中国大学工程热力学_8课后答案(mooc完整答案)

地理习题2024-05-19 06:51:1276666抢沙发
中国大学工程热力学_8课后答案(mooc完整答案)摘要: 1 基本概念及定义第1章 测验1、把热能转化为机械能, 通过工质的膨胀来实现。A、只有B、无法C、均不对D、可以2、把热量转化为功的媒介称为 。A、热源B、质源C、工质D、功源3、作为工质应具有良好的 ...

中国大学工程热力学_8课后答案(mooc完整答案)

1 基本概念及定义

第1章 测验

1、中国整答把热能转化为机械能,大学 通过工质的工程膨胀来实现。
A、热力只有
B、学课无法
C、后答均不对
D、案m案可以

2、中国整答把热量转化为功的大学媒介称为 。
A、工程热源
B、热力质源
C、学课工质
D、后答功源

3、案m案作为工质应具有良好的中国整答 。
A、流动性/多变性
B、膨胀性/多变性
C、膨胀性/分离性
D、膨胀性/流动性

4、摄氏温标上的1℃与绝对温标上的1K相比较 。
A、前者大于后者
B、二者相等
C、前者小于后者
D、不定

5、下列参数与热力过程有关的是 。
A、温度
B、热量
C、压力
D、比体积

6、下列参数中, 的变化量值与初终态有关,与变化过程无关。
A、体积功
B、热力学能
C、热效率
D、热容量

7、在热力学中采用的国际温标是 。
A、摄氏温标
B、华氏温标
C、绝对温标
D、朗肯温标

8、若真空度为0.2个大气压,则该处的绝对压力为 个大气压?。
A、1
B、1.2
C、0.8
D、0.2

9、开口系统是指 的系统。
A、与外界有物质交换
B、与外界有热量交换
C、与外界仅有物质交换
D、与外界有功的交换

10、经过一个可逆过程,工质不能恢复到原来状态。

11、温度高的物体比温度低的物体具有更多的热量。

12、容器中的压力不表,则容器上压力表的读数也不会变。

13、过程量Q和W只是与过程有关。

14、热能可以自发的转变为机械功。

15、可逆过程一定是准静态过程,而准静态过程不一定是可逆过程。

2 热力学第一定律

第2章 测验

1、技术功和膨胀功的关系为: 。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不确定

2、闭口系统发生一个绝热过程,如果系统对外做功,则工质的热力学能必然: 。
A、增大
B、减小
C、不变
D、不确定

3、稳定流动系统内发生一个吸热过程,其内部储存能量将: 。
A、增大
B、减小
C、不变
D、不确定

4、工质的热力学能包括: 。
A、内动能
B、内位能
C、化学能
D、原子能

5、工质的总能量包括: 。
A、热力学能
B、内动能
C、宏观动能
D、宏观位能

6、技术功包括: 。
A、轴功
B、动能差
C、势能差
D、膨胀功

7、稳定流动能量方程式,用于叶轮机械时,通常下面那些项可以忽略?
A、焓差
B、动能差
C、势能差
D、换热量

8、稳定流动能量方程式,用于换热器时,通常下面那些项可以忽略?
A、轴功
B、动能差
C、势能差
D、焓差

9、内动能和宏观动能都是动能,因此,它们是等价的。

10、热力学能的变化量仅取决于初、终状态,与过程无关。

11、推动功是功的一种,所以也是过程量。

12、由于焓代表了流动工质携带的能量,对于静止的闭口系工质没有流动,所以没有焓。

13、闭口系统能量方程仅适用于可逆过程。

3 气体和蒸汽的性质

第3章 测验

1、在空气定压加热过程中,加热量_______转化为热力学能增加量。
A、37%
B、65%
C、68.4%
D、71.4%

2、如工质为水,随压力越高,其汽化潜热______。
A、降低
B、增大
C、不变
D、不定

3、用内加热式热水壶烧1 kg水,水在一个大气压时沸腾。从开始沸腾的时刻算起,水蒸发掉一半用去了10分钟。忽略水壶散热,水壶的加热功率为___________ (1个大气压下,水的汽化潜热2256.6 kJ/kg)。
A、3.8 kW
B、2.2 kW
C、1.88 kW
D、1.6 kW

4、一刚性容器内有2 kg理想气体,容器内温度为40℃,压力为4个大气压。打开容器上方阀门,容器内一半的气体被排出后再关闭阀门。最终容器内压力为2.2个大气压,温度为__________。
A、71 ℃
B、44 ℃
C、20 ℃
D、172 ℃

5、当锅炉内的温度等于该压力对应饱和温度时,锅炉内可能为______。
A、饱和水蒸气
B、饱和水
C、湿蒸汽
D、过热蒸汽

6、某种工质满足理想气体状态方程,这种工质的 都仅仅是温度的函数。
A、比热容
B、热力学能
C、焓
D、压力

7、火力发电厂动力装置中采用的水蒸汽、制冷装置的工质氟利昂蒸汽、氨蒸汽可以看作理想气体。

8、加热是使液体达到饱和状态的唯一办法。

9、水在三相点处汽化潜热最大,在临界点处汽化潜热最小。

10、R 是通用气体常数,它与气体的状态_________(填“有关”或“无关”,后同),与气体的种类______。

11、Rg是气体常数,它与气体的状态_________(填“有关”或“无关”,后同),与气体的种类______。

12、理想气体的热力学能和焓都是__________的单值函数。

13、理想气体的cv 和 cp是________的单值函数。

4 气体和蒸汽的基本热力过程

第4章 测验

1、k=1.4的某种气体,进行n=1.6的多变压缩过程,则过程特征满足 。
A、耗功、吸热、升温、升压
B、耗功、放热、升温、升压
C、耗功、放热、降温、升压
D、耗功、吸热、降温、升压

2、工质进行了一个放热、升温、压力升高的多变过程,则多变指数n: 。
A、0<n<1
B、1<n<k
C、k<n
D、无法确定

3、理想气体不能进行吸热且降温的过程。

4、定容过程即无膨胀或者压缩功的过程。

5、可逆绝热过程是定比熵过程,那么只要过程中系统地熵保持不变,则一定是绝热过程。

6、对理想气体而言,公式dh=cpdT只适用于可逆过程。

7、对理想气体而言,公式δq=dh=cpdT适用于任意定压过程。

8、1<n<k的理想气体多变过程,在T-S图上的斜率为负值,意味着吸热则降温,放热反而升温。

9、对定比热容理想气体,多变过程的比热容为一个与过程指数n有关的定值。

10、一个吸热、升温、压力下降的理想气体多变过程,则多变指数0<n<1。

5 热力学第二定律

第5章 测验

1、环境温度为300K,从温度为1000K的热源放出热量100kJ,这部分热量中的有效能为 。
A、55kJ
B、60kJ
C、70kJ
D、100kJ

2、已知A、B、C三个热源的温度分别为500K、400K和300K,有可逆机在这三个热源间工作。若可逆机从A热源吸收3000kJ热量,输出净功400kJ,则该可逆机从B吸收热量为 。
A、3200kJ
B、-3200kJ
C、600kJ
D、-600kJ

3、在任何情况下,向气体加热,熵一定增加;气体放热,熵一定减少。

4、熵增大的过程必为不可逆过程。

5、熵减小的过程是不可逆过程。

6、卡诺循环是理想循环,一切循环的热效率都小于卡诺循环的热效率。

7、把热量全部变为功是不可能实现的。

8、若从某一初态经可逆与不可逆两条途径到达同一终态,则不可逆途径的熵变必然大于可逆途径的熵变。

9、不可逆过程的熵变无法计算。

10、一汽车发动机的热效率为18%,燃气温度为950℃,外界环境温度为25℃,这个发动机的工作不违反热力学第二定律。

6 实际气体的性质及热力学一般关系式

第6章 测验

1、在一体积为30m3的钢罐中,储有0.5kg的氨气,温度为65℃,用理想气体状态方程和RK方程求得的氨气压力分别为 。
A、2749 Pa和3301 Pa
B、2749 kPa和3301 kPa
C、2760 kPa和3325 kPa
D、2760 Pa和3325 Pa

2、0.5 kg的CH4在0.005 m3的容器内的温度为100 ℃。用理想气体状态方程和范德瓦尔斯方程求得的CH4压力分别为 。
A、20.78 MPa和15.36 MPa
B、19.33 MPa和17.46 MPa
C、17.46 MPa和19.33 MPa
D、19.33 kPa和17.46 kPa

3、实际气体的压缩因子可能等于1。

4、理想气体的任意两个状态参数确定后,气体的状态就一定确定了。

5、用压缩因子表示实际气体状态方程,可表示为pv=ZRgT。

6、实际气体的范德瓦尔方程中的常数a和b一般利用临界参数求取。

7、维里型状态方程中的每一项都属于经验项,没有明确的物理意义。

8、对于理想气体而言,在可逆等温膨胀过程中,其自由能和自由焓的变化量相等。

9、热力学能、焓和熵的一般关系式不适用不可逆过程。

10、实际气体比热容可由理想气体比热容结合状态方程求出。

7 气体与蒸汽的流动

第7章 测验

1、空气流经喷管,沿着流动方向其压力变化为 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

2、空气流经阀门,其温度变化为 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

3、当喷管的背压大于工质临界压力时,喷管的形状应该选择 。
A、渐缩
B、渐扩
C、缩放
D、不确定

4、插入高速流动工质中的温度计,其测出的温度值和工质实际温度值的关系为 。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不确定

5、工作在恒定初压p1和极低背压pb之间的渐缩喷管,在出口截去一小段后,其出口流速: 。
A、变大
B、变小
C、不变
D、不确定

6、当焦耳汤姆逊系数大于零时,实际气体节流后温度将 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

7、当考虑摩擦时,喷管内工质的出口速度将 。
A、降低
B、升高
C、不变
D、不确定

8、喷管内工质流动过程中,由于摩阻引起的动能损失与有效能损失的关系为: 。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不确定

9、空气的临界压力比为: 。
A、0.528
B、0.546
C、0.577
D、0.536

10、水蒸气流经阀门,其温度的变化为: 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

11、当考虑摩擦时,喷管内工质的流量 。
A、增大 B. C. D.
B、减小
C、不变
D、不确定

12、稳定流动能量方程用于管道内工质流动过程时,下列哪些项可以忽略 。
A、热量交换
B、功量交换
C、动能变化
D、势能变化

13、喷管内理想气体定熵流动过程中,下列哪些参数减小: 。
A、温度
B、压力
C、焓
D、比体积

8 压气机的热力过程

第8章 测验

1、活塞式压气机的理想压缩过程是: 。
A、定熵压缩
B、定温压缩
C、多变压缩
D、定容压缩

2、活塞式压气机的耗功是指 。
A、容积变化功
B、技术功
C、流动功
D、推动功

3、余隙容积的存在,造成生成单位质量压缩气体时活塞式压气机的理论耗功 。
A、变大
B、变小
C、不变
D、不确定

4、两级压缩、级间冷却压气机,将压力为0.1 MPa的空气压缩到1.6 MPa。最佳中间压力为 MPa。
A、0.2
B、0.4
C、4
D、0.8

5、叶轮式压气机的实际工作过程为不可逆绝热压缩过程,该过程中气体的熵 。
A、增加
B、减小
C、不变
D、不确定

6、摩擦引起的叶轮式压气机实际多消耗的功与有效能损失的关系为 。
A、小于
B、大于
C、等于
D、不确定

7、活塞式压气机,随着增压比的提高,其容积效率 。
A、增加
B、减小
C、不变
D、不确定

8、两级压缩级间冷却方案中,高压级气缸的工质进口温度与低压级气缸工质进口温度的关系为 。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不确定

9、叶轮式压气机的实际工作过程为不可逆绝热压缩过程,该过程中摩擦造成工质的出口温度 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

10、稳定流动系统能量方程用于活塞式压气机时,下列哪些项可以忽略 。
A、热量交换
B、功量交换
C、动能变化
D、势能变化

11、按照最佳中间压力选取原则选择最佳中间压力的好处有 。
A、每级压气机耗功相同
B、每级气缸排气温度相同
C、每级散热量相同
D、每级中冷器散热量相同

12、稳定流动系统能量方程用于叶轮式压气机时,下列哪些项可以忽略 。
A、热量交换
B、功量交换
C、动能变化
D、势能变化

13、常见的活塞式压气机的工作过程包括: 。
A、定熵压缩
B、定温压缩
C、定容压缩
D、多变压缩

14、活塞式压气机采用等温压缩的好处有 。
A、耗功最小
B、排气温度最低
C、排气比体积最小
D、不可逆损失最小

9 气体动力循环

第9章 测验

1、温度为800 K、压力为5.5 MPa的燃气进入燃气轮机,在燃气轮机内绝热膨胀后流出,在汽轮机出口测得两组数据:一组压力为1.0 MPa、温度为485 K;另一组压力为0.7 MPa、温度为495 K。下列哪一个说法是正确的? 。
A、第一组数据正确且该过程为可逆过程,第二组数据错误
B、第一组数据错误,第二组数据正确且该过程为可逆过程
C、第一组数据错误,第二组数据正确且该过程为不可逆过程
D、第一组数据正确且该过程为不可逆过程,第二组数据错误

2、定压加热内燃机循环的热效率,随着循环增压比的增大而 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

3、定压加热内燃机循环的热效率,随着循环预胀比的增大而 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

4、定压加热燃气轮机装置,已知压气机进口参数为p1=100 kPa和T1=290 K,燃气轮机进口参数为T3=900 K。增压比为5.5。假设工质为空气,比热容为定值,cp=1.004 kJ/(kg×K),各过程都是可逆的。该定压加热燃气轮机装置的热效率为 ,如果压气机的绝热效率hc为0.85,此时的循环热效率为 。
A、50%和65%
B、35%和40%
C、39%和34%
D、42%和36%

5、狄塞尔循环的压缩比为20,作功冲的4%作为定压加热工程。压缩冲程的初始状态为p1=100 kPa,t1=20 ℃。该循环的热效率为 。
A、60.2%
B、35.6%
C、65.8%
D、37.2%

6、对于混合加热内燃机理想循环,增加压缩比可以提高循环的热效率。

7、燃气轮机装置定压加热循环采用分级压缩、中间冷却可减少压气机耗功,从而提高循环热效率。

8、对于混合加热内燃机理想循环,增加压缩比可以提高循环的热效率。

9、实际蒸汽动力装置和燃气动力装置,采用回热后每kg工质作功量均减小。

10、实际燃气动力装置,不仅要考虑提高热效率,还需要兼顾循环净功。

10 蒸汽动力装置

第10章 测验

1、实现再热循环的主要目的是 。
A、提高蒸汽膨胀出口的干度
B、增加循环吸热量
C、提高循环压力,以提高循环热效率
D、增大循环净功

2、抽汽回热循环中,抽汽数越大,级数越多,循环热效率越高,因为抽汽级数越多 。
A、抽汽量越大,循环加热量越小
B、抽汽量越大,循环放热量越小
C、平均放热温度越低,平均吸热温度越高
D、平均放热温度不变,平均吸热温度越高

3、干饱和蒸汽被定熵压缩将变为 。
A、饱和水
B、湿蒸汽
C、过热蒸汽
D、干饱和蒸汽

4、朗肯循环热效率不高的原因是 。
A、锅炉效率低
B、平均吸热温度低
C、排气温度低
D、汽轮机效率低

5、朗肯循环的定压吸热发生在 。
A、汽轮机
B、锅炉
C、凝汽器
D、回热器

6、蒸汽动力循环中绝热膨胀发生在 。
A、汽轮机
B、锅炉
C、凝汽器
D、回热器

7、朗肯循环冷凝器中发生的是 过程,在水泵中进行的是 过程。
A、定压放热/定熵压缩
B、定压吸热/定熵压缩
C、定压放热/定熵膨胀
D、定压吸热/定熵膨胀

8、水在锅炉内加热蒸发气化,所加热吸收的热量等于水的状态的 。
A、温度变化
B、压力变化
C、熵的变化
D、焓的变化

9、回热循环总是可以提高循环的效率。

10、回热循环会降低单位工质的作功量进而降低机组的总效率。

11 制冷循环

第11章 测验

1、热泵的供热系数等于5,则该热泵作为制冷机用时,其制冷系数等于 。
A、6
B、5
C、4
D、3

2、压缩气体制冷循环中,随着增压比的增加,制冷系数将 。
A、增大
B、减小
C、不变
D、不确定

3、压缩蒸汽制冷循环中存在工质降温的部件是 。
A、冷凝器
B、节流阀
C、压缩机
D、蒸发器

4、理想压缩气体制冷循环由下列哪些过程组成 。
A、等熵压缩
B、等压放热
C、等熵膨胀
D、等压吸热

5、在环境温度与冷库温度不变的情况下,在压缩气体制冷循环中,循环压力比p2/p1越小,则每kg工质的制冷量越大。

6、压缩蒸汽制冷循环中,制冷工质液体的比热越小,那么节流过程引起的损失就越小。

7、压缩蒸汽制冷循环采用节流阀来代替膨胀机,压缩气体制冷循环也可以采用这种方法。

8、供热系数一定大于 1 ,制冷系数也一定大于 1。

9、压缩空气制冷循环的增压比越小,其工作系数越高,其不可逆损失也越小。

10、因为热泵的工作系数比制冷机的工作系数高,所以其不可逆损失要小于制冷循环的不可逆损失。

12 理想气体混合物及湿空气

第12章 测验

1、湿空气中的水蒸气可能处于过热状态。

2、湿空气相对湿度越小,说明空气越干燥。

3、空气的湿球温度恒小于干球温度。

4、空气的露点温度比干球温度低。

5、湿空气温度升高,相对湿度减小。

6、在绝热条件下向湿空气喷水,其温度降低。

7、湿空气温度降低,其焓会降低。

8、湿空气中绝对不会有液态水存在。

9、道尔顿分压力定律仅仅适用于理想气体。

10、混合气体的热力学性质仅仅取决于各组成气体的热力学性质。

工程热力学期末考试

工程热力学期末考试-客观题

1、技术功和膨胀功的关系为: 。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不确定

2、理想气体发生等温膨胀过程,伴随过程的进行,其焓将: 。
A、增大
B、减小
C、不变
D、不确定

3、理想气体等温流动过程中,其流动功: 。
A、大于零
B、小于零
C、等于零
D、不确定

4、给一个绝热刚性储气罐充气时,随着充气过程的进行,储气罐内工质的温度: 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

5、理想气体发生任意可逆吸热过程, 一定增加。
A、热力学能
B、熵
C、压力
D、温度

6、对密闭容器中的汽水混合物加热,其干度 。
A、降低
B、增大
C、不变
D、不确定

7、在两个恒温热源间工作的可逆热机A、B,A热机的工质为理想气体,B热机的工质为水蒸气,则二者的热效率有 。
A、hA > hB
B、hA < hB
C、hA = hB
D、不确定

8、卡诺热机A工作在927 ℃和T 的两个恒温热源间,卡诺热机B工作在T 和27 ℃的两个恒温热源间。当这两个热机的热效率相等时,T热源的温度为 。
A、400 K
B、500 K
C、600 K
D、700 K

9、实际气体的压缩因子 。
A、小于1
B、大于1
C、等于1
D、可大于、小于或等于1

10、空气流经喷管,当考虑摩阻时,其出口的熵将: 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

11、当焦耳汤姆逊系数小于零时,实际气体节流后温度将 。
A、升高
B、降低
C、不变
D、不确定

12、两级压缩级间冷却方案中,高压级气缸的工质进口温度与低压级气缸工质进口温度的关系为 。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不确定

13、活塞式内燃机三种理想循环的压缩比提高,它们的热效率都将提高,因为 。
A、平均吸热温度提高,平均放热温度不变
B、平均吸热温度降低,平均放热温度不变
C、平均吸热温度不变,平均放热温度提高
D、平均吸热温度不变,平均放热温度降低

14、刚性容器内湿空气温度保持不变而充入干空气,容器内水蒸气的分压力pv 。
A、变大
B、变小
C、不变
D、不确定

15、干饱和蒸汽被定熵压缩将变为 。
A、饱和水
B、湿蒸汽
C、过热蒸汽
D、干饱和蒸汽

16、对于一个任意的动力循环,循环对外所做的总功与循环和外界交换的总热量的关系为: 。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不确定

17、稳定流动系统内发生一个吸热过程,其内部储存能量将: 。
A、增大
B、减小
C、不变
D、不确定

18、定压加热内燃机循环的热效率,随着循环增压比的增大而 ,随着循环预胀比的增大而 。
A、升高、降低
B、升高、升高
C、降低、降低
D、降低、升高

19、活塞式压气机,随着增压比的提高,其容积效率 。
A、增加
B、减小
C、不变
D、不确定

20、采用再热循环的主要目的是 。
A、提高乏汽的干度
B、增加循环吸热量
C、提高循环热效率
D、增大循环净功

21、工程热力学中的基本状态参数,包括: 。
A、压力
B、温度
C、热力学能
D、比体积

22、工程热力学中,系统和外界的相互作用包括: 。
A、热量交换
B、质量交换
C、功量交换
D、动量交换

23、理想气体的下列参数中,仅和温度有关的是 。
A、热力学能
B、焓
C、熵
D、比定压热容

24、水的定压加热汽化过程坐标图分为三个区,分别为: 。
A、未饱和水区
B、饱和水区
C、湿蒸汽区
D、过热蒸汽区

25、下列哪些过程为不可逆过程: 。
A、绝热节流
B、有限温差传热
C、自由膨胀
D、不同工质混合过程

26、提高压缩蒸汽制冷循环的制冷系数的途径包括: 。
A、降低冷凝温度
B、提高蒸发温度
C、减小不可逆因素
D、采用过冷

27、开口系统中,工质的熵变包括: 。
A、热熵流
B、质熵流
C、熵产
D、熵增

28、喷管内理想气体定熵流动过程中,下列哪些参数减小: 。
A、温度
B、压力
C、焓
D、比体积

29、提高燃气轮机装置循环热效率的措施有哪些: 。
A、回热
B、回热基础上分级压缩、中间冷却
C、回热基础上分级膨胀、中间再热
D、再热

30、提高朗肯循环热效率的措施有: 。
A、提高初温
B、提高初压
C、降低背压
D、提高背压

31、湿空气加热过程中,下列哪些参数保持不变: 。
A、含湿量
B、露点温度
C、湿球温度
D、水蒸气分压力

32、不可逆因素的存在,会造成: 。
A、熵产
B、熵增
C、有效能损失
D、孤立系统熵增

33、理想气体发生绝热节流过程,下面哪些量保持不变: 。
A、焓
B、温度
C、热力学能
D、熵

34、摩阻的存在,会造成在喷管出口处,下面那些量降低: 。
A、流速
B、流量
C、温度
D、压力

35、混合加热理想循环由下列哪些基本过程构成: 。
A、定温过程
B、定压过程
C、定熵过程
D、定容过程

36、任意可逆过程中,工质的体积增大,必然对外做体积变化功。

37、工质流入系统时携带的能量有焓和推动功。

38、工质流入真空系统,不需要推动功。

39、再热循环总是可以提高循环效率。

40、回热循环总是可以提高循环的效率。

41、水在三相点处汽化潜热最大,在临界点处汽化潜热最小。

42、理想气体的任意两个状态参数确后,气体的状态就一定确定了。

43、理想气体闭口系定容过程中外界对系统施加了一定搅拌功,则系统温度一定升高。

44、可逆绝热过程即等熵过程;反之,等熵过程必为可逆绝热过程。

45、工质经历一个不可逆循环后,其熵变大于零。

46、具有相同终点和起点、经过两条不同途径的热力过程,一为可逆过程,一为不可逆过程。那么不可逆过程的熵变大于可逆过程的熵变。

47、对于混合加热内燃机理想循环,增加压缩比可以提高循环的热效率。

48、燃气轮机装置定压加热循环采用分级压缩、中间冷却可减少压气机耗功,从而提高循环热效率。

49、压缩蒸汽制冷循环采用节流阀来代替膨胀机,压缩气体制冷循环也可以采用这种方法。

50、因为热泵的工作系数比制冷机的工作系数高,所以其不可逆损失要小于制冷循环的不可逆损失。

51、当喷管的背压大于工质临界压力时,喷管的形状应该选择渐缩喷管。

52、空气在喷管内流动,由于摩阻引起的熵产等于工质的进出口的熵变。

53、空气在喷管内流动,由于摩阻引起的有效能损失等于喷管出口的动能损失。

54、通常在两级压缩中间冷却系统中,高压级压气机的尺寸小于低压级压气机的尺寸

55、多级压缩级间冷却方案中,起到省功作用的是中间冷却,没有中间冷却的多级压缩不能省功。

56、对于叶轮式压气机,采用多级压缩、级间冷却的方法不能达到省功的目的。

57、活塞式压气机的理想工作过程是定温过程,而叶轮式压气机的理想工作过程是定熵过程。

58、由于焓代表了流动工质携带的能量,对于静止的闭口系工质没有流动,所以没有焓。

59、温度高的物体比温度低的物体具有更多的热量。

60、状态量只取决于工质的状态与过程无关,而过程量只取决于所经历的过程与工质状态无关。

学习通工程热力学_8

在之前的课程中,我们已经学习了热力学的基本概念、热力学第一定律、热力学第二定律等内容。在本节课中,我们将进一步学习热力学第三定律。

热力学第三定律

热力学第三定律是热力学的三大定律之一,它指出:在绝对零度时,任何物质的熵为零。

熵是一个物体在特定条件下的无序程度,是热力学中非常重要的概念。熵越大,物质的无序程度越高,反之则越低。

绝对零度是物质热力学最低温度,理论上是无法达到的。但是,通过实验可以发现,在接近绝对零度时,物质的熵趋近于零。这就是热力学第三定律的基本意义。

热力学第三定律的应用

热力学第三定律在实际应用中,主要用于金属、合金等材料的热力学研究,以及超导、量子计算等领域的探索。

在金属、合金等材料的热力学研究中,热力学第三定律可以用来确定材料的热力学性质,比如材料的热容、热导率等。这些性质对于材料的制备、加工以及使用都具有重要的意义。

在超导、量子计算等领域的探索中,热力学第三定律则可以用来研究材料在极低温度下的特性。这些特性不仅深化了我们对物质的认识,同时也为未来的科技发展提供了有力的支持。

热力学第三定律对工程实践的影响

热力学第三定律对于工程实践的影响主要表现在以下两个方面:

  • 材料的热处理
  • 材料的制备

在材料的热处理中,热力学第三定律被广泛应用。通过控制材料在高温下的热力学性质,可以获得理想的晶格结构和组织形态,从而获得优良的材料性能。

在材料的制备中,热力学第三定律也起到了重要的作用。通过控制材料的热力学特性,可以制备出符合工程要求的材料。比如,通过控制合金中不同元素的比例和热处理参数,可以制备出具有特定性能的合金材料。

总结

热力学第三定律是热力学的重要定律之一,它揭示了物质在极低温度下的热力学特性,对于材料的热处理、制备以及超导、量子计算等领域的研究都具有重要的意义。

在工程实践中,热力学第三定律被广泛应用,通过控制材料的热力学特性,可以制备出符合工程要求的材料。

中国大学工程热力学_8

中国大学工程热力学是一门综合性学科,涉及热力学、力学、数学、流体力学等多个学科领域,主要研究热力系统中热、功、质量等能量转化和传递规律,为工业生产和科学研究提供理论基础和技术支持。

学科发展历程

中国大学工程热力学的发展可以追溯到20世纪初。当时,学科还处于起步阶段,主要研究物质的热力学性质和基本规律。20世纪40年代,随着煤炭、石油、电力等工业的飞速发展,热力学的应用需求越来越强,中国大学开始设立热力学专业,并逐步建立了一批热力学教学和科研机构。

20世纪60年代以后,中国大学工程热力学迎来了大规模的发展。这一时期,国内涌现了一批优秀的热力学专家和学者,热力学理论得到了深入研究和丰富发展。同时,随着科技进步和工业升级,中国大学工程热力学在工业领域的应用范围也不断拓展。

近年来,随着能源、环保、新材料等领域的快速发展,中国大学工程热力学的研究方向和内容也在不断调整和更新。新的热力学理论和技术手段正在不断涌现,为我国的工业现代化和科技创新提供了有力支撑。

主要研究内容

中国大学工程热力学包括多个学科领域,主要研究以下内容:

热力学基础和热力学循环

热力学基础研究包括热力学定律、热力学平衡和热力学势能等基本概念和理论,是工程热力学的核心内容。热力学循环是热力学基础的应用,主要研究热能的转化和传递规律,如热机循环、制冷循环、蒸汽循环等。

热传导和传热器设计

热传导是热力学的一个重要方面,是热能在物质中传递的过程。传热器是热传导的应用,主要用于加热、冷却、蒸发等过程。中国大学工程热力学研究热传导和传热器设计的原理和方法,探索高效、节能的传热技术。

流体力学和燃烧学

流体力学是研究流体的流动规律和物理性质的学科,与工程热力学密切相关。燃烧学是研究燃烧反应和燃烧过程的学科,也是工程热力学的重要组成部分。中国大学工程热力学研究流体力学和燃烧学的理论和应用,为工业生产提供技术支持。

热力学系统和能量管理

热力学系统是由热力学元件组成的系统,如热力机、制冷机等。能量管理是对热力学系统中能量的利用和管理,是工业节能和环保的重要手段。中国大学工程热力学研究热力学系统和能量管理的原理和方法,探索高效、环保的能源利用和管理技术。

学科发展现状

目前,中国大学工程热力学的研究方向和内容正在不断拓展和更新,涉及能源、环保、新材料等多个领域。研究热力学系统的能量管理、工业节能、排放控制等成为热力学研究重点之一。同时,新能源、节能环保等产业的快速发展,也为中国大学工程热力学的学科发展提供了新的契机和挑战。

未来,中国大学工程热力学需要继续深化理论研究,推动热力学技术的创新和应用。同时,还需要加强与其他学科的交叉合作,促进学科交叉和创新。希望未来的中国大学工程热力学,在为国家工业现代化和科技创新作出贡献的同时,也能够取得更为显著的学术成果和社会效益。

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