南昌大学传输原理期末复习
通信原理期末考试试题及答案及重点

通信原理期末考试试题及答案一、填空题(总分24,共12小题,每空1分)1、数字通信系统的有效性用传输频带利用率衡量,可靠性用误码率衡量。
2、模拟信号是指信号的参量可连续取值的信号,数字信号是指信号的参量可离散取值的信号。
3、广义平均随机过程的数学期望、方差与时间无关,自相关函数只与时间间隔有关.4、一个均值为零方差为的窄带平稳高斯过程,其包络的一维分布服从瑞利分布,相位的一维分布服从均匀分布.5、当无信号时,加性噪声是否存在?是乘性噪声是否存在?否。
6、信道容量是指:信道传输信息的速率的最大值,香农公式可表示为:.7、设调制信号为f(t)载波为,则抑制载波双边带调幅信号的时域表达式为,频域表达式为。
8、对最高频率为f H的调制信号m(t)分别进行AM、DSB、SSB调制,相应已调信号的带宽分别为2f H、2f H、f H。
9、设系统带宽为W,则该系统无码间干扰时最高传码率为2W 波特。
10、PSK是用码元载波的相位来传输信息,DPSK是用前后码元载波的相位差来传输信息,它可克服PSK的相位模糊缺点。
11、在数字通信中,产生误码的因素有两个:一是由传输特性不良引起的码间串扰,二是传输中叠加的加性噪声。
12、非均匀量化的对数压缩特性采用折线近似时,A律对数压缩特性采用13 折线近似,律对数压缩特性采用15 折线近似。
二、简答题(总分18,共4小题)1、随参信道传输媒质的特点?(3分)答:对信号的衰耗随时间变化、传输的时延随时间变化、多径传播2、简述脉冲编码调制的主要过程.(6分)抽样是把时间连续、幅值连续的信号变换为时间离散,幅值连续的脉冲信号;量化是把时间离散、幅值连续的脉冲信号变换为幅值离散、时间离散的多电平脉冲信号;编码是把幅值、时间均离散的多电平脉冲信号用一组数字序列表示。
3、简单叙述眼图和系统性能之间的关系?(6分)最佳抽样时刻对应眼睛张开最大时刻;对定时误差的灵敏度有眼图斜边的斜率决定;图的阴影区的垂直高度,表示信号幅度畸变范围;图中央横轴位置对应判决门限电平;抽样时刻上,上下阴影区的间隔距离之半为噪声容限。
传输原理复习题

传输原理复习题传输原理复习题一、简答题1. 什么是传输原理?传输原理是指通过某种介质将信息从一个地点传送到另一个地点的方法和规则。
它涉及到信号的产生、编码、调制、传输、解调和解码等过程。
2. 请简要说明数字信号和模拟信号的区别。
数字信号是离散的,它由一系列离散的数值表示,例如二进制的0和1。
而模拟信号是连续的,它的数值可以在一定范围内任意变化。
3. 什么是调制和解调?调制是将数字信号转换为模拟信号的过程,通过改变模拟信号的某个特性(例如振幅、频率、相位)来表示数字信号的不同值。
解调则是将模拟信号转换回数字信号的过程,通过检测模拟信号的特性变化来还原出数字信号的值。
4. 请简要说明基带信号和带通信号的区别。
基带信号是指未经调制的原始信号,它的频率范围通常为0Hz至有限频率。
而带通信号是经过调制后的信号,它的频率范围通常为有限频率至无限大。
5. 请简要说明多路复用的原理。
多路复用是指将多个信号合并在一个信道中传输的技术。
它利用不同信号的不同特性(例如频率、时间、码型等)来将它们区分开,并在接收端将它们分离出来。
二、计算题1. 如果一个数字信号的带宽为10kHz,采样率为20kHz,那么它的抽样率是多少?抽样率= 2 × 带宽= 2 × 10kHz = 20kHz2. 如果一个模拟信号的频率范围为0Hz至4kHz,那么它的最低采样率是多少?最低采样率= 2 × 最高频率= 2 × 4kHz = 8kHz3. 如果一个调制信号的载波频率为100kHz,调制信号的频率范围为0Hz至10kHz,那么它的带宽是多少?带宽 = 调制信号的最高频率 = 10kHz4. 如果一个数字信号的码率为1Mbps,它的调制方式为8PSK,那么每个符号的传输速率是多少?每个符号的传输速率 = 码率 / 调制阶数 = 1Mbps / 8 = 125kbps5. 如果一个信道的信噪比为30dB,那么它的信噪比比特率是多少?信噪比比特率 = 信噪比 / 10 = 30dB / 10 = 3三、应用题1. 请简要说明无线电传输的原理。
南昌大学传输原理期末复习资料

大学传输原理期末复习资料(周老师整理)名词解释:传动流体:自然界中能够流动的物体。
流体的粘性:在作相对运动的两流体层的接触面上,存在一对等值而反向的作用力来阻碍两相邻流体层作相对运动。
非牛顿流体:不符合牛顿粘性定律的流体。
流线:同一瞬时流场中连续的不同位置质点的流动方向线。
迹线:流体质点运动的轨迹线。
流束:在流管取一微小曲面dA,通过dA上每个点作流线,这族流线叫流束。
边界层:流体在绕流过固体壁面流动时紧靠固体壁面形成速度梯度较大的流体薄层。
湍流:流体流动时,各质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前流动,这种运动称为湍流。
雷诺数:流体中惯性力和粘性力的比值。
水头损失:由于流体的粘性造成的总水头的降低称为水头损失。
沿程阻力:沿流动路程上由于各流体层之间的摩擦而产生的流动阻力。
射流:指流体经由喷嘴流出到一个足够大的空间,不再受固体边界限制,进行扩散流动的一种流体运动。
传热热量传输:研究不同物体之间或者同一物体不同部分之间存在温差时热量的传递规律。
导热:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动进行的热量传递称为热传导,简称导热。
热导率:表征物体导热能力的重要物性参数。
热扩散率:表征物体热量传输的能力等温面:物体中同意瞬时相同温度各点连成的面称为等温面温度梯度:温度场中任一点沿等温面法向的温度增加率,称为等温梯度二维稳态导热:稳态导热的温度分布是两个坐标的函数,称为二维稳态导热。
对流换热:流体流过与之温度不同的固体壁面时的热量交换温度边界层:流体在流过固体壁面时,在紧靠固体壁面形成温度梯度较大的流体薄层,称为温度边界层黑体:把吸收率α=1的物体叫做黑体。
灰体:如果假定物体的单色吸收率与波长λ无关,即=常数,这种假定的物体被称为灰体。
角系数:在两物体辐射传热中,把表面1发射的辐射能能落到表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数,记为。
热辐射:物体因温度的原因,通过电磁波发出辐射能的现象称为热辐射。
南昌大学_计算机网络期末试卷_后附答案

南昌大学_计算机网络期末试卷_后附答案(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--南昌大学 2007~2008学年第二学期期末考试试卷选择题(每题2分,共20分)1.以下哪个设备通常会只包括数据链路层和物理层这两层的功能()A. 中继器B. 路由器C. 三层交换机D. 网络适配器2.在PPP协议帧的数据段中出现比特串“0”,则经比特填充后输出的二进制序列为( )A. 0B. 0C. 0D. 03.数据压缩技术、密钥密码理论在七层OSI参考模型中属于()。
A. 数据链路层B. 会话层C. 表示层D. 应用层4.在TCP/IP协议中,滑动窗口ARQ协议的研究内容应用于()协议。
A. TCPB. UDPC.IEEED. IP5.信号采用16级正交振幅调制 (QAM),信号传输速率为3000波特(Baud),则数据的传输速率是()b/s。
A. 12000B. 24000C. 36000D. 480006.IEEE802标准为每个DTE规定了MAC地址,它有()位二进制数组成A. 32B. 48C. 64D. 1287.网络层的路由选择协议()使用了Dijkstra最短路径选择算法原理A.静态路由 B.Rip C.OSPF D.IGRP8.用浏览器连接互联网WWW服务,在应用层使用的是协议(),在传输层使用的是协议()。
A. Http,UDPB. Http,TCPC. Html,UDPD. Html,TCP9.在互联网的电子邮件服务中,()协议用于发送邮件,()协议用于接收邮件A. SMTP,POP3B. IMAP,POP3C. POP3,SMTPD. SMTP,MIME10.要在一个C类网段(例如)中划分5个子网,每个子网最少20台主机,应使用的子网掩码是( )A. B. C. D. 8二、计算题(共3题,共 25 分)1.范围不超过2km、数据传输率为10Mbps的局域网,信号传播速度为200m/μs,试计算:(1) 1000比特长的帧,从发送开始到接收结束的最大时间是多少?(2) 这样的网络使用CSMA/CD协议,最短数据帧长是多少?(8分)2.误码率(BER)是一个位在规定时间区间受损的概率。
传输原理复习总结

绪论1。
什么是传输过程?传输过程是动量传输、热量传输、质量传输过程的总称,简称“三传” 或者“传递现象”。
是工程技术领域中普遍存在的物理现象.动量传输:垂直于流体流动的方向上,动量由高速度区向低速度区的转移。
热量传输:热量由高温度区向低温度区的转移.质量传输:物系中一个或几个组分由高浓度区向低浓度区的转移。
2.“三传”之间的联系:动量、热量、质量三种传输过程有其内在的联系,三者之间有许多相似之处,在连续介质中发生的“三传” 现象有共同的传递机理。
在实际工程中,三种传输现象常常是同时发生的。
3。
传输原理主要研究什么?传输原理主要研究传输过程的传递速率大小与传递推动力及阻力之间的关系。
4.传输过程的本质:传输过程是物质或能量从非平衡态到平衡态转移的物理过程。
是某物质体系内描述体系的物理量(如温度、速度、组分浓度等)从不平衡状态向平衡状态转移的过程。
5.金属加工成形的分类热态成形—-金属的成形过程,是在较高温度状态下,通过高温手段,使金属成形。
冷态成形——金属在常温下,使金属成形。
如:切削、冲压、拔丝。
5.金属热态成形的四种工艺(“三传” 现象广泛存在于其中)铸造:液态(或固液态)金属——注入模具中——降温、凝固.锻压:金属加热至塑性变形抗力小、但是仍然为固体的状态,采用锻打、加压手段,而获得一定的形状的工艺方法。
焊接:焊接是通过加热、加压,或两者并用,用或者不用填充材料,使两工件产生原子间结合的加工工艺和连接方式。
热处理:热处理就是将工件通过热处理(高温加热,冷却速度不同)达到调整材质(如基体组织发生变化,硬度发生变化),以及削除应力.动量传输第一章流体及其流动1。
动量传输起因,以及对热量、质量传输的影响:(1)流体内部不同部位的质点或集团的流动速度不一致。
(2)流动速度的不一致,必然导致动量分布不均匀。
属于不平衡态,必然发生动量的交换或传递过程。
(3)这样的动量传递,就会影响到热量和质量的传输过程。
南昌大学传输原理期末复习

南昌大学传输原理期末复习资料(周老师整理)名词解释:传动流体:自然界中能够流动的物体。
流体的粘性:在作相对运动的两流体层的接触面上,存在一对等值而反向的作用力来阻碍两相邻流体层作相对运动。
非牛顿流体:不符合牛顿粘性定律的流体。
流线:同一瞬时流场中连续的不同位置质点的流动方向线。
迹线:流体质点运动的轨迹线。
流束:在流管内取一微小曲面dA,通过dA上每个点作流线,这族流线叫流束。
边界层:流体在绕流过固体壁面流动时紧靠固体壁面形成速度梯度较大的流体薄层。
湍流:流体流动时,各质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前流动,这种运动称为湍流。
雷诺数:流体中惯性力和粘性力的比值。
水头损失:由于流体的粘性造成的总水头的降低称为水头损失。
沿程阻力:沿流动路程上由于各流体层之间的内摩擦而产生的流动阻力。
射流:指流体经由喷嘴流出到一个足够大的空间,不再受固体边界限制,进行扩散流动的一种流体运动。
传热热量传输:研究不同物体之间或者同一物体不同部分之间存在温差时热量的传递规律。
导热:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动进行的热量传递称为热传导,简称导热。
热导率:表征物体导热能力的重要物性参数。
热扩散率:表征物体内热量传输的能力等温面:物体中同意瞬时相同温度各点连成的面称为等温面温度梯度:温度场中任一点沿等温面法向的温度增加率,称为等温梯度二维稳态导热:稳态导热的温度分布是两个坐标的函数,称为二维稳态导热。
对流换热:流体流过与之温度不同的固体壁面时的热量交换温度边界层:流体在流过固体壁面时,在紧靠固体壁面形成温度梯度较大的流体薄层,称为温度边界层黑体:把吸收率α=1的物体叫做黑体。
灰体:如果假定物体的单色吸收率与波长λ无关,即αα=常数,这种假定的物体被称为灰体。
角系数:在两物体辐射传热中,把表面1发射的辐射能能落到表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数,记为α12。
热辐射:物体因温度的原因,通过电磁波发出辐射能的现象称为热辐射。
南昌大学冶金传输原理
流体:能够流动的物体,不能保持一定的形状,而且有流动性脉动现象:在足够的时间内,速度始终围绕一平均值变化,称为脉动现象水力粗糙管:管壁加速湍流,增加了流体流动阻力,这类管称为水力粗糙管牛顿流:符合牛顿粘性定律的流体湍流:液体流动时,各质点在不同方向上做复杂无规则运动,相互干扰的运动,流线:在同一瞬间,流场中连续不同位置质点的流动方向线流管:在流场内取任意封闭曲线,通过该曲线上每一点,作流线,组成的管状封闭曲面,称流管边界层:流体通过固体表面流动时,在紧靠固体表面形成速度梯度大的流体薄层称边界层非稳定流:如果流场的运动参数不仅随位置变化,又随时间不同而变化,这种流体就称为非稳定流稳定流:如果运动参数只随位置变化而与时间无关,这种流动就称为稳定流迹线:同一质点在不同时间的运动轨迹水头损失:单位质量(或单位体积)流体的能量损失,称为水头损失或压力损失沿程阻力:沿流动路程上各流体层之间的内摩擦而产生的流动阻力局部阻力:流体在流动中因局部障碍而产生的阻力称局部阻力脉动速度:脉动的真实速度与时均速度的差值时均化原则:在某一足够长时间段内以平均值的速度流经一微小有效断面积的流体体积,应该等于在同一时间段内以真实的有脉动的速度流经同一微小有效断面积的流体体积。
热传导:物体各部分之间不发生相对位移,依靠分子,原子及自由电子等微观粒子的热运动进行的热量传递称为热传导对流:流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺杂所引起的热量传递方式 热辐射:物体通过电磁波传递能量的方式称为辐射等温面:物体在同一瞬间相同温度各点连成的面称为等温面温度梯度:温度场中任意一点沿等温法线方向的温度增加率称为该点的温度梯度 热扩散率:热扩散率与热导率λ成正比,与物体的密度ρ和比热容c 成反比。
,表征了物体内热量传输的能力对流换热:流体流过固体表面时对流和导热联合起作用的方式黑体:吸收率为1的物体为绝对黑体灰体:物体的单色吸收率与波长无关,这种假想的物体称之为灰体辐射力的单位:物体向外界发射的辐射能量用辐射力表示角系数:表面一发射出的辐射能落到表面2的百分数称为表面1对表面二的角系数雷诺数:表示了惯性力和粘性力的比值流束:在流管内取一微小曲面dA,通过dA 上每一点作流线,这族流线叫做流束 二维稳态导热:稳态导热的温度分布将是两个空间坐标的函数,称为二维稳态导热吸收率:;;;普朗克定律:揭示了黑体辐射能量按波长的分布规律,即黑体单色辐射力(),b E f x T λ=的具体函数形式,根据量子理论导得的普朗克定律有如下数学表达式2511b C T C E e λλλ-=-斯蒂芬-波尔兹曼定律:在热辐射的分析计算中,确定黑体的辐射力是至关重要的,将普朗克定律式代入0d E E λλ∞=⋅⎰,积分的结果就得到著名的斯蒂芬-波尔兹曼定律4b b E T σ= 基尔霍夫定律:提示了物体的辐射力与吸收率之间的理论关系,任何物体的辐射力与它来自同温度黑体辐射的吸收率的比值,与物性无关而仅取决于温度,恒等于同温度下的黑体辐射力1212b E E E E ααα==⋯== 维恩位移定律:对应于单色辐射力的波长λm 与热力学温度T 之间存在着如下的关系;λm T =2.8976×10−3 m∙K,表达的波长λm 与温度成反比的规律,称为维恩位移定律投入辐射:单位时间内投射到表面单位面积上的总辐射能被称为投入辐射记为G 有效辐射:单位时间内离开表面单位面积的总辐射能为该表面的有效辐射记为J 角形系数:砂粒实际比表面积/球形砂粒理论比表面积之比流体具有哪些物理性质?压缩性,膨胀性,密度,粘度。
南昌大学传输原理期末复习
南昌大学传输原理期末复习资料(周老师整理)名词解释:传动流体:自然界中能够流动的物体。
流体的粘性:在作相对运动的两流体层的接触面上,存在一对等值而反向的作用力来阻碍两相邻流体层作相对运动。
非牛顿流体:不符合牛顿粘性定律的流体。
流线:同一瞬时流场中连续的不同位置质点的流动方向线。
迹线:流体质点运动的轨迹线。
流束:在流管内取一微小曲面dA,通过dA上每个点作流线,这族流线叫流束。
边界层:流体在绕流过固体壁面流动时紧靠固体壁面形成速度梯度较大的流体薄层。
湍流:流体流动时,各质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前流动,这种运动称为湍流。
雷诺数:流体中惯性力和粘性力的比值。
水头损失:由于流体的粘性造成的总水头的降低称为水头损失。
沿程阻力:沿流动路程上由于各流体层之间的内摩擦而产生的流动阻力。
射流:指流体经由喷嘴流出到一个足够大的空间,不再受固体边界限制,进行扩散流动的一种流体运动。
传热热量传输:研究不同物体之间或者同一物体不同部分之间存在温差时热量的传递规律。
导热:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动进行的热量传递称为热传导,简称导热。
热导率:表征物体导热能力的重要物性参数。
热扩散率:表征物体内热量传输的能力等温面:物体中同意瞬时相同温度各点连成的面称为等温面温度梯度:温度场中任一点沿等温面法向的温度增加率,称为等温梯度二维稳态导热:稳态导热的温度分布是两个坐标的函数,称为二维稳态导热。
对流换热:流体流过与之温度不同的固体壁面时的热量交换温度边界层:流体在流过固体壁面时,在紧靠固体壁面形成温度梯度较大的流体薄层,称为温度边界层黑体:把吸收率α=1的物体叫做黑体。
灰体:如果假定物体的单色吸收率与波长λ无关,即αα=常数,这种假定的物体被称为灰体。
角系数:在两物体辐射传热中,把表面1发射的辐射能能落到表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数,记为α12。
热辐射:物体因温度的原因,通过电磁波发出辐射能的现象称为热辐射。
通信原理期末考试2020
通信原理期末考试1单选(3分)用匹配滤波器接收单极性NRZ信号,匹配滤波器输出信号的最佳抽样时刻为()。
A.当前码元的开始时刻B.后一码元的中间时刻C.当前码元的中间时刻D.当前码元的结束时刻正确答案:D2单选(3分)符号同步的质量将直接影响通信系统的什么指标?()。
A.可靠性B.标准性C.可维护性D.有效性正确答案:A3单选(3分)在相同条件下,对于滚降系数为a的升余弦滤波器,下面描述正确的是()。
A.滚降系数越大,升余弦滤波器越不容易实现B.滚降系数越大,升余弦滤波器的带宽越宽C.滚降系数越大,系统的频带利用率越高D.滚降系数越大,系统的时域冲激响应波形拖尾衰减越慢正确答案:B4单选(3分)基带4PAM的信号空间是几维的?()。
A.三维B.一维C.四维D.二维正确答案:B5单选(3分)传输速率为Rs的MFSK信号,调制时选取的M个载波频率的最小正交间距是()。
A.Rs/2B.RsC.Rs/4D.Rs/3正确答案:A6单选(3分)在相同AWGN信道上,当Eb相等时,QPSK系统的误码性能与()系统相同。
A.BPSKB.单极性NRZ基带C.4ASKD.BFSK正确答案:A7单选(3分)模拟信号下限频率为1000 Hz,上限频率为3000 Hz,则该信号无频谱重叠的最低采样频率为()。
A.1000 HzB.2000 HzC.4000 HzD.6000 Hz正确答案:D8单选(3分)通信系统中按照不同时隙划分信道的系统称之为()。
A.FDM系统B.CDM系统C.OFDM系统D.TDM系统正确答案:D9单选(3分)m序列又被称为()。
A.反馈移位器序列B.跳频序列C.最长线性反馈移位器序列D.M序列正确答案:C10单选(3分)传输符号速率为Rs的MSK信号第一零点带宽为()。
A.0.75RsB.2RsC.1.5RsD.Rs正确答案:C11单选(3分)给定二进制比特序列{0100101},则其对应的AMI码序列为()。
大学通信原理期末考试试题要点
⼤学通信原理期末考试试题要点通信原理课程考试试卷标准答案及评分标准2006~2007学年第⼆学期通信原理试卷 A填空题(每空0.5分,共10分)1. 在⼋进制中(M=8),已知码元速率为 1200B,则信息速率为 3600b/s 。
2. 各态历经性就是统计特性可由随机过程的任⼀实现的时间平均来代替。
3. 起伏噪声包括热噪声、散弹噪声和宇宙噪声。
4. 恒参信道⽆失真传输要求振幅-频率特性曲线是⼀条⽔平直线,相位特性是⼀条过原点的直线。
5. 幅度调制⼜称为线性调制,调制信号的频谱完全是基带信号频谱在频域内的简单搬移。
6. 在同等条件下,正常⼯作时,模拟调制系统,FM系统抗噪声性能最好,AM系统抗噪声性能最差。
7. 单极性RZ信号中空定时分量,双极性等概信号没有离散谱。
8. MSK信号是包络恒定、相位连续、带宽最⼩并且严格正交的2FSK信号。
9. 当DPCM系统中量化器的量化电平数取为2时,此DPCM系统就成为增量调制___系统。
10. 匹配滤波器是指输岀信噪⽐最⼤的线性滤波器,它可代替最佳接收机⾥的相关运算器。
简答题(每题8分,共40分)1. 窄带随机过程的频谱与时间波形有什么特点?答:窄带随机过程的的谱密度集中在中⼼频率f c附近相对窄的频带范围⼛f内,且△ f<2. FM系统中采⽤加重技术的原理和⽬的是什么?答:FM系统中采⽤加重技术的原理是针对鉴频器输出噪声谱呈抛物线形状,⽽⾼频端的信号谱密度最⼩,⽬的是提⾼调频解调器的⾼频端输出信噪⽐。
答:A/2和0。
因为此时误码率最低。
3. 等概时对于传送单极性基带波形和双极性基带波形的最佳判决门限各为多少?为什么?4. 与⼆进制数字调制相⽐较,多进制数字调制有哪些优缺点?答:优点是提⾼了频带利⽤率,缺点是抗噪声性能降低。
5. 卷积码与分组码之间有何异同点?答:相同点是它们都是差错控制编码,且监督位与信息位之间是线性运算关系。
不同的是分组码监督位只与本组信息位有关,分组码可⽤G、H矩阵或多项式分析,能进⾏纠检错。
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流体的粘性:在作相对运动的两流体层的接触面上,存在一对等值而反向的作用力来阻碍两相邻流体层作相对运动。
非牛顿流体:不符合牛顿粘性定律的流体。
流线:同一瞬时流场中连续的不同位置质点的流动方向线。
迹线:流体质点运动的轨迹线。
流束:在流管内取一微小曲面dA,通过dA上每个点作流线,这族流线叫流束。
边界层:流体在绕流过固体壁面流动时紧靠固体壁面形成速度梯度较大的流体薄层。
湍流:流体流动时,各质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前流动,这种运动称为湍流。
雷诺数:流体中惯性力和粘性力的比值。
水头损失:由于流体的粘性造成的总水头的降低称为水头损失。
沿程阻力:沿流动路程上由于各流体层之间的内摩擦而产生的流动阻力。
射流:指流体经由喷嘴流出到一个足够大的空间,不再受固体边界限制,进行扩散流动的一种流体运动。
传热热量传输:研究不同物体之间或者同一物体不同部分之间存在温差时热量的传递规律。
导热:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动进行的热量传递称为热传导,简称导热。
热导率:表征物体导热能力的重要物性参数。
热扩散率:表征物体内热量传输的能力等温面:物体中同意瞬时相同温度各点连成的面称为等温面温度梯度:温度场中任一点沿等温面法向的温度增加率,称为等温梯度二维稳态导热:稳态导热的温度分布是两个坐标的函数,称为二维稳态导热。
对流换热:流体流过与之温度不同的固体壁面时的热量交换温度边界层:流体在流过固体壁面时,在紧靠固体壁面形成温度梯度较大的流体薄层,称为温度边界层黑体:把吸收率α=1的物体叫做黑体。
灰体:如果假定物体的单色吸收率与波长λ无关,即αα=常数,这种假定的物体被称为灰体。
角系数:在两物体辐射传热中,把表面1发射的辐射能能落到表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数,记为α12。
热辐射:物体因温度的原因,通过电磁波发出辐射能的现象称为热辐射。
传质自扩散:不依赖于浓度梯度,而仅由热振动而产生的扩散。
互扩散:在置换式固溶体中,两组元互相扩散。
空位扩散:扩散原子从正常位置跳动到邻近的空位,即通过原子与空位交换位置而实现扩散。
扩散系数:分子扩散系数表示物质的扩散能力。
由菲克定律,它可理解为沿扩散方向,在单位时间内通过单位面积时,当浓度梯度为1的情况下所扩散的某组分质量。
ααα=ααααααα⁄ 自扩散系数:指物体中某一点的温度的扰动传递到另一点的速率的量度。
用符号DT 表示,表达式为DT=kTD 。
互扩散系数:在互扩散当中,用来代替两种原子的方向相反的扩散系数。
质量浓度:单位体积混合物中所含某组分 i 的质量称为该组分的质量浓度,以符号 ρi 表示,单位为 kg/m 3,即αα=ααα式中:m i —混合物中组分 i 的质量;V —混合物的体积。
若混合物由 N 个组分组成,则混合物的总质量浓度 ρ为ρ=∑ρααα=1 物质的量浓度:单位体积混合物中所含某组分 i 的物质的量称为该组分的物质的量浓度,以符号 c i 表示,单位为 kmol/m 3,即αα=ααα式中:n i —混合物中组分 i 的物质的量。
若混合物由 N 个组分组成,则混合物的总物质的量浓度 C 为c =∑c ααα=1分子传质:又称分子扩散。
当某组分在一相内存在浓度梯度时,由分子的无规则热运动引起的该组分质量传递称之为分子传质。
对流传质:指在运动流体与固体壁面之间,或不互溶的两种运动流体之间发生的质量传递过程。
简答题:传动流体运动过程中的弗劳德数及其物理意义答:Fr=ααα=ααααα叫做弗劳德数,Fr是流体在流动过程中重力位能与动能的比值,也表示了流体在流动过程中重力与惯性力的比值。
简述模型相似条件答:几何相似,物理相似,定解条件相似。
写出流体静力学基本方程式并说明其能量意义和几何意义答:αα+αα=α;位置势能与压力能的总和不变;位置水头与压力水头之和不变。
为什么湍流条件下可以利用牛顿粘性定律计算管道壁对流体的剪切力答:虽然为湍流,但在紧靠固体壁面的地方仍为层流底层,牛顿粘性定律是在层流条件下应用的简述伯努利方程的应用条件答:(1)流体运动必须是稳定流(2)所取的有效断面必须符合缓变流条件(3)流体运动沿程流量不变(4)在所讨论的两个有效断面间必须没有能量的输人或输出。
什么是流线流线有哪些特征答:在同一瞬时流场中连续的不同位置质点的流动方向线(1)非稳定流时,流场中速度随时间改变,经过同一点的流线其空间方位和形状是随时间改变的。
(2)稳定流时,流场中各点流速不随时间改变,所以同一点的流线始终保持不变,且流线上质点的迹线与流线重合。
(3)流线不能相交也不能转折。
在流线分布密集处流速大,在流线分布稀疏处流速小。
简述伯努利方程的几何意义与物理意义答:几何意义是理想流体中总水头沿流程保持不变,物理意义是理想流体中经过过流断面上流体具有的机械能沿流程保持不变。
边界层是如何形成的它有哪些特点答:流体在绕流过固体壁面流动时紧靠固体壁面形成速度梯度较大的流体薄层称为边界层。
特点:层流区;过渡区;湍流区。
什么是非牛顿流体常见的非牛顿流体有哪几类答:不符合牛顿粘性定律的流体;具体分为宾海姆塑流型流体、伪塑流型流体、屈服-伪塑流型流体。
颗粒沉降速度发生变化的主要原因有哪些答:(1)大颗粒是相对于小颗粒悬浮体进行沉降的,因此对大颗粒而言,流体有效密度和粘度增大;(2)因颗粒沉降而排出的流体,以相当大的速度向上运动,对其他颗粒的沉降具有阻滞作用,使沉降速度减小。
公式:(1)伯努利方程式(只有重力场作用下的稳定流动、理想的不可压缩流体):α1+α1α+α122α=α2+α2α+α222α或gα1+α1α+α122=gα2+α2α+α222粘性(实际)流体运动的伯努利方程:α1+α1α+α122α=α2+α2α+α222α+αα′或gα1+α1α+α122=gα2+α2α+α222+αα′ααα′=αα2−αα1表示单位质量粘性流体自点1运动到点2的过程中内摩擦力所做的功的增量,其值总是随着流动路程的增加而增加的。
(各个单位的意义参考p34)(例题参考p37-40)有能量输入输出的伯努利公式:α1+α1α+α1α122α±αα=α2+α2α+α2α222α+αα′(2)沿程损失的计算:αα=αααα22α或Δα=αααρα22Re=α̅̅̅̅ααλ=?(Re,Δα)λ的确定:1、层流区:Re<2320,λ=60Re2、过渡区:2300<Re<4000,由水利光滑管处理或者通用公式计算3、水利光滑管区:4000<Re<(αΔ)87,λ=0.3164√αα4105<αα<106,α=0.0032+0.221αα−0.2374、水利光滑管转粗糙管过渡区:(αΔ)87⁄<αα<√α(αΔ),λ=1.42[lg(αα.αΔ)]25、Re>α(αΔ),λ=1[1.74+2αααΔ]26、经验公式:λ=0.11(αΔ+68αα)0.25传热影响对流换热的主要因素有哪些流体的动力;被流体冲刷的换热面的几何形状和布置;流体流动的状态及流体的物理性质,即黏度η、比热容c、密度ρ即热导率λ等。
辐射与导热及对流相比较有哪些特点1.不需要冷热物体直接接触,即:不需要介质存在,在真空中就可以传递热量;2.在辐射换热的过程中,伴随着能量形式的转换:物体的热力学能->电磁波能->物体的热力学能;3.无论温度高低,物体都能不停的相互发射电磁波能,相互辐射能量;高温物体辐射给低温物体的能量大于低温物体辐射给高温物体的能量,总的结果是热由高温传到低温。
解释角系数有哪些性质角系数与温度有关吗 互换性:α1α12=α2α21;完整性:α11+α12+α13+⋯+α1α=∑α1ααα=1=1 有界性:X<=1角系数只取决与换热物体的形状、尺寸、相对位置,与物体的性质和温度等无关Nu 数与Bi 数都可以写成ααα,试问他们有何区别 形式上相同,物理意义不同,Nu 数中3个参数分别为流体的表面传热系数α、特征尺寸l 、和流体的热导率λ;而Bi 数中3个参数为固体的表面传热系数α、固体尺寸l 和固体的热传导率λ。
解释人造黑体的原理取工程材料(它的吸收率必然小于黑体)制造一个空腔,使空腔壁面保持均匀温度,并在空腔上开一个小孔,空前内壁要经历多次吸收和反射,而每次经历一次吸收,辐射能就按照内壁的吸收率大小被减弱一次,最终能离开小孔的能量是微乎其微,可以认为投入的辐射完全在空腔内壁被吸收。
当铸件在砂型中冷却凝固时,由于铸件收缩导致铸件表面与砂型间产生气隙,气隙中的空气是停滞的,试问通过气隙有哪几种基本的热量传递方式导热、辐射(无对流)假设两小时内通过152mmⅹ152mmⅹ13mm(厚度)实验板传导的热量为837J ,实验板两个平面的温度为19℃和26℃,求实验板热导率 Q =qAt ; q =λ?αα; α=837α α=152ααⅹ152αα ?α=(26−19)℃ α=13αα解得:λ=9.34×10−3α/(α∗℃) 气体辐射有哪些特点1、气体辐射对波长有选择性;2、气体辐射和吸收在整个容积内进行;3、气体的反射率为零。
此部分需要记忆的公式 1.多层平板导热单层平板:基本公式 热流密度q =?αα/α热阻 αα=ααQ =Aqt其中λ为热导率,δ为平板厚度 ΔT 为温度差 ,A 为面积,t 为时间,Q 为一段时间某面积上的导热量 多层平板热流密度q =?αα1α1+α2α2+α3α3分子为多层平板的总热阻,应用参考书P110 例9-32.对流换热…外掠平板基本公式 αα=ααα v 为特征速度; l 为特征尺寸 ;ν为运动粘度 努塞尔数Nu当αα<5×105,层流区αα=0.664αα0.5αα1/3当5×105≤Re<107湍流区Nu=(0.037αα0.8−871)αα1/3定性温度取边界平均温度Tm单位W/(α2∗℃)步骤:先确定定性温度,表面传热系数α=Nuαα特征尺寸,求出Re,判断流体的类型,选用公式,计算出Nu,进一步计算出α,见书P139,例10-1传质如何设计实验计算扩散激活能答:在不同温度下用同种材料测试。
一般固体物质的扩散系数哪些因素影响答:1.温度。
温度越高,扩散系数越大2固溶体类型3晶体结构4第三元素或杂质气体扩散系数受压力影响吗为什么答:气相扩散系数取决于扩散介质和扩散物质的温度、压强;压力越),可大,分子活动速率加大,导致温度升高,而又由于D=α0exp?(−ααα知温度为其主要影响因素,温度越高扩散系数越大有哪些因素影响扩散系数答:(1)温度,扩散系数与温度T成指数;(2)扩散介质结构的影响,扩散介质结构越紧密,扩散越困难,反之亦然;(3)扩散相与扩散介质的性质差异,一般说来,扩散相与扩散介质性质差异越大,扩散系数也越大。