问答题简述三个最著名的古罗马柱式。

题目
问答题
简述三个最著名的古罗马柱式。
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相似问题和答案

第1题:

简述三个最著名的古罗马柱式。


正确答案: 三个最著名的古罗马柱式:多立克柱式、爱奥尼亚柱式、科林斯柱式。

第2题:

根据生油层、储集层和盖层在时间上、空间上相互的组合关系及油气初次运移的方向,生储盖组合可分为()四种类型。

  • A、正向式、反向式、古生新储式和新生古储式
  • B、正向式、反向式、侧向式和自生式
  • C、侧向式、古生新储式、新生古储式和自生自储式
  • D、古生新储式、新生古储式、新生新储式和古生古储式

正确答案:B

第3题:

生储盖组合根据时间上的新老关系分为()。

A、新生古储式、古生新储式、正常式

B、新生古储式、古生新储式、侧变式

C、新生古储式、古生新储式、顶生式

D、新生古储式、古生新储式、自生自储式


参考答案:D

第4题:

问答题
简述生油层的岩相古地理特征。

正确答案: 对于湖相来说,较深-深湖相是主要的生油相带。对海相来说,浅海相或潮间低能相带、潮下低能带的碳酸盐岩和泥质岩具备良好的生油条件。
解析: 暂无解析

第5题:

简述间歇式冷却过程的三个阶段


正确答案: 第一阶段为冷却初期,即浓乳出料后乳温在50℃左右,应迅速冷却至35℃左右;
第二阶层为强制结晶期,继续冷却至接近28℃,结晶的最适温度就处于这一阶段;
第三阶段冷却后期,把炼乳冷却至20℃后停止冷却,再继续搅拌1h,即完成冷却结晶操作。

第6题:

下列不属于典型的古希腊建筑中柱式的是()。

  • A、罗马柱式
  • B、科林斯柱式
  • C、爱奥尼亚柱式
  • D、多立克柱式

正确答案:A

第7题:

()是罗马建筑最大的特色和最大的成就。

  • A、罗马柱式
  • B、券柱式
  • C、混凝土结构技术
  • D、券拱技术

正确答案:D

第8题:

下列不属于典型的古希腊建筑中柱式的是( )。

A.多立克柱式

B.罗马柱式

C.爱奥尼亚柱式

D.科林斯柱式


参考答案:B

第9题:

简述德式古气化炉渣口堵。


正确答案:如果堵渣口你得先找到原因为什么堵,一般在开车时候很少堵除非你温度很低加负荷加的很慢还有可能造成煤浆流量不稳定,在正常的时候堵渣口是因为你的温度有很大的波动CH4控制的太高,不可以控制5000PPM一般最高3000PPM但是时间不能时间过长因为这样很同意堵渣口,如果要是堵了话你可以提温但是速度不能过快大概没半小时10度左右中心氧也要控制好大约百分之20左右一定要时时观察PDI1214就是压差,但有的时候不能太相信它也要看看炉压和合成气出口压力自己算算压差这个比较准,一般情况下堵的不厉害的情况下能熔开渣口.最主要的就是温度不要有大波动,而且要看灰熔点,把石灰石的配比也要配好要长做灰熔点。
一方面是由于气化炉操作温度不当而引起的。气化炉温度的控制原则就是在保证液态排渣的情况下尽可能维持较低的温度,但是如果温度控制过低,渣的流动性就会变差,在锥形渣口处就会越积越多,导致渣口减小,气体在燃烧室停留时间明显增长,气体的成分就会随之改变。
另一方面是由于德士古烧嘴张角增大引起的。德士古烧嘴的张角有严格的设计尺寸,在运行较长的时间以后,烧嘴磨损,张角增大,燃烧不好,高压下带向炉壁的灰渣就会增加,当渣积到一定的程度,在重力和气体冲击力的双重影响下,积渣顺着炉壁流向渣口,渣在渣口处聚积,渣口随之变小。
出现渣口不畅的情况时,应该及时调整氧煤比,提高炉膛温度,缓慢熔渣。这个过程不能太急,而且,加氧要严格遵守多次少量的原则,避免造成渣口再次缩小,因为这时渣量加大。同时注意炉温的变化趋势,如果发现及时,通过提高氧煤比,一般在8h内就可恢复,当渣口恢复正常,气体成分也相对稳定了,可以适当减小氧煤比,再观察几个小时,确认无反复迹象,恢复到正常操作温度运行。
渣口堵的判断方法:
1.看压差气化炉的压力和洗涤塔的出口压力自己算,压差大就是有点堵。
2.看PDI1214这个不是很准。
3.看气化炉的液位如果堵的话液位波动很大。
4.合成气气体分析结果CO少CO2多,CH4波动的太大。
5.看渣样去锁斗底下看。

第10题:

问答题
简述开展古地磁研究的2个假设?谈谈古地磁研究的意义?

正确答案: 古地磁研究建立在下列两个假设基础上:
(1)岩石的原生剩磁方向与形成岩石时的地磁场方向一致,研究岩石的原生剩磁就能推测岩石形成时的地磁场方向。
(2)古地磁场是轴向地心偶极场。
应用:
1.大陆漂移。不同大陆上取得的资料绘制的古磁极游移的轨迹并不相吻合,这点在地质学和地球物理学面前提出了一个关于地球与它的大陆起源的新课题,因为对这个事实的任何一种解释都没有得到大家的公认。大陆漂移一即大陆移动的假说,就是这些解释中的一种,这个假说还在1916年就由A.魏格纳(A.Wegener)提出来了。从这个假设的观点来看,在整个地球上,沿着地磁场方向同时磁化的岩石,以后改变了自己在空间的位置。由于不同大陆按不同的方式运动,所以这些在不同大陆上的岩石其原始天然剩磁方向不再是一致的了。
因此,根据一个大陆标本计算的古磁极和另一个大陆标本求得的古磁极是不一致的。
2.海底扩张。海底由地幔上涌物质冷凝而成。对流体不断上涌,推着旧海底向两侧扩张,在海洋中脊形成新的海底。海底扩张假设得到古地磁的定量证实。
3.古纬度。用古地磁研究古纬度对找矿是有意义的。例如,石油是古代有机物质转化而成的,有机物质的生存与分布与气候条件,即与古纬度有关,研究油田的古纬度的分布规律、对石油普查很有意义。
4.岩石年龄。
(1)利用长期变化对比岩层的年代
(2)利用剩磁平均方向对比岩层年代
(3)利用极性反转对比岩层年代
(4)利用视极移曲线对比岩层年代。
5.研究构造运动。古地磁场是一个轴向地心偶极子场,可近似认为在纬度变化几度范围之内,磁倾角方向差别不大,如果在局部区域内,古地磁场方向出现明显不一致,则可推断发生某种构造运动。
6.研究区域地质构造。岩石形成时获得原生剩磁(TRM或DRM)后,如果发生构造运动,致使处于构造不同部位的岩石之间改变了它们生成时期的相对位置。这样,保存在岩石中和稳定的原生剩磁也随之岩石载体一起改变其空间位置。如果测定现代处于构造各个不同部位的岩石中的稳定剩磁方向,找出它们之间方向相对变化规律,就可以反过来推断和验证该构造运动发生的方式和方向。
解析: 暂无解析