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你想体验一下“上坡轻松、下坡费劲”的奇妙感觉吗?你想目睹一下“车往坡上滑、水往高处流”的奇异景观吗?那么,不妨到世界各地的“怪坡”去“潇洒走一回”,看看大自然的神奇造化。 相似文献
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你想体验一下“上坡轻松、下坡费劲”的奇妙感决吗?你想目睹一下“车往坡上滑、水往高处流”的奇异景观吗?那么,不妨到世界各地的“怪坡”去“潇洒走一回”,看看大自然的神奇造化。最早和最新“怪坡”最近,传媒纷纷报道了如下新闻:在杭州市留下镇小龙驹路中段的一处斜坡,长约20米,位于北高峰下,是进山水泥马路小龙驹路的一段,站在坡顶看过去,坡度非常明显,南低北高,由北向南慢慢倾斜下去。奇怪的是,上坡时,人骑着自行车,不用脚踩,车轮却越转越快,转眼就到坡顶;而下坡,却须用力猛踩,恰如逆水行舟。首先发现怪坡的是一位曾做过中学音乐教师的… 相似文献
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鼯鼠就是我们在生活中所说的"飞鼠",属于哺乳纲、啮齿目、鼯鼠科,由于它的外表和松鼠很相似,有人曾试图把它划入松鼠科.在国外,被称之为"飞松鼠".鼯鼠之所以能"飞",是因为它的前后肢之间有一层带有软毛的皮褶--飞膜,鼯鼠的"飞"也并非是像鸟儿那样展翅自由翱翔,它只能从比较高的地方向低处滑翔,常常是从比较低的地方爬到高处,例如树顶,然后猛地往前一跃,同时将四肢伸直,使皮膜张开,像滑翔机一样,慢慢地从高处"飞"向比较低的远方,一般飞行距离为60~80米,如果遇到上升气流,一次可以飞1000多米远,它那条又长又大的尾巴具有舵的功能,能灵活地改变方向,降落时还可以起到一定的缓冲作用,它的飞膜刚劲有力,据说在飞行时如果碰上藤类植物,可以将其割断. 相似文献
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我们常见的自然现象中有无处不在的风。风是什么?简明回答:风就是空气的流动。宇宙间由于地球自转和公转,以及地球表面形状不规则,使大气层的空气接受到不同的太阳热量,造成温度差和压力差,因而空气温度高、压力大的地方的空气,就往温度低、压力小的地方流动,便形成了气流——风。 构成风的空气有两个特性:一个是密度;另一个是流动的强度。空气密度极小,仅为水的1/816;作为同样的能量计算,风的体积要比水大816倍。因此,利用空气流动的风作为能源,风力机的体积就很大,即风力机的风轮叶片直径要很长。再者,空气流动而形成风的强度就是风速。风作为能源的能量,不仅与空气密度和面积成正比,而且与风速的立方成正比。风的速度加快1倍,风的能量就会增加到8倍。风速还与当地的地形,地表面粗糙程度以 相似文献
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在漫长的历史中,平遥牛肉对维持平遥城内的地势地貌起到了决定性的作用.
平遥城整体是一只龟的形状,地势南高北低,落差有2 m以上,而且城中央高,四周低.为了维持这样的地形不变,就必须采取两方面的措施:一是在高处不断添加泥土,二是在低凹处不断取走土. 相似文献
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世界上最大的外星探测器——美国宇航局的"好奇"号火星车——已于2010年11月26日发射,它的主要任务是寻求火星上曾有微生物的证据。它将花8个半月来完成去往火星3.45亿英里的旅途。 相似文献
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地球由地壳、地幔和地核组成,它是一个巨大的地热库,越往下温度越高。地热是指地球内部蕴藏的能量。从地球表面往下正常增温梯度是1 km增加25℃~30℃,地下40 km处温度可达1 200℃,地球中心温度可达6 000℃。据科学家推算,仅地下10 km厚的一层储热能就达1 050万亿亿kJ,相当于9 950万亿t标准煤所释放的热量。用钻探手段把地下几千米的热水抽到地表,这就是地热资源开发。 相似文献
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针对一台外场试验风电机组,采用大涡模拟(large eddy simulation, LES)耦合致动线模型的方法,构建了中性大气边界层和风力机风轮的气动耦合求解模型,模拟风力机在中性大气边界层中的流场.通过连续小波分析、频谱分析和相关性分析,研究了中性大气边界层中风力机前、后的湍流演化过程及其与叶根载荷的相关性.研究发现,自然来流从风轮前1D(D为风轮直径)处运动到后1D处时,大气中的湍流强度逐渐增大;在风轮平面处出现了较强的小尺度湍流结构,这些小尺度的湍流结构在向下游运动过程中不断耗散,并在风轮后1D处能量基本耗散殆尽;叶尖位置处的高频湍流出现频率约为1.82 Hz,此频率正好与叶片通过频率相对应.风力机的叶根挥舞载荷对大气中的湍流结构响应明显,低频湍流结构对叶根挥舞载荷的低频段影响显著,高频湍流结构对叶根挥舞载荷的高频段影响明显;叶尖高频湍流结构相对于叶根高频湍流结构,频率更高,能量更大,其对叶根挥舞载荷高频段的影响更为明显;同时,叶尖高频湍流与叶根挥舞载荷的高频部分表现出了一致的周期性变化规律. 相似文献
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载人航天器内的失重环境不仅使航天员的生活变得十分奇妙,对物理、化学、材料、生物、医学等领域也会产生重要影响。在那里,液体中密度不同的成分不会发生沉淀和对流;水和蜡烛燃烧都会呈球状;许多成语也要修改了,比如:脚踏实地、飞流直下、空中楼阁、危如累卵、摇摆不定等成语在失重环境中都不适用了,在那里水不再往低处流,甚至用竹篮也可以打水。真可谓"不一样的世界,不一样的感受"。 相似文献
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温度梯度诱导薄膜水迁移的冻胀机理 总被引:4,自引:0,他引:4
土体冻结后,由于土颗粒表面能的作用,土中始终存在部分未冻结的薄膜水,在温度梯度诱导下,薄膜水会从温度高处向温度低处迁移,并在土中分凝成冰,引起冻胀.这早已成为冻土学界的共识,关键在于如何定量.分凝冻胀量可按下式计算:式中Hv为冻胀量,q为水分迁移通量(迁移量),K为导湿系数(迁移系数),d(?)/dx为土水势梯度(迁移驱动力)因此,温度梯度诱导薄膜水迁移的冻胀机理可归纳为水分迁移驱动力、迁移系数和迁移量的研究.问题在于K和d(?)/dx是土质、温度或温度梯度的函数.目前尚无测定冻土导湿系数和冻土中未冻水势能的被普遍接受的方法、为解决此问题,我们提出下列方法:未冻状态下,土体的导湿系数和土水势均可通过试验实测,且具有下列关系: 相似文献
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1 训练地点 :a)高原 ,b)海平面 ;2 运动饮料 :a)高蛋白质、高碳水化合物 ,b)仅高碳水化合物 ;3 赛前食物 :a)红辣椒作调味品 ,b)清淡的食物 ;4 训练场地 :a)橡胶地 ,b)水泥地 ;5 运动员合适的基因型 :a)ACTN3R ,b)ACTN3X。答案 :1 海平面 :许多运动员反映在高原训练能帮助提高耐力。因为低氧环境刺激人体产生更多红血球 ,从而使得给肌肉的输氧量增加。然而高原稀薄的空气使训练变得极为艰难 ,尤其对于依靠瞬间爆发力的短跑选手来说更是得不偿失。体能教练们开始青睐一种叫做“高处生活 ,低处训练”的方式。这样运动员们既能在低海拔处… 相似文献