用物理知识(公式)解释蚂蚁吊掐死大象的蚂蚁歌词原理?

大家都知道“曹冲称象 的方法.如图所示.我们来分享小曹冲所运用的智慧: (1)用物理知识解释“称象 的原理.前后两次水面正对记号说明: . (2)要推出“象重等于石头重 的结论.必须附上的关键推理依据是: . 题目和参考答案——精英家教网——
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大家都知道“曹冲称象”的方法,如图所示。我们来分享小曹冲所运用的智慧: (1)用物理知识解释“称象”的原理,前后两次水面正对记号说明:
。 (2)要推出“象重等于石头重”的结论,必须附上的关键推理依据是: 。
(1)前后两次排开水的体积相同; (2)物体漂浮的条件:浮力等于重力
科目:初中物理
(;乌鲁木齐)1654年,马德堡市长和他的助手做了著名的“马德堡半球实验”,证明了大气压的存在. (1)实验中,他们把两个铜半球壳灌满水后合在一起,再把水全部抽出,此时球内接近  ,周围的  把两个铜半球紧紧地压在一起. (2)如图,某校同学用底面积为500cm2的平底压力锅代替铜半球模拟上述实验,在山底比在山顶拉开锅的最小拉力要  (山底与山顶气温相同),在山底,当锅两边受到的拉力均为4000N时,锅恰好被拉开,此时锅内空气的压强约为  Pa(大气压取105Pa).
科目:初中物理
为了模拟研究汽车超载和超速带来的安全隐患,小谢同学设计了如图16所示的探究实验:将A、B、C三个小球先后从同一装置高分别为hA、hB、hC的位置滚下(mA=mB<mc,hA=hC>hB),推动小木块运动一段距离后静止。请你根据生活经验和所学的物理探究方法,回答以下问题: (1)在图甲和图丙实验中,A球、C球刚滚到水平面时的速度     。(选填“相等”或“不相等”) (2)小球推动小木块运动的距离越大,安全隐患    。(选填“越大”、“不变”或“越小”) (3)用来研究超载安全隐患时,我们应选择      两个图所示实验进行比较。 (4)用来研究超速安全隐患时,我们应选择      两个图所示实验进行比较。  &&&&&&&&&&
科目:初中物理
向保温瓶注水时,听到的声音是通过&&&& 传播到人耳的。随着注水增多,听到声音的音调会&&&& (选填“变高”、“变低”或“不变”)。
科目:初中物理
宇航员乘坐的返回舱,进入大气层后降落越来越快,原因是发生了能量的转化,具体为 。为了实现软着陆,在接近地面的阶段会向舱体运行的 (选“前”或“后”)方喷气,利用 的原理,使返回舱更有效地减速。
科目:初中物理
下列生活现象与物理知识对应不正确的是  A.骑自行车下坡,不蹬脚蹬子,车速却越来越快——重力势能转化为动能  B.航母上飞机起降引导员带耳罩——防止噪声的危害  C.在火车站站台上候车的旅客请站在安全线以外——流体压强与流速的关系  D.汽车转弯时,请抓好扶手——防止惯性力的作用带来的危害
科目:初中物理
如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体(V甲<V乙)分别放在水平地面上,它们对地面的压强相等。若将乙放在甲的上表面,甲对地面增加的压强为△p甲。若将甲放在乙的上表面,乙对地面增加的压强为△p乙。则: A.△p甲>△p乙&&&&&&&&&& B.△p甲<△p乙 C.△p甲=△p乙& &&&&&&&&&&D.无法判断  
甲&&&&&&&& 乙
科目:初中物理
(;南充)太阳光通过树叶间的空隙照射在地面上形成圆形光斑,这是因为(  )  && A.光的直线传播&&&&& B. 光的反射&&&&&&&&&&&&&&&&&& C.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 光的折射& D. 光的色散
科目:初中物理
2015年,南通建造的世界首座海洋生活平台“希望7号”出海试航。若试航中平台的排水量为2.5×104t,以5m/s的速度匀速直线航行5km,所受阻力是平台重的0.016倍。取g=10N/kg,q燃油=4×107J/kg。求:(1)平台受到的浮力; (2)平台所受牵引力的功率;(3)若平台燃油机动力系统效率为40%,该试航过程至少需要燃烧的燃油质量。
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一只小蚂蚁和大象约好去游泳,大象脱衣下水开始痛快地游了起来,蚂蚁在岸边的衣服堆里乱翻,然后对水里的大象高喊:大象,大象!!你上来一下!!大象走上岸问:怎么拉?蚂蚁说道:没事没事,我看看你穿的是不是我的泳裤。
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品评校花校草,体验校园广场F1相关问答:123456789101112131415中空气动力学的最基本原理和公式是什么?(物理学公式)尤其是针对定风翼的物理学说明!!
1.动量理论
推导出作用在风机叶轮上的功率P和推力T(忽略摩擦阻力)。
由于受到风轮的影响,上游自由风速V0逐渐减小,在风轮平面内速度减小为U1。上游大气压力为P0,随着向叶轮的推进,压力逐渐增加,通过叶轮后,压力降低了ΔP,然后有又逐渐增加到P0(当速度为U1时)。
根据伯努力方程
H=1/2(ρv2)+P…………(1)
ρ—空气密度
根据公式(1),
ρV02/2+P0=ρu2/2+p1
ρu12/2+P0=ρu2/2+p2
由上式可得
ΔP=ρ(V02- u12)/2………(2)
运用动量方程,可得作用在风轮上的推力......
1.动量理论
推导出作用在风机叶轮上的功率P和推力T(忽略摩擦阻力)。
由于受到风轮的影响,上游自由风速V0逐渐减小,在风轮平面内速度减小为U1。上游大气压力为P0,随着向叶轮的推进,压力逐渐增加,通过叶轮后,压力降低了ΔP,然后有又逐渐增加到P0(当速度为U1时)。
根据伯努力方程
H=1/2(ρv2)+P…………(1)
ρ—空气密度
根据公式(1),
ρV02/2+P0=ρu2/2+p1
ρu12/2+P0=ρu2/2+p2
由上式可得
ΔP=ρ(V02- u12)/2………(2)
运用动量方程,可得作用在风轮上的推力为:
T=m(V1-V2)
式中m=ρSV,是单位时间内的质量流量
T=ρSu(V0-u1)
压力差ΔP=T/S=ρu(V0-u1)
由(2)和(3)式可得:
u=1/2[(V0-u1)] ……………………(4)
由(4)式可见叶轮平面内的风速u是上游风速和下游风速的平均值,因此,如果我们用下式来表示u。
u=(1-a)*V0
a 称为轴向诱导因子,则u1可表示为:
u1=(1-2a)*V0
功率P和推力T可分别表示为:
根据方程(2),(3)和(6)可得:
P=2ρa(1-a) 2 * V03A
T=2ρa(1-a) V02A
通过定义功率和推力系数:
相关问答:12345678910P=4a(1-a)2
CT=4a(1-a)
方程(9)和(10)可写成如下形式:
P=0.5ρV03 A CP
T=0.5ρV03 A CT
对方程(11)求极值
∂Cp/∂a=4(3a2-4a+1)=0
求得   a=(2±1)/3=1或1/3
根据公式(6)a<0.5
所以a=1/3时,Cp有极大值
(Cp)max=16/27≌0.59    (16)
当a=1/3时,Cp值最大。
2.尾涡的旋转
中的公式推导是基于以下假设:力矩保持线性,没有旋转个发生。
然而,叶轮是通过作用在其上的扭矩Q来吸收风能的,根据牛顿第二定律,尾涡也在旋转,并且其旋转方向和叶轮相反。
U1=2ωrab         (17)
叶轮角速度
切向诱导因子
作用在环素dr上的力矩为:
dQ=mutr
=(ρu*2πrdr)utr
=2πr2ρu*utdr       (18)
m----- 通过环素的质量流
相应的功率为:
dp= *dQ          (19)
用a,b和方程(18)可以写出
dp=4πr3Ρv0ω2(1-a)bdr    (20)
叶轮吸收中的总功率为:
P=4π(V0/λ2R2) ρ∫0R(1-a)btr3dr  (21)
空气动力学基础
由于受到风轮的影响,上游自由风速V0逐渐减小,在风轮平面内速度减小为U1。上游大气压力为P0,随着向叶轮的推进,压力逐渐增加,通过叶轮后,压力降低了ΔP,然后有又逐渐增加到P0(当速度为U1时)。
根据伯努力方程
H=1/2(ρv2)+P…………(1)
ρ—空气密度
根据公式(1),
ρV02/2+P0=ρu2/2+p1
ρu12/2+P0=ρu2/2+p2
由上式可得
ΔP=ρ(V02- u12)/2………(2)
运用动量方程,可得作用在风轮上的推力为:
T=m(V1-V2)
式中m=ρSV,是单位时间内的质量流量
T=ρSu(V0-u1)
压力差ΔP=T/S=ρu(V0-u1)
由(2)和(3)式可得:
u=1/2[(V0-u1)] ……………………(4)
由(4)式可见叶轮平面内的风速u是上游风速和下游风速的平均值,因此,如果我们用下式来表示u。
u=(1-a)*V0
a 称为轴向诱导因子,则u1可表示为:
u1=(1-2a)*V0
功率P和推力T可分别表示为:
根据方程(2),(3)和(6)可得:
P=2ρa(1-a) 2 * V03A
T=2ρa(1-a) V02A
通过定义功率和推力系数:
CP=4a(1-a)2
CT=4a(1-a)
方程(9)和(10)可写成如下形式:
P=0.5ρV03 A CP
T=0.5ρV03 A CT
对方程(11)求极值
&#8706;Cp/&#8706;a=4(3a2-4a+1)=0
求得   a=(2±1)/3=1或1/3
根据公式(6)a<0.5
所以a=1/3时,Cp有极大值
(Cp)max=16/27≌0.59    (16)
当a=1/3时,Cp值最大。
2.尾涡的旋转
中的公式推导是基于以下假设:力矩保持线性,没有旋转个发生。
然而,叶轮是通过作用在其上的扭矩Q来吸收风能的,根据牛顿第二定律,尾涡也在旋转,并且其旋转方向和叶轮相反。
U1=2ωrab         (17)
叶轮角速度
切向诱导因子
作用在环素dr上的力矩为:
dQ=mutr
=(ρu*2πrdr)utr
=2πr2ρu*utdr       (18)
m----- 通过环素的质量流
相应的功率为:
dp= *dQ          (19)
用a,b和方程(18)可以写出
dp=4πr3Ρv0ω2(1-a)bdr    (20)
叶轮吸收中的总功率为:
P=4π(V0/λ2R2) ρ∫0R(1-a)btr3dr  (21)
如图(2),诱导因子分别给V0和ωr一个诱导速度,并且产生一个相对速度W,因为假设的是无摩擦流动,诱导速度必定垂直于W,a和b并不是独立的,有以下关系:
〔bωr〕/[aV0]=[V0(1-a)]/[ ωr(1+b)]
λ(r)=V0/ωr
由以上两式可得:
a(1-a) λ2(r)=b(1+b)
如图(3), 对于小的尖速比λ(r)来说,叶片转速相对风速来说较大,这时切向诱导系数b几乎可以忽略,轴向诱导系数几乎达到了0.333,对于大的尖速比λ(r),尾涡的影响较大,最大功率输出时,a减小到0.25。
如图(4),理想的高速风机(无摩擦)其风能利用系数可达到贝兹极限(Cp=0.593),然而低速风力机如多叶片风机由于尾涡的影响其理论Cp值不会超过0.30。
其他答案(共8个回答)
相关问答:12345678910中空气动力学的最基本原理和公式
  推导出作用在风机叶轮上的功率P和推力T(忽略摩擦阻力)。由于受到风轮的影响,上游自由风速V0逐渐减小,在风轮平面内速度减小为U1。上游大气压力为P0,随着向叶轮的推进,压力逐渐增加,通过叶轮后,压力降低了ΔP,然后有又逐渐增加到P0(当速度为U1时)。
  根据伯努力方程
  H=1/2(ρv2)+P…………(1)
  ρ—空...
  相关问答:12345678910中空气动力学的最基本原理和公式
  推导出作用在风机叶轮上的功率P和推力T(忽略摩擦阻力)。由于受到风轮的影响,上游自由风速V0逐渐减小,在风轮平面内速度减小为U1。上游大气压力为P0,随着向叶轮的推进,压力逐渐增加,通过叶轮后,压力降低了ΔP,然后有又逐渐增加到P0(当速度为U1时)。
  根据伯努力方程
  H=1/2(ρv2)+P…………(1)
  ρ—空气密度
  H—总压
  根据公式(1),
  ρV02/2+P0=ρu2/2+p1
  ρu12/2+P0=ρu2/2+p2
  P1-p2=ΔP
  由上式可得 ΔP=ρ(V02- u12)/2………(2)
  运用动量方程,可得作用在风轮上的推力为:
  T=m(V1-V2)
  式中m=ρSV,是单位时间内的质量流量
  所以: T=ρSu(V0-u1)
  所以: 压力差ΔP=T/S=ρu(V0-u1)
  由(2)和(3)式可得:u=1/2[(V0-u1)] ……………………(4)
  由(4)式可见叶轮平面内的风速u是上游风速和下游风速的平均值,因此,如果我们用下式来表示u。
  u=(1-a)*V0 (5)
  a 称为轴向诱导因子,则u1可表示为:
  u1=(1-2a)*V0 (6)
  功率P和推力T可分别表示为:
  T=ΔP*A (7)
  P=ΔP*u*A (8)
  根据方程(2),(3)和(6)可得:
  P=2ρa(1-a) 2 * V03A (9)
  T=2ρa(1-a) V02A (10)
  通过定义功率和推力系数:
  CP=4a(1-a)2 (11)
  CT=4a(1-a) (12)
  方程(9)和(10)可写成如下形式:
  P=0.5ρV03 A CP (13)
  T=0.5ρV03 A CT (14)
  对方程(11)求极值
  &#8706;Cp/&#8706;a=4(3a2-4a+1)=0 (15)
  求得   a=(2±1)/3=1或1/3
  根据公式(6)a〈0.5
  所以a=1/3时,Cp有极大值
  (Cp)max=16/27≌0.59    (16)
  当a=1/3时,Cp值最大。
  2.尾涡的旋转
  1. 中的公式推导是基于以下假设:力矩保持线性,没有旋转个发生。
  然而,叶轮是通过作用在其上的扭矩Q来吸收风能的,根据牛顿第二定律,尾涡也在旋转,并且其旋转方向和叶轮相反。
  U1=2ωrab         (17)
  ω: 叶轮角速度
  b: 切向诱导因子
  作用在环素dr上的力矩为:dQ=mutr
  =(ρu*2πrdr)utr
  =2πr2ρu*utdr       (18)
  m----- 通过环素的质量流
  相应的功率为:
  dp= *dQ          (19)
  用a,b和方程(18)可以写出
  dp=4πr3Ρv0ω2(1-a)bdr    (20)
  叶轮吸收中的总功率为:
  P=4π(V0/λ2R2) ρ∫0R(1-a)btr3dr  (21)
  尖速比 =V0/ωr (22)
  空气动力学基础
  由于受到风轮的影响,上游自由风速V0逐渐减小,在风轮平面内速度减小为U1。上游大气压力为P0,随着向叶轮的推进,压力逐渐增加,通过叶轮后,压力降低了ΔP,然后有又逐渐增加到P0(当速度为U1时)。
  根据伯努力方程
  H=1/2(ρv2)+P…………(1)
  ρ—空气密度
  H—总压
  根据公式(1),
  ρV02/2+P0=ρu2/2+p1
  ρu12/2+P0=ρu2/2+p2
  P1-p2=ΔP
  由上式可得 ΔP=ρ(V02- u12)/2………(2)
  运用动量方程,可得作用在风轮上的推力为:
  T=m(V1-V2)
  式中m=ρSV,是单位时间内的质量流量
  所以: T=ρSu(V0-u1)
  所以: 压力差ΔP=T/S=ρu(V0-u1)
  由(2)和(3)式可得:u=1/2[(V0-u1)] ……………………(4)
  由(4)式可见叶轮平面内的风速u是上游风速和下游风速的平均值,因此,如果我们用下式来表示u。
  u=(1-a)*V0 (5)
  a 称为轴向诱导因子,则u1可表示为:
  u1=(1-2a)*V0 (6)
  功率P和推力T可分别表示为:
  T=ΔP*A (7)
  P=ΔP*u*A (8)
  根据方程(2),(3)和(6)可得:
  P=2ρa(1-a) 2 * V03A (9)
  T=2ρa(1-a) V02A (10)
  通过定义功率和推力系数:
  CP=4a(1-a)2 (11)
  CT=4a(1-a) (12)
  方程(9)和(10)可写成如下形式:
  P=0.5ρV03 A CP (13)
  T=0.5ρV03 A CT (14)
  对方程(11)求极值
  &#8706;Cp/&#8706;a=4(3a2-4a+1)=0 (15)
  求得   a=(2±1)/3=1或1/3
  根据公式(6)a〈0.5
  所以a=1/3时,Cp有极大值
  (Cp)max=16/27≌0.59    (16)
  当a=1/3时,Cp值最大。
  2.尾涡的旋转
  1. 中的公式推导是基于以下假设:力矩保持线性,没有旋转个发生。
  然而,叶轮是通过作用在其上的扭矩Q来吸收风能的,根据牛顿第二定律,尾涡也在旋转,并且其旋转方向和叶轮相反。
  U1=2ωrab         (17)
  ω: 叶轮角速度
  b: 切向诱导因子
  作用在环素dr上的力矩为:dQ=mutr
  =(ρu*2πrdr)utr
  =2πr2ρu*utdr       (18)
  m----- 通过环素的质量流
  相应的功率为:
  dp= *dQ          (19)
  用a,b和方程(18)可以写出
  dp=4πr3Ρv0ω2(1-a)bdr    (20)
  叶轮吸收中的总功率为:
  P=4π(V0/λ2R2) ρ∫0R(1-a)btr3dr  (21)
  尖速比 =V0/ωr (22)
  诱导因子分别给V0和ωr一个诱导速度,并且产生一个相对速度W,因为假设的是无摩擦流动,诱导速度必定垂直于W,a和b并不是独立的,有以下关系:
  〔bωr〕/[aV0]=[V0(1-a)]/[ ωr(1+b)] (23)
  λ(r)=V0/ωr (24)
  由以上两式可得:
  a(1-a) λ2(r)=b(1+b) (25)
  对于小的尖速比λ(r)来说,叶片转速相对风速来说较大,这时切向诱导系数b几乎可以忽略,轴向诱导系数几乎达到了0.333,对于大的尖速比λ(r),尾涡的影响较大,最大功率输出时,a减小到0.25。
  理想的高速风机(无摩擦)其风能利用系数可达到贝兹极限(Cp=0.593),然而低速风力机如多叶片风机由于尾涡的影响其理论Cp值不会超过0.30。
  扰流翼板在F1上的应用来得太猛了一些。一开始,扰流翼板还只是前后车身上的小小的凸起。但仅仅过了几个星期,工程师们就已经开始在车身上装置巨大的、突出车身许多的前翼和尾翼了。可惜的是,那个年代科技的发展还无法让工程师计算出翼板究竟给赛车带来多大的影响,而且翼板普遍装配得不够结实,高速下很容易折断,而这种情况一旦发生将会非常危险。
  1969年,F1赛车设计得像火鸡的腿一样,扰流翼板的层数不断增多,高度不断提升,悲剧看来在所难免。西班牙巴塞罗那Montjuich赛道上两次严重的事故,使CSI(国际汽联主管赛事部门)得不痛下决心禁止F1赛车车身上出现任何扰流翼板。在那次事故中,两辆莲花赛车的尾翼先后脱落,险些造成重大人员伤亡。
  扰流翼板本来应该全面禁止,但是一系列争执之后CSI做出了让步。扰流翼板没有完全取消,但是,对其非常严格限制,限制的内容包括尺寸、布置位置、强度以及连接等等。
  表面的扰流翼板被限制了,赛车设计师开始想其他的办法来对抗,随后抽气机组件、地面效应组件开始出现,下压力还会继续提升,空气、设计师和FIA的游戏没有终止,悲剧也许也没有终结。
威廉姆斯之所以会在新赛车上做出这么明显的变化,与车队进行过大量的风洞实验分不开。使用HP基于Linux的超级计算机系统,威廉姆斯拥有了出色的空气动力学模型技术。...
那可就太多了,各行各业都研究自己方面的前沿呗。
国内的就研究国内前沿,可能外国早就知道了,可是不给中国人说,所以我们就在追。
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