• 优质范文
  • 工作总结
  • 工作计划
  • 作文大全
  • 心得体会
  • 述职报告
  • 实习报告
  • 写作方案
  • 教案反思
  • 演讲稿
  • 发言稿
  • 读书笔记
  • 精美散文
  • 读观后感
  • 范文大全
  • 当前位置: 博通范文网 > 读书笔记 > 正文

    物质量知识点总结

    时间:2021-10-16 来源:博通范文网 本文已影响 博通范文网手机站

    物质的量知识点小结 有关概念:

    1、物质的量(n) ①物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一。

    ②用物质的量可以衡量组成该物质的基本单元(即微观粒子群)的数目的多少,它的单位是摩尔,即一个微观粒子群为1摩尔。

    ③摩尔是物质的量的单位。摩尔是国际单位制中七个基本单位之一,它的符号是mol。

    ④ “物质的量”是以摩尔为单位来计量物质所含结构微粒数的物理量。

    ⑤摩尔的量度对象是构成物质的基本微粒(如分子、原子、离子、质子、中子、电子等)或它们的特定组合。如1molCaCl2可以说含1molCa2+,2molCl-或3mol阴阳离子,或含54mol质子,54mol电子。摩尔不能量度宏观物质,如果说“1mol氢”就违反了使用准则,因为氢是元素名称,不是微粒名称,也不是微粒的符号或化学式。 ⑥使用摩尔时必须指明物质微粒的名称或符号或化学式或符号的特定组合。 2.阿伏加德罗常数(NA):

    ①定义值(标准):以0.012kg(即12克)碳-12原子的数目为标准;

    1摩任何物质的指定微粒所含的指定微粒数目都是阿伏加德罗常数个。

    ②近似值(测定值):经过科学测定,阿伏加德罗常数的近似值一般取6.02×1023,单位是mol-1,用符号NA表示。

    3.摩尔质量(M):

    ①定义:1mol某微粒的质量 ②定义公式:, ③摩尔质量的单位:克/摩。

    ④数值:某物质的摩尔质量在数值上等于该物质的原子量、分子量或化学式式量。⑤注意:摩尔质量有单位,是克/摩,而原子量、分子量或化学式的式量无单位。

    4.气体摩尔体积(Vm) ①定义:在标准状况下(0℃,101kPa时),1摩尔气体所占的体积叫做气体摩尔体积。

    ②定义公式为:

    ③数值:气体的摩尔体积约为22.4升/摩(L/mol)。

    ④注意:对于气体摩尔体积,在使用时一定注意如下几个方面:一个条件(标准状况,符号SPT),一个对象(只限于气体,不管是纯净气体还是混合气体都可),两个数据(“1摩”、“约22.4升”)。如“1mol氧气为22.4升”、“标准状况下1摩水的体积约为22.4升”、“标准状况下NO2的体积约为22.4升”都是不正确的。

    ⑤理解:我们可以认为22.4升/摩是特定温度和压强(0℃,101kPa)下的气体摩尔体积。当温度和压强发生变化时,气体摩尔体积的数值一般也会发生相应的变化,如273℃,101kPa时,气体的摩尔体积为44.8升/摩。

    5.阿伏加德罗定律 阿伏加德罗定律:在相同的温度和压强下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子。

    阿伏加德罗定律及推论适用的前提和对象:可适用于同温、同压的任何气体。

    6.阿伏加德罗定律的有关推论:

    (其中V、n 、p、ρ、M分别代表气体的体积、物质的量、压强、密度和摩尔质量。) 同温同压下:

    7.标准状况下气体密度的计算 根据初中所学知识,密度=质量÷体积,下面我们取标准状况下1mol某气体,则该气体的质量在数值上等于摩尔质量,体积在数值上等于摩尔体积,所以可得如下计算公式:

    标况下气体的密度(g·L-1)=气体的摩尔质量(g·mol-1)÷标况下气体的摩尔体积(L·mol-1)。

    8.物质的量浓度 浓度是指一定温度、压强下,一定量溶液中所含溶质的量的多少。常见的浓度有溶液中溶质的质量分数,溶液中溶质的体积分数,以及物质的量浓度。

    ①定义:物质的量浓度是以单位体积(1升)溶液里所含溶质B的物质的量来表示溶液组成的物理量。

    ②定义公式为:  ③单位:常用mol/L ④注意:溶液体积的计算及单位 9.溶液的物质的量浓度与溶液中溶质质量分数ω及溶液密度ρ(g·cm-3)之间的关系:

      10.易混淆的概念辨析 ①物质的量与摩尔:“物质的量”是用来计量物质所含结构微粒数的物理量;

    摩尔是物质的量的单位。

    ②摩尔质量与相对分子质量或相对原子质量:

    摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,它是一个有单位的量,单位为g·mol-1;

    相对原子质量或相对分子质量是一个相对质量,没有单位。摩尔质量与其相对原子质量或相对分子质量数值相同。

    ③质量与摩尔质量:质量是国际单位制中7个基本物理量之一,其单位是kg;

    摩尔质量是1摩尔物质的质量,其单位是g·mol-1;

    二者可通过物质的量建立联系。

    二、物质的量的有关计算 1、关于物质的量浓度的计算。计算时运用的基本公式是:

    溶质的质量分数与物质的量浓度两浓度基本公式的换算关系:

    溶质的质量分数 物质的量浓度 定义 用溶质的质量占溶液质量的百分比表示的浓度 以单位体积溶液里所含溶质B的物质的量来表示溶液组成的物理量,叫做溶质B的物质的量浓度。

    表达式 特点 溶液的质量相同,溶质的质量分数也相同的任何溶液里,含有溶质的质量都相同,但是溶质的物质的量不相同。

    溶液体积相同,物质的量浓度也相同的任何溶液里,含有溶质的物质的量都相同,但是溶质的质量不同。

    实例 某溶液的浓度为10%,指在100g溶液中,含有溶质10g。

    某溶液物质的量浓度为10mol/L,指在1L溶液中,含有溶质10mol。

    换算 关系 3、一定物质的量浓度的稀释计算。

    浓、稀溶液运算的基本公式是:

    4.以物质的量为核心的换算关系 (1)NA 、M 、Vm 、C 四个定义式的含义及相互换算关系:

    (2)与物质的量有关的物理量知识总结

    相信有一天我也可以写出这样的好文章!

    第一章

    简述物联网的定义,分析物联网的“物”的条件。

    1 相应信息的接收器 2 数据传输通路 3 一定的存储功能 4 处理运算单元 5 操作系统 6 专门的应用程序 7 数据发送器 8 遵循物联网的通信协议

    9在世界网络中有可被识别的卫衣编号

    简述15年周期定律和摩尔定律?

    15年周期定律:计算模式每隔15年发生一次变革,被称为“十五年周期定律”。1965年前后的大型机,1980年前后的个人计算机,而1995年前后则发生了互联网革命。2010年正是物联网的天下。

    摩尔定律:当价格不变时,集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。

    名词解释:RFID,EPC,ZigBee? RFID:无线射频识别技术 EPC:产品电子代码

    ZigBee:低速短距离传输的无线网络协议

    简述物联网的体系结构?

    物联网分层:应用层,网络层,感知层 四大部分应用,支撑,传输,感知

    分析物联网的关键技术和应用难点?

    关键技术:RFID,传感技术,无线网络技术,虚拟化技术与云计算

    应用难点:技术标准难题,安全问题,协议问题,IP地址问题,终端问题 举例说明物联网的应用领域及前景?

    应用领域:智能电网,智能交通,智能物流,智能家居,金融与服务业,精细农牧业,医疗健康,工业与自动化控制,环境与安全检测,国防军事 前景:“物联网”被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。业内专家认为,物联网一方面可以提高经济效益,大大节约成本;另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。目前,美国、欧盟、中国等都在投入巨资深入研究探索物联网。我国也正在高度关注、重视物联网的研究,工业和信息化部会同有关部门,在新一代信息技术方面正在开展研究,以形成支持新一代信息技术发展的政策措施。

    第二章

    什么是EPC 中文称为产品电子代码,是国际条码组织推出的新一代产品编码体系。

    请简要叙述EPC系统的组成,以及各个部分的英文简写

    EPC编码有几项技术要求?每项要求具体如何?

    条形码分为几种?请简要说明每种条形码的特点

    RFID系统基本组成部分有哪些?

    标签,应答器,阅读器,天线和中间件。

    电子标签分为哪几种?简述每种标签的工作原理

    RFID产品的基本衡量参数有哪些?

    天线效率,方向性系数,增益系数,方向图

    简述天线的工作原理。

    无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电线)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来,并通过馈线送到无线电接收机。

    抛物面直径D:2m,中心工作波长2cm,求其增益近似值。 G(dBi)=10lg{4.5×(2/0.02)×2} 如果已知天线长度0.5 G(dBi)=10lg{2×0.5/2}

    RFID天线主要分为哪几种?各自的特点如何?

    近场天线:设计比较简单,一般采用工艺简单,成本低廉的线圈型天线。 远场天线:工作距离较远,一般位于读写器天线的远场。

    偶极子天线:可靠性极高,高增益,高功率,窄频带场合使用。 微带贴片天线:质量轻,体积小,剖面薄,成本低,易于大量生产。

    第三章

    简述传感器的基本原理及组成

    基本原理:把特定的被测信号,按一定规律转换成某种可用信号输出。 组成:敏感元件及转换元件

    简述传感器的静态特性和动态特性

    静态特性:是指被测量的值处于稳定状态时的输出与输入关系。 动态特性:是指其输出对随时间变化输入量的响应特性。

    简述超声波传感器的系统组成及工作原理。

    系统组成:发送传感器,接收传感器,控制部分与电源部分。

    工作原理:超声波是一种在弹性介质中的机械振荡,有两种形式:横向振荡(横波)及纵向振荡(纵波)。超声波可以在气体、液体及固体中传播,其传播速度不同。另外,它也有折射和反射现象,并且在传播过程中有衰减。在空气中衰减较快,而在液体及固体中传播,衰减较小,传播较远。利用超声波的特性,可做成各种超声传感器,配上不同的电路,制成各种超声测量仪器及装置,并在通迅,医疗家电等各方面得到广泛应用。

    什么是智能传感器?画出它的工作流程图。

    是具有信息处理功能的传感器,带有微处理器,具有采集,处理,交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。

    比较微电子机械系统与传统机械系统

    是一种高度智能化,高度集成的系统。尺度小,功能灵活而强大,可以进行大批量,低成本生产,使其性价比大幅度提高。

    列举常用的MEMS传感器,并进行比较。

    微机械压力传感器,微加速度传感器,微机械陀螺仪,微流量传感器,微气敏传感器,微机械温度传感器。

    举例微机械温度传感器:体积小,重量轻。

    第四章

    作图说明无线传感器网络,物联网和泛在网络之间的关系。

    简述无线传感器网络的发展历程。

    早在上世纪70年代,就出现了将传统传感器采用点对点传输、连接传感控制器而构成传感器网络雏形,我们把它归之为第一代传感器网络。随着相关学科的的不断发展和进步,传感器网络同时还具有了获取多种信息信号的综合处理能力,并通过与传感控制器的相联,组成了有信息综合和处理能力的传感器网络,这是第二代传感器网络。而从上世纪末开始,现场总线技术开始应用于传感器网络,人们用其组建智能化传感器网络,大量多功能传感器被运用,并使用无线技术连接,无线传感器网络逐渐形成。

    简述无线传感器网络的特点。

    无中心,互相协作,大规模,自组织,多跳路由,动态,可靠,以数据为中心,与应用相关

    自组织网络与其他网络相比具有哪些显著特点?

    无中心和自组织性,动态变化的网络拓补,受限的无线传输带宽,安全性差,多跳路由

    无线传感器网络的定位算法应该具备哪些特点?

    设计无线传感器网络的时间同步机制时,需要考虑哪些因素? 扩展性,稳定性,鲁棒性,收敛性,能量感知

    无线传感器网络的数据融合技术有哪几种?

    与路由相结合的数据融合,基于性能的数据融合,基于方向组播树的数据融合,基于移动代理的数据融合。

    第五章

    什么是虚拟化?其有哪些常见类型?

    是将原本运行在真实环境上的计算机系统或组件运行在虚拟出来的环境中。 常见类型:基础设施虚拟化,系统虚拟化,软件虚拟化。

    比较服务器虚拟化的两种典型方式。 寄宿虚拟化,原生虚拟化

    简述服务器虚拟化的核心技术。

    CPU虚拟化,内存虚拟化,设备与I/O虚拟化,实时迁移技术

    简述服务器虚拟化的优势。

    降低运营成本,提高应用兼容性,加速应用部署,提高服务可用性,提升资源利用率,动态调度资源,降低能源消耗

    简要说明网络虚拟化,存储虚拟化,应用虚拟化和桌面虚拟化各自的使用范围。 办公环境(移动办公),广域网,企业,个人计算机或智能手机

    谈谈你对IBM公司虚拟化管理的认识。

    实现了多个虚拟化器件跨多个虚拟化平台的自动化部署,并且避免了部署过程中可能出现的人为错误,大大提高了工作效率。

    第六章

    简述云和云计算的基本概念。

    就是互联网上的提供计算服务的计算集群。

    云计算是一种通过Internet以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。

    简述私有云,公有云和混合云的基本概念。 私有云是由某个企业独立构建和使用的云环境 共有云是由若个企业和用户共享使用的云环境 混合云是指公有云与私有云的混合

    简述云计算的四个本质特征。

    资源配置动态化,需求服务自助化,以网络为中心,资源的池化和透明化,

    简述云计算与并行计算的关系。

    简述分布式计算的基本原理,并指出云计算与分布式计算的关系。

    简述云计算与网格计算的关系。

    论述云计算与物联网的关系。

    云计算的核心就是以虚拟化的方式提供各种服务,而物联网的应用本身就是以“云”的方式存在的,从这个意义上说,物联网需要借助于云计算技术解决大量的问题,是云计算在现实中的一种应用形式。

    简述云计算服务的三个层次。

    添加云计算的优势

    优化产业布局,推进专业分工,提升资源利用,减少初期投资,降低管理开销

    云计算之于物联网

    云计算解决了物联网中服务器节点的不可靠性问题,访问服务器资源受限的问题,让物联网在更广泛的范围内进行信息资源共享,增强了物联网中的数据处理能力,提高了智能化处理程度。

    第七章

    简要说明物联网中的加密机制

    分析几种身份识别技术的安全性

    简述两种物联网密钥管理技术的原理

    DES 使用一个 56 位的密钥以及附加的 8 位奇偶校验位(每组的第8为作为奇偶校验位),产生最大 64 位的分组大小。这是一个迭代的分组密码,使用称为 Feistel 的技术,其中将加密的文本块分成两半。使用子密钥对其中一半应用循环功能,然后将输出与另一半进行“异或”运算;接着交换这两半,这一过程会继续下去,但最后一个循环不交换。DES 使用 16 轮循环,使用异或,置换,代换,移位操作四种基本运算。 RSA的算法涉及三个参数,n、e

    1、e2。

    其中,n是两个大质数p、q的积,n的二进制表示时所占用的位数,就是所谓的密钥长度。

    e1和e2是一对相关的值,e1可以任意取,但要求e1与(p-1)*(q-1)互质;再选择e2,要求(e2*e1)mod((p-1)*(q-1))=1。

    (n,e1),(n,e2)就是密钥对。其中(n,e1)为公钥,(n,e2)为私钥。[1]

    RSA加解密的算法完全相同,设A为明文,B为密文,则:A=B^e2 mod n;B=A^e1 mod n;(公钥加密体制中,一般用公钥加密,私钥解密)

    e1和e2可以互换使用,即:

    A=B^e1 mod n;B=A^e2 mod n;

    什么是信息隐藏?简述其原理

    是指为了防止数据泄露,将该数据嵌入某种载体中。

    基本原理:A打算秘密传递一些信息给B,A需要一个随机消息源中随机选取一个无关紧要的消息C,当这个消息公开传递时,不会引起怀疑。

    对比DES和RSA算法,分析其优缺点

    DES是分组加密算法,速度快,使用单一密钥,加密解密都使用同一个密钥,以半用于大量数据加密,目前处于半淘汰状态。

    RSA算法是流式加密算法,速度慢,但是使用成对的密钥,加密解密使用不同的密钥,有利于保密和身份认定,一般用于加密DES类算法的密钥。

    分别用DES和RSA算法加解密文本文件

    需要我们静下心来!

    推荐访问:知识点 物质

    • 读/观后感
    • 精美散文
    • 读书笔记
    • 演讲
    • 反思
    • 方案
    • 心得体会