武汉大学工程热力学复习题1

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工程热力学习题集(含答案)

工程热力学习题集(含答案)
2
o o
【解】 (1) 若任意温度在牛顿温标下的读数为 TN,而热力学温标上的读数为 T,则:
T / o N − 100 200 − 100 = N 373.15 − 273.15 T/K − 273.15

T/K =

373.15 − 273.15 (TN / o N − 100) + 273.15 200 − 100
例 2.5 图
5
【解】 以例 2.5 图中入口、开口和开口系组成的闭口系为研究对象,其能量方程为
q = Δu + w = Δu + ∫ pdv = Δ (u + pv ) − ∫ vdp = Δh + wt
2 2 1 1
(a)
以例 2.5 图中虚线包围的开口系为研究对象,其稳定工况的能量和质量方程分别为
⎧ pg,A = pI − p0 ⎪ ⎨ pg,B = pI − pII ⎪p = p − p II 0 ⎩ g,C
解得
⎧ pg,C = pg,A − pg, B = 190kPa ⎪ ⎨ pI = pg,A + p0 = 362.3kPa ⎪ p = p + p = 192.3kpa g,C 0 ⎩ II
(
2
) 中的常数 A、B 的数值。
10 = R0 ⎧ ⎪ 4 ⎨ 14.247 = R0 (1 + 100A + 10 B) ⎪27.887 = R (1 + 446A + 1.989 × 105 B) 0 ⎩
联立求解,可得:
R0 = 10Ω A = 4.32 ×10−3 1/ ℃ B = −6.83 ×10−7 1/ ℃
2 ⎞ ⎛ ⎞ c12 c2 -W +⎛ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 = 0 Q h + + gz m h + + gz - sh 1 1 1 2 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟m 2 2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 1 − m 2 = 0 m

工程热力学复习题答案

工程热力学复习题答案

工程热力学复习题答案1. 什么是热力学第一定律?它在能量守恒方面有何意义?答:热力学第一定律,也称为能量守恒定律,表明能量不能被创造或消灭,只能从一种形式转换为另一种形式。

在热力学系统中,能量的总和保持不变,即系统吸收的热量等于系统所做的功和内能的增加之和。

这一定律强调了能量转换过程中的守恒性,是热力学分析的基础。

2. 描述卡诺循环的四个过程,并解释其在热力学中的重要性。

答:卡诺循环由四个过程组成:等温膨胀、绝热膨胀、等温压缩和绝热压缩。

这一循环展示了在两个温度之间运行的理想热机的最大效率,即卡诺效率。

卡诺循环的重要性在于它为热机效率设定了一个理论上限,表明了实际热机效率不可能超过卡诺效率。

3. 什么是比热容?如何区分定容比热容和定压比热容?答:比热容是指单位质量的物质在单位温度变化时吸收或释放的热量。

定容比热容是指在恒定体积下,物质单位质量的温度变化所需吸收或释放的热量;而定压比热容是指在恒定压力下,物质单位质量的温度变化所需吸收或释放的热量。

两者的区别在于进行热量交换时系统体积是否保持不变。

4. 熵的概念是什么?熵增原理在热力学中有何应用?答:熵是热力学中描述系统无序程度的物理量。

熵增原理表明,在自然过程中,孤立系统的总熵不会减少,即系统的无序程度总是趋向于增加。

这一原理在热力学中用于分析系统的自发过程,判断过程是否可逆,以及在热力学第二定律中的应用。

5. 什么是临界点?它在物质状态变化中有何意义?答:临界点是指在特定压力和温度下,物质的液态和气态没有明显区别的点。

在这个点上,物质的液相和气相的物理性质(如密度、体积等)变得相同。

临界点的意义在于它标志着物质状态变化的界限,超过临界点后,物质将不再有液气两相共存的状态,而是以超临界流体的形式存在。

6. 热力学第二定律有哪些表述方式?它们之间有何联系?答:热力学第二定律有多种表述方式,包括开尔文表述、克劳修斯表述和熵表述。

开尔文表述强调了不可能从单一热源吸热并完全转化为功而不产生其他效果;克劳修斯表述指出热量不能自发地从低温物体传递到高温物体;熵表述则表明在自然过程中,孤立系统的总熵不会减少。

工程热力学复习题及答案

工程热力学复习题及答案

工程热力学复习题及答案1. 什么是工程热力学?请简述其研究内容。

2. 描述热力学第一定律的数学表达式,并解释其物理意义。

3. 热力学第二定律有哪些表述方式?请至少列举两种。

4. 什么是熵?熵增加原理在热力学过程中有何意义?5. 简述理想气体状态方程,并说明其适用条件。

6. 描述卡诺循环的四个步骤,并解释其效率与哪些因素有关。

7. 什么是绝热过程?请给出绝热过程的数学表达式。

8. 说明在热力学中,如何定义和计算一个系统的内能。

9. 描述在等温过程中,理想气体的体积变化与压力变化的关系。

10. 什么是热机效率?请给出其计算公式。

11. 解释为什么在实际热机中,效率总是低于卡诺效率。

12. 什么是热力学温标?它与摄氏温标有何不同?13. 描述在绝热压缩过程中,理想气体的温度变化规律。

14. 什么是临界点?请说明其在实际应用中的意义。

15. 简述在热力学中,如何确定一个系统的相态。

16. 描述湿空气的焓如何计算,并解释其在空调系统中的作用。

17. 什么是热交换器?请说明其在工业中的应用。

18. 简述在热力学中,如何使用麦克斯韦关系来求解未知热力学性质。

19. 描述在多组分系统中,化学势的概念及其重要性。

20. 什么是热力学稳定性?请解释其在化学反应中的应用。

答案:1. 工程热力学是研究能量转换和传递规律的学科,主要研究热能与机械能之间的转换。

2. 热力学第一定律的数学表达式为 \(\Delta U = Q - W\),其中\(\Delta U\) 是内能变化,\(Q\) 是系统吸收的热量,\(W\) 是系统对外做的功。

3. 热力学第二定律的两种表述方式:克劳修斯表述和开尔文表述。

克劳修斯表述指出不可能将热量从低温物体传递到高温物体而不产生其他效果;开尔文表述指出不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他效果。

4. 熵是系统无序度的度量,熵增加原理表明,在孤立系统中,自发过程总是朝着熵增加的方向进行。

(完整版)工程热力学期末复习题答案

(完整版)工程热力学期末复习题答案

江苏科技大学《工程热力学》练习题参照答案第一单元一、判断正误并说明原因:1.给理想气体加热,其热力学能老是增添的。

错。

理想气体的热力学能是温度的单值函数,假如理想气体是定温吸热,那么其热力学能不变。

1.丈量容器中气体压力的压力表读数发生变化必定是气体热力状态发生了变化。

错。

压力表读数等于容器中气体的压力加上大气压力。

所以压力表读数发生变化能够是气体的发生了变化,也能够是大气压力发生了变化。

2.在张口系统中,当进、出口截面状态参数不变时,而单位时间内流入与流出的质量相等,单位时间内互换的热量与功量不变,则该系统处在均衡状态。

错。

系统处在稳固状态,而均衡状态要求在没有外界影响的前提下,系统在长时间内不发生任何变化。

3.热力系统经过随意可逆过程后,终态 B的比容为 v B大于初态 A 的比容 v A,外界必定获取了技术功。

错。

外界获取的技术功能够是正,、零或负。

4.在朗肯循环基础上推行再热,能够提升循环热效率。

错。

在郎肯循环基础上推行再热的主要利处是能够提升乏汽的干度,假如中间压力选的过低,会使热效率降低。

6.水蒸汽的定温过程中,加入的热量等于膨胀功。

错。

因为水蒸汽的热力学能不是温度的单值函数,所以水蒸汽的定温过程中,加入的热量其实不是所有用与膨胀做功,还使水蒸汽的热力学能增添。

7.余隙容积是必要的但又是有害的,设计压气机的时候应尽可能降低余隙比。

对。

余隙容积的存在降低了容积效率,防止了活塞随和门缸头的碰撞,保证了设施正常运行,设计压气机的时候应尽可能降低余容比。

8.内燃机定容加热理想循环热效率比混淆加热理想循环热效率高。

错。

在循环增压比同样吸热量同样的状况下,定容加热理想循环热效率比混淆加热理想循环热效率高;但是在循环最高压力和最高温度同样时,定容加热理想循环热效率比混淆加热理想循环热效率低。

9.不行逆过程工质的熵老是增添的,而可逆过程工质的熵老是不变的。

错。

熵是状态参数,工质熵的变化量仅与初始和终了状态有关,而与过程可逆不可逆没关。

工程热力学复习资料-精选.pdf

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pmin
19. 理想气体多变指数为 n 1 时 , 系统与外界的传热量为
T ( s2
s1 )
RgT
ln
p1 p2

20. 逆向卡诺循环的制冷系数 c
T2

T1 T2
21. 水的定压发生过程是由水的定压预热过程 , 饱和水的 定压气化过程 和蒸汽的定压过热过程所组成。 22. 喷管的基本形式有两种,一种是 渐缩 喷管,另一种是渐放喷管。
C. p - pg - pb = 0
D. pb+ p g + p = 0
10、活塞式压气机的余隙比是指余隙容积与 ( C )之比。
A. 滞胀容积 C. 活塞排量
B. 有效容积
D.
气缸总容积
11. dq dh wt 只适用于 (B)
A. 理想气体可逆过程
B. 任何工质任何过程
C. 理想气体任何过程
D. 任何工质可逆过程
12.工质完成一个不可逆循环,其熵的变化量必大于零。
( ×)
13.如果从同一初态出发到同一终态有两个过程,一个是可逆过程,一个是不可逆过程,那么不可逆过
3
工程热力学总复习
程的 Δ s 必大于可逆过程的 Δ s。 ( × ) 14.知道了温度和压力就可以确定水蒸气的状态。
(×)
15.一切可逆热机的效率均相等。 (×)
C)
A. 增加
B. 不变
C.减小
D.先增后减
6、理想气体绝热流经节流阀,节流后稳定截面处的温度
(B )
A. 升高
B. 降低
C.不变
D. 无法确定
7、渐缩喷管中,气流的马赫数( A )
A. 只能小于 1 B. 只能小于 1 或等于 1 C.只能大于 1 D. 只能大于或等于 1

工程热力学习题集及答案(1)

工程热力学习题集及答案(1)

工程热力学习题集及答案一、填空题1.能源按使用程度和技术可分为 常规 能源和 新 能源。

2.孤立系是与外界无任何 能量 和 物质 交换的热力系。

3.单位质量的广延量参数具有 强度量 参数的性质,称为比参数。

4.测得容器的真空度48V p KPa =,大气压力MPa p b 102.0=,则容器内的绝对压力为 54kpa 。

5.只有 准平衡 过程且过程中无任何 耗散 效应的过程是可逆过程。

6.饱和水线和饱和蒸汽线将压容图和温熵图分成三个区域,位于三区和二线上的水和水蒸气呈现五种状态:未饱和水 饱和水 湿蒸气、 干饱和蒸汽 和 过热蒸汽 。

7.在湿空气温度一定条件下,露点温度越高说明湿空气中水蒸气分压力越 高 、水蒸气含量越 多 ,湿空气越潮湿。

(填高、低和多、少)8.克劳修斯积分/Q T δ⎰ 等于零 为可逆循环。

9.熵流是由 与外界热交换 引起的。

10.多原子理想气体的定值比热容V c = g 72R 。

11.能源按其有无加工、转换可分为 一次 能源和 二次 能源。

12.绝热系是与外界无 热量 交换的热力系。

13.状态公理指出,对于简单可压缩系,只要给定 两 个相互独立的状态参数就可以确定它的平衡状态。

14.测得容器的表压力75g p KPa =,大气压力MPa p b 098.0=,则容器内的绝对压力为 173a KP 。

15.如果系统完成某一热力过程后,再沿原来路径逆向进行时,能使系统和外界都返回原来状态而不留下任何变化,则这一过程称为可逆过程。

16.卡诺循环是由两个 定温 和两个 绝热可逆 过程所构成。

17.相对湿度越 小 ,湿空气越干燥,吸收水分的能力越 大 。

(填大、小)18.克劳修斯积分/Q T δ⎰ 小于零 为不可逆循环。

19.熵产是由 不可逆因素 引起的。

20.双原子理想气体的定值比热容p c = 72g R 。

21.基本热力学状态参数有:( 压力)、(温度 )、(体积)。

22.理想气体的热力学能是温度的(单值 )函数。

工程热力学复习题及答案

工程热力学复习题及答案

工程热力学复习题及答案### 工程热力学复习题及答案#### 一、选择题1. 热力学第一定律的数学表达式是:- A. ΔU = Q - W- B. ΔH = Q + W- C. ΔS = Q/T- D. ΔG = Q - W答案:A2. 理想气体的内能仅与什么有关?- A. 体积- B. 温度- C. 压力- D. 质量答案:B3. 卡诺循环的效率与哪些因素有关?- A. 工作介质- B. 工作介质的量- C. 高温和低温热源- D. 循环次数答案:C4. 熵增加原理适用于:- A. 孤立系统- B. 封闭系统- C. 开放系统- D. 所有系统答案:A5. 理想气体的绝热过程遵循什么规律?- A. PV = 常数- B. PV^γ = 常数- C. P^γ = 常数- D. V/T = 常数答案:B#### 二、简答题1. 简述热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文-普朗克表述。

答案:- 克劳修斯表述:不可能实现一个循环过程,其唯一结果就是从一个热源吸收热量并完全转化为功。

- 开尔文-普朗克表述:不可能从单一热源吸热使之完全转化为功而不产生其他效果。

2. 什么是可逆过程?为什么实际过程中不可逆性普遍存在?答案:- 可逆过程:在过程中,系统和环境都能完全恢复到初始状态,没有熵的产生。

- 实际过程中不可逆性普遍存在,因为实际过程如摩擦、湍流、热传导等都会产生熵,导致系统和环境无法完全恢复到初始状态。

3. 解释什么是湿蒸汽图表,并简述其用途。

答案:- 湿蒸汽图表:一种图表,用于表示水蒸汽的热力学状态,包括压力、温度、比容、焓和熵等。

- 用途:用于分析和设计涉及水蒸汽的热力学过程,如蒸汽动力循环、制冷系统等。

#### 三、计算题1. 已知理想气体在等压过程中,压力为 \( P = 1 \) atm,温度从\( T_1 = 300 \) K 变化到 \( T_2 = 600 \) K,求气体体积的变化量 \( \Delta V \)。

工程热力学考试试卷(含答案)

工程热力学考试试卷(含答案)

工程热力学考试试卷一、名词解释1. 熵增原理;2. 可逆过程;3. 理想气体;4. 相对湿度;5. 定熵滞止。

二、判断题(下列各题,你认为正确的,请在题干的括号内打“√”,错的打“×”,每题2分,共20分)1. 压力表读值发生变化,说明工质的热力状态也发生了变化。

……………( )2. 湿空气的含湿量表示单位质量湿空气中含水蒸气质量的程度。

……………( )3. 气体常数与气体的种类及所处的状态均无关。

……………………………( )4. 理想气体从绝热容器中做自由膨胀,则理想气体的温度与压力变化的关系式为:k k P P T T 11212-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=………………………………………………………………( )5. 在T -S 图上可逆等压线的斜率比可逆等容线的斜率小。

…………………( )6. 活塞式压气机容积效率的大小与余隙容积和升压比都有关。

……………( )7. 活塞式压气机应采用冷却措施,使压缩过程接近等温过程。

………………( )8. 水的相图表明,水的冰点随压力升高而降低,沸点随压力升高而升高。

……( )9. 干饱和蒸汽进行可逆绝热膨胀后,必变为湿饱和蒸汽。

……………………( )10. 由于通常情况下水的凝固温度为0℃,故不可能存在0℃以下的水蒸气。

( )三、选择题(每小题2分,共20分)1. 饱和湿空气中干球温度t 、湿球温度t w 以及露点温度t d 具有下列关系( )A d w t t t >>;B w d t t t >>;C d w t t t ==;D d w t t t =>2. 渐缩喷管出口外界压力为绝对真空时(绝对真空的比容为∞),则质量流量():A等于0;B等于临界流量;C大于临界流量;D介于零和临界流量之间3. 理想气体的( )是两个相互独立的状态参数。

A.温度与热力学能B.温度与焓C.温度与熵 D.热力学能与焓4. 一股 4MPa,20℃质量为1kg的压缩空气流与另一股9MPa,20℃质量为 1kg 的压缩空气流混合,混合后的压缩空气流最大压力为()。

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工程热力学复习题第一部分 选择题001.绝对压力为P ,表压力为P g 真空为P v ,大气压力为P b ,根据定义应有A .P =P b - P vB .P =P b - P gC .P =P v -P bD .P =P g - P b002.若过程中工质的状态随时都无限接近平衡状态,则此过程可属于A .平衡过程B .静态过程C .可逆过程D .准平衡过程003.有一过程,如使热力系从其终态沿原路径反向进行恢复至其初态,且消除了正向过程给外界留下全部影响,则此过程属于A .平衡过程B .准静态过程C .可逆过程D .不可逆过程004.物理量 属于过程量。

A .压力B .温度C .内能D .膨胀功005.状态参数等同于A .表征物理性质的物理量B .循环积分为零的物理量C .只与工质状态有关的物理量D .变化量只与初终态有关的物理量006.热能转变为功的根本途径是依靠A .工质的吸热B .工质的膨胀C .工质的放热D .工质的压缩007.可逆循环在T -s 面上所围的面积表示A .循环的吸热量B .循环的放热量C .循环的净功量D .循环的净热量008.热力系储存能包括有A .内能B .宏观动能C .重力位能D .推动功009.只与温度有关的物质内部的微观能量是A .内能B .内热量C .内位能D .内动能010.构成技术功的三项能量是宏观动能增量,重力位能增量和A .内功B .推动功C .膨胀功D .压缩功011.如图所示,工质在可逆过程1~2中所完成的技术功可以可用面积A .e+dB .a+bC .a+eD .b+d012.技术功W t 与膨胀功W 的关系为A .w t =w+ p 1v 1- p 2v 2.B .w t =w+ p 2v 2- p 1v 1-C .w t = w+ p 1v 1D .w t = w+ p 2v 2013.当比热不能当作定值时,理想气体的定压比热A .C p =p T u ⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂B .C p =p T h ⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂ C .C p =dT duD .C p =dTdh 014..理想气体的定容比热C v 与比热比κ,气体常量R 的关系为C vA . 1+κRB .1-κκRC .1-κRD .1+κκR016. 利用平均比热表计算理想气体焓变的公式为A .21t pm t c (t 2-t 1)B .()dt et bt a ⎰++2C .(20t pm c -10t m C )(t 2-t 1)D .20t pm c t 2- 10t pm c t 1017.理想气体任何过程的内能变化量,如比热不能当作定值,应该是A .Δu =21T v T c dT ⎰ B .Δu =21T p T c dT ⎰ C .Δu=C v (T 2-T 1) D .Δu=C p (T 2-T 1)018.同一理想气体分别经可逆和不可逆过程实现相同的温度变化,则Δu 12(可逆)A .大于Δu 12(不可逆)B .小于Δu 12(不可逆)C .等于Δu 12(不可逆)D .可以大于也可以小于Δu 12(不可逆) 019.理想气体不可逆过程中熵变化量A .无法计算B .大于相同初终态可逆过程的熵变量C .可以用Δs = ⎰T qD .可以用Δs =⎰T q020.在T -s 图上,理想气体定容线的斜率等于 A .R T B .v c T C .s T D .R T k )1(- 021.理想气体定温过程的热量q 等于A .c n ΔTB .w tC .T ΔsD .w 022.理想气体可逆绝热过程中,焓变化Δh 等于A .1-k kR (T 2-T 1) B . c v (T 2-T 1) C .-⎰21pdv D .⎰21vdp 023.理想气体多变过程内能变化Δu 等于A .c n ΔTB .c v ΔTC .c p ΔTD .R ΔT024.理想气体多变过程的膨胀功w 等于A .1-n R (T 1-T 2) B .1-n R (T 2-T 1) C . 1-n nR (T 1-T 2) D .1-n nR (T 2-T 1) 025. 多热源可逆循环工质的最高温度为T 1,最低温度为T 2,平均吸热为1T ,平均放热温度为2T ,则其循环热效率为A .1-12T TB .1-12T TC .1- 2211T T T T --D .1- 1122T T T T --026. 对于可逆循环,⎰T q δA .>0B .=0C .<0D .=⎰ds 027.不可逆循环的⎰T q δA .>0B .=0C .<0D .≤0 028. 自然过程A .都是使能量品质下降的过程B .都是非自发过程C .都是自发过程D .都是不可逆过程029.理想气体经可逆定容过程从T 1升高到T 2,其平均吸热温度12T = ........A .(T 2-T 1)/ln 12T TB .C v (T 2-T 1)/ln 12T T C .(T 2-T 1)/ C v ln 12T T D .221T T + 030.1~A ~2为不可逆过程,1~B ~2为可逆过程,则A .⎰21A T q δ>⎰21B Tq δ B .⎰21A T q δ=⎰21B T q δ C .⎰21A T q δ<⎰21B T q δ D .⎰21A ds = ⎰21B ds 031.热从高温物体传向低温物体属于A .可逆过程B .不可逆过程C .自然过程D .自发过程032.自然现象的进行属于A . 可逆过程B .不可逆过程C .具有方向性过程D .自发过程033.热力学第二定律揭示了A .实现热功转换的条件B .自发过程的方向性C .能量总量的守恒性D .能量自发地贬质性034.能量质变规律指出A .自发过程都使能量的品质降低B .凡是能质升级的过程都不能自发地进行C .非自发过程的补偿过程一定是能质降低的过程D .孤立系统的熵如有变化,将使能质降低035.克劳休斯关于热力学第二定律的表述说明A .热不能从低温物体传向高温物体B .热只能从高温物体传向低温物体C .热从低温物体传向高温物体需要补偿条件D .热只能自发地从高温物体传向低温物体036.对卡诺循环的分析可得到的结论有:A .提高高温热源温度降低低温热源温度可提高热效率B .单热源热机是不可能实现的C .在相同温限下,一切不可逆循环的热效率都低于可逆循环D .在相同温限下,一切可逆循环的热效率均相同037.卡诺循环是A . 由两个等温过程和两个绝热过程组成的循环B .热效率最高的循环C. 热源与冷源熵变之和为零的循环D .输出功最大的循环038. A 是可逆机,B 是不可逆机。

热效率ηA 、ηB 的可能存在的关系有A .ηA <ηB B .ηA >ηBC .ηA ≤ηBD .ηA =ηB039.工质的最高温度和最低温度均相同的所有循环中,热效率达到极限值的循环有A .可逆循环B .卡诺循环C .概括性卡诺循环D .回热循环040.热量的做功能力损失与A .热源温度有关B .环境温度有关C .孤系的熵变有关 D.系统的熵产有关041.流体在喷管中沿流动方向,马赫数A .先减小后增大。

B .先增大后减小。

C .在渐缩部分增大。

D .在渐扩部分增大。

042.若使超音速气流加速,应选用A .渐缩管。

B .渐放管。

C .缩放管。

D .拉伐尔管。

043.工质在渐缩喷管出口已达临界状态。

若入口参数不变,再降低背压,其出口A .比容增加,流量增加B .比容减少,流量减少C .比容不变,流量不变D .比容不变,流量增加044.其它条件不变的情况下在渐缩喷管出口端截去一段后,A .流速增加、流量增加。

B .流速减少、流量增加。

C .流速不变、流量增加。

D .流速增加、流量减少。

045.水的湿蒸汽经绝热节流后,A .干度增加,温度下降。

B .干度增加,压力下降。

C .干度减少,温度下降。

D .干度减少,压力下降。

046.方程A dA +c dc -vdv =0, A .不适用于非稳定流动。

B .适用于可逆过程。

C .只要是稳定流动。

D .不适用于不可逆过程。

047.工质作稳定且不对外作功的绝热流动时,能量方程dh+cdc =0A .适用于理想气体。

B . 适用于真实气体。

C .适用于可逆过程。

D .适用于不可逆过程。

048.理想气体亚音速流经缩放喷管作充分膨胀时,参数变化是A .dp>0B .dc>0C . dv>0D .dT<0049.根据喷管截面变化规律A .亚音速流动截面应渐缩B .超音速流动应渐扩C .亚音速增至超音速应用缩放喷管D .使用渐缩型喷管不可能达到音速050.喷管流速计算公式C 2=1.41421h h 适用于A .理想气体B .水蒸气C .可逆过程D .不可逆过程051.渐缩喷管的背压p b 低于临界压力p c 时,A .出口压力 p 2>p cB .出口压力p 2= p cC .出口气流马赫数Ma=1D .出口气流马赫数Ma<1052.缩放喷管背压p b <p c 时,A .出口气流流速为超音速B .喉部截面气流为声速C .喉部气流压力为p cD .出口气流压力为p b053.理想气体在喷管中作稳定可逆绝热流动时,A .流速增大B .压力减少C .温度升高D .比容增大054.气体在喷管中因流动有摩擦阻力,会使喷管出口气体的A .焓值减少B .熵减少C .焓值增加D .熵增加055.实际气体经绝热节流后A .熵增加,做功能力下降B .焓值不变,压力下降C .熵减少,压力下降D .熵不变,压力下降056.燃气轮机装臵,采用回热后其循环热效率显著升高的主要原因是A .循环做功量增大B .循环吸热量增加C .吸热平均温度升高D .放热平均温度降低057.无回热等压加热燃气轮机装臵循环的压气机,采用带中冷器的分级压缩将使循环的A .热效率提高B .循环功提高C .吸热量提高D .放热量提高058.无回热定压加热燃气轮机装臵循环,采用分级膨胀中间再热措施后,将使A .循环热效率提高B .向冷源排热量增加C .循环功增加D .放热平均温度降低059.燃气轮机装臵采用回热加分级膨胀中间再热的方法将A .降低放热平均温度B .升高压气机的排气温度C .提高吸热平均温度D .提高放热的平均温度060.采用分级压缩中间冷却而不采取回热措施反而会使燃气轮机装臵的循环热效率降低的原因是A .压气机出口温度降低B .空气在燃烧室内的吸热量增大C .燃气轮机做功量减少D .燃气轮机相对内效率降低061.电厂蒸汽动力循环采用再热是为了A .提高循环初参数B .降低循环终参数C .提高乏汽的干度D .提高锅炉效率062.再热压力不能太高是因为A .受到金属材料的限制B .循环热效率不如朗肯循环高C .对排汽干度的改善太小D .平均吸热温度不如朗肯循环高063.再热压力不能太低是因为A .排汽干度反而减少B .会使循环效率下降C .对循环效率的提高太小D .对排汽干度改善太小064.朗肯循环采用回热后A .汽耗率和热耗率都上升B .汽耗率和热耗率都下降C.汽耗率上升但热耗率下降D.汽耗率下降但热耗率上升065.回热循环中混和式加热器出口水温度A.随抽汽量增加而增加B.由加热器的抽汽压力确定C.随加热水的增加而减少D.随加热器进口水温增加而增加066.欲使回热加热器的出口水温度提高,应该A.增加抽汽量B.提高抽汽压力C.减少给水量D.减少抽汽压力067.其它蒸汽参数不变,提高初温度可使A.平均吸热温度提高B.平均放热温度降低C.热耗率降低D.排汽干度提高068.其它蒸汽参数不变,提高初压可使A.平均吸热温度提高B.平均放热温度降低C.热耗率降低D.排汽干度提高069.可以反映汽轮机内部气流摩阻而引起损失的参数有A.内部热效率B.循环热效率C.汽轮机内部相对效率D.内部汽耗率070.初参数和背压相同的汽轮机,有摩阻的绝热膨胀与理想的绝热膨胀相比,其损失体现在A.排汽焓上升 B.排汽熵增大C.排汽焓降低 D.排汽熵减小071.再热循环中,蒸汽通过再热器后其A.温度和压力增加 B.焓和温度增加C.比体积和熵增加 D.熵和焓增加072.朗肯循环采用回热后会使A.汽耗率提高B.热耗率提高C.循环热效率提高D.平均吸热温度提高第二部分填空题073.定义一个叫作咪度(M)的新温标,在此温标中水的冰点为100 M,沸点为1000 M。

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