一、地面承受的压强?
普通C80混凝土抗压强度(即可承受的压强)不低于80MPa=80x10^6Pa =8x10^7N/m^2相当于1平方米承受80吨物重高强度52.5标号的水泥可以配制出超过150MPa抗压强度的混凝土,P=1.5x10^8N/m^2相当于1平方米承受150吨物重
二、水银对容器侧面的压强的计算?
76厘米高水银柱产生的标准大气压强是P =13.6×10^3kg/立方米×9.8N/kg×0.76m把水银柱当成一个固体的。
一般最终水银柱会静止不动,则水银柱下面空气的压强-水银柱上面空气的压强=ρgh。ρ为水银密度,g为重力加速度,h为水银柱高度,在U型管中成U型分布的则g为两边水银柱高度差。
三、为啥矿井的压强小于地面的压强?
矿井下生产就要给井下通风,通风目的一是供人员呼吸新鲜空气,二是排出井下有毒有害气体。
给井下供风有两种方式,一是正压通风,二是负压通风。正压通风的缺点不利于井下岩体中有害气体溢出,而负压通风能使岩体中的有害气体释放,因此,所有矿井全采用负压通风。
负压通风了,井下空气的压强就比地面压强小。
四、压强的计算?
物体所受的压力与受力面积之比叫做压强,压强用来比较压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。压强的计算公式是:p=F/S,压强的单位是帕斯卡,符号是Pa。
增大压强的方法有:在受力面积不变的情况下增加压力、在压力不变的情况下减小受力面积或同时增加压力和减小受力面积。减小压强的方法有:在受力面积不变的情况下减小压力、在压力不变的情况下增大受力面积或同时减小压力和增大受力面积。
液体对容器内部的侧壁和底部都有压强,压强随液体深度增加而增大。
液体内部压强的特点是:液体由内部向各个方向都有压强;压强随深度的增加而增加;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;液体压强还跟液体的密度有关,液体密度越大,压强也越大。液体内部压强的大小可以用压强计(U形管)来测量。
五、地心压强计算?
根据dρ/dr=gP,可以求出压力P的分布。式中g是重力加速度,r是深度,ρ是密度。上式表明深度愈大,压力愈大。所得数值,可绘出一条平滑的曲线。
六、怎么计算压强公式?
压强等于压力除以受力面积,即
P=F/S
七、冲压强度计算?
P=kltГ
其中:k为系数,一般约等于1,
l冲压后产品的周长,单位mm;
t为材料厚度,单位mm;
Г为材料抗剪强度.单位MPa
2
/5
算出的结果是单位是牛顿,在把结果除以9800N/T,得到的结果就是数字是多少就是多少T.
这个只能算大致的,为了安全起见,把以上得到的值乘以2就可以了,这样算出的值也符合复合模的冲压力.
3
/5
冲裁力计算公式:P=K*L*t*τ
P——平刃口冲裁力(N);
t——材料厚度(mm);
L——冲裁周长(mm);
τ——材料抗剪强度(MPa);
K——安全系数,一般取K=1.3
八、气体压强怎么计算?
气体压强与大气压强不同,指的是封闭气体对容器壁的压强,气体压强产生的原因是大量气体分子对容器壁的持续的、无规则撞击产生的。气体压强与温度和体积有关。温度越高,气体压强越大,反之则气体压强越小。一定质量的物体,体积越小,分子越密集。 气体压强公式:PV=NRT 公式的意义及举例: 1.大气压强 ①大气压强是指地球上某个位置的空气产生的压强地球表面的空气受到重力作用,由此而产生了大气压强.地球上面的空气层密度不是相等的,靠近地表层的空气密度较大,高层的空气稀薄,密度较小.大气压强既然是由空气重力产生的,高度大的地方,它上面空气柱的高度小,密度也小,所以距离地面越高,大气压强越小.通常情况下,在2千米以下,高度每升高12米,大气压强降低1毫米水银柱. ②气体和液体都具有流动性,它们的压强有相似之处、大气压向各个方向都有,在同一位置各个方向的大气压强相等.但是由于大气的密度不是均匀的,所以大气压强的计算不能应用液体压强公式. ③被密封在某种容器中的气体,其压强是大量的做无规则运动的气体分子对容器壁不断碰撞而产生的.它的大小不是由被封闭气体的重力所决定的. 2.大气压产生的原因 地球周围包着一层厚厚的空气,它主要是由氮气、氧气、二氧化碳、水蒸气和氦、氖、氩等气体混合组成的,通常把这层空气的整体称之为大气.它上疏下密地分布在地球的周围,总厚度达1000千米,所有浸在大气里的物体都要受到大气作用于它的压强,就像浸在水中的物体都要受到水的压强一样. 大气压产生的原因可以从不同的角度来解释.课本中主要提到的是:空气受重力的作用,空气又有流动性,因此向各个方向都有压强.讲得细致一些,由于地球对空气的吸引作用,空气压在地面上,就要靠地面或地面上的其他物体来支持它,这些支持着大气的物体和地面,就要受到大气压力的作用.单位面积上受到的大气压力,就是大气压强;第二,可以用分子运动的观点解释(分子运动论的知识将来初三会学到).因为气体是由大量的做无规则运动的分子组成,而这些分子必然要对浸在空气中的物体不断地发生碰撞.每次碰撞,空气分子都要给予物体表面一个冲击力,大量空气分子持续碰撞的结果就体现为大气对物体表面的压力,从而形成大气压.若单位体积中含有的分子数越多,则相同时间内空气分子对物体表面单位面积上碰撞的次数越多,因而产生的压强也就越大. 利用分子运动论的观点可以解释:为什么大气层不均匀分布,能造成大气压下高上低的现象. 3.托里拆利实验 托里拆利实验测出了大气压强的具体数值.,在长约1m、一端封闭的玻璃管里灌满水银,将管口堵住,然后倒插在水银槽中,放开堵管口的手指时,管内水银面下降一些就不再下降,这时管内外水银面的高度差为760mm. 管内留有760mm高水银柱的原因正是因为有大气压的存在.由液体压强的特点可知,水银槽内液体表面的压强与玻璃管内760毫米水银柱下等高处的压强应是相等的.水银槽液体表面的压强为大气压强,由于玻璃管内水银柱上方是真空的,受不到大气压力的作用,管内的压强只能由760mm高的水银柱产生.因此,大气压强跟760毫米高水银产生的压强相等. 通常情况下,表示气体压强的常用单位有帕斯卡、毫米水银柱(毫米汞柱)、厘米水银柱(厘米汞柱)、标准大气压,它们的符号分别是pa、mmhg、cmhg、atm. 4.气体压强与体积的关系 这里所说的气体压强并不是指大气压强,而是指一定质量的气体的压强. 由于气体的压强实质上是大量的做无规则运动的气体分子与容器壁不断碰撞而产生的,因此当其他条件不变的情况下,气体体积减小会使气体分子与容器壁碰撞的次数增多而使压强增大. 在温度不变时,一定质量的气体体积越小,压强越大;体积越大,压强越小. 5.沸点与大气压的关系 实验表明,一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高,同种液体的沸点不是固定不变的.说水的沸点是100℃必须强调是在标准大气压下. 由于气压随高度减小,所以水的沸点随高度降低,例如:海拔1000米处水沸点约97℃,3千米处约91℃,在海拔8848米的珠穆朗玛峰顶,水在72℃就可以沸腾,因而在高山上烧饭要用不漏气的高压锅,锅内气压可以高于标准大气压,使水沸点高于100℃,不但饭熟得快,还可以节省燃料.
九、怎么计算液体对容器底部的压强和压力?
液体对容器底部的压强公式是P=ρgh、P=F/S、物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强用来比较压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。物理学上的压力,是指发生在两个物体的接触表面的作用力,或者是气体对于固体和液体表面的垂直作用力,或者是液体对于固体表面的垂直作用力。
十、近地面压强大还是高空压强大为什么?
地面和高空的气压都是由于上面的大气和地球引力所产生的.地面上的大气比高空上的大气多且引力大.所以是地面气压大于高空气压您好,希望我的回答能够帮助到您~
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