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工程热力学
工程热力学
1
风能、水能、太阳能、地热能、常规燃料、核燃料等,这些没有经过任何加工的能源,我们称为一次能源。()
2
大自然界提供给我们的能源,其主要形态是:()
3
将热能转换成机械能的朗肯循环装置,其主要组成部件有:()
4
组成蒸气压缩制冷循环的主要部件有:()
5
蒸汽动力装置是把热能变成机械能的一种装置。()
6
工程热力学的研究对象主要是,热能与机械能之间相互转换的基本规律以及提高转换效率的途径。()
7
动力装置实现热能向机械能转换,而制冷装置实现机械能向热能转换。()
8
动力装置将工质从高温热源吸收的热量,全部转换成功。()
9
热力学的研究方法有宏观方法和微观方法,工程热力学主要采用宏观的研究方法。()
10
制冷装置将外界输入的功,全部转换成热量向外界释放。()
11
把热能转化为机械能,()通过工质的膨胀来实现。
12
把热量转化为功的媒介称为()。
13
作为工质应具有良好的()。
14
摄氏温标上的1℃与绝对温标上的1K相比较()。
15
下列参数与热力过程有关的是()。
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下列参数中,()的变化量值与初终态有关,与变化过程无关。
17
在热力学中采用的国际温标是()。
18
若真空度为02个大气压,则该处的绝对压力为()个大气压。
19
某一容器被刚性壁分成两部分,在容器的不同部位安装有压力计如图所示,若c为真空计,读数24kPa,压力表B的读数为36kpa,真空计A的读数为()。
20
可逆过程是()。
21
工质从同一初态出发,分别经过两个不同的路径到达同一终态。问两个过程中与外界交换的功量是否相同?
22
系统在可逆过程中与外界传递的热量,其数值大小取决于()。
23
正向循环是()的循环。
24
计算热效率的通用公式为()。
25
逆向循环用于制冷时,循环的经济性用()来评价。
26
无论正向循环还是逆向循环,循环净功Wnet等于循环净热量Qnet,即总有Wnet=Qnet。
27
热力学中关于热量Q正负的约定是()。
28
工质的热力学能包括:()
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工质的总能量包括()
30
技术功包括:()
31
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?
32
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?
33
内动能和宏观动能都是动能,因此,它们是等价的。
34
热力学能的变化量仅取决于初、终状态,与过程无关。
35
推动功是功的一种,所以也是过程量。
36
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。
37
闭口系统能量方程仅适用于可逆过程。
38
热力学第一定律实质上就是能量守恒与转化定律在热现象上的应用。
39
系统的总储存能为()。
40
气体膨胀时一定对外作功。
41
由于为推动功,功是过程量,所以比焓是过程量。
42
一定量的水,从海洋蒸发变为云,云在高山上变为雨、雪,并凝结成冰。冰、雪熔化变成水流入江河,最后流入大海,一定量的水又回到始态。问历经整个循环,水的热力学能和焓的变化为()。
43
在空气定压加热过程中,加热量()转化为热力学能增加量。
44
如工质为水,其压力越高,其汽化潜热()。
45
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()。
46
一刚性容器内有2kg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22个大气压,温度为()。
47
R是摩尔气体常数/通用气体常数,它与气体的状态无关,与气体的种类无关;Rg是气体常数,它与气体的状态无关,与气体的种类有关。
48
理想气体的cv和cp是温度的单值函数。通常实验测得cp,再由迈耶公式确定cv
49
理想气体的热力学能和焓都是()的单值函数。
50
当水在一定压力下由饱和液体变为干饱和水蒸气时所吸收的热量被称为汽化潜热,在此阶段水吸收热量,但其温度保持不变。
51
水蒸气的定压发生过程由预热,汽化和过热三个阶段组成。
52
理想气体的热力学能、焓是温度的单值函数,理想气体的熵却不是温度的单值函数。
53
气体吸热后熵一定增大。
54
理想气体的比热容、比热力学能、比焓是温度的单值函数,理想气体的比熵也是温度的单值函数。
55
理想气体的熵是状态参数,可用任意两个独立的状态参数表示。
56
理想气体的熵变完全取决于初态和终态,而与过程经历的途径无关。
57
理想气体不能进行吸热且降温的过程。()
58
定容过程即无膨胀或者压缩功的过程。()
59
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。()
60
1<n<K的理想气体多变过程,在T-S图上的斜率为负值,意味着加热则降温,放热反升温()。
61
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。()
62
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。()
63
k=14的某种气体,进行n=16的多变压缩过程,则过程特征满足()。
64
对理想气体而言,公式dh=cpdT只适用于可逆过程。()
65
对理想气体而言,公式imagepng适用于任意定压过程。()
66
可逆绝热过程是定熵过程。
67
可逆多变过程的状态方程式可以表示为pvn=常数。
68
多变过程是一个任意的热力过程,有无穷多个。
69
在p-v图和T-s图上,从同一初态出发,理想气体可逆多变过程n值按()方向逐渐增大。
70
在p-v图和T-s图上,过程功w的正负应以过起点的()为分界线。
71
在p-v图上,过程功w>0的过程位于()区域。
72
在T-s图上,过程功w<0的过程位于()区域。
73
在p-v图上,技术功wt>0的过程位于通过起点的()区域。
74
在T-s图上,技术功wt<0的过程位于()区域。
75
在T-s图上,理想气体Δu<0和Δh<0的过程位于()。
76
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。
77
熵增大的过程必为不可逆过程。
78
熵减小的过程是不可逆过程。
79
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。
80
把热量全部变为功是不可能实现的。
81
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。
82
不可逆过程的熵变无法计算()
83
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。
84
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。
85
已知ABC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和C分别吸收热量为-3200kJ和。
86
不可逆过程的熵变无法计算。
87
系统的熵变只取决于系统的初、终态,它可正可负。
88
系统的熵流和熵产不只取决于系统的初、终态,与过程有关。
89
热熵流取决于系统与外界的换热情况,系统吸热为正、放热为负、绝热为零。熵产是非负的,任何可逆过程中均为零,不可逆过程中永远大于零。
90
系统与外界传递任何形式的可逆功时,都不会因此而引起系统熵的变化,也不会引起外界熵的变化。
91
自然界的过程都是朝着熵增的方向进行的,因此熵减小的过程不可能实现。这种说法是否正确?
92
数量上相同的能量,质却不一定相同。
93
热量从高温物体传向低温物体,必然造成做功能力的损失,即能量贬值或降级。
94
只要过程不可逆,就会发生能量的降级。不可逆程度越严重,做功能力降低得越多,火用损失越大。
95
压力不同或不同物质的流体相互混合,以及流体流动过程中的节流,都是不可逆过程,都有机械能的损失。
96
实际气体的压缩因子可能等于1()。
97
由热力学一般关系式可推导得:imagepng()
98
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。()
99
用压缩因子表示实际气体状态方程,可表示为pv=ZRgT。
100
由于对迄今为止已知的物质,imagepng总是负值,因此imagepng。()
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