超星工程热力学与传热学_3答案(学习通2023题目答案)

分类: 教育学答案发布于:2024-06-02 16:49:34ė03309次浏览677条评论

超星工程热力学与传热学_3答案(学习通2023题目答案)

第0章绪论 该章内容主要介绍我国的超星能源现状、几种能量转换装置、工程工程热力学的热力热学研究内容、研究方法。学传学习为合理利用热能提供初步的答案支持。

第一章测试

1、通题如果系统跟外界不存在质量交换,目答该系统称为
A、超星闭口系
B、工程开口系
C、热力热学孤立系统
D、学传学习绝热系

2、答案下列物理量中不属于状态量的通题是
A、焓
B、目答熵
C、超星膨胀功
D、压力

3、下列说法不正确的是
A、可逆过程是无耗散效应的准静态过程
B、节流过程是可逆过程
C、状态参数的变化量与所经历的过程没有关系
D、压力计测量的是工质的绝对压力

4、的使用条件是
A、可逆过程
B、任何过程
C、稳态
D、平衡态

5、下列说法正确的是
A、膨胀功是负的
B、不可逆过程无法在状态参数坐标图上表示
C、工质吸收的热量可以全部转化为功量输出
D、热量是状态量

6、关于熵的说法,正确的是
A、不可逆过程的熵变无法计算
B、可逆吸热过程熵增加
C、可逆过程放热时熵增加
D、熵的变化量与工质所经历的过程有关

7、的适用条件是
A、稳态
B、可逆过程
C、任何过程
D、平衡态

8、下列不属于不可逆过程的是
A、无摩擦的运动
B、自由膨胀
C、混合过程
D、不等温传热

9、对于简单可压缩系统,独立的状态参数个数为
A、2
B、3
C、4
D、6

10、下列说法正确的是
A、边界可以是虚构的
B、开口系统的体积是可以变化的
C、比体积越大说明物质聚集得越紧密
D、表压力是状态参数

第2章 热力学第一定律

第二章测试

1、的使用条件,下列说法正确的是
A、任何过程,理想气体
B、可逆过程,理想气体
C、可逆过程,任何气体
D、任何过程,任何气体

2、的使用条件是
A、可逆过程
B、任何过程
C、稳定流动过程
D、理想气体

3、如果忽略动能和位能的变化,技术功等于
A、轴功
B、膨胀功
C、压缩功
D、推动功

4、下列说法不正确的是
A、推动功是过程量
B、推动功使工质的位移发生了变化
C、1kg工质的推动功等于pv
D、推动功不会改变工质状态

5、下列说法正确的是
A、对于任何工质,焓都代表能量
B、对于任何工质,h=u+RgT
C、焓和热力学能都是过程量
D、焓的零点是人为规定的

6、热力学第一定律的实质是质量守恒定律在热过程中的应用。

7、工质吸热后温度降低是可能的

8、绝热节流过程中工质的焓处处相等

9、气体膨胀一定对外做功

10、工质流经喷管前后的动能变化和位能变化可以忽略。

第3章 理想气体热力学能、焓、比热容和熵的计算

第三章测试

1、关于迈耶公式,下列说法不正确的是()
A、适用于理想气体
B、理想气体的定压比热大于定容比热
C、理想气体的定压比热与定容比热之差为常数
D、理想气体的定压比热与定容比热之比为常数

2、关于比热,下列说法错误的是()
A、定值比热的优点是计算简单
B、真实比热的优点是计算精度高
C、平均比热的缺点是计算精度低
D、摩尔比热

3、下列说法正确的是()
A、不可逆过程的熵无法计算
B、理想气体混合物的分压力等于各组成气体的分压力之和
C、熵的变化只跟温度有关
D、热力学能的大小只跟温度有关

4、下列表达式正确的是()
A、
B、
C、
D、

5、下列物理量()是温度的单值函数
A、理想气体的焓
B、理想气体的熵
C、理想气体的热力学能
D、理想气体的密度

6、实际气体的比热可以表示为()
A、
B、
C、
D、

7、比热是状态量

8、h=u+pv适用于所有工质。

9、适用于理想气体的任何过程

10、适用于理想气体的任何过程

第4章 理想气体的热力过程

第四章测试

1、关于定压过程说法正确的是()
A、技术功等于0
B、容积变化功等于0
C、热量等于过程中热力学能的变化
D、定压线在T-s图上斜率为正,开口向下

2、关于定温过程说法错误的是()
A、热力学能不变
B、热量等于技术功
C、熵不变
D、定温线在p-v图上斜率为负

3、关于定熵过程说法没有错的是()
A、q=0
B、定熵线的斜率绝对值比定温线小
C、技术功等于容积变化功
D、

4、下列说法正确的是()
A、定压过程中温度与比体积成反比
B、定熵过程中压力与温度的变化趋势相同
C、多变过程中压力与温度的变化趋势相同
D、定温过程中压力与比体积成正比

5、关于定容过程说法不正确的是()
A、容积变化功等于零
B、定容线在T-s图上斜率为负
C、热量等于过程中焓的变化
D、技术功等于

6、下列说法错误的是()
A、在T-s图上定容线比定压线更陡
B、多变比热恒大于0
C、n=0的过程为定容过程
D、绝热过程是定熵过程

7、下列说法正确的是()
A、n=1的过程是定温过程
B、n=k的过程是定熵过程
C、绝热过程是定熵过程
D、定熵指数一定是常数

8、多变过程中技术功是容积变化功的n倍。

9、物体被加热温度一定升高。

10、物体边膨胀边放热是不可能的。

第五章 热力学第二定律

第五章测试

1、熵增加的过程为不可逆过程。

2、不可逆过程的熵变无法计算。

3、自然界的过程都是朝着熵增加的方向进行的。

4、工质经过不可逆循环后熵变等于零。

5、工质边膨胀边放热是可能的。

6、气体被压缩时一定消耗外功。

7、卡诺循环由两个定温过程和两个绝热过程组成。

8、熵产是过程不可逆性大小的度量。

9、多热源间工作的可逆循环的热效率等于最高和最低温度范围相同的卡诺循环的热效率。

10、当环境温度一定时,作功能力的损失与孤立系统的熵增成反比。

第七章

第七章测试

1、气体的声速取决于气体的种类和状态。

2、只适用于理想气体可逆过程。

3、渐缩喷管可以使空气从亚声速增大到超声速。

4、当工质与进口截面处的状态确定时,缩放喷管出口截面的流速随着压力比的减小而增大。

5、对与渐缩喷管,减少背压,喷管出口流速增大。

6、喷管出口截面压力等于背压。

7、发生绝热滞止时,气体温度会升高。

8、绝热节流过程是定焓过程。

9、减少管径,可以使流体速度增大。

10、气体在喷管内不可逆流动时出口截面温度小于可逆流动时出口截面温度。

第一章 绪论

第一章测试

1、对流换热简称热对流

2、辐射与导热、对流的区别之一是:辐射不需要直接接触。

3、传热系数等于传热过程总热阻的倒数。

4、工程热力学研究的是稳态,传热学研究的是平衡态。

5、对流换热系数跟导热系数都是物性参数,两者的单位也一样。

6、一般说来,强迫对流的流速大于自然对流的流速,所以强迫对流换热的效果比自然对流好。

7、低温物体也可以向高温物体辐射热量,但这并没有违反热力学第二定律。

8、当换热器一边是水,另一边是空气时,为有效的提高传热效果,应该想办法首先强化水侧的对流换热。

9、黑体的吸收能力是最强的。

10、固体液体气体中均可以发生导热。

第二章 导热理论基础

第二章测试

1、单层平壁导热时壁内温度分布呈线性分布。

2、导电性能好的金属其导热性能也好。

3、气体的热导率随着温度的升高而增大。

4、保温材料一般是蜂窝状的多孔结构。

5、温度梯度的方向和热流密度的方向相同。

6、等温线越密,说明该处的热流密度越小。

7、傅里叶定律适用于各向同性介质的纯导热问题。

8、液体的导热系数随着温度的升高而增大。

9、一维、稳态、常物性、没有内热源时,单层圆筒壁导热壁内温度分布是一条对数曲线。

10、肋高指的是肋片垂直于根部方向的长度。

第三章 非稳态导热

第三章测试

1、非稳态导热问题都可以用集总参数分析法进行研究。

2、集总参数分析法的使用条件是Bi<0.1。

3、当时,认为达到热平衡。

4、Bi数与Nu数定义式一样,物理一样,两者没有区别。

5、Bi数定义式中的A指的是物体的截面积。

第四章 对流传热理论基础

第四章测试

1、沿着流动方向,边界层分为层流区,过渡流区和紊流核心区。

2、一般说来,强迫对流换热的效果比自然对流换热效果好。

3、紊流边界层区流体的流态都是紊流。

4、流动边界层和温度边界层的厚度相等。

5、管内紊流换热准则方程管长修正系数小于1.

6、判断流态用雷诺数。

7、冲击角修正系数大于1.

8、流体横掠单管换热时,对流换热系数随着迎流角先减小后增大,最后保持不变。

9、流体横掠管束对流换热准则方程中特征速度取最小截面间的最大速度。

10、固体表面的几何形状会影响边界层的发展,因此固体表面情况是对流换热的影响因素之一。

第七章 热辐射基础理论

第七章测试

1、辐射换热可以在真空中进行,这是辐射与导热和对流的区别。

2、吸收性好的固体其反射性就差。

3、一般工程材料表面形成的是镜面反射。

4、黑体的单色辐射力随着波长的增加而增大。

5、灰体的吸收率和黑度相等。

6、白体的透射率等于1。

7、不能通过颜色来判断物体是否是透明体。

8、气体的吸收率、反射率和透射率之和大于1。

学习通工程热力学与传热学_3

在之前的学习中,我们已经了解了热力学基础知识和传热学的基本模型,接下来我们将深入学习一些常见的传热现象及其特点。

一、对流传热

对流传热是指物体表面与周围介质相互接触时,由于传热介质的流动而导致的传热现象。具体来说,对流传热可以分为自然对流和强制对流两种:

1.自然对流

自然对流是指无外力干预的情况下,传热介质由于密度不同而自然形成的流动现象。通俗地说,就是靠热量本身的差异来推动流动。例如,一个热水壶中的水在加热后,由于热水比冷水密度小,就会在加热器下部形成一个向上的热水流动,同时在壶中形成一个向下的冷水流动,形成对流传热。

2.强制对流

与自然对流不同,强制对流则是由于外部的力量作用或介质的机械运动导致物质流动,从而引起传热现象。例如气体和液体的流动,风扇或水泵的作用等都可以产生强制对流传热。

二、辐射传热

辐射传热是指物体之间通过热辐射相互传热的现象。辐射传热不需要传热介质,可以在真空中传播热量。同样的,辐射传热也可以分为自然辐射和强制辐射两种:

1.自然辐射

自然辐射是指由于物体表面的温度差异而产生的辐射传热现象。例如,太阳是一种自然辐射体,由于它的表面温度高,会向周围发射大量的热辐射。

2.强制辐射

强制辐射是指通过外部的辐射源对物体进行加热或冷却,从而产生的辐射传热现象。例如,电炉的辐射加热、激光打印机的辐射冷却等都是强制辐射。

三、传导传热

传导传热是指物体内部由于温度差异而产生的热量传递现象。在传导传热中,热量的传递需要依赖物质颗粒的运动,因此只有固体和液体介质才能进行传导传热,而气体介质则不适用。传导传热的特点是热量传递速度较慢,但传递距离可以较远。

四、总结

以上就是传热学中常见的三种传热现象,它们在工程中都有着广泛的应用。在实际工作中,需要根据具体情况选择合适的传热方式和材料,从而保证工作效率和质量。



Ɣ回顶部