18. A shear wave will pass through a solid, but not a liquid. Why?
because solids resist compression
because solids are better conductors
because solids have rigid bonds between atoms
because solids are lower temperature
because solids are more dense
为什么剪切波(S波)能通过固体,但不能通过液体?
剪切波(S波)能通过固体,但不能通过液体,主要是因为固体具有足够的剪切强度,而液体和气体不具备这种特性。剪切波需要介质中的粒子相互之间有刚性连接,以维持波的传递,而固体中的粒子间存在这种连接,液体和气体则没有。
固体的特性
剪切强度**:固体具有足够的剪切强度,这是保持固体结构不散开
孔容积、孔隙率怎么得出来的?
孔容积和孔隙率是衡量多孔材料特性的两个重要参数,它们通过不同的方法得出。
孔容积的测量
孔容定义**:孔容,也称比孔容\( V_g \),是指单位质量多孔固体所具有的细孔总容积,是吸附剂或催化剂的特征值之一。
测量方法**:孔容通常通过饱和吸附量来推算,氮吸附法是测定孔容的常用方法,该方法已列入国际标准和我国国家标准。
孔隙率
太阳自转
太阳自转概述
太阳自转是太阳围绕其自转轴的旋转运动。
太阳自转速度
核心与表面差异**:太阳核心的自转速度是表面的4倍。
不同高度变化**:太阳大气层的自转速度在不同高度有所变化,但具体规律此前未有定论。
太阳自转特征
三维图像**:中国科学家通过“羲和号”观测数据,首次精确刻画出太阳大气自转的三维图像。
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This comprehensive review aims to summarize the current research progresses on fine sand performance as a subgrade filler. It encompasses the definition and classification of fine sand. a detailed discussion on its physical and mechanical properties, and an exploration of its dynamic characteristics. The review further explores various treatment methodologies for fine sand subgrade, including cement and fiber treatments, as well as innovative materials. Ultimately, the application of fine sand in subgrade engineering is thoroughly investigated, with a specific focus on windblown sand subgrades, sand-filled subgrades, and sand blowing subgrades.
By synthesizing this information, the review seeks to contribute to the ongoing discourse on sustainable and environmentally responsible road construction practices, highlighting the potential of fine sand as a viable alternative to traditional soil-based subgrade fillers. Through a deeper understanding of fine sand's properties and treatment methodologies, road engineers can develop more effective and efficient strategies for utilizing this locally sourced material, thereby minimizing the environmental impact of road construction projects while ensuring the stability and durability of road structures.
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This review comprehensively examines the role of fine sand in subgrade engineering, emphasizing its potential as a sustainable and environmentally friendly alternative to conventio
孔径分布中有不止一个峰,说明什么?
孔径分布图中出现不止一个峰通常表明材料具有多种不同尺寸的孔结构。这些峰可以提供关于材料孔隙特性的重要信息,包括孔的数量、大小和分布的均匀性。具体来说:
峰的强度:表示在特定孔径大小的孔的数量多少。某一孔径对应的纵坐标越高,说明在该孔径大小的孔越多。
峰的宽度:代表对应区间的孔的粒径的均一程度。峰宽说明对应区间的孔比较多,越窄就
雪花为什么是白色的
雪花是白色的原因主要是由于其结构和光学特性所决定的。
第一,雪花是由大气中的水蒸气在低温下直接凝结形成的冰晶。这些冰晶在空中相互碰撞、粘连,形成了我们看到的雪花。雪花的结构复杂,由许多透明的冰晶组成。
第二,当光线照射到这些透明的冰晶上时,会在冰晶内部连续反射。由于冰晶的透明性和其内部的反射作用,不同方向上的反射光线会交织在一起。这种现象称为光的散射。这
光的性质
光是一种具有多重性质的物理现象,它在物理学中扮演着极其重要的角色。以下是光的一些基本性质:
直线传播:在几何光学中,光以直线传播,这是光的基本特性之一。例如,太阳光线和笔直的光柱都展示了光的这一性质。
波的形式传播:在波动光学中,光以波的形式传播,类似于水面上的水波。不同波长的光呈现不同的颜色,这是光的波动性质的体现。
3.
声音的概念、本质与计量单位是什么?如何用一分钟讲清楚声音
声音是一种由物体振动产生的波动现象,它通过介质传播并能够被人或动物的听觉器官所感知。声音的本质是振动产生的声波,这些声波可以在气体、固体和液体中传播。声音的计量单位是分贝(dB),用于量化声波的强度。
声音的概念
声音是由物体振动产生的,这种振动通过介质传播形成声波。人耳能够识别的声波频率范围是20 Hz到20,000 Hz,这个范围内的声音我们称
铜粉的纵横比是什么比
铜粉的纵横比通常指的是铜粉颗粒的长度与宽度的比值,但这个概念在不同领域有不同的应用和定义。在PCB(印刷电路板)领域,纵横比可能指的是孔的深度与孔的直径之间的比值。而在材料科学中,铜粉的纵横比可能与铜粉的粒度有关,影响其光学、电学、磁学等性能。在化学领域,铜粉在空气中灼烧后生成氧化铜,其质量变化与氧气反应的质量有关。在图像处理中,纵横比指的是图像的高度与宽度
十立方水是什么概念
十立方水概念
生活用水**:十立方米水相当于1000升水的10倍,即10000升水。对于一个三口之家,一个月用水量在4吨左右,10立方米水远远超出了正常生活用水需求。
体积换算**:1立方米水等于1000升,10立方米水即10000升。如果以20升的大桶水计算,10立方米水相当于500桶大桶水。
价格计算**:如果每立方米水的
二极管中的基区指的是哪块
在二极管中,并没有明确称为“基区”的部分。二极管主要由P型和N型半导体材料构成,形成PN结。二极管的工作特性主要分为正向工作区、死区、反向工作区等。
然而,在双极型晶体管(BJT)中,基区是一个重要的组成部分。BJT由两个背靠背的PN结组成,这两个PN结中间的公共区域就是基区。基区的宽度必须很小,以形成有用的晶体管,同时基区的掺杂浓度也必须小于发射区的掺杂
孔容积、孔隙率怎么得出来的?计算公式是什么
孔容积和孔隙率是描述多孔材料特性的两个重要参数,它们可以通过不同的方法和公式计算得出。
孔容积
孔容积是指吸附剂的有效体积,它是通过饱和吸附量推算出来的值,即吸附剂能容纳吸附质的体积。孔容的大小通常与材料的吸附能力有关,孔容越大,表明材料的吸附能力越强。孔容不一定等于孔体积,因为孔容中不包括粗孔,而孔体积包括了所有类型的孔隙。
孔隙率
梨晶
梨晶是一种人工合成的单晶质梨形晶体。
焰熔法生长梨晶
生长过程**:通过焰熔法,原料细粉在氢氧焰中熔化后冷凝结晶于种晶上。
形状特点**:梨晶横断面多为圆形或椭圆形,形状类似无脚的高脚酒杯。
梨晶特性
生长速度**:梨晶生长速度约为1厘米/小时,一般6小时即可完成生长。
内应力**:由于生长速度快,梨晶内部可
声波与光波的物理特性对照
声波和光波是两种不同的波动形式,它们在物理特性上存在显著的差异。以下是对这两种波的物理特性的对照:
属性和本质
声波* 是一种机械波*,它需要介质(如空气、水或固体)来传播。声波的产生依赖于介质中粒子的振动,这些粒子的振动可以是纵向的(压缩和稀疏)或横向的。
光波* 是一种电磁波*,它不需要介质来传播。光波是由振荡
航空燃油燃烧温度,以及钢铁的熔点
航空燃油的燃烧温度范围较广,而钢铁的熔点则受多种因素影响。
航空燃油燃烧温度
露天燃烧温度**:260-315℃。
最大燃烧温度**:可达980℃。
反应物料在燃烧室的反应温度**:约3500 K(约5800°F),远超过喷嘴和燃烧室材料的熔点。
钢铁的熔点
铁的熔点**:1535℃。
普通碳素钢的熔点
水(H2O)具有哪些独特/奇特的性质?
水(H2O)具有许多独特和奇特的性质。
首先,水在常温常压下为无色无味的透明液体,但在不同温度和压力条件下,水可以展现出不同的物理状态,如固态的冰和气态的水蒸气。
其次,水具有很高的热稳定性,即使在高温下也不容易分解。此外,水具有较大的内聚力和表面张力,能够产生明显的毛细现象和吸附现象。
再者,水的热导率较低,密度在3.98℃时最大,并且水在0℃时的密
电树枝通道可以作为天线来接受信号吗
电树枝与天线功能对比
电树枝特性**:电树枝是交联聚乙烯电力电缆中的一种老化现象,通常由局部放电引起,导致绝缘性能下降,可能引发绝缘击穿。
天线功能**:天线的主要作用是将电磁信号辐射出去或接收自由空间中的电磁波信号,将电磁波能量转化为高频电流能量。
结论
电树枝通道作为天线**:电树枝通道本身是电缆绝缘老化的表现
乳油的密度1.1合理吗
乳油的密度为1.1是合理的。
乳油密度的合理性
相对密度影响**:乳油的相对密度对乳化稳定性有重要影响。当乳油的相对密度大于1时,乳油会沉在水底部,如果密度过高,可能会因为运动摩擦增加而限制液滴的流动性,导致乳液更均匀,形成较高的表观/宏观粘度。
化学稳定性**:乳油的化学稳定性要求有效成分在贮存期间基本不变化,这与密度无直接关联,但
具体分析光的波粒二象性,波的特性有哪些,粒子的特性有哪些
光的波粒二象性是量子力学中的一个基本概念,它表明光同时具有波动性和粒子性。下面将具体分析光的这两种特性。
波的特性
传播性:光作为波,能够像其他波一样在空间中传播。这种传播可以通过介质或真空进行,遵循波动方程的规律。
干涉性:光波具有干涉现象,即两个或多个光波相遇时,它们的波峰和波谷可以相互叠加,形成新的波形。这是波动
50%乙二醇水溶液的密度
50%乙二醇水溶液在常温(298.15K)下的密度为1071.11g/L。
密度测定方法
实验测定**:通过配制溶液并使用容量瓶和天平进行精确测量。具体操作为:先称量容量瓶的质量\( m_1 \),然后加入50%乙二醇溶液至刻度线,再称量整体质量\( m_2 \),密度计算公式为 \( \rho = \frac{m_2 - m_1}{V}