在印刷电路板的制作中,会用盎司表示其铜箔的厚度,1盎司铜箔表示在一平方英尺的面积上铺重量一盎司的铜,相当于0.034毫米或1.3mil。
1盎司力(Ounce-force)等于⁄16磅力或0.2780139牛顿。
常衡盎司:质量单位,整体缩写为oz.av。
1盎司 = 28.349523125克
1盎司 = 16打兰(dram)
1盎司 = 437.5格林
16盎司 = 1磅(pound)
金衡盎司:质量单位,整体缩写为oz.tr(英)、oz.t(美),常见于金银等贵金属的计量。
1盎司 = 480格林
1盎司 = 31.1034768 克
12盎司 = 1磅
药衡盎司:质量单位,同金衡盎司,整体缩写为ap oz。
1盎司 = 31.1034768克
1盎司=30毫升盎司器有1/2盎司,1盎司和2盎司的.说白了就是量酒用的.你要多少就倒多少.
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盎司是英美制重量单位,一盎司只相当于1/16磅。半两多一点! 盎司(香港译为安士)是英制计量单位,符号为ounce或oz。作为重量单位时也称为英两。
盎司(英语:ounce;符号:oz),或作盎斯,港译“安士”或“盎司”,为英制质量、重量或体积的单位,旧称英两或唡。
液盎司(Fluid ounce)是容量计量单位,符号为fl. oz。
160英制液盎司 = 1英制加仑
1英制液盎司 = 28.41307425毫升
128美制液盎司 = 1美制加仑
1美制液盎司 = 29.5735295625毫升
英制
用坐标表示平移的案例设计 一、设计意图 1.有关用坐标表示平移的教学,是利用坐标系来解决生 活中确定地理位置的问题,让学生经历由实际抽象出数学问 题,通过数学问题的研究解决实际问题的过程。教学中,教 师可引用身边的事例,让学生充分感觉用坐标表示平移在解 决实际问题中的应用,体现新课程理念下的自主学习、探究 学习、合作学习的学习理念。 2.通过引导学生自主学习、自我发现及师生之间、学生 之间的交流,使学生的意志、情感、主体性得到不同程度的 激励,创造性得以培养,从而体现出以人为本的教学理念, 体现“教师是数学学习的组织者、引导者和合作者”的基本 教育思想。 3.改变传统的教学方法, 让学生在实际生活中学习数学, 真正培养学生的数学素养与能力,让学生形成数形结合的思 想。 4.利用电脑课件和实物投影仪吸引学生的注意力,让学 生产生好奇感,同时加大课堂容量。 二、教学目标 1.知识技能:(1)掌
1 英制钢管厚度表示方法 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用 字母 D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为 108 的无缝钢管,壁厚为 5MM, 用 D108*5 表示,塑料管也用外径表示,如 De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管 等采用 DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维 修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管 子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为 100MM的无缝钢管邮 102*5、 108*5 等好几种, 108 为管子的外径, 5 表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为( 108*5 -5)= 98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近 于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸
重量单位1oz=28.35g
常衡盎司:重量单位。整体缩写为oz.av。
1盎司=28.350克
1盎司=16打兰(dram)
16盎司=1磅(pound)
金衡盎司:重量单位。整体缩写为(英)、oz.t(美)。常见于金银等贵金属的计量中。
1盎司=31.1035克
12盎司=1 lbs磅
药衡盎司:重量单位,整体缩写为ap oz。
1盎司=31.1030克
液体盎司:容量计量单位,符号为oz
1英制液体盎司=28.41307毫升
1美制液体盎司=29.57353毫升
1 000 盎司标准银锭重(32±1) kg,总体呈梯形, 正面(标示面) 尺寸:300 mm×127mm,底面尺寸:280 mm×100 mm,以纯度为99.9%的电解银粉为主要原材料,熔炼后直接浇注入平模模具,冷却成型后经过酸洗、水洗、打码、称重、码垛、包装、码垛等 。
1、 液-液平衡的表示方法:液-液平衡不但与组分有关,不同温度和压力的下液-液平衡数据是不同的,常见的是两个液相间的相平衡。在定压下,不同温度下的液液平衡常用平衡相图来表示,例如水和与异丁醇的相图如下:
从相图中可以清楚地了解到水和异丁醇两个液相在不用温度下的组成,而且还可以在了解到随着温度的提高,彼此的溶解度增加,当温度达到约130℃以上时,两相就会消失,成为互溶的一相。
2、化学工业中应用的液-液分离系统往往是多元系统,制作相图往往将选定最难分离的两个关键组分为代表,测定两者在第三组分(分离溶剂)中的溶解性,测定分配系数、绘制不同温度下的三元相图。如水-醋酸-苯三元系,溶质(醋酸)在两个液相(苯相和水相)中的浓度比,称为分配系数D,表示如下:
式中α、β分别代表两个液相;xi为溶质I在两个液相中的浓度。如果溶质在两相中形成理想溶液,则分配系数仅为温度的函数;如果为非理想溶液,则分配系数还与溶液的组成有关。D 值越大,表示溶质I易于利用溶剂α即能将其由β中分离出来。利用这种关系可以方便地选择分离溶剂及操作条件。
在炼油和化工生产中最有价值的是芳烃液-液萃取过程。该过程利用甘醇、N-甲基吡咯烷酮等溶剂,由芳烃与非芳烃组成的混合液中将芳烃分离出来。该过程的理论基础是芳烃和非芳烃在溶剂中的液-液平衡。