,黑马队被淘汰,没有球队是稳的 北京时间9月17日,男篮欧洲杯继续继续开打,德国91-96不敌西班牙无缘决赛,早些时候结束的波兰54-95法国,这就意味着西班牙和法国会师决赛圈,而德国和波兰争夺3-4名。 回顾整个男篮欧洲杯,这一届的疯狂程度达到无人能成功猜测的地步。9月份开打之前,斯洛文尼亚是种子球队。FIBA更新的实…
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“烂街”的白色t,是女孩子衣橱里的小单品
原标题:“烂街”的白色t,是女孩子衣橱里的小单品 不容易搭配的白色t是女孩子衣橱里的小单品,适合在任何地方穿的结果,在街上随便地组合了白色t的其他单品,在这种情况下“烂街”的白色t穿高档并不容易。 但是,当李真学会这样搭配的时候,白色t可以演绎出与众不同的设计感,很容易摆脱白色t原来的“经过的时尚感”,时尚容易飙升。 一,单行本 Look1 .白色t牛仔短裤…
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34岁的杨颖有活力,卫衣配运动裤简约随性,穿出不一般的美-angelababy蓝色卫衣机场
原标题:34岁的杨颖有活力,卫衣配运动裤简约随性,穿出不一般的美 女明星的私服look注重时尚感之外,舒适感也很重要。杨颖Angelababy前段时间的生日造型就是以休闲舒适为主的,身穿宽松的米色卫衣和黑色运动长裤,感觉回到了纯真的学生时代,很有活力。 杨颖在娱乐圈的名气是很大的,今年34岁了,这组生日照片释出,可以看到她依然是活力满满的样子,一副美少女的既…
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【POP服装设计网】棉羽绒男装TOP款式热搜排行榜-ports羽绒服男
原标题:【POP服装设计网】棉羽绒男装TOP款式热搜排行榜 数据分析 根据POP6月份用户下载量的TOP100男装棉羽绒数据分析,整体款式风格都有所上升,而关注点都在时尚休闲、运动休闲、户外运动及商务休闲方面,且都呈上升趋势。字母元素维持不变,动物元素有一定运用。拼接工艺与上月份持平,贴布及印花工艺有所增长,拼接依旧是重要的工艺设计。 TOP10 根据TOP…
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“敢拍敢出色”!华为nova 11系列成为“能穿的手机”-华为nova 4有红外线功能吗
原标题:“敢拍敢出色”!华为nova 11系列成为“能穿的手机” 高颜值、个性化一直是华为nova系列的标签,近日,华为终端官方微博发布了多个预热海报及视频,官宣4月17日华为nova 11系列即将发布,这一代产品依然保持了很强的时尚属性。 从4月11日发布的易烊千玺预热视频中可以看到,易烊千玺穿梭在由nova字母打造的白色空间内,随着光影变幻、空间移动,易…
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认证 | 你了解中国绿色产品认证吗?-中国绿色产品认证机构首批名单
原标题:认证 | 你了解中国绿色产品认证吗? 按照GWY《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》,我国绿色产品认证已初步建立系统科学、开放融合、指标先进、权威统一的绿色产品标准、认证与标识体系,实现一类产品、一个标准、一个清单、一次认证、一个标识的体系整合目标。“十四五”期间,绿色产品认证与标识体系建设工作将围绕绿色低碳经济、“双碳”目标,重点在…
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方框内打√,Word有 6 种方法随你选【Word教程】-word方框中打×符号
原标题:方框内打√,Word有 6 种方法随你选【Word教程】 职场办公中,我们经常会使用Word制作一些调查表、检查表等,如下图所示。 可以看到,在调查表中需要在复选框☑的特殊符号。然而就是这一个小小的符号,不知道难住了多少才子佳人。因此,今天和大家分享N种实现在word里面输入☑的技巧。 01 按住【Alt】键不放,然后依次按下数字键盘的9745,输入…
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约人民币12万起,三菱得利卡特别版来袭!
提到三菱,想必大家都不陌生,凭借着过硬的品质得到了很多消费者的信赖与喜爱。但由于国内市场环境的改变,三菱的日子也不算好过。日前,三菱在海外推出了得利卡特别版车型,搭配了很多越野套件,硬派越野风格尽显,约人民币12万起,具体来了解一下! 首先来看外观,新车整体设计上依旧是普通版车型的理念,但进行了大量的熏黑处理,搭配红色元素,进一步彰显越野气息。前脸为横幅式的…
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内娱重新刮起“双开门西装”的风,普通素人请直接照抄!
原标题:内娱重新刮起“双开门西装”的风,普通素人请直接照抄! 在时尚圈当中服装款式的种类可谓是千千万,不同款式,不同风格的服装能够带给大家不一样的风格体验,而在所有的服装风格当中,正装风格的服装定然是更受到大家的欢迎的。 尤其是在一些正式场合当中,大多数服装都需要有严格的款式要求和定义,有可能细节到一些服装的每一处剪裁都有着严格意义的标准,就拿西装来讲,我们…
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保罗去太阳、霍勒迪去雄鹿、公司扎带两首轮回火箭,谁赚谁亏?
原标题:保罗去太阳、霍勒迪去雄鹿、公司扎带两首轮回火箭,谁赚谁亏? 交易日刚刚开始,NBA就出现了许多重大的交易动作。先是凌晨时候,雷霆与太阳的交易达成,雷霆送出克里斯保罗和内德尔,得到卢比奥+乌布雷+杰罗姆+莱克和未来某年的首轮签,这个首轮选秀权的保护情况具体为:2023年1-12顺位保护,2024年1-8顺位保护,2025年无保护。 就这交易而言,太阳明…
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自然语言处理-智能运动户外游泳用品游泳圈电商数据产品属性-艾科瑞特-自然语言处理入门书籍
自然语言处理-智能运动户外游泳用品游泳圈电商数据产品属性要素提取抽取识别-艾科瑞特科技(iCREDIT),凭借领先的人工智能与知识图谱技术,通过客观、真实的数据,创新、完善的技术解决方案,帮助企业获得敏锐的洞察力及卓越的运营能力,自然语言处理-智能运动户外游泳用品游泳圈电商数据产品属性要素提取抽取识别,赋能智慧数据领域应用场景,让企业实现数字化升级;自然语言…
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ADVAN RZ2,赛道属性的10幅小抛边轮圈 | 酷乐汽车-2c赛道是什么意思呀
尺寸/孔距/J值/中心孔 咨询酷乐帮你选 这个世界上有很多优质但是很少人知道的轮圈,这些轮圈大多数辨识度高、但是似乎又叫不起名字,看起来帅、但是似乎又没有被人口K相传名声在外。 谈起ADVAN的时候,大部分人知道的就是ADVAN GT这个传统的5幅锻造轮圈,甚至很多人都分不清和铸造的TC4有什么区别。 ADVAN更是有着一些小众的轮圈,比如ADVAN的RZ2…
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坎爷Kanye加入”字母圈”了?-kanye trap
根据最新爆料,Yeezy居然开始在招模特,要复活了?!!! 刚刚,椰子情报网Yeezy Mafia突然发布了一组”招聘信息”,意思大概就是:”今天下午3-6点,招点光头模特!”并且还有老哥追问招聘地点,得到的答复是”California”。 啊这,现在不光衣服要跟着Kanye…
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m分为哪几种?-rom又分为
m分为哪几种?主要有三种类型:讨好型M,外柔内刚型M,外刚内柔型M 。讨好型M,这种类型的M,是很多S说自己喜欢的类型,因为“奴性”够强,服从性高。这样的M往往在童年缺乏爱,或者因为一些特殊的原因,导致他缺乏安全感。久而久之,他就形成了“讨人喜欢的性格”。但是这种讨人喜欢的性格和一般讨人喜欢的性格有一定的区别。对于没有字母属性的人来说,讨人喜欢的性格是因为害…
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人生,拒绝被上发条!︱译林年度好书-拒绝悲剧人生
1971年,库布里克导演拍摄了电影《发条橙》。 这部电影成为影史经典,留下了诸多让人印象深刻的画面。 图片来自微博用户@契斯伯格 其实,《发条橙》是一部根据小说改编的电影。 甚至,库布里克用以改编的小说底本,只是这部小说删节版。 图片来自微博用户@契斯伯格 这绝对不是危言耸听。因为《发条橙》自出版以来,一直难逃被删改的命运。 《发条橙》是伯吉斯写于1961年…
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宝宝腹泻时怎么补水和饮食,口服补液盐怎么用?-宝宝拉肚子吃口服补液盐要吃多久
宝宝腹泻时怎么补水和饮食,口服补液盐怎么用? 入冬以来,腹泻的宝宝多了起来。宝宝腹泻后怎么饮食成了爸妈最大的问题,喂多了怕孩子肠道受不了,喂少了又怕宝宝营养跟不上,怎么办呢? ok!下面开讲: 腹泻按严重程度来分可以分为需要去医院治疗的和可以在家里处理的,为防止耽误宝贝病情,先把需要去医院治疗的情况给大家先讲下,后面给大家讲可以在家处理的怎么喂养。 如果孩子…
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安规电容:保障电子设备安全的守护神
安规电容(Anti-Voltamic Capacitor,简称AVCC)的结构特点、工作原理以及在各种应用场景中的作用。同时,我们还将探讨安规电容在电子设备安全方面的重要性,以及如何选择合适的安规电容以确保设备的安全运行。
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钽电容的性能与展望
摘要:本文将详细介绍钽电容(Tafel Capacitor)的结构特点、工作原理以及在各种应用场景中的表现。同时,我们还将探讨钽电容与其他类型电容器(如铝电解电容、陶瓷电容等)的比较,以便更好地了解其优势和局限性。最后,我们将展望未来,探讨钽电容在电子设备领域中的发展前景。