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工程热力学
工程热力学
501
接上题,该热机的作功量和效率为:
502
一热机以烟气定压从800℃降温至150℃放出的热量作为高温热源的热量,烟气定压放热的比热容c=11kJ/(kg?K),以27℃的环境大气作为低温热源,则每kg烟气放出的热量为:
503
接上题,高温热源的熵变为:
504
接上题,低温热源的最小熵变为:
505
接上题,低温热源的从低温工质吸收的最小热量:
506
接上题,热机能够输出的最大功量为:
507
接上题,热机的最大效率为:
508
接上题,热机高温热源的平均温度为:3
509
理想气体是一种现实世界中真实存在的气体。
510
理想气体常数适应用所有气体,和气体种类没有关系。
511
理想气体的标准状态对应于一个标准大气压和20℃。
512
理想气体的比定压比热和比定容比热的差值是一个定值。
513
理想气体混合物的组分和整体都满足理想气体状态方程。
514
常温常压下可视作理想气体的有:
515
20℃、101kPa下氧气的比体积为()m3/kg。
516
理想气体状态方程适应于()理想气体:
517
以下说法正确的是:A理想气体混合物的分容积是真实存在的
518
高空探险人员随身携带一40L的氧气瓶,在温度为20℃、大气压为101kPa的地面,氧气瓶上压力表读数为15MPa,当升至温度为-40℃、大气压为40kPa的高空时,氧气瓶上的压力表计数为112MPa,则氧气瓶内的氧气质量分别为()。
519
空气经过风机和预热设备后,从20℃、101kPa变为320℃、105kPa,设空气为定比热的理想气体,则该过程中空气的热力学能变化、焓变化和熵变化为()。
520
接上题,该题结果说明()。
521
由1mol氧气和2mol氢气构成的理想气体混合物,则氧气和氢气的质量以及氧气的质量成分为:
522
接上题,若混合后的压力为03MPa,则氧气和氢气的分压力分别()。
523
在T-s图上,同一理想气体等压过程线比等容过程线斜率大。
524
根据热力学第二定律,不存在把热量全部转化功的热力过程。
525
在p-v图上,经过同一点的同一种理想气体的等熵过程线比等温过程线要陡(斜率绝对值大)。
526
以下说法正确的是:A理想气体等容过程不作容积功
527
对理想气体膨胀的等熵过程,有以下结论:
528
1kg的封闭空气由温度300K、压力015MPa的1点开始,经历两种过程到达相同终点2:A过程为等压过程,直接吸热至480K;B过程先等温吸热膨胀至3点、再以等容过程增压至2点。则A过程中的热力能变化和焓变化为:
529
接上题,B过程中的热力能变化和焓变化为:
530
接上题,A过程中的热量和功量分别为:
531
接上题,B过程中的热量和功量分别为:
532
接上题,从以上计算结果可以得到结论:
533
空气从温度800K、压力55MPa的状态1经一绝热膨胀过程至状态2,用A仪器测得状态2参数为温度485K、压力10MPa,用B仪器测得状态2参数为温度495K、压力07MPa,则根据A仪器可知12过程的熵变为:
534
接上题,根据A仪器可知12过程的熵变为:
535
接上题,由以上计算可知:
536
不存在多变指数为负的多变过程。
537
多变过程的比热不能为负数。
538
理想气体过程中的热力学能变化和焓变化都可以在T-s图上表示。
539
理想气体经历压力升高且比体积放大的过程,其多变指数为:
540
理想气体经历一个1nγ多变过程后,有以下结论:
541
理想气体经历一个可逆的热力过程后,可以在T-s图上表达()。
542
1kg封闭的空气从温度300K、压力01MPa的1点开始,以等温过程、等熵过程、n=125的多变过程压缩到压力为06MPa的2点,则容积功不会出现如下数值()。(允许误差为1kJ)
543
接上题,技术功不会出现如下数值()。(允许误差为1kJ)
544
接上题,和外界交换的热量不会出现如下数值()。(允许误差为1kJ)
545
理想气体在绝热自由膨胀过程中保持温度不变,是一个等温过程。
546
理想气体在绝热节流过程中保持焓不变,因此温度也不变。
547
参数不同的气体混合过程一定是熵增过程。
548
理想气体经历一个绝热自由膨胀过程后,有如下结论:
549
理想气体经历一个绝热节流过程后,有如下结论:
550
两种理想气体经历一个绝热等容混合过程后,有如下结论:
551
两种理想气体经历一个绝热流动混合过程后,有如下结论:
552
压力为12MPa、温度为380K的空气(状态1)在管道内流动,由于管道的摩擦和散热,空气流至一节流阀前压力降为1MPa,温度降为300K(状态2),流经节流阀后压力继续降至07MPa(状态3)。则有:
553
接上题,1-2过程中的热量为()。
554
接上题,3点空气的温度为:
555
接上题,3点和2点之间有如下结论:
556
向某真空容器迅速大流量充气,容器的温度会升高。
557
氧气瓶破裂造成泄漏时,瓶身温度会下降。
558
向绝热刚性容器内充入理想气体后,容器内的总热力学能()。
559
向刚性容器内充入理想气体后,容器内的温度为()。
560
用真空泵从容器内等温等速率抽气时,容器内压力和时间呈()关系。
561
刚性容器内的理想气体经历等压放气过程时:()。
562
一容积为015m3的刚性贮气筒装有压力为055MPa、温度为38℃的氧气(状态1)。若对氧气加热,其温度、压力都升高,筒上装有一压力控制阀,当压力到07MPa(状态2)时阀门自动打开,放走部分氧气,即储气罐中维持的最大压力为07MPa,直到温度上升至285℃(状态3)。则12过程为()。
563
接上题,状态2的温度为()。
564
接上题,1-2过程中容器和外界交换的总热量为()。
565
接上题,2-3过程为()。
566
接上题,1-3过程中容器和外界交换的总热量为()。
567
一元流动的质量和能量方程只能用于可逆流动。
568
等熵流动时,要从亚声速到超声速,必须采用缩放形喷管。
569
在气体初速200m/s时,滞止温度和气体初温相差不大,因此可以忽略初速的影响。
570
以下说法不正确的是:()。
571
对理想气体空气,其声速具有以下特点:()。
572
以下针对等熵流动的说法中,正确的是:()。
573
气体在喷管中以等熵流动加速时,有()。
574
理想气体的滞止过程可以看作一个()过程。
575
假设空气为定比热的理想气体,其定压比热为1005kJ/(kg?K),绝热指数为14,现测得喷管某截面上空气的压力为03MPa,温度为700K,流速为600m/s,则其滞止温度为()。
576
接上题,其滞止压力为()。
577
朗肯循环中,工质在凝汽器和锅炉中的过程是等压过程。
578
对等熵流动,喷管出口的流量随背压的降低单向增加。
579
当进口参数一定时,渐缩喷管等熵流动的出口压力()。
580
针对渐缩喷管等熵流动,当出口达到声速时,有如下结论()。
581
渐缩喷管的等熵流动中,其出口流量()。
582
理想气体空气在一渐缩喷管内作等熵流动,进入前的压力为06MPa、温度为25℃、初速可以忽略,经喷管后压力降为01MPa,喷管的出口截面积为300mm2。则其出口压力为()。
583
接上题,出口处的温度为()。
584
接上题,出口处的速度为()。
585
接上题,出口处的比体积为()。
586
接上题,喷管的质量流量为()。
587
气体在进入喷管前经历一个节流过程,将使气体在喷管中的焓降变小。
588
理想气体在一个等直径管内的绝热流动一定是熵增的。
589
理想气体经历进口节流后再进入一个渐缩喷管,则有:()。
590
一等直径的水平管道置于温度为300K的环境中,空气稳定地流经该管道,测得管内某一截面A上空气的压力和温度分别为02MPa和100℃,在另一截面B上的压力和温度分别为01MPa和70℃,且在AB这段管长上测得空气有10kJ/kg的散热。分析本流动时,不适合使用的方程为()。
591
接上题,AB两截面的流速之比有如下特点:()。
592
接上题,AB两截面流速分别为:()。
593
接上题,管道内空气的熵变和环境的熵变分别为()。
594
接上题,该流动过程中,每kg空气对应的系统的可用能损失为()。
595
气体压缩机可能是周期性工作过程,也可能是稳定流动过程。
596
单级活塞式压缩机的升压过程中,工质是一个闭口系。
597
相同升压比下,单级活塞式压缩机的单位工质耗功量中,以绝热方式最小,等温方式最大。
598
相同升压比时,单级活塞式压缩机的单位工质耗功量中,最大的是()方式。
599
相同进口参数和相同升压比时,单级活塞式压缩机的工质出口温度中,最高的是()方式。
600
对单级活塞式压缩机,决定耗功大小的过程主要是()。
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