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工程热力学
工程热力学
301
熵变小于0的过程不可能自发进行()
302
不可逆过程的熵变不好计算,但可以在始末两态之间假设一条可逆过程,等价计算不可逆过程的熵变()
303
系统经历一个可逆过程其熵一定是增大的()
304
工作于两不同热源间的卡诺热机,其效率虽然不可能为100%,但可以为0()
305
机械能,电能,热能都可以连续地全部转变为功。
306
吸热量相同,其?不一定相同。
307
吸热量和环境温度一定的情况下,吸热温度越高,?值就越大
308
吸热量相同的情况下,由于不等温传热会引起?损失。
309
在求解闭口系的热力学?时,工质克服环境压力消耗的功为0
310
在求解开口系的焓?时,工质克服环境压力消耗的功为0
311
工质经历了一个绝热节流过程,这个过程会导致作功能力的损失
312
孤立系统的?只能减小,不能增加。
313
一个挡板将一个刚性绝热容器分成两部分,左边为理想气体,右边为真空,现在将挡板抽掉,挡板抽掉前和抽调后利用容器中的气体分别对外作功,挡板抽调前所做的功为W1,挡板抽调后所做的功为W2,W1和W2的关系为?
314
热量?与热量一样是过程量,不是状态量
315
热力系统的?只能减少或者不变,不能增加。
316
当热力系统中工质的温度小于环境温度时,这个热力系统就不存在?。
317
由于摩擦等不可逆因素的存在,会导致作功能力的损失。
318
过程的?损失越大,说明过程偏离可逆过程的程度越大。
319
对于一个热力系统,系统与环境的温差越大,热量的?值就越小。
320
渐缩形喷管肯定能提高理想气体的流速。
321
只有采用缩放形喷管才能把气体从低于声速的情况下提高到超音速。
322
渐扩形喷管可以用来提高理想气体的流速。
323
在喷管中,随着气体流速的增加,工质的密度()。
324
在喷管中,随着气体流速的增加,工质的温度()
325
理想气体在喷管中流动时,随着气体流速的增加,气体的压力降低。
326
在渐缩形喷管中,出口截面上的当地声速,高于进口截面上的当地声速。
327
选用喷管提高气体流速时,气体压力降低到等于()时是最合理的。
328
压力为1MPa的空气流入06MPa的环境中,为使其在喷管中充分膨胀宜采用()喷管。
329
只要喷管的出口外的压力低于临界压力,就可达到超声速流动。
330
喷管截面积计算公式描述了截面积、流量、出口压力三个参数的约束关系。
331
空气在渐缩形喷管中作一元定熵流动,初始时出口压力等于背压,若背压升高,则喷管出口压力、出口流速、质量流量的变化趋势依次为()。
332
若渐缩喷管进口截面参数不变,则背压提高时喷管内气体质量流量下降。
333
空气在喷管内流动,喷管效率为09,出口流速为450m/s,对应的可逆过程出口流速为()m/s。
334
用温度计测得管道内流速为100m/s空气气流的温度为30℃,其实际温度约为()℃。
335
绝热节流后流体的焓不变,所以节流过程并不造成能量品质的下降。
336
在喷管中,随着气体流速的增加,工质的焓值()、温度()。
337
空气在渐缩形喷管中作一元定熵流动,已知进口状态T0=300K、p0=5bar,背压pb=1bar,则喷管出口压力p2()。
338
空气流经喷管,进口压力为1MPa,出口背压为05MPa,应选用()喷管。
339
气体工质经过节流后,压力会(),熵会()。
340
制冷工质流经节流阀,其温度会(),压力会()。
341
对于渐缩喷管,若初始时背压等于临界压力,在进口参数一定的条件下,随着喷管出口附近背压的降低,气体的出口流速(),流量()。
342
截面积不断增大的喷管(渐扩形喷管)可以提高气体的流速。
343
当临界压力低于背压时,为了充分利用压降,应选用缩放形喷管。
344
在喷管内的不同截面上,声音传播速度并不相同,所以引用当地声速的概念描述某一具体截面上的声速。
345
渐缩喷管背压下降时,喷管出口速度一定增加。
346
缩放形喷管出口压力最多只能降低到等于出口压力设计值。
347
气体流经缩放形喷管,在进口状态一定时,如果背压降低时喷管出口流速不断增加,那么其流量也一定会不断增加。
348
插入高速气流中的温度计,其测出的温度值比实际温度高。
349
工质经过绝热节流之后,焓值没有变化,所以绝热节流过程是等焓过程。
350
分别通过定温压缩、多变压缩和绝热压缩三种压缩过程制取相同压力的气体,()过程最省功。
351
相同的初始和终了压力,不可逆压缩过程消耗的功大于可逆过程消耗的功。
352
对于活塞式压气机而言,由于存在余隙容积,所以()。
353
增压比提高会减小有效吸气容积。
354
初始压力相同的气体,制取相同终了压力的气体,()过程耗功最多。
355
活塞式压气机由于余隙容积的存在,使得()。
356
活塞式压气机的压气过程分别采用定温、定熵和多变过程,将定量气体由相同初始压力提高到相同终了压力,()。
357
真空泵也可以看作为是压气机。
358
多变指数越小的压缩过程,耗功越多。
359
对于单级活塞式压气机,增压比提高,其容积效率会提高。
360
活塞式压气机进气和排气过程中,气体的压力始终保持不变。
361
内燃机工作过程中,燃烧室最大容积与工作容积是相等的()
362
其它条件不变时,提高压缩比,可以提高内燃机混合加热循环热效率()
363
若活塞式内燃机三种理想循环的压缩比增加,则()
364
随着增压比的提高,燃气轮机装置实际循环的热效率会()
365
理想情况下,同一个燃气轮机装置选用下列哪种回热度条件,循环热效率最高()
366
其它条件不变的情况下,活塞式内燃机三种理想循环的压缩比(),它们的热效率将()。
367
内燃机定容加热理想循环工作过程中()。
368
内燃机定压加热理想循环工作过程中()。
369
关于燃气轮机实际工作过程中说法错误的是()。
370
随着增压比提高,燃气轮机装置定压加热循环的热效率将()。
371
若活塞式内燃机三种理想循环的压缩比增加,则()。
372
其它条件不变时,仅提高压缩比,活塞式内燃机三种理想循环中的热效率都将提高,因为()。
373
在燃气轮机真实工作过程中,采用下列哪个回热度条件,热效率最大()。
374
其它条件不变,仅提高压缩比,活塞式内燃机三种理想循环工作过程的热效率都会提高()。
375
燃气轮机循环热效率随增压比的增加而提高()。
376
最高温度一定时,燃气轮机循环净功随着增压比的增加而增加()。
377
燃气轮机循环工作过程中采用回热措施可以提高循环热效率
378
提高燃气轮机装置的压气机绝热效率及涡轮机效率,循环热效率也会随着提高()。
379
其它条件不变的情况下,活塞式内燃机混合加热理想循环过程中,随着升压比的增加及预胀比的降低,循环热效率增加()。
380
活塞式内燃机混合加热理想循环过程中,用到压缩比的概念,在活塞式压气机中,用到余隙比的概念,其实它们都是一样的()。
381
其它条件不变的情况下,活塞式内燃机混合加热理想循环过程中,随着升压比及预胀比的增加,循环净功增加()。
382
当实际气体的温度高于临界温度很多,或虽低于临界温度但压力很低时,实际气体的性质就更接近理想气体的性质。
383
范德瓦尔方程中,v-b是考虑到()对分子可自由活动空间的修正值。
384
压力越大,饱和温度越高。
385
气化过程的压力越高,气化潜热的数值越大。
386
定熵过程中,什么保持不变?
387
定容过程,其体积功为零。
388
以下哪种措施可以提高朗肯循环的热效率?
389
提高蒸汽的初温可以提高朗肯循环的热效率。
390
再热朗肯循环热效率高于简单朗肯循环。
391
再热循环中,高压汽轮机膨胀后的温度可以很低。
392
回热朗肯循环的热效率并不一定高于简单朗肯循环。
393
回热循环中,抽汽量是一个任意范围的数值。
394
某制冷机在热源T1=300K,及冷源T2=250K之间工作,其制冷量为1000KJ,消耗功为250KJ,此制冷机是()
395
某制冷循环的制冷系数等于3,则热泵使用该制冷循环时,其供热系数等于()
396
热源温差越大,制冷系数越大。
397
低温热源的温度越低,高温热源的温度越高,热泵循环的供热系数越高
398
空气压缩式制冷采用回热后可以提高制冷系数。
399
空气压缩式制冷采用回热后可以降低增压比。
400
蒸发器中的制冷剂是在下吸热汽化的。
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