[半径r] [直径d] [周长C] [面积S] [5厘米] [] [ ] [ ] [ ] [8分米] [ ] [ ] [

qwert12345yuiop2022-10-04 11:39:541条回答

[半径r] [直径d] [周长C] [面积S] [5厘米] [] [ ] [ ] [ ] [8分米] [ ] [ ] [ ] [ ] [12.56厘米 ] [ ]
[半径r] [直径d] [周长C] [面积S]
[5厘米] [] [ ] [ ]
[ ] [8分米] [ ] [ ]
[ ] [ ] [12.56厘米 ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [314平方厘米]

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一点也不张扬 共回答了15个问题 | 采纳率100%
[半径r] [直径d] [周长C] [面积S]
[5厘米] [10厘米] [31.4厘米] [78.5平方厘米]
[4分米] [8分米] [25.12分米] [50.24平方分米]
[2厘米] [4厘米] [12.56厘米 ] [12.56平方厘米]
[10厘米] [20厘米] [62.8厘米] [314平方厘米]
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Na+,Al3+ 离子结构都是外电子 2 8 结构
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x+x^2 + ...+x^n+..当 |x| < 1 时绝对收敛,所以 原幂级数发散.
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cafb 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
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你说的是原子半径的大小关系吧.

影响原子半径的主要是原子的电子层数,电子层数越多,原子半径越大.同一层的原子,质子数目越多,原子半径越小.

而原子的半径的测量,主要是看其电子云的大小,需要在特定仪器下测定.

希望能够帮助到你~
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解题思路:根据圆的直径等于半径的2倍,圆的周长公式C=πd=2πr及圆的面积公式S=πr2,代入数据解答即可.

4×2=8(厘米)3.14×8=25.12(厘米)3.14×42=50.24(平方厘米)1.2÷2=0.6(厘米)3.14×1.2=3.768(厘米)3.14×0.62=1.1304(平方厘米)12.56÷3.14=4(厘米)4÷2=2(厘米)3.14×22=12.56(平方厘米)填表如下...

点评:
本题考点: 圆的认识与圆周率;圆、圆环的周长;圆、圆环的面积.

考点点评: 本题主要考查了圆的直径与半径的关系及圆的周长公式和面积公式的应用.

填表 半径r 直径d 周长C 面积S 8cm 10dm 25.12m
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(1)r=8厘米,
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(2)d=10分米,
则r=10÷2=5(分米),
C=3.14×10=31.4(分米),
S=3.14×5 2 =78.5(平方分米);

(3)C=25.12米,
则r=25.12÷3.14÷2=4(米),
d=4×2=8(米),
S=3.14×4 2 =50.24(平方米);
据此完成表格如下:

半径r 直径d 周长C 面积S
8cm 16厘米 50.24厘米 200.96平方厘米
5分米 10dm 31.4分米 78.5平方分米
4米 8米 25.12m 50.24平方米
GMm/r²=mv²/r 其中哪个r表示中心天体半径 哪个r表示轨道半径
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严格来说这个里面没有没有中心天体半径.但是在中心天近表面运动的话可以近似认为第一个R为中心天体半径,第二R位轨道半径,但是两个R相等.如近地卫星.
严格的第一个R为两质点间的距离,第二为轨道半径.
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从地心到北极或南极的距离,大约3950英里(6356.755千米)(两极的差极小,可以忽略).
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大约3959英里(6371.004千米) .这个数字是地心到地球表面所有各点距离的平均值.
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影响原子半径的因素有三个:一是核电荷数,核电荷数越多其核对核外电子的引力越大(使电子向核收缩)则原子半径越小;二是核外电子数,因电子运动要占据一定的空间则电子数越多原子半径越大;三是电子层数(电子的分层排布与离核远近空间大小以及电子云之间的相互排斥有关),电子层越多原子半径越大.   原子半径大小由上述一对矛盾因素决定.核电荷增加使原子半径缩小,而电子数增加和电子层数增加使原子半径增加.当这对矛盾因素相互作用达到平衡时,原子就具有了一定的半径.   我们只要比较上述这对矛盾因素相互作用的相当大小就不难理解   不同原子半径大小的变化规律.   一.同周期原子半径大小规律.   例如,比较钠和镁的半径大小.   从钠到镁核电荷增加1个,其核对核外每一个电子都增加一定的作用力,原子趋向缩小,而核外电子也增加一个电子,因电子运动要占据一定空间而使原子半径趋向增加.实验证明,钠的原子半径大于镁,这说明增加的核电荷对原子半径的缩小作用>增加的电子对原子半径的增大作用.因此,同周期元素的原子从左到右逐渐减小,右端惰性原子半径应该最小.   二.相邻周期元素原子半径大小比较.   实验结果钾原子半径>钠原子半径,这说明从钠到钾,增加的八个电子和增加的一个电子层对原子半径的增大作用>增加的八个核电荷对原子半径的缩小作用.所以,同主族元素的原子半径从上到下逐渐增加.氖到钠核电荷增加1个,核外电子和电子层均增加一个 ,由此推断,钠的半径>氖的半径,即:增加的一个电子和一个电子层对原子半径的增加作用>增加的一个核电荷对原子半径的缩小作用.值得注意的是,并不是电子层多的原子半径就一定大,如:锂原子半径>铝原子半径.这是因为当核电荷增加到大于八以后,其核对半径的缩小作用越来越强已经超过了增加一个电子层对半径的增加作用.   三. 某原子及其阴离子或阳离子半径大小比较.   例如,氯原子和氯离子半径大小比较.   两者核电荷相同而氯离子多一个电子,这一电子运动要占据一定的空间,所以氯离子半径>氯原子半径.   原子及其阳离子半径正好与上述相反.例如:钠离子半径
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公元前三世纪时希腊天文学家厄拉多塞内斯(Eratosthenes,公元前276—194)首次测出了地球的半径.
他发现夏至这一天,当太阳直射到赛伊城(今埃及阿斯旺城)的水井S时,在亚历山大城的一点A的天顶与太阳的夹角为7.2°(天顶就是铅垂线向上无限延长与天空“天球”相交的一点).他认为这两地在同一条子午线上,从而这两地间的弧所对的圆心角SOA就是7.2°.又知商队旅行时测得A、S间的距离约为5000古希腊里,他按照弧长与圆心角的关系,算出了地球的半径约为4000古希腊里.一般认为1古希腊里约为158.5米,那么他测得地球的半径约为6340公里.
其原理为:
设圆周长为C,半径为R,两地间的的弧长为L,对应的圆心角为n°.
因为360°的圆心角所对的弧长就是圆周长C=2πR,所以1°的圆心角所对弧长是,即.于是半径为的R的圆中,n°的圆心角所对的弧长L为:
当L=5000古希腊里,n=7.2时,
古希腊里)
化为公里数为:(公里).
厄拉多塞内斯这种测地球的方法常称为弧度测量法.用这种方法测量时,只要测出两地间的弧长和圆心角,就可求出地球的半径了.
近代测量地球的半径,还用弧度测量的方法,只是在求相距很远的两地间的距离时,采用了布设三角网的方法.比如求M、N两地的距离时,可以像图2那样布设三角点,用经纬仪测量出△AMB,△ABC,△BCD,△CDE,△EDN的各个内角的度数,再量出M点附近的那条基线MA的长,最后即可算出MN的长度了.
通过这些三角形,怎样算出MN的长度呢?这里要用到三角形的一个很重要的定理——正弦定理.
即:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比相等.就是说,在△ABC中,有.
在图2中,由于各三角形的内角已测出,AM的长也量出,由正弦定理即可分别算出:
∴MN=MB+BD+DN.
如果M、N两地在同一条子午线上,用天文方法测出各地的纬度后,即可算出子午线1°的长度.法国的皮卡尔(Pi-card.J.1620—1682)于1669—1671年率领他的测量队首次测出了巴黎和亚眠之间的子午线的长,求得子午线1°的长约为111.28公里,这样他推算出地球的半径约为6376公里.
或者用向心力与速度关系的公式测出.
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不同离子:1:电子层数相同的根据『荷电荷数越大的原子半径越小』,2:不同电子层的:根据『电子层数越多的半径越大』
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2、电子层数相同,看质子数,质子数越多,半径越小
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一看电子层数:在电子层数不同时,电子层数越多,半径越大;
二看核电荷数:在电子层数相同时,核电荷数越大,半径越大;
三看电子数:在电子层数和核电荷数都相同时,电子数越多,半径越大.

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