氧化锆氧量仪以()作电介质,高温下的电介质两侧浓度不同时,形成氧浓差电池,氧浓差电池产生的电动势与两侧氧浓度有关。A、氧化锆B、HCl溶液C、电石D、NaCl

氧化锆氧量仪以()作电介质,高温下的电介质两侧浓度不同时,形成氧浓差电池,氧浓差电池产生的电动势与两侧氧浓度有关。

  • A、氧化锆
  • B、HCl溶液
  • C、电石
  • D、NaCl

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电介质的荷电质点在电场作用下,对应于电场方向产生位移的现象称为()。 A.电介质极化B.电介质电导C.电介质损耗D.电介质击穿

氧化锆氧量计产生的氧浓差电势与氧化锆管的工作温度和被测烟气的氧浓度有关,只要保持氧化锆管工作温度恒定,就可以准确测量烟气的氧浓度。() 此题为判断题(对,错)。

衡量电介质损耗的大小用( )表示。A.相对电介质B.电介质电导C.电介质极化D.介质损失角正切

在强电场作用下,电介质丧失电绝缘能力的现象分为()。A、固体电介质击穿B、绝缘老化C、液体电介质击穿D、气体电介质击穿

氧化锆氧量分析计测量的原理是以氧化锆作固体(),高温下的电解质两侧氧浓度不同时形成氧浓差电池,氧浓差电池产生的电动势与两侧氧浓度有关。A、物质B、电解质C、电池D、电动势

高温车间工人中暑时,抢救的首选措施是()A、物理降温B、药物降温C、给氧、降温D、纠正水电介质紊乱E、立即将病人移出现场

氧化锆氧分仪是根据氧化锆在高温下()的特性来测量氧含量的。A、溶解氧分子B、辐射氧分子C、传导氧分子D、对流氧分子

氧化锆氧量分析仪以()作电介质,高温下电介质两侧氧气浓度不同时,形成氧浓差电池,氧浓差电池产生的电动势与两侧氧气浓度有关。A、氧化锆B、HCl溶液C、电石D、NaCl

氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且于()有关。

分子的正负电荷中心重合的电介质叫()电介质,在外电场的作用下,分子正负电荷中心发生相对位移,形成()。

衡量电介质损耗的大小用()表示。A、相对电介质B、电介质电导C、电介质极化D、介质损失角正切

混合气偏浓时,排气中的氧含量极少,氧化锆型氧传感器的氧化锆内外侧氧的浓度差大,产生一个较高的电压;混合气偏稀时,排气中含有较多的氧,氧化锆型氧传感器的氧化锆内外侧的氧浓度差小,产生的电压较低。()

具有永久性的偶极子的电介质称为()。A、极性电介质B、非极性电介质C、离子性介质

由于氧化锆在高温下是氧离子的良好导体,因此当测氧电池两边气体的()不同时,便形成()电池。

氧化锆氧量测量仪表的工作原理是什么?

氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与所处()有关。

氧化锆氧量计锆头的输出电势,随被测气体的氧浓度的增加而增大。

氧化锆氧量计的基本工作原理,是氧化锆氧量计是利用氧化锆作为固体电解质,在高温下,由于电解质两侧氧浓度不同,形成(),若参比气体侧的()固定,即可根据测量电势值确定被测气体的氧含量。

氧化锆氧量计的基本工作原理,是利用氧化锆作为();在高温下,由于其两侧氧浓度不同,形成(),若参比气体侧的氧浓度固定时,其电势值可确定被测气体的氧含量。A、传感器;接触电势B、固体电解质;温差电势C、固体电解质;浓差电势D、测量元件;汤姆逊电势

判断题在外电场作用下,电介质中的正、负电荷沿电场方向作有限位移或转向,形成电矩的现象叫极化。A对B错

填空题由极性分子组成的电介质称为()电介质,由非极性分子组成的电介质称为()电介质。

判断题混合气偏浓时,排气中的氧含量极少,氧化锆型氧传感器的氧化锆内外侧氧的浓度差大,产生一个较高的电压;混合气偏稀时,排气中含有较多的氧,氧化锆型氧传感器的氧化锆内外侧的氧浓度差小,产生的电压较低。()A对B错

填空题在外电场的作用下,电介质中正负电荷,沿着电流方向作有限的位移或转向形成偶极分区,现象称()

单选题高温车间工人中暑时,抢救的首选措施是()A物理降温B药物降温C给氧、降温D纠正水电介质紊乱E立即将病人移出现场

单选题衡量电介质损耗的大小用()表示。A相对电介质B电介质电导C电介质极化D介质损失角正切

单选题氧化锆氧分仪是根据氧化锆在高温下()的特性来测量氧含量的。A溶解氧分子B辐射氧分子C传导氧分子D对流氧分子

单选题在外电场的作用下,电介质中正,负电荷沿着电场方向作有限的位移或转向,形成偶极矩,这种现象称为()A电介质的放电B电介质的击穿C电介质的极化