如果土壤颗粒匀速下沉的距离 s = 0.150 m ,所用时间 t = 67 s , 80℃时土壤颗粒的密度ρ= 2.65×103 kg·m-3 ,水的密度ρ0= 9.982×102 kg·m-3 , 粘滞系数η = 1.005×103 Pa·s ,求土壤颗粒半径。

如果土壤颗粒匀速下沉的距离 s = 0.150 m ,所用时间 t = 67 s , 80℃时土壤颗粒的密度ρ= 2.65×103 kg·m-3 ,水的密度ρ0= 9.982×102 kg·m-3 , 粘滞系数η = 1.005×103 Pa·s ,求土壤颗粒半径。


参考答案和解析
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相关考题:

水的密度为( )。A.1.0×103 kg/m3;B.1.23×103 kg/m3;C.1.29×103 kg/m3;D.1.3×103 kg/m3。

某气体在温度为T=273K时,压强为p=1.01×l03Pa,密度ρ=l.24×l0-2kg•m-3,则该气体分子的方均根速率为()。

已知浮筒长度L=800mm,水的密度ρ水=1.0×103kg/m3,介质密度ρ介=0.8×103kg/m3,试计算用水代校时使浮筒液位计的输出为20%,40%,60%,80%,100%时,灌水的相应高度为多少?

(10分)质量为5*103 kg的汽车在t=0时刻速度v0=10m/s,随后以P=6*104 W的额定功率沿平直公路继续前进,经72s达到最大速度,设汽车受恒定阻力,其大小为2.5*103N。求:(1)汽车的最大速度vm;(2)汽车在72s内经过的路程s。www.ks5u.com

已知空气的密度ρ为1. 205kg/m3,动力粘度(动力粘滞系数)u为1. 83 X10-5 Pa * s,那么它的运动粘度(运动粘滞系数)v为:A. 2.2X10-5 s/m2B.2.2X10-5 m2/sC. 15.2X10-6 s/m2D.15.2X10-6 m2/s

已知空气的密度P为1.205kg/m3,动力粘度(动力粘滞系数)μ为1.83x10-5 Pa.s,那么它的运动粘度(运动粘滞系数)v为:

求直径d=0.08mm的砂粒在20℃水中的沉淀速度,已知砂粒密度2650kg/m3,20℃水的密度998kg/m3,动力黏度μ=1.002×10-3Pa·s,则( )。A、0.0046m/sB、0.00576m/sC、0.0720m/sD、0.0461m/s

血液在直径为2×10-2m的动脉管中的平均流速为0.35m.s-1(血液的密度ρ为1.05×103kg.m-3,粘滞系数为4.0×10-3Pa.s)。那么血管中血液的流动形态是()A、层流、湍流同时存在B、层流C、湍流D、不能确定

一个红血球近似的看作是半径为2.0×10-6m,密度为1.3×103kg/m3的小球,则它在离心加速度为105g作用下在37℃的血液中下降1cm所需的时间为:()(血液的密度为1.05×103kg/m3,粘滞系数为2.2×10-3Pa·s)A、0.099秒B、0.099小时C、0.10秒D、0.1小时

在直径为2×10-2m的动脉血管中,血液平均流速为0.35m﹒s-1,此时血液的运动的雷诺数为(),血流是()流(血液的年度系数为0.3×10-3Pa﹒s,密度为1.05×103kg﹒m-3)。

调查确定泥石流中固体体积比为60%,固体密度为ρ=2.7×103kg/m3,该泥石流的流体密度(固液混合体的密度)为()。A、2.0×103kg/m3B、1.6×103kg/m3C、1.5×103kg/m3D、1.1×103kg/m3

用ф89×4.5mm的管道输送密度为1200kg/m3的物料,流速为2.763m/s,其质量流量为()。A、6000kg/hB、60×103kg/hC、600t/hD、6000t/h

1Pa·s﹦()μPa·s。A、10B、102C、103D、104

某一内径为25mm的水管,管中流速为1.0m/s,求管道内水的流动类型。(20℃时水的粘度为10-3Pa·s,密度为998.2 kg/m3。)

已知温度20℃时水的密度ρ=998.2kg/m3,动力粘滞系数μ=1.002×10-3N·s/m2,求其运动粘滞系数ν?

水以2 m·s-1的流速在Φ35×2.5mm钢管中流动,水的粘度为1×10-3Pa·s,密度为1000 kg·m-3,其流动类型为()A、层流B、湍流C、过度状态D、无法确定

血液的密度ρ水=1.05×103kg/m3 ,粘滞系数η=3.5×103kg/m3Pa.s。如果主动脉的半径为1.25cm,试用临界雷诺数为1000来计算血液产生湍流时的平均流速v为:()A、27cm/sB、27m/sC、13.5cm/sD、13.5m/s

20℃时,水的饱和蒸气压为2337.57Pa,密度为998.3kg·m-3,表面张力为7.275×10-2N·m-1,则半径为10-9m的水滴在20℃时的饱和蒸气压为()。

已知某流体的密度p=1000kg/m3,动力黏度μ=0.1Pa·s,则该流体的运动黏度v=()。A、0.1×10-3m2/sB、0.1×103m2/sC、0.1×10-3s/m2D、0.1×103s/m2

某固体颗粒为130目,临界粒径为dp=1.44×10-4m,颗粒密度为ρs=1068kg/m3,液相黏度为μf.0246cP,密度为ρf=0.98kg/m3,求最大流化速度。

试计算直径d90μm,密度ρs为3000kg/m3的固体颗粒分别在20℃的空气和水中的自由沉降速度。已知20℃时空气的密度为1.205kg/m3,黏度为1.81×10-5Pa·s,水的黏度为1.5×10-3Pa·s。

某二级液相不可逆反应在初始浓度为5kmol·m-3时,反应到某一浓度需要285s,初始浓度为1kmol·m-3时,反应到同一浓度需要283s,那么,从初始浓度为5kmol·m-3反应到1kmol·m-3需要多长时间?

已知人的血浆凝固点为 -0.5℃,水的凝固点降低常数kf=1.86 K·mol-1·kg,求37℃时血浆的渗透压。(血浆密度近似等于水的密度,为1.00×103 kg·m-3)。

问答题已知温度20℃时水的密度ρ=998.2kg/m3,动力粘滞系数μ=1.002×10-3N·s/m2,求其运动粘滞系数ν?

问答题某固体颗粒为130目,临界粒径为dp=1.44×10-4m,颗粒密度为ρs=1068kg/m3,液相黏度为μf.0246cP,密度为ρf=0.98kg/m3,求最大流化速度。

单选题某一球形颗粒在空气中自由重力沉降。已知该颗粒的密度为5000kg/m3,空气的密度为1.205kg/m3,空气的粘度为1.81×10-5Pa·s。则在湍流区沉降的最小颗粒直径为()×10-3m。A1.024B1.124C1.224D1.324

问答题试计算直径d90μm,密度ρs为3000kg/m3的固体颗粒分别在20℃的空气和水中的自由沉降速度。已知20℃时空气的密度为1.205kg/m3,黏度为1.81×10-5Pa·s,水的黏度为1.5×10-3Pa·s。

单选题某一球形颗粒在空气中自由重力沉降。已知该颗粒的密度为5000kg/m3,空气的密度为1.205kg/m3,空气的粘度为1.81×10-5Pa·s。则在层流区沉降的最大颗粒直径为()×10-5m。A3.639B4.639C5.639D6.639