1. 为什么定向爆破不会影响周围的建筑
在高楼林立、人流如潮的城市中,要将一些旧的大型建筑拆除掉,是一件令人挠头的事:如果用人工一点一点拆除,需要较长的时间,效率不高。用一般的爆破方法,大面积的倒塌和飞沙走石,又会便周围的建筑和居民面临很大的安全问题。
现在用定向爆破就能很容易地解决这个问题。
在爆破以前,先把炸药安放在建筑物的一些关键部位,埋好炸药后,把电动的引爆导线接上,这样就几乎能同时引爆各个部位的炸药。起场时,炸药反应剧烈,在一瞬间释放巨大能量,能使局部温度迅速升高到2000℃ 以上,造成钢筋,砖石等迅速熔化、破裂。同时,这种爆破方法不会有巨大的冲击波产生,所以,破碎的建筑材料不会到处飞溅,整幢建筑的倒塌常常是在悄无声息中完成的。
在通常情况下,埋在建筑中央的炸药总是要微早于周圈的炸药起爆,这样先倒场的是建筑的中央部分,而周围部分顺势倒向中间去,从而使倒塌时对周围建筑物的影响减到最小。有时,为了使建筑物能向周围指定的地方倾倒,还可以利用延时起爆技术,将各个爆炸点引爆的时间差掌握在几毫秒间,使建筑物各局部依次倒塌,从而使其倾斜的方向得到控制。随着城市建设的高速发展和建筑密度的大大增加,定向爆破技术的应用将会越来越广泛。
2. 为什么有些海城是绿色的,有些是蓝色的
蓝色的海水,绿色的海水,无色透明的饮用水…… 那么水到底是什么颜色的呢?
答案让人出乎愈料:纯净的水是蓝色的。但是由于我们喝水的杯子容量有限,很难分辨出水的颜色来。如果将一个像楼房那么大的杯子装满纯净水,我们就能看到它真正的颜色是蓝色。水的颜色取决于水分子对光的反射和吸收情况。白光,比如阳光,是由七色光混合而成的,也叫光谱。在光谱中,红色到绿色波长范围的光比较易于被水分子吸收,蓝色部分的光则被反射出去,所以我们就看见了蓝色。
但水的颜色并不是一成不变的。在远离海岸的海域中心位置,海水是深蓝色的,甚至有些发紫。然而在靠近陆地的海岸线一带,由远及近,海水的颜色由蓝变绿,再由绿变成黄绿。为什么会发生这样的变化呢?这与水里的浮游物质和水深有关。
在海岸线附近,海水充满了从陆地上冲来的有机物和水生植物。其中有一些很小的绿色植物,叫做浮游植物,它们含有一种叫做叶绿素的化学物质。叶绿素能够吸收大部分的红色光和蓝色光,反射绿色光,于是我们看见的海岸边的海水就是绿色的了。
在宇宙空间里,海洋的颜色让我们可以分辨出地球生命的聚集区。绿色的海城好比是陆地上的热带雨林,充满了生命;而深蓝色的水城是很少有生命的地方,这里好比是大陆上无人居住的沙漠。
海水和海水里的浮游物对光的吸收方式也改变水面下的颜色。假设你正在驾驶一辆黄色潜艇,在水面附近,你的潜艇是黄色的,但是随着潜艇慢慢潜人海底,照到潜艇上的光越来越少,当潜艇下降到水下30米的深度时,阳光中的黄色、橙色和红色的光几乎都被水分子吸收了,只有蓝色和绿色的光能到达潜艇表面,这时你的潜艇就变成了蓝绿色。如果再往下降,直到绿色光也消失了,潜艇就变成深蓝色了。
浮游物越多,海水越浑浊,对光的吸收量就越多。所以越是混浊的海水,你下降时看到周围环境变暗的速度就越快。
3. 为什么计算机的时钟在断电时仍运转
计算机开着时其电源给时钟供电.计算机在关机时,电源被切断,但里面的时钟仍能正常工作。计算机内部的主机板装有一个可充电的镍镉电他.在电源切断后,它为时钟提供电源,维持时钟正常工作,同时这块电池还为存放系统参数的CMOS RAM供电,以保存其中的系统参数。系统参教包括硬盘类型、软盘驭动器、显示卡、键盘、鼠标、显示器等,反映了计算机设备的情况,还包括日期、时间等等。设置系统参数也就是确定计算机基本输入输出系统。有了正确的系统参数,计算机才能正常启动。
这块可充电电他的正常电压是3.6V,计算机开机工作时,主机电源向CMOS供电,同时主机电源还为电池充电,因此不必另外对电池定期弃电。计算机关机时,电池向CMOS供电,如果连续两三个月不使用.那么电池中的能量就被消耗,得不到补充。一旦电池的电压降到 2.2V 以下,CMOS中的数据便会丢失,计算机就无法启动,正确显示时钟也就无从谈起。