山脉高度的上限

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1、估计地球上山脉高度的上限熔化热测得岩石所能承受的最大压强为6×108N/m2,花岗岩密度3×103kg/m3,玄武岩密度5×103kg/m3。珠穆朗玛峰高8.84km,地球半径是6400km,小行星大小几为km,所以大行星都是球形的,小行星都是不规则的。解:把山体看成柱体,全部重量压在底面上,圆柱体也符合液体压强公式,变形得1、外观形状:无尖粒状,对水流阻力小,不易堵塞,布水布气均匀;表面粗糙,挂膜速度快,反冲洗时微生物膜不易脱落。2、多孔性:火山岩是天然蜂窝多孔,是菌胶团最佳的生长环境。3、机械强度:经国家质检部门为5.08Mpa,实践证明

2、可以耐得住不同强度的水力剪切作用,使用寿命远远长了其它滤料。4、密度:密度适中,反冲洗时容易悬浮且不跑料,可以节能降耗。2010-12-2219:30提问者采纳单位质量的晶体物质在熔点时变成同温度的液态物质所需吸收的热量。也等于单位质量的同种物质,在相同压强下的熔点时由液态变成固态所放出的热量位质量的晶体在熔点时变成同温度的液态物质所需吸收的热量。也等于单位质量的同种物质,在相同压强下的熔点时由液态变成固态所放出的热量。常用单位为焦/千克。常见的冰的熔化热是3.36×10^5J/kg。...珠穆朗玛峰高度不会持续增加的原因解:当山体达到一个高

3、度时,微小的不稳定的震荡(下降,即使是分子水平的振动)都会使重力势能转化为内能,而释放当当热量足以熔化对应的下降的物质所需要的热能。也就是说,山体存在一个高度极限——约2万米吧。熔解热2l拉力弹力重力3因——x横轴果——F纵轴在一定温度、压力下,纯物质熔化(晶体转变为液态)过程中体系所吸收的热(即过程的热效应)。等于过程前后体系焓的增量,故现又称为熔化焓。手册中查到的标准(摩尔)熔化焓,是指在标准状态下,1摩尔纯物质完全熔化时焓的增量,用符号△fusHθm表示。例如,冰在其熔点(0℃)的标准熔化焓为6.008千焦/摩。heatoffusion

4、固态物质受热熔化为相同成分的液态的过程称为熔化。定量物质在100kPa下全部熔化时吸收的热叫做熔化热。在熔化过程中,当固态与液态共存时,系统的温度不变。这个温度叫做熔点。2标准大气压(101KPa)下一些物质的熔化热物质熔化热Lm/kjkg-1物质熔化热Lm/kjkg-1铝395.7硫酸铅132.3(熔点:1087℃)三氧化二铝1071.8(熔点:2072℃)镁372.2锑163.7氧化镁1921.7(熔点:2642℃)钡55.7硫酸镁121.0(熔点:1327℃)氧化钡390.2(熔点:1922.8℃)汞11.3硫酸钡174.2(熔点:13

5、50℃)钾61.1铍1088.6碳酸钾236.1(熔点:897℃)氧化硼330.3(熔点:448.8℃)氯化钾359.6(熔点:770℃)铋50.2氢氧化钾147.8(熔点:360℃)镉54.0银104.7碳酸钙527.5(熔点:1282℃)氯化银92.1(熔点:455℃)氧化钙913.1(燃点:2707℃)硝酸银67.8(熔点:209℃)硫酸钙206.0(熔点:1297℃)钠114.7二氧化碳180.9(熔点:-57.6℃)碳酸钠276.3(熔点:854℃)铜205.2氯化钠517.1(熔点:800℃)氯化铜103.4(熔点:430℃)氢氧

6、化钠209.3(熔点:322℃)一氧化铜148.2(熔点:1446℃)硝酸钠185.1(熔点:310℃)水333.8硫酸钠171.7(熔点:884℃)氧化铁448.8(熔点:1380℃)镓80.0四氧化三铁596.6(熔点:1596℃)铋50.2铅24.7锡60.3工程技术的“知识之树”电气工程 电力电子自动控制

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