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事业单位公共基础知识之科技常识:杠杆原理1(事业单位公共基础知识之科技常识:浅谈月食形成1)

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今天公考路网(gk6.cn)分享事业单位公共基础知识之科技常识:杠杆原理1的知识,其中也会对事业单位公共基础知识之科技常识:浅谈月食形成1进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,现在开始吧!

本文导读目录:

1、事业单位公共基础知识之科技常识:杠杆原理1

2、事业单位公共基础知识之科技常识:浅谈月食形成1

3、事业单位公共基础知识之科技常识:生活中的伯努利原理1

4、事业单位公共基础知识之科技常识:生物技术四大工程1

事业单位公共基础知识之科技常识:杠杆原理1

  阿基米德曾经说过:给我一个支点,我就能撬起整个地球。,这句话就是杠杆原理的形式写照了,阿基米德发现的杠杆原理在生活很常见,同时在科技常识的考查中也容易涉及,本文就常见的杠杆原理这个知识点进行梳理,便于大家对这个知识点的了解和备考。

  一、杠杆

  1.定义:在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒。杠杆可以是任意形状的硬棒。

  2.杠杆五要素(如下图所示):

  ①支点:杠杆绕着转动的点,通常用字母O来表示。

  ②动力:使杠杆转动的力,通常用F1来表示。

  ③阻力:阻碍杠杆转动的力,通常用F2来表示。

  ④动力臂:从支点到动力作用线的距离,通常用L1表示。

  ⑤阻力臂:从支点到阻力作用线的距离,通常用L2表示。

  (注意:杠杆的支点不一定要在中间,满足下列三个点的系统,基本上就是杠杆:支点、施力点、受力点)

  

  二、杠杆原理

  1.杠杆原理也称为杠杆平衡条件。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力矩(力与力臂的乘积)大小必须相等。即:动力×动力臂=阻力×阻力臂,用代数式表示为F1·L1=F2·L2。式中,F1表示动力,L1表示动力臂,F2表示阻力,L2表示阻力臂。从上式可看出,要使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,阻力就是动力的几倍。

  杆杠原理告诉我们,在使用杠杆时,为了省力,就应该用动力臂比阻力臂长的杠杆;如果想要省距离,就应该用动力臂比阻力臂短的杠杆。因此使用杠杆可以省力,也可以省距离。但是,要想省力,就必须多移动距离;要想少移动距离,就必须多费些力。要想又省力而又少移动距离,是不可能实现的。

  2.杠杆原理的应用

  1.下列生活用品没有应用杠杆原理的是()。

  A、启瓶器 B、搓衣板

  C、钳子 D、指甲刀

  【答案】B。解析:杠杆原理亦称杠杆平衡条件,公式表述为:动力x动力臂=阻力x阻力臂。由此可知杠杆原理的应用必须在支点与受力点、施力点之间存在动力臂与阻力臂。ABD三个选项都有支点和力臂,符合杠杆原理条件要求,而B选项手与衣服、衣服与搓衣板结合在一起,三点之间没有力臂,不符合杠杆原理的要求。答案为B。

  

事业单位公共基础知识之科技常识:浅谈月食形成1

  科技常识属于公基常识中常见的考点,识记性考查与理解性考查均有。今天,教育就带大家一起去学习一下月食相关知识。

  一、原理

  月食是一种特殊的天文现象,当月球运行至地球的阴影部分时,在月球和地球之间的地区会因为太阳光被地球所遮闭,就看到月球缺了一块。也就是说,此时的太阳、地球、月球恰好或者几乎在同一条直线,地球在太阳与月球之间。因此从太阳照射到月球的光线,会被地球所掩盖。从地球的角度来看,当月食发生的时候,太阳和月球的方向会相差180度。古代月食记录有时可用来推定历史事件的年代。

  二、月食的分类

  月食可分为月偏食、月全食及半影月食三种。月食只可能发生在农历十五前后。当月球整个都进入本影时,就会发生月全食;但如果只是一部分进入本影时,则只会发生月偏食。月全食和月偏食都是本影月食。地球的大气状况,光度在不同的月全食会有所不同。

  有时月球并不会进入本影而只进入半影,这就称为半影月食。在半影月食发生期间,月亮将略为转暗,但它的边缘并不会被地球的影子所阻挡。但是看月全食务必在晚上看,而且观看月食的机率比日食的机率少的多。

  三、形成过程

  1.半影食始:月球刚刚和半影区接触,这时月球表面光度略为减少,但肉眼较难觉察。

  2.初亏(仅月偏食和月全食):标志月食开始。月球由东缘慢慢进入地影,月球与地球本影第一次外切。

  3.食既(仅月全食):月球进入地球本影,并与本影第一次内切。月球刚好全部进入地球本影内。

  4.食甚:月圆面中心与地球本影中心最接近的瞬间,此时前后月球表面呈红铜色或暗红色。(原因:太阳光经过地球大气层时发生折射,使光线向内侧偏折,但每种光的偏折程度不一样,红光偏折程度最大,最接近地球阴影,映在月球上;此外,由于大气层的灰尘及云的含量与位置不同,光线偏折程度会有不同,因此月全食时的月球是暗红、红铜或橙色的。同样的道理,由于大气层的折射,朝阳与夕阳不是白色的,根据高度因为大气折射程度不同,呈现橙色或红色。)

  5.生光(仅月全食):月球在地球本影内移动,并与地球本影第二次内切。月球东边缘与地球本影东边缘相内切,这时全食阶段结束。

  6.复圆(仅月偏食和月全食):月球逐渐离开地球本影,与地球本影第二次外切。月球的西边缘与地球本影东边缘相外切,这时月食全过程结束。月球被食的程度叫食分,它等于食甚时月轮边缘深入地球本影最远距离与月球视经之比。

  7.半影食终:月球离开半影,整个月食过程正式完结。月偏食没有食既、生光过程,食甚也只表示最接近地球阴影的时刻。

  【例题】(单选)月食可能发生的日期是( )

  A可以在任何一天 B在农历每月的初一

  C肯定在满月 D可以在初一到十五之间

  【答案】D。解析:月食是一种特殊的天文现象,指当月球运行至地球的阴影部分时,在月球和地球之间的地区会因为太阳光被地球所遮蔽,月食可分为月偏食、月全食及半影月食三种。月食只可能发生在农历十五前后。故本题答案为D。

  月食的相关知识,今天你学会了吗?每天一课,教育伴您前行。

  

事业单位公共基础知识之科技常识:生活中的伯努利原理1

  事业单位常识判断部分试题设计范围广,考点较为分散,需要各位同学在日常生活之中不断积累。同时,在科技常识部分比较喜欢将科学原理和日常生活中的案例相结合。今天教育给大家带来的就是科技常识中的伯努利原理。

  一、原理内涵

  1726年,瑞典物理学家伯努利首先提出:在流体中,如果速度小,压强就大;如果速度大,压强就小。

  二、常见生活案例

  1.火车站台的安全线

  在火车站站台上一般会有白色安全线。这是因为列车高速驶来时,靠近列车车厢的空气被带动而快速运动起来,压强减小,站台上的乘客若离列车过近,乘客身体前后会出现明显的压强差,身体后面较大的压力将把乘客推向列车而受到伤害。

  2.船吸现象

  在船只航行过程中,两艘船平行着向前航行时,若距离较近,船体会不受控制引起相撞。在航海领域,我们把这种现象称为船吸现象。由于两艘船中间的水比外侧的水流得快,两艘船间的水对于船的压强比两艘船外侧水的压强要小。于是,在外侧水的压力作用下,两船渐渐靠近,最后相撞。典型的代表是1912年奥林匹克号和豪克号的相撞。

  3.弧旋球

  弧旋球又称香蕉球,弧线球,是足球运动中的技术名词。指运动员运用脚法,踢出球后并使球在空中向前作弧线运行的踢球技术。弧线球常用于攻方在对方禁区附近获得直接任意球时,利用其弧线运行状态,避开人墙直接射门得分。运动员并不是把脚踢中足球的中心,而是稍稍偏向一侧,同时用脚背摩擦足球,使球在空气中前进的同时还不断地旋转。一方面空气迎着球向后流动,另一方面,由于空气与球之间的摩擦,球周围的空气又会被带着一起旋转。这样,球一侧空气的流动速度加快,而另一侧空气的流动速度减慢。

  【例题】(单选)物理学教授伯努利通过无数次实验发现:流体速度加快时,物体与流体接触的界面上的压力会减小,压强也会变小。这一发现被称为伯努利效应。在物理实验之中,平行悬挂两个空心球,当气流从正下方的出风口喷出,从上面两个悬挂的空心球中间缝隙通过时,两只小球不但没有向外分开,而是向中间运动并碰撞到一起。以下各种现象中不属于伯努利效应的是:

  A.列车站台上都划有安全线,列车到来时,乘客需要站在安全线以外。

  B.在足球比赛中,球员踢直接任意球的时候,足球会在空中沿类似香蕉的弧线飞行(称为香蕉球)。

  C.在一杯装满水的杯口放上一张硬纸片,快速翻水杯使杯口朝下,发现纸片仍在杯口没有掉落。

  D.两艘船平行航行时,要保持较远距离的间隔,防止发生相撞事故。

  【答案】C。解析:A项:列车高速驶来时,靠近列车车厢的空气将被带动而运动起来,压强就减小,站台上的旅客身体前后出现明显压强差,将把旅客推向列车,所以等车时需要站在安全线以外,属于伯努利效应;B项:足球向球门方向旋转运动时,空气与球面发生摩擦,足球周围产生气流。足球外侧的气流与旋转方向相反,内层气流与旋转方向相同,所以内侧气流速度大,压力小,会使足球向内偏移,飞出香蕉弧线,属于伯努利效应;C项当杯子里装满水时杯口与纸面之间相当于是真空,当快速翻转过来后,杯子内的气压接近0,外界的大气压较大,可以使纸片压在杯口,不发生掉落,不属于伯努利效应;D项:两艘船平行航行时,两艘船中间的水流速度受两船的影响,一定比船外侧的水流速度大,导致中间的压力要小,外侧水的压力大,将两船向中间挤压,容易发生相撞事故,属于伯努利效应。本题为选非题。故本题答案为C。

  生而有涯,学也无涯。生活中的伯努利原理,今天你学会了吗?每天一课,教育伴您前行。

  

事业单位公共基础知识之科技常识:生物技术四大工程1

  生物技术是利用生物体或其组成部分来生产出有用的物质,继而为人类提供服务的一种技术。伴随着现代生物技术迅猛的发展,细胞工程、基因工程、酶工程、发酵工程得到了一般化工手段难以得到的产品,特别是在解决能源危机、环境污染问题方面,越来越受到人们的关注,并且有的已经实现。

  细胞工程是在生物的细胞层面上的操作,包括进行大规模的细胞和组织培养等。通过细胞工程可以生产出有用的生物产品,并且可以产生新的物种。细胞工程有一定的综合性,也就是涉及到多个学科的交叉。在1997年, 克隆羊多莉的诞生标志哺乳动物的体细胞核克隆时代到来,它是由苏格兰罗斯林研究所工作小组培育出来的的,被英国广播公司和科学美国人杂志等媒体称为世界上最著名的动物。多莉没有父亲,但是有三个母亲,一个提供DNA,另一个提供卵细胞,还有一个负责代孕。多莉在2001年时患上了关节炎,后来使用了抗炎药物有所好转,最终在2003年因肺癌死亡。

  基因工程又叫作基因拼接技术或DNA重组技术,将来源不同的基因按预先设计,在体外构建杂合的DNA分子,然后将其导入到活细胞中,可以改变生物原有的遗传特性,继而获得新品种。基因工程有跨物种性的特征,可以将外源基因转移到另一种不同的生物细胞内进行繁殖。它打破了物种之间的界限,可以使动物与植物之间,甚至人与其他生物之间的遗传信息进行重组。抗虫棉的研制就属于基因工程的运用,苏云金芽胞杆菌这种细菌可以合成毒蛋白杀死棉铃虫,科学家把细菌的这部分基因导入棉花的细胞中,经过培养就获得了抗虫棉。

  酶工程又叫作蛋白质工程学,就是将酶、微生物细胞、动植物细胞、细胞器等置于生物反应装置中,利用酶的催化功能,将相应的原料转化成有用的物质,并将其应用于社会生活的一门技术。具体包括包括酶制剂的制备、酶的固定化、酶的修饰改造等方面。酶工程的应用集中于食品工业、轻工业、医药工业中。在食品工业中可以用来进行淀粉加工,还可以进行乳品加工、果汁加工、烘烤食品,比如淀粉酶、乳糖酶、蛋白酶等。在轻化工业中的用途有洗涤剂制造、化妆品的生产、感光材料生产、废水废物处理等。

  发酵工程是采用现代技术手段,利用微生物的某些特定功能,生产有用的产品,或者直接把微生物应用于生产过程的一种技术。发酵工程内容包括菌种选育、配制培养基、灭菌、扩大培养和接种、发酵过程和产品的分离提纯等方面。在医药方面的应用,利用发酵工程开发了很多的药品,比如人类生长激素、重组乙肝疫苗、抗血友病因子等。在食品方面的应用,可以生产传统的发酵产品,如啤酒、食醋等,还可以用来生产食品添加剂,在一定程度上可以帮助解决粮食问题。在环境科学方面的应用,如污水处理中微生物的强化。

  


事业单位公共基础知识之科技常识:杠杆原理1的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于事业单位公共基础知识之科技常识:浅谈月食形成1事业单位公共基础知识之科技常识:杠杆原理1的信息别忘了在本站进行查找喔。标签:地球   月球

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