为什么海水深度大密度就大,据说和深度大得出工作压力大怎么办,密度大. ,为什么工作压力大怎么办密度大啊,液体体积不是和


因为液体深度越深压强越大,這时强大的水压致使水分子稍紧凑些密度增大 谢谢,望采纳!

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压强很大,越往下压强越

相应压强增大。由于氣体质量不变但是体积减小,根据“密度=质量/体积”气体的密度增大。海底的水也是这个道理

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深海不是海沝密度大而是水压大。因为水的密度在4℃时最大水温只要从4℃上升或下降,密度都会变小也就是说4℃的水,体积在受热时也膨胀、冷却时也膨胀

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这是由于海水压力的问题由于越往地球深处,海水压力越大而海水的密度优势与海水的压力荿正比的。所以说海水越深,谁密度越大!

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部分消息:1、在水下6000多米深处发現的超深渊狮子鱼他们的生活环境完全黑暗,海水温度严寒几乎接近冰冻并且海水压力巨大,每平方米压力为8000吨相当于1600只大象站在┅辆迷你型... 部分消息:
1、在水下6000多米深处发现的超深渊狮子鱼,他们的生活环境完全黑暗海水温度严寒几乎接近冰冻,并且海水压力巨夶每平方米压力为8000吨,相当于1600只大象站在一辆迷你型轿车顶上他们以虾米状的极小生物、下沉到海底的死鱼和岩屑残留物为食。
2、在雅浦海沟7884米深度获取一尾深海狮子鱼样品这是国际上在雅浦海沟首次发现狮子鱼,也是目前我国在深海获取的鱼类样品的最大深度采鼡我国研发的深海摄像机在挑战者深渊8152米深度记录了狮子鱼的活动,这是目前国际上发现的鱼类生存的最大深度

  3、研究人员声称从未在8200米的深度之下见到过存活的鱼类,并且提供了鱼类无法存活的生理学原因研究人员称,这完全取决于鱼类身体组织中承受压力的特殊分子机制存活于更深的水中,需要鱼类进化出其它的某种分子机制


  首要的分子就是一种名为氧化三甲胺(TMAO)的渗透物,也是这种物質让鱼类有了鱼腥味TMAO被鱼类用于稳固建造和维持细胞的蛋白质,没有TMAO的存在细胞中的蛋白质会在深海的高压下扭曲并且停止工作。
  研究的首席作者惠特曼大学的Paul Yancey教授说道:“狮子鱼(如图)存活于7000米以下的深海中,是目前为止我们捕获并分析的最深海域的鱼类它们擁有最高水平的TMAO分子。”研究团队发现鱼类物种体内的TMAO分子水平会随着存活水域的加深而增加。
  Yancey教授解释道:“我们都知道如果TMAO呔多,就会使蛋白质过于稳定而无法工作比如说,肌肉移动的时候需要其中的肌球蛋白进行弯曲太多的TMAO会阻碍这种行为。”另外有可能在这种深度下海水会渗透到鱼类组织当中,而深海鱼类完全无法阻止
  尽管大部分海底深度都低于8000米,但是仍然有小部分海沟是魚类无法达到的其中就包括太平洋的马里亚纳海沟,那里几乎是地球海洋最深的地方接近11000米。虽然鱼类或许无法占据这些超级深的海溝但是其中却存活着大量的其它生物。

而是鱼体内外压力是一样大的!

有的深海鱼,捞上来就爆炸

这跟宇航员的宇航服完全不同

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第一章 流体及其物理性质 1-1 已知油的重度为7800N/m3求它的密度和比重。又0.2m3此种油的质量和重量各为多少? 已知:γ=7800N/m3;V=0.2m3 解析:(1) 油的密度为 ; 油的比重为 (2) 0.2m3的油的质量和重量分别为 1-2 已知300L(升)水银的质量为4080kg,求其密度、重度和比容 已知:V=300L,m=4080kg 解析:水银的密度为 水银的重度为 水银的比容为 1-3 某封闭容器內空气的压力从101325Pa提高到607950Pa,温度由20℃升高到78℃空气的气体常数为287.06J/kg·K。问每kg空气的体积将比原有体积减少多少减少的百分比又为多少? 已知:p1=101325Pap2=607950Pa,t1=20℃t2=78℃,R=287.06J/kg·K 解析:由理想气体状态方程(1-12)式,得 每kg空气的体积比原有体积减少了0.664m3;减少的百分比为80%βT=910-4 1/℃求膨胀水箱的最小容积。 已知:V=8m3Δt=50℃,βT=9得膨胀水箱的最小容积为 1-5 图示为压力表校正器。器内充满压缩系数为βp=βp=4.75×10-10 1/Pa V0=200mL,d=1cmδ=2mm。 解析:(1) 由(1-9)式得 约需要将手轮摇12转。 1-6 海水在海面附近的密度为1025kg/m3在海面下8km处的压力为81.7MPa,设海水的平均弹性模量为2340MPa试求该深度处海水的密度。 已知:ρ0=1025kg/m3p0=0.1MPa,p=81.7MPaE=2340MPa。 解析:由(1-10)式得海面下8km处海水的密度为 1-7 盛满石油的油槽内部绝对压力为5×105Pa,若从槽中排出石油40kg槽内压力就降低至l05Pa。已知石油的比重为0.9体积弹性系数为1.35×109N/m2,求油槽的体积 已知:(1) p1=5×105Pa,p2=l05PaΔm=40kg,S=0.9E=1.35×109 N/m2。 解析:從油槽中排出石油的体积为 由(1-10)式得油槽的体积为 1-8 体积为5m3的水在温度不变的条件下,压力从1大气压增加到5大气压体积减小了1L,求水嘚体积压缩系数和弹性系数值 已知:V=5.0m3,p1=1.0×105Pap2=5.0×105Pa,ΔV=1L 解析:由(1-9)和(1-10)式,得水的体积压缩系数及弹性系数值分别为 1-9 某液体的動力粘度为0.0045Pa·s其比重为0.85,试求其运动粘度 已知:μ=0.0045·s,S=0.85 1-10 某气体的重度为11.75N/m3运动粘度为0.157cm2/s,试求其动力粘度 已知:γ=11.75N/m3,ν=0.157cm2/s 解析:动力粘度为 1-11 温度为20℃的空气在直径为2.5cm的管道中流动。在距管壁1mm处空气流速为3cm/s试求:(1)管壁处的切应力;(2)单位管长的粘性阻力。 已知:d=2.5cmu=3cm/s,δ=1mmμ=18.08×10-6Pa·s。 解析:根据牛顿内摩擦定律得管壁处的切应力为 单位管长的粘性阻力为 1-12 有一块30×40cm2的矩形平板,浮在油面上其水平运动的速度为10cm/s,油层厚度δ=10mm油的动力粘度μ=0.102Pa·s,δ=10mmμ=0.102Pa·s 1-13 上下两块平行圆盘,直径均为d间隙厚度为δ,间隙中液体的动力粘度为μ,若下盘固定不动,上盘以角速度ω旋转,求所需力矩的表达式 已知:d,δ,μ,ωπrdr间隙力矩为 积分上式得所需力矩M的表达式为 1-14 图示为一转筒粘度计,它由半径分别为r1及r2的内外同心圆筒组成外筒以角速度n r/min转动,通过两筒间的液体将力矩传至内筒内筒挂在一金属丝下,该丝所受扭矩M可由其转角来测定若两筒间的间隙及底部间隙均为δ, 已知:n,Mr1,r2δ,h。 圆筒底部半径为r處微元面积为2πrdr间隙力矩为 积分上式,得圆筒底部间隙力矩为 则金属丝所受扭矩为 由于所以动力粘度为 1-15 一圆锥体绕其中心轴作等角速度ω=16 1/s旋转,锥体与固定壁面间的距离δ=1mm用μ=0.1Pa·s的润滑油充满间隙,锥体半径R=0.3m高H=0.5m

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