31.青藏铁路沿线.路基两旁插有一排排碗口粗细.高约2m的铁棒.如图5所示.它叫热棒.也叫热管.热棒在路基下面还埋有5m.它是一根两端封闭的金属管.管内壁衬了一层多孔的材料.叫做吸收芯.吸收芯内充有易汽化的液态氨.它的一端受热时.里面液体汽化.蒸气很快跑到另一端放热而液化.冷凝的液体被吸收芯吸附.通过毛细作用又回到受热的一端.如此循环往复.其原理如图6所示.青藏铁路正是利用了l8200根热棒.111km的碎石层和524座桥梁.才跨越了546km的多年冻土层.下列关于热棒原理和碎石层作用的说法中错误的是 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

青藏铁路沿线,路基两旁插有一排排碗口粗细、高约2m的铁棒,如图所示,它叫热棒,也叫热管。热棒在路基下面还埋有5m,它是一根两端封闭的金属管,管内壁衬了一层多孔的材料,叫做吸收芯,吸收芯内充有易汽化的液态氨。它的一端受热时,里面液体汽化,蒸气很快跑到另一端放热而液化,冷凝的液体被吸收芯吸附,通过毛细作用又回到受热的一端,如此循环往复,其原理如图所示。青藏铁路正是利用了18200根热棒,111km的碎石层和524座桥梁,才跨越了546km的多年冻土层。下列关于热棒原理和碎石层作用的说法中错误的是
   
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A.热棒是通过氨的汽化与液化来传递热量的
B.导热的迅速性是热棒的一大特点
C.碎石层的主要作用是为了抬高路基
D.碎石层中间有空气,相当于覆盖在冻土上面的保温层

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四大措施解决千年冻土问题
2006年7月1日,青藏铁路实现了全线贯通,打破了美国的火车旅行家保罗?泰鲁“有昆仑山脉在,铁路就永远进不了拉萨”的断言,大长了中国人的志气. 在修建青藏铁路时,需要解决两大难题:一是铁路要穿越“千年冻土”区,需要保证路基的稳定性;二是高原气压低、氧气含量低,需要保证施工人员及乘客的安全性.我国科技工作者在解决两大难题上做出了许多创新和发明.
四大措施解决千年冻土问题
①热棒:天然“制冷机”
进入两大滩冻土区,路基两旁插有一排排碗口粗细、高约2m的铁棒(如图甲).铁棒间隔2m,一直向前延伸,我们称它热棒.热棒在路基下还有5m,整个棒体是中空的,里面灌有液氨,棒的顶端是散热片,这样棒体就相当于一个天然“制冷机”.

②抛石路基:廉价“土空调”
在青藏铁路路基内部,还有一种廉价而有效的“土空调”,在土层路基中间,填筑了一定厚度的碎石,保证了冻土层的温度不随外界气温的变化而变化,从而保护了冻土的完好性.
③遮阳板:隔热“外衣”
遮阳板路基是在路基的边坡和坡石上架设一层用于遮挡太阳辐射的板材,完全消除太阳对路基的辐射加热作用.
④以桥代路:“最后绝招”(如图乙)
增氧机解决高原气压低、氧气含量低的问题
在沿途建立氧气制造站、列车配有完整的供氧系统等,确保了施工人员的安全和旅客的乘车的舒适度.
(1)通过阅读材料,谈谈青藏铁路蕴含的物理知识(至少举出两点).
(2)试分析说明,天然“制冷机”(或廉价“土空凋”)的工作原理.

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  四大措施解决千年冻土问题

  2006年7月1日,青藏铁路实现了全线贯通,打破了美国的火车旅行家保罗·泰鲁“有昆仑山脉在,铁路就永远进不了拉萨”的断言,大长了中国人的志气.

  在修建青藏铁路时,需要解决两大难题:一是铁路要穿越“千年冻土”区,需要保证路基的稳定性;二是高原气压低、氧气含量低,需要保证施工人员及乘客的安全性.我国科技工作者在解决两大难题上做出了许多创新和发明.

  四大措施解决千年冻土问题

  ①热棒:天然“制冷机”

  进入两大滩冻土区,路基两旁插有一排排碗口粗细、高约2 m的铁棒(如图1).铁棒间隔2 m,一直向前延伸,我们称它热棒.热棒在路基下还有5 m,整个棒体是中空的,里面灌有液氨,棒的顶端是散热片,这样棒体就相当于一个天然“制冷机”.

  ②抛石路基:廉价“土空调”

  在青藏铁路路基内部,还有一种廉价而有效的“土空调”,在土层路基中间,填筑了一定厚度的碎石,保证了冻土层的温度不随外界气温的变化而变化,从而保护了冻土的完好性.

  ③遮阳板:隔热“外衣”

  遮阳板路基是在路基的边坡和坡石上架设一层用于遮挡太阳辐射的板材,完全消除太阳对路基的辐射加热作用.

  ④以桥代路:“最后绝招”(如图2)

  增氧机解决高原气压低、氧气含量低的问题

  在沿途建立氧气制造站、列车配有完整的供氧系统等,确保了施工人员的安全和旅客的乘车的舒适度.

(1)通过阅读材料,谈谈青藏铁路蕴含的物理知识(至少举出两点).

(2)试分析说明,天然“制冷机”(或廉价“土空凋”)的工作原理.

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四大措施解决千年冻土问题

2006年7月1日,青藏铁路实现了全线贯通,打破了美国的火车旅行家保罗?泰鲁“有昆仑山脉在,铁路就永远进不了拉萨”的断言,大长了中国人的志气。

在修建青藏铁路时,需要解决两大难题:一是铁路要穿越“千年冻土”区,需要保证路基的稳定性;二是高原气压低、氧气含量低,需要保证施工人员及乘客的安全性。我国科技工作者在解决两大难题上做出了许多创新和发明。

四大措施解决千年冻土问题

①热棒:天然“制冷机”

进入两大滩冻土区,路基两旁插有一排排碗口粗细、高约2m的铁棒(如图a)。铁棒间隔2m,一直向前延伸,我们称它热棒。热棒在路基下还有5m,整个棒体是中空的,里面灌有液氨,棒的顶端是散热片,这样棒体就相当于一个天然“制冷机”。

    

图a                          图b

②抛石路基:廉价“土空调”

在青藏铁路路基内部,还有一种廉价而有效的“土空调”,在土层路基中间,填筑了一定厚度的碎石,保证了冻土层的温度不随外界气温的变化而变化,从而保护了冻土的完好性。

③遮阳板:隔热“外衣”

遮阳板路基是在路基的边坡和坡石上架设一层用于遮挡太阳辐射的板材,完全消除太阳对路基的辐射加热作用。

④以桥代路:“最后绝招”(如图b)

增氧机解决高原气压低、氧气含量低的问题

在沿途建立氧气制造站、列车配有完整的供氧系统等,确保了施工人员的安全和旅客的乘车的舒适度。

(1)通过阅读材料,谈谈青藏铁路蕴含的物理知识(至少举出两点)。

(2)试分析说明,天然“制冷机”(或廉价“土空凋”)的工作原理。

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青藏铁路沿线,路基两旁插有一排排碗口粗细、高约2m的铁棒,如图1所示,它叫热棒,也叫热管。热棒在路基下面还埋有5m,它是一根两端封闭的金属管,管内壁衬了一层多孔的材料,叫做吸收芯,吸收芯内充有易汽化的液态氨。它的一端受热时,里面液体汽化,蒸气很快跑到另一端放热而液化,冷凝的液体被吸收芯吸附,通过毛细作用又回到受热的一端,如此循环往复,其原理如图2所示。青藏铁路正是利用了l8200根热棒,111km的碎石层和524座桥梁,才跨越了546km的多年冻土层。下列关于热棒原理和碎石层作用的说法中错误的是

 图1       图2

A.热棒是通过氨的汽化与液化来传递热量的

B.导热的迅速性是热棒的一大特点

C.碎石层的主要作用是为了抬高路基

D.碎石层中间有空气,相当于覆盖在冻土上面的保温层

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