在充电完成2h后测量电解液相对密度,若不符合要求,可用蒸馏水(过高时)或相对密度为1.4的()(过低时)调整。A、稀硝酸B、浓硝酸C、稀硫酸D、浓硫酸

在充电完成2h后测量电解液相对密度,若不符合要求,可用蒸馏水(过高时)或相对密度为1.4的()(过低时)调整。

  • A、稀硝酸
  • B、浓硝酸
  • C、稀硫酸
  • D、浓硫酸

相关考题:

当电解液相对密度低于标准值时,应补加稍高相对密度的电解液并充电调整。() 此题为判断题(对,错)。

蓄电池在过充电中,连续三次测量()无变化,过充结束。 A、电压B、电流C、电压、电解液密度D、电流温度

在稳流下进行蓄电池过充电应30min测一次()。 A、电流B、电压C、温度、电解液密度D、电压、电解液密度

在充电完成2h后测量电解液相对密度,若不符合要求,可用( ) (电解液相对密度过高时)或相对密度为1.4的稀硫酸(电解液相对密度过低时)调整。A.蒸馏水B.井水C.河水D.雪水

当检查到电瓶要补足电解液时,应该:()A、在充电前,加入电解液B、在充电前,加入蒸馏水C、在充足电后,加入蒸馏水D、随时加入电解液

判断碱性电瓶充电状态的方法是:().A、充分放电后,测量电解液密度B、充电初期电瓶是否冒气泡C、充分放电后,计算电量充入的数值D、测量电瓶的温度及电流

蓄电池产生自放电的主要原因()。A、电解液及极板含有杂质B、电解液上下密度不同C、过充电D、过放电

严重硫化的电池在充电时,电解液相对密度不会(),充电初期电解液就()。

蓄电池使用中,夏季不得超过(),放电量可用测量电解液相对密度的方法测量。A、15%B、25%C、50%D、75%

酸性电池在充电过程中,发现个别的极板硫化,电解液密度不易变化,则应()A、进行过充电B、更换极板C、更换电解液D、停止使用

蓄电池在充电过程中蓄电池的电压及电解液的相对密度不易上升,这是()造成的,为消除此现象应进行()A、沉淀电压及低;调整沉淀电源电压B、电解液液位低;过充电C、极板硫化;过充电D、沉淀时间长;过放电

船用酸性蓄电池的电解液在放电过程中相对密度();充电过程中,相对密度()。()A、升高:降低B、降低;升高C、降低;降低D、不变;不变

严重短路的电池充电时电解液相对密度(),充电时电解液不会冒()。

蓄电池过充电在稳流下运行应30min测一次电解液密度。

在蓄电池充电过程中,其电解液的相对密度会逐渐()。A、增大B、减小C、不变D、不确定

蓄电池使用中,冬季放电量不得超过(),放电量可用测量电解液相对密度的方法测量。A、15%B、25%C、35%D、45%

铅酸蓄电池在充电过程中,电解液密度(),在放电过程中,电解液密度()。

充电完成后2小时,测量电角液相对密度,若不符合要求,可用()(过高时),或相对密度为1.4的稀硫酸(过低时)调整。A、蒸馏水B、井水C、河水D、自来水

固定型铅酸蓄电池充电后的电解液相对密度约为()。A、1.21;B、1.31;C、1.15。

极板硫化的主要原因是()。A、蓄电池长期充电不足或放电后不及时充电B、蓄电池电解液液面过高C、电解液的相对密度过小D、充电电流过大

初充电的步骤一般包括()、接通电路充电、测量电解液密度和液面高度。A、加注电解液B、完全放电C、加蒸馏水D、检验电池外观

当蓄电池出现严重自放电时,应采取()的措施。A、间歇过充电B、将电池全放电,换掉电解液C、调整电解液的密度D、在充电时降低电解液温度

初充电结束后,电解液的密度和液面高度有可能变化,需要进行调整和补充,此时不允许再继续充电,否则将造成过充电

填空题严重硫化的电池在充电时,电解液相对密度不会(),充电初期电解液就()。

填空题电解液由纯硫酸(相对密度1.84)和蒸馏水按一定比例配置而成,相对密度一般为()。

填空题严重短路的电池充电时电解液相对密度(),充电时电解液不会冒()。

单选题酸性电池在充电过程中,发现个别的极板硫化,电解液密度不易变化,则应()A进行过充电B更换极板C更换电解液D停止使用