《工程热力学》考试大纲
工程热力学考试大纲

5.热力学第二定律
卡诺与逆卡诺循环热效率的计算,判定热力过程是否可行
16
6.气体动力循环
内燃机理论循环、蒸汽动力装置循环的基本特征
6
7.制冷循环
制冷循环、热泵循环的分析,提高循环效率的方法
24
8.理想气体混合物及湿空气
理想气体混合物压力、成分表示,湿空气的性质确定,空气处理过程的分析与焓湿图表达
《工程热力学》考试大纲
章节序号、名称
考试内容
分数
1.基本概念
国际单位、英制单位换算,温标的换算,压力表示
8
2.能量及能量传递能量转换效率来自63.纯物质的性质
理想气体状态参数、实际气体状态参数确定,利用性质图表根据物质状态参数确定物质性质
8
4.气体和蒸汽的基本热力过程
理想气体定容、定压、定温、绝热、多变过程状态及热力性质的确定
12
合计
100
工程热力学复习大纲

工程热力学复习大纲第一章基本概念及定义1.热力学系统(开放和封闭;绝热和隔离),区分定义和相互关系2。
区分过程量和状态量。
3、平衡状态(注意区分与均匀和稳定状态的关系)、准平衡过程、可逆过程4、总能的概念如:u、h,比参数u,h5、热效率的定义式,正向循环和逆向循环。
6、工质的内可逆过程。
第二章:热确定性定律1、热力学第一定律的表达式。
2.能够利用开式系统的能量方程解决实际问题(如充气、热力设备(汽轮机等)第三章气体和蒸气的性质1.理想气体状态方程2,R,RG的意义和关系。
3.比热容的定义和特征4、水、水蒸气的各种状态,干度定义第四章气体和蒸汽的基本热力学过程1、p-v图和t-s图上各种热力过程的关系。
能量的变化关系及其判据。
119页图4-72、水蒸气的基本热力过程在p-v图和t-s图上的表示,如等温、等压等。
3.等压过程的焓变等于热交换,等压过程的热力学能变化等于过程的热交换。
4.给定多变系数,各种热力学过程将绘制在PV图和TS图上。
它可以指出工作区域和热量,并判断热量的吸收和释放;以及内能和焓的变化。
5、理想气体的内能和焓是温度的单值函数,指的是比参数。
第五章热的第二定律1、熵是状态量,与过程无关;熵变与可逆过程还是不可逆的关系。
2.深刻理解卡诺定理和热力学第二定律:卡诺定理的两个推论都是可逆的吗循环的热效率都等于卡诺循环?熟悉开氏表述和克氏表述。
3、热熵流表达式,与总熵和熵产关系。
4、熵定义式,及其适用条件。
5、熵方程的应用。
第七章气体和蒸汽的流动喷管的形状选择与那些因素有关?背压对喷管性能有何影响?温度有何变化规律和影响?第八章至第十二章1、压气机,实际过程与理想过程的关系,采用级间冷却,多级压缩的好处?在图上如何表示2.蒸汽压缩制冷与空气压缩制冷的联系和区别,蒸汽压缩制冷的优点,设备上的差异和原因。
3、朗肯循环及其再热循环原理及在t-s图上表示。
4.汽油机和柴油机循环的区别。
以及它们在P-V和T-S图上的表示。
华北电力大学(保定)2021年硕士研究生入学考试初试811工程热力学自命题科目考试大纲

华北电力大学(保定)2021年硕士研究生入学考试初试811工程热力学自命题科目考试大纲----10ba448b-6eac-11ec-9164-7cb59b590d7d学府考研为大家整理了华北电力大学(保定)2021年硕士研究生入学考试初试811工程热力学自命题科目考试大纲,希望能够对大家复习有所帮助。
一、检查范围:1、基本概念:热力系。
工质。
状态及平衡状态。
状态参数及其特性。
基本状态参数。
参数坐标图。
热力过程。
准静态过程和可逆过程。
热力循环及其经济指标。
2.基本定律:热力学第一定律和热力学能、焓、体积变功、技术功、轴向功和能量方程。
热力学第二定律和熵,火用,无火,卡诺循环和卡诺定理,孤立系统的熵增原理。
火用损失。
3、基本工质:理想气体的性质及其混合物、比热、湿空气。
水蒸汽的性质及其图、表。
4、热力过程:四个典型过程。
多变过程。
压缩过程。
稳定流动过程及喷管。
5.热循环及其热经济性指标分析:燃气动力循环及其热效率、蒸汽动力循环及其热效率、制冷循环及其性能系数、热泵循环及其性能系数。
6、实际气体的性质及热力学一般关系式:实际气体的状态方程。
对比态方程。
对比态定律。
压缩因子。
特征函数。
热力学微分关系式。
二、检查要点:1、热力学基本知识的掌握情况:包括基本概念、基本理论、基本工质、基本过程和基本分析方法。
2.两定律的掌握和运用:包括对两定律的理解和对能量的理解。
根据系统建立并求解能量方程,正确使用熵判别法,计算火用损失。
3、综合运用所学知识分析具体问题的能力:在掌握基本知识的基础上运用热力学的分析方法、沿正大学研究生入学考试确的途径、采用正确的手段、得到正确的结果。
三、需要携带计算器(是或否):是《810传热学一》一、考试范围:1.传热的基本模式和传热过程的基本概念导热、对流和热辐射的概念和所传递热量的计算公式;传热过程和传热系数的概念及其基本公式;热阻的概念。
2.热传导和稳态热传导的基本规律傅里叶定律的意义和应用方法;常见材料导热系数的大致范围;导热微分方程及导热问题的初始条件和三类边界条件;常物性、无内热源的一维稳态导热问题(平壁、圆筒壁和球壳等)温度场及导热量的计算;具有内热源的一维稳态导热问题分析;变导热系数的处理方法;通过肋片的导热问题分析。
工程热力学复习大纲【VIP专享】

工程热力学复习大纲一名词解释1 比热容的定义为:单位物量的物质,温度升高或降低1K(1°C)所吸收或放出的热量,称为该物体的比热容(有时简称比热)。
即c=δq/dT。
2定容比热容:在定容情况下,单位物量的气体,温度变化1K(1°C)所吸收或放出的热量。
即c v=δq v/dT3定压比热容:在定压情况下,单位物量的气体,温度变化1K(1°C)所吸收或放出的热量。
4 梅耶公式(适用于理想气体):c p-c v=R5 c p与c v之比值称为比热容比,它也是一个重要参数。
K= c p/c v=M c p/M c v6 膨胀功(也称容积功):在压力差作用下,由于系统工质容积发生变化而传递的机械功。
7绝热节流:稳态稳流的流体快速流过狭窄断面,来不及与外界换热也没有功量的传递,可理想化称为绝热节流。
绝热节流前后焓相等。
h1=h28 节流过程是指流体(液体、气体)在管道中流经阀门、孔板或多孔堵塞物等设备时,由于局部阻力,使流体压力降低的一种特殊流动过程。
若节流过程中流体与外界没有热量交换,称为绝热节流。
9绝对湿度:每立方米湿空气中所含有的水蒸气质量,称为湿空气的绝对湿度。
绝对湿度也就是湿空气中水蒸气的密度ρv,按理想气体状态方程其计算式为ρv=mv/V=pv/RvT(kg/m³) 10相对湿度(φ):湿空气的绝对湿度ρv与同温度下饱和空气的饱和绝对湿度ρs的比值。
11 定熵滞止参数:将具有一定速度的流体在定熵条件下扩压,使其流速降低为零,这时气体的参数称为定熵滞止参数。
12准静态过程:理论研究可以设想一种过程,这种过程进行的非常缓慢,使过程中系统内部被破坏了的平衡状态有足够的时间恢复到新的平衡态,从而使过程的每一瞬间,系统内部的状态都非常接近平衡状态,即整个过程可看作是由一系列非常接近平衡态的状态所组成,这样的过程称为准静态过程。
13可逆过程:系统经历某一过程后,如果能使系统与外界同时恢复到初始状态,对外界没有留下任何影响,既没有得到功,也没有消耗功。
工程热力学复习大纲

工程热力学复习大纲一名词解释1 比热容的定义为:单位物量的物质,温度升高或降低1K(1°C)所吸收或放出的热量,称为该物体的比热容(有时简称比热)。
即 c=δq/dT。
2定容比热容:在定容情况下,单位物量的气体,温度变化1K(1°C)所吸收或放出的热量。
即c v=δq v/dT3定压比热容:在定压情况下,单位物量的气体,温度变化1K(1°C)所吸收或放出的热量。
4 梅耶公式(适用于理想气体):c p-c v=R5 c p与c v之比值称为比热容比,它也是一个重要参数。
K= c p/c v=M c p/M c v6 膨胀功(也称容积功):在压力差作用下,由于系统工质容积发生变化而传递的机械功。
7绝热节流:稳态稳流的流体快速流过狭窄断面,来不及与外界换热也没有功量的传递,可理想化称为绝热节流。
绝热节流前后焓相等。
h1=h28 节流过程是指流体(液体、气体)在管道中流经阀门、孔板或多孔堵塞物等设备时,由于局部阻力,使流体压力降低的一种特殊流动过程。
若节流过程中流体与外界没有热量交换,称为绝热节流。
9绝对湿度:每立方米湿空气中所含有的水蒸气质量,称为湿空气的绝对湿度。
绝对湿度也就是湿空气中水蒸气的密度ρv,按理想气体状态方程其计算式为ρv=mv/V=pv/RvT(kg/m³) 10相对湿度(φ):湿空气的绝对湿度ρv与同温度下饱和空气的饱和绝对湿度ρs的比值。
11 定熵滞止参数:将具有一定速度的流体在定熵条件下扩压,使其流速降低为零,这时气体的参数称为定熵滞止参数。
12准静态过程:理论研究可以设想一种过程,这种过程进行的非常缓慢,使过程中系统内部被破坏了的平衡状态有足够的时间恢复到新的平衡态,从而使过程的每一瞬间,系统内部的状态都非常接近平衡状态,即整个过程可看作是由一系列非常接近平衡态的状态所组成,这样的过程称为准静态过程。
13可逆过程:系统经历某一过程后,如果能使系统与外界同时恢复到初始状态,对外界没有留下任何影响,既没有得到功,也没有消耗功。
吉林大学2022年研究生工程热力学考试大纲

吉林大学2022年研究生工程热力学考试大纲
大纲本文:
第一章基本概念
1-1热力学系统
1-2工质的热力学状态及其基本状态参数
1-3平衡状态、状态方程式、坐标图
1-4工质的状态变化过程
1-5功和热
1-6热力循环
第二章热力学第一定律
2-1热力学第一-定律实质
2-2热力学能和总能
2-3能量的传递和转化
2-4焓
2-5热力学第一定律基本能量方程式
2-6开口系统能量方程式
2-7能量方程式的应用
第三章理想气体的性质
3-1理想气体的概念
3-2理想气体状态方程式
3-3理想气体的比热容
3-4理想气体的热力学能、焓和熵3-5理想气体混合物
第四章理想气体的热力过程
4-1研究热力过程的目的及一般办法4-2定容过程
4-3定压过程
4-4定温过程
4-5绝热过程
4-6多变过程.
4-7非稳态流动过程
第五章热力学第二定律
5-1热力学第二定律
5--2可逆循环分析及其热效率
5-3卡诺定理
5-4熵参数、热过程方向的判据。
工程热力学科目考试大纲

工程热力学科目考试大纲一、考试性质与目的《工程热力学》是硕士研究生入学考试校自行命题的考试科目。
本考试大纲的制定力求科学、公平、准确、规范地测评考生对于流体力学相关基础知识掌握水平,考生分析问题和解决问题及综合知识运用能力。
应考人员应根据本大纲的内容和要求自行组织学习内容和掌握有关知识。
本课程是热能与动力工程专业的学科基础课程,主要介绍热能与机械能转换的基本理论。
考试目的是考查考生对工程热力学的基本概念、基本理论的掌握程度,以及运用这些知识去分析、求解有关热工问题的能力。
二、考试要求要求考生全面系统地掌握工程热力学的有关物质热力学性质、热能有效利用以及热能与其它能量转换的基本规律,并能灵活运用这些规律进行各种热工过程和热力循环的分析计算,具有较强的综合分析问题和解决问题的能力。
三、考试内容考试内容主要包括基本概念及定义、热力学第一定律、气体和蒸汽的性质、气体和蒸汽的基本热力过程、热力学第二定律、实际气体的性质、气体与蒸汽的流动、压气机的热力过程、蒸汽动力装置循环、制冷循环和理想气体混合物及湿空气等内容。
(一)基本概念及定义1、基本要求理解热力系统、外界、状态参数、功、热量、平衡状态、准静态过程,可逆过程,热力循环等基本概念。
掌握状态量和过程量、准静态过程和可逆、热力学能和热量、膨胀功和有用功等各概念之间的区别与联系。
理解绝对压力和相对压力的计算,可逆过程的判定。
2、考试范围1)热力系统2)状态参数3)可逆过程3、考核知识点1)热力系统的分类2)功和热量的区别、可逆过程功和热量的计算公式3)绝对压力和相对压力的计算。
4、考核要求1)识记(1) 热力系统及相关概念;(2) 外界、状态参数、功、热量、平衡状态、准静态过程,可逆过程,热力循环等基本概念。
2)理解(1)准平衡过程、可逆过程概念;(2) 膨胀功、推动功和技术功等各概念之间的区别与联系;(3) 热力循环的概念理解;(4) 状态参数概念理解。
3)简单应用(1) 热力系统的分类;(2) 绝对压力和相对压力的计算。
806工程热力学考纲

806工程热力学考纲
【实用版】
目录
1.806 工程热力学考纲概述
2.考试范围与内容
3.考试形式与题型
4.备考建议
正文
一、806 工程热力学考纲概述
806 工程热力学是针对研究生入学考试的一门学科,主要测试考生对热力学基本概念、理论和应用的掌握程度。
通过该考试,旨在选拔具备一定热力学基础知识和应用能力的优秀人才,为国家工程建设和科研发展输送高素质人才。
二、考试范围与内容
1.热力学基本概念:热力学系统、状态变量、过程、平衡态、热力学第零定律等。
2.热力学第一定律:能量守恒、内能、热量和功的概念及计算。
3.热力学第二定律:热力学过程的方向性、熵和不可逆过程。
4.热力学循环:热力学循环的概念、特点和效率。
5.热力学基本方程:热力学第一和第二定律的数学表达式。
6.气体动力学:气体的性质、状态方程、热力学循环与气体动力学循环的关系。
7.实际气体和理想气体:实际气体模型、理想气体模型及其应用。
8.热力学在工程中的应用:热力学循环在实际工程中的应用、热力学计算方法等。
三、考试形式与题型
1.考试形式:闭卷、笔试。
2.题型:选择题、填空题、简答题、计算题等。
四、备考建议
1.熟悉考试大纲和要求,明确学习重点和目标。
2.掌握热力学基本概念、理论和应用,注重理论与实际的结合。
3.多做练习题和模拟试题,提高解题能力和应试技巧。
4.注重学习方法和策略,合理安排时间和精力。
5.参加培训班或自习,加强与同学和老师的交流和互动。
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《水力学》考试大纲
第一章绪论
一、作用在液体上的力
二、液体的主要物理性质
第二章水静力学
一、静止液体中压强的特性
二、液体平衡微分方程
三、重力作用下液体中静压强的分布规律
四、液柱式测压计
五、液体作用在平面壁上的总压力
六、液体作用在曲面壁上的总压力
第三章水动力学基础
一、液体运动的描述方法
二、欧拉法的基本概念
三、连续性方程
四、伯努利方程
五、动量方程
六、流体微团运动分析
七、平面流动
八、势流叠加
第四章相似原理和量纲分析
一、相似原理
二、模型实验
三、量纲分析
第五章水头损失
一、水头损失的分类
二、雷诺实验与流态
三、沿程水头损失与切应力的关系
四、圆管中的层流运动
五、液体的紊流运动
六、紊流的沿程水头损失
七、局部水头损失
八、边界层与绕流阻力
第六章有压管流
一、短管的水力计算
二、长管的水力计算
三、有压管流中的水击
第七章明渠流动
一、明渠流动概述
二、明渠均匀流
三、无压圆管均匀流
四、明渠非均匀流基本概念
五、水跃和水跌
六、棱柱形渠道非均匀渐变流水面曲线的分析
第八章孔口、管嘴出流与堰流
一、孔口出流
二、管嘴出流
三、堰流
第九章渗流
一、渗流模型
二、渗流达西定律
三、地下水渐变渗流
四、井和井群。