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2楼正确的,我们可以具体计算一下。考虑一座平均密度为ρ的“盒子形状”的山脉,其底部面积为A,高度为h。要使其底部厚度为d、比热为L的一层熔化,所需的能量为AdρL。山脉的总质量近似为Ahρ,并且如果山脉下降一定的距离d所释放的能量为Ahρgd,如果满足下面的条件,那么山脉的基底不会熔化,即如果AdρL > Ahρgd,即 h<L/8用金属的熔化潜热(200~300kJ/kg)近似作为所需的潜热,我们可以估计出地球上山脉可能达到的最大高度为20~30千米。这个量级的大小是正确的,考虑山脉的基底实际上不会熔化这个事实,而考虑山脉的大小受到其组成材料应力强度的限制,估计出的地球上最高山脉的高度是惊人准确的。火星上的重力加速度要比地球上的重力加速度小很多(g≈4m/s²)。因此,由相似的岩石组成的山脉在火星上的高度要比地球上的高很多(2。5倍左右)。实际上,火星上最高的山脉奥林匹斯山的高度为27千米。
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2026-04-03 20:05:56勤恳的汽车
回复2楼正确的,我们可以具体计算一下。考虑一座平均密度为ρ的“盒子形状”的山脉,其底部面积为A,高度为h。要使其底部厚度为d、比热为L的一层熔化,所需的能量为AdρL。山脉的总质量近似为Ahρ,并且如果山脉下降一定的距离d所释放的能量为Ahρgd,如果满足下面的条件,那么山脉的基底不会熔化,即如果AdρL > Ahρgd,即 h<L/8用金属的熔化潜热(200~300kJ/kg)近似作为所需的潜热,我们可以估计出地球上山脉可能达到的最大高度为20~30千米。这个量级的大小是正确的,考虑山脉的基底实际上不会熔化这个事实,而考虑山脉的大小受到其组成材料应力强度的限制,估计出的地球上最高山脉的高度是惊人准确的。火星上的重力加速度要比地球上的重力加速度小很多(g≈4m/s²)。因此,由相似的岩石组成的山脉在火星上的高度要比地球上的高很多(2。5倍左右)。实际上,火星上最高的山脉奥林匹斯山的高度为27千米。
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