A、A、正确
B、B、错误
答案:B
A、A、正确
B、B、错误
答案:B
A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 谢才系数
B. (B) 雷诺数
C. (C) 相对光滑度
D. (D) 相对粗糙度
解析:本题主要考察层流时沿程阻力系数λ的影响因素。
选项A,谢才系数是一个用于计算明渠水流速度的经验公式中的系数,它并不是层流时沿程阻力系数λ的直接决定因素,因此A选项错误。
选项B,雷诺数是描述流体流动状态的一个无量纲数,它表示了惯性力与粘性力之比。在层流状态下,流体的流动主要受粘性力控制,因此雷诺数成为影响沿程阻力系数λ的关键因素。随着雷诺数的变化,层流的流动特性也会发生变化,从而影响沿程阻力系数λ。因此,B选项正确。
选项C,相对光滑度通常用于描述物体表面的光滑程度,但在层流状态下,沿程阻力系数λ主要受流体内部粘性力和惯性力的影响,与物体表面的光滑度关系不大。因此,C选项错误。
选项D,相对粗糙度是描述物体表面粗糙程度的一个参数,但在层流状态下,由于流体分子间的粘性力占主导地位,流体与物体表面的接触和摩擦对沿程阻力系数λ的影响较小。因此,D选项错误。
综上所述,正确答案是B。
A. (A) 紊流光滑区
B. (B) 紊流过渡粗糙区
C. (C) 紊流粗糙区
D. (D) 阻力平方区
解析:本题考查的是紊流根据粘性底层与壁面粗糙度的比值进行的区域划分。
选项A,紊流光滑区:当粘性底层的厚度远大于壁面粗糙度时,壁面的粗糙度对流动的影响可以忽略不计,流动特性主要由粘性力决定,此时流动处于紊流光滑区。故A选项正确。
选项B,紊流过渡粗糙区:当粘性底层的厚度与壁面粗糙度相近时,壁面的粗糙度开始影响流动,但影响尚未完全占据主导地位,此时流动处于紊流过渡粗糙区。故B选项正确。
选项C,紊流粗糙区:当粘性底层的厚度远小于壁面粗糙度时,壁面的粗糙度对流动的影响占据主导地位,流动特性主要由壁面粗糙度决定,此时流动处于紊流粗糙区。故C选项正确。
选项D,阻力平方区:虽然“阻力平方区”这一术语在常规的水力学或流体力学分类中不常直接用于描述紊流根据粘性底层与壁面粗糙度的比值划分的区域,但在某些文献或特定上下文中,它可能指的是当流动进入充分发展的紊流粗糙区后,流体的阻力与流速的平方成正比的关系区段,这一描述与紊流粗糙区的概念有一定的关联性,且从广义上理解,可以认为是对紊流粗糙区特性的一种描述。因此,在本题中,我们可以将D选项理解为与紊流粗糙区相关的一个概念或特性,故D选项也被视为正确。
综上所述,正确答案是ABCD。这四个选项分别代表了紊流根据粘性底层与壁面粗糙度的比值划分的不同区域或特性。
A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:“正确” - 这一选项暗示设计洪水的径流深总是小于设计暴雨深,以及洪水的变差系数(Cv值)总是小于相应暴雨的变差系数。
选项B:“错误” - 这一选项表示上述的说法并不总是成立。
解析: 设计洪水的径流深通常小于相应天数的设计暴雨深,因为设计暴雨深是指在一定时间内降雨的总量,而设计洪水的径流深是指这其中的部分水量变成径流,其余部分可能会因为蒸发、下渗等原因而损失。然而,这并不是绝对的,如果流域的下渗能力很小,或者降雨非常集中导致超渗产流,那么径流深有可能接近甚至等于暴雨深。
至于Cv值,它是反映水文变量(如洪水或暴雨)年际变化特性的统计参数。洪水的Cv值通常小于相应暴雨的Cv值,因为暴雨的分布范围广,时空变化大,而洪水形成过程中流域会有一定的调节作用,导致洪水的年际变化相对暴雨要小。但这也并非一个固定的规律,特定情况下,如小流域或者极端降雨事件,洪水的Cv值可能会大于暴雨的Cv值。
因此,由于这些情况并不总是成立,选项A的说法过于绝对,故答案应选择B:“错误”。
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A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 黑火药
B. (B) 2#岩石硝铵炸药
C. (C) 浆状炸药
D. (D) 乳化炸药
E. (E) 胶质炸药
解析:解析如下:
A. 黑火药:这是一种最早的爆炸物之一,主要成分是硝石、硫磺和木炭。它在空气中容易燃烧,但在水下无法稳定燃烧或爆炸,因此不适合作为水下爆破使用。
B. 2#岩石硝铵炸药:这种炸药主要用于岩石爆破作业,它的抗水性能一般,并不适合用于水下的环境,因为水会削弱其爆炸性能。
C. 浆状炸药:这种炸药含有足够的黏合剂使其可以在水下保持形状而不被溶解,同时能够有效地在水下环境中爆炸。因此,它是适合水下爆破使用的。
D. 乳化炸药:这种炸药是通过将油相和水相乳化制成的,具有良好的抗水性,可以在水下环境中保持其爆炸性能,所以它也适用于水下爆破。
E. 胶质炸药:胶质炸药通常具有良好的塑性和抗水性,能够在水下保持其结构并进行有效的爆炸作业。
综上所述,适用于水下爆破的是选项 D(乳化炸药)和 E(胶质炸药)。这两个选项都具有良好的抗水性能,在水下可以正常工作。
A. A、正确
B. B、错误
A. A、正确
B. B、错误
A. (A) 减少混凝土的发热量
B. (B) 采用不发热的水泥
C. (C) 降低混凝土的入仓温度
D. (D) 尽量安排白天浇筑
E. (E) 混凝土表面保温
解析:选项解析:
A. 减少混凝土的发热量:正确。大体积混凝土在凝固过程中会释放大量的热量,导致内部温度升高,容易产生裂缝。通过减少混凝土的发热量,可以控制其内部温度,防止裂缝的产生。
B. 采用不发热的水泥:错误。不发热的水泥在现实中并不存在,因为水泥的水化反应本身就是放热反应。但可以通过使用低热水泥来减少发热量。
C. 降低混凝土的入仓温度:正确。降低混凝土的入仓温度可以有效控制混凝土的初始温度,从而减缓其凝固过程中的温度升高,减少裂缝风险。
D. 尽量安排白天浇筑:错误。白天温度较高,浇筑混凝土可能会导致其温度更快上升,不利于温控。实际上,应尽量在气温较低的时候进行浇筑。
E. 混凝土表面保温:正确。对混凝土表面进行保温可以减少内外温差,防止表面裂缝的产生,同时也有助于混凝土内部温度的均匀分布。
为什么选择这个答案(ACE): 选择ACE的原因是这三个选项都是大体积混凝土温控的有效措施。它们分别从减少发热量、控制初始温度和保温三个方面入手,共同作用以控制混凝土的温度升高和温差,从而防止裂缝等问题的产生。选项B和D并不是有效的温控措施,因此不包含在正确答案中。
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A. A、正确
B. B、错误
解析:选项A:正确。这个选项表明生石灰即使在空气中存放较长时间后,仍然可以保持其原有的性能,不发生任何变化。
选项B:错误。这个选项表明生石灰在空气中存放过久后,其性能会发生变化,不宜继续使用。
解析: 生石灰(氧化钙,CaO)在空气中会吸收水分(H2O)和二氧化碳(CO2),发生化学反应生成氢氧化钙(Ca(OH)2,即熟石灰)和碳酸钙(CaCO3)。这个过程称为熟化或消化。以下是相关化学反应方程式:
CaO + H2O → Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
由于生石灰转变为熟石灰和碳酸钙,其原有的强碱性会减弱,用于工程中的性能也会随之降低,如用于水处理时,其软化水质的能力会减弱;用于建筑行业时,其作为干燥剂和改良土壤的能力也会降低。
因此,正确的答案是B。在空气中贮存过久的生石灰,由于吸湿和碳化的原因,其性能已经发生了变化,不宜再照常使用。
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