A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 正确
B. 错误
解析:### 题干解析
题目是:
**“露点温度与碳氢化合物的性质及温度有关。对同种碳氢化合物,其压力增大,露点温度也升高。”**
我们需要判断这句话的正确性,并且解释为什么答案是“错误”的(B)。
### 关键概念
1. **露点温度(Dew Point)**:
露点温度是指在一定压力下,气体冷却到一定温度时,气体开始凝结成液体的温度。在这个温度下,气体的饱和蒸气压等于气体的实际蒸气压。
2. **压力对露点温度的影响**:
当我们讨论露点温度时,必须明白它是与气体的压力密切相关的。对于同种碳氢化合物,露点温度随着压力的变化而变化。
### 正确性分析
**对于同种碳氢化合物,压力增大,露点温度的变化是怎样的?**
- **在恒温条件下**,如果气体的压力增加,气体中的蒸气压也会增加。根据气体的行为,当压力增加时,气体中的蒸气压力也会提高,从而使得露点温度提高。
- **在恒压条件下**,如果气体的压力增加,其露点温度反而会降低。这是因为在较高的压力下,气体会更容易在较高的温度下达到饱和状态,从而导致露点温度下降。
所以,题干中的描述“对同种碳氢化合物,其压力增大,露点温度也升高”并不准确。实际上,**压力增大时,露点温度可能会降低**。
### 具体例子
**举个例子帮助理解:**
假设你有一瓶水蒸气,在常温下,这瓶水蒸气的露点温度是20°C。这意味着在20°C时,水蒸气刚好饱和,开始凝结成水滴。如果你将瓶子内的压力增加,比如增加到两倍,那么在增加的压力下,水蒸气的饱和蒸气压会增高,因此,**露点温度可能会下降**,因为更高的压力使得水蒸气在较低温度下就能达到饱和状态。
### 结论
**答案是B(错误)**,因为对于同种碳氢化合物,如果压力增大,露点温度实际上有可能会降低,而不是升高。
A. 接受受限空间作业安全生产培训
B. 遵守受限空间作业安全操作规程
C. 正确使用受限空间作业安全设施与个人防护用品
D. 进行报警、撤离等信息沟通
A. 减少可燃物
B. 降低温度
C. 降低氧浓度
D. 降低燃点
解析:### 题干解析
**题干:** “窒息灭火其主要灭火机理是( )”
**选项:**
A: 减少可燃物
B: 降低温度
C: 降低氧浓度
D: 降低燃点
**答案:** C: 降低氧浓度
### 知识点解析
**窒息灭火**是一种通过减少火灾中的氧气来扑灭火焰的方法。我们知道,火灾的三要素是:**燃料**、**氧气**和**热量**。这三者缺一不可,火焰才能燃烧。窒息灭火的关键在于移除或减少其中一个要素——**氧气**。
#### 为什么选择“降低氧浓度”?
1. **火的三要素**:
火焰的燃烧需要燃料、氧气和足够的热量。若将其中任何一个要素减少到不足以支持燃烧的水平,火焰就会熄灭。
2. **窒息灭火的原理**:
窒息灭火通过减少或隔绝氧气的供应,破坏火焰燃烧所需的氧气条件,从而使火焰无法继续燃烧。这种方法通常用于封闭环境,如火灾发生在密闭的空间里,使用窒息灭火剂(例如二氧化碳)可以有效切断氧气供应,扑灭火焰。
3. **其他选项**:
- **A: 减少可燃物**: 这是一种常见的灭火方法,但它更符合“隔离”或“移除燃料”的概念,而不是窒息灭火。
- **B: 降低温度**: 这种方法通常与“冷却”灭火相关,如使用水或泡沫来降低火焰的温度,而不是窒息灭火。
- **D: 降低燃点**: 这个选项涉及到改变燃料的燃点,从而影响燃烧,但这不是窒息灭火的机制。
### 例子和联想
想象一下你在用一个大气球玩耍。如果你将气球放到一个封闭的房间里,气球中的空气(即氧气)慢慢被挤出,这个房间的氧气浓度就会下降。你会发现,房间里的火焰(例如点燃的蜡烛)会变得越来越微弱,直到熄灭。因为氧气是支持燃烧的关键成分,而减少氧气浓度就像在“窒息”火焰一样。
类似的道理,当我们在灭火时,如果通过使用二氧化碳灭火器,二氧化碳会取代空气中的氧气,从而有效减少氧气的浓度,帮助扑灭火焰。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析:这道题的题目是关于金属材料的屈服强度和塑性变形的关系。题目说:“金属材料的屈服强度越大,表示金属材料本身抵抗塑性变形的能力就越小,这种材料就越不容易产生塑性变形。”这是一个判断题,我们需要判断这个陈述是否正确。
**答案是:B(错误)。**
**解析:**
1. **屈服强度的定义:**
- 屈服强度(Yield Strength)是指材料在受力时开始发生明显塑性变形的最低应力值。在这个应力水平下,材料会从弹性变形转变为塑性变形。
2. **金属材料的屈服强度:**
- 屈服强度越大,表示材料承受较大的应力才能发生塑性变形。换句话说,屈服强度高的材料不容易发生塑性变形,因为它需要更大的力才能使材料进入塑性阶段。
3. **理解“屈服强度”和“塑性变形”的关系:**
- 高屈服强度的材料意味着它们在受到较小的应力时仍保持弹性,而需要更大的应力才会开始塑性变形。因此,高屈服强度的材料实际上更难以产生塑性变形。
4. **生动的例子:**
- 想象你有两个橡皮泥球,一个是硬的,一个是软的。如果你用手按压这两个球,软的橡皮泥球会很容易被按扁,变形明显,而硬的橡皮泥球则需要更大的力量才能改变其形状。这里的“硬度”类似于金属的“屈服强度”,硬的橡皮泥球(高屈服强度的金属)不容易发生塑性变形(不容易被按扁)。
**总结:**
- 题目中的描述是不正确的,因为它误解了屈服强度的意义。实际上,屈服强度越大,金属材料更难以发生塑性变形,所以材料抵抗塑性变形的能力是增强的,而不是减小的。