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卡门涡街现象
2020年5月5日,虎门大桥的桥体异常振动引发了大家的关注,专家认为这是由卡门涡街现象引起的。
如图甲所示,在一定条件下,流体流过阻碍物时,会在阻碍物上下两侧先后交替产生有规则的反向旋涡①、②、③、④……,这一现象叫卡门涡街现象。产生旋涡的一侧流速快,另一侧流速慢,交替形成大小不同的压力,使阻碍物产生有规律的振动,即涡振。涡振频率f与阻碍物的特征宽度d和流体流速v有关,其关系 (k为常数)据分折,桥体异常振动是由于桥面上安装了1.4m高的防撞板后,在特定风环境条件下产生了振幅较大的涡振现象。 工业上常同的流量计也是利用卡门涡街现象制成的。在管道中放入装有电子设备的阻碍物,当流体同过时,装有电子设备的阻碍物发生涡振,输出与涡振频率相同的电压信号,通过频率公式得到流速大小,最终输出流体的流量,流量为单位时间内流体通过管道横截面的体积。
(1)
下列过程不可能产生卡门涡街现象的是______;
A . 河水流过礁石
B . 空气通过树木
C . 篮球撞击篮板
D . 云层飘过山峰
(2)
流体流过阻碍物,当上侧产生涡旋时,阻碍物侧受到压力大;
(3)
若甲图中相同时间内产生的旋涡增多,说明流体的流速变;
(4)
安装防撞板后,增大了桥体的,使得相同风速下桥体的涡振频率(增大/减小);
(5)
某水管的横截面积为S,阻碍物的特征宽度为d,水流通过阻碍物时输出的电压信号如图乙所示。如不考阻碍物对流速的影响,则管道中水的流量Q和t0之间的关系图像为______。
A .
B .
C .
D .
答案: C
【1】下
【1】大
【1】特征宽度【2】减小
C