工程热力学期末试题及答案【第五版】【建环专业适用】

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工程热力学(第五版)课后习题答案(全章节)2

工程热力学(第五版)课后习题答案(全章节)2

⼯程热⼒学(第五版)课后习题答案(全章节)2

⼯程热⼒学(第五版)习题答案

⼯程热⼒学(第五版)廉乐明谭⽻⾮等编中国建筑⼯业出版社

第⼆章⽓体的热⼒性质

2-2.已知

2N 的M =28,求(1)2N 的⽓体常数;(2)标准状态下2N 的⽐容和密度;(3)

MPa p 1.0=,

500=t ℃时的摩尔容积Mv 。

解:(1)

2N 的⽓体常数

288314

0==

M R R =296.9)/(K kg J ?

(2)标准状态下

2N 的⽐容和密度

101325

273

9.296?==

p RT v =0.8

kg m /3

v 1

=

ρ=1.253

/m kg

(3)

MPa p 1.0=,500=t ℃时的摩尔容积Mv

Mv =p

T R 0=64.27kmol m

/3

2-3.把CO2压送到容积3m3的储⽓罐⾥,起始表压⼒

30

1=g p kPa ,终了表压⼒

3

.02=g p Mpa ,温

度由t1=45℃增加到t2=70℃。试求被压⼊的CO2的质量。当地⼤⽓压B =101.325 kPa 。解:热⼒系:储⽓罐。应⽤理想

⽓体状态⽅程。压送前储⽓罐中CO2的质量

1111RT v p m =

压送后储⽓罐中CO2的质量

2222RT v p m =

根据题意

容积体积不变;R =188.9

B

p p g +=11 (1) B

p p g +=22

(2) 27311+=t T (3) 27322+=t T

(4)

压⼊的CO2的质量

)1122(21T p T p R v m m m -=

-=

(5)

将(1)、(2)、(3)、(4)代⼊(5)式得 m=12.02kg

工程热力学_第五版_课后习题答案_全_

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m2
p 2v 2 7 10 5 8.5 RT 2 287 288 kg
压缩机每分钟充入空气量
m
pv 1 10 5 3 RT 287 288 kg
所需时间
t
m2 m 19.83min
第二种解法 将空气充入储气罐中,实际上就是等温情况下把初压为 0.1MPa 一定量的空气压缩为 0.7MPa 的空气;或者 说 0.7MPa、8.5 m3 的空气在 0.1MPa 下占体积为多少的问题。 根据等温状态方程
Q U W
绝热
Q0
自由膨胀 W=0 因此ΔU=0 对空气可以看作理想气体,其内能是温度的单值函数,得
mcv (T 2 T1) 0 T 2 T 1 300 K
根据理想气体状态方程
p2
RT 2 p1V 1 1 p1 V2 V2 6 =100kPa
3-9
一个储气罐从压缩空气总管充气,总管内压缩空气参数恒定,为 500 kPa,25℃。充气开始时,罐内
ucv2=cvT2 ucv1=cvT1
p1V mcv1= RT 1 p 2V mcv2 = RT 2
代入上式(1)整理得
T2
kT 1T 2 T 1 (kT 0 T1) p1 p2
=398.3K
3-10
供暖用风机连同加热器,把温度为 t1

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工程热力学(第五版)习题答案

2-3.把CO2压送到容积3m3的储气罐里,起始表压力

30

1=g p kPa ,终了表压力

3

.02=g p Mpa ,温

度由t1=45℃增加到t2=70℃。试求被压入的CO2的质量。当地大气压B =101.325 kPa 。 解:热力系:储气罐。 应用理想气体状态方程。 压送前储气罐中CO2的质量

1111RT v p m =

压送后储气罐中CO2的质量

2222RT v p m =

根据题意

容积体积不变;R =188.9

B

p p g +=11 (1) B

p p g +=22

(2) 27311+=t T (3) 27322+=t T

(4)

压入的CO2的质量

)1122(21T p T p R v m m m -=

-=

(5)

将(1)、(2)、(3)、(4)代入(5)式得 m=12.02kg

第二章 气体的热力性质

2-2.已知

2N 的M =28,求(1)2N 的气体常数;(2)标准状态下2N 的比容和密度;(3)

MPa p 1.0=,

500=t ℃时的摩尔容积Mv 。

解:(1)

2N 的气体常数

288314

0==

M R R =296.9)/(K kg J ∙

(2)标准状态下

2N 的比容和密度

101325

273

9.296⨯==

p RT v =0.8

kg m /3

v 1

=

ρ=1.253

/m kg

(3)

MPa p 1.0=,500=t ℃时的摩尔容积Mv

Mv =p

T R 0=64.27kmol m

/3

2-5当外界为标准状态时,一鼓风机每小时可送300 m3的空气,如外界的温度增高到27℃,大气压降低到99.3kPa ,而鼓风机每小时的送风量仍为300 m3,问鼓风机送风量的质量改变多少? 解:同上题

工程热力学期末试卷及答案

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1 / 6

工程热力学期末试卷及答案

1.两种湿空气的相对湿度相等,则吸收水蒸汽的能力也相等.() 2.闭口系统进行一放热过程,其熵一定减少()

3.容器中气体的压力不变,则压力表的读数也绝对不会改变.()

4.理想气体在绝热容器中作自由膨胀,则气体温度与压力的表达式为

k

k p p T T 11212-⎪⎪⎭

⎝⎛=()

5.对所研究的各种热力现象都可以按闭口系统、开口系统或孤立系统进行分析,其

结果与所取系统的形式无关.()

6.工质在相同的初、终态之间进行可逆与不可逆过程,则工质熵的变化是一样的.()

7.对于过热水蒸气,干度1>x ()

8.对于渐缩喷管,若气流的初参数一定,那么随着背压的降低,流量将增大,但最多增大到临界流量.()

9.膨胀功、流动功和技术功都是与过程的路径有关的过程量()

10.已知露点温度d t

、含湿量d 即能确定湿空气的状态.() 二.选择题(10分)

1.如果热机从热源吸热100kJ ,对外作功100kJ ,则(). (A )违反热力学第一定律;(B )违反热力学第二定律; (C )不违反第一、第二定律;(D )A 和B.

2.压力为10bar 的气体通过渐缩喷管流入1bar 的环境中,现将喷管尾部截去一小段,其流速、流量变化为().

A 流速减小,流量不变(

B )流速不变,流量增加

C 流速不变,流量不变(

D )流速减小,流量增大

3.系统在可逆过程中与外界传递的热量,其数值大小取决于(). (A )系统的初、终态;(B )系统所经历的过程; (C )(A )和(B );(D )系统的熵变.

工程热力学期末试题及答案【第五版】【建环专业适用】

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工程热力学期末试卷

建筑环境与设备工程专业适用

(闭卷,150分钟)

一、简答题(每小题5分,共40分)

1. 什么是热力过程?可逆过程的主要特征是什么?

答:热力系统从一个平衡态到另一个平衡态,称为热力过程。可逆过程的主要特征是驱动过程进行的势差无限小,即准静过程,且无耗散。

2. 温度为500°C 的热源向热机工质放出500 kJ 的热量,设环境温度为30°C ,试问这部分热量的火用(yong )值(最大可用能)为多少?

答: =⎪⎭⎫ ⎝

⎛++-

⨯=15.27350015.273301500,q x E

3. 两个不同温度(T 1,T 2)的恒温热源间工作的可逆热机,从高温热源T 1吸收热量Q 1向低温热源T 2放出热量Q 2,证明:由高温热源、低温热源、热机和功源四个子系统构成的孤立系统熵增 。假设功源的熵变△S W =0。 证明:四个子系统构成的孤立系统熵增为 (1分)

对热机循环子系统: 1分 1分

根据卡诺定理及推论:

1

则: 。1分

4. A 中存有高压空气,B 中保持真空,如右图所示。若将隔板抽去,试分析容器中空气的状态参数(T 、P 、u 、s 、v )如何变化,并简述为什么。

答:u 、T 不变,P 减小,v 增大,s 增大。

5. 试由开口系能量方程一般表达式出发,证明绝热节流过程中,节流前后工质的焓值不变。(绝热节流过程可看作稳态稳流过程,宏观动能和重力位能的变化可忽略不计)

答:开口系一般能量方程表达式为

B

隔板

A 自由膨胀

12iso T T R S S S S S ∆=∆+∆+∆+∆W

工程热力学第五版习题答案

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第四章

4-11kg 空气在可逆多变过程中吸热40kJ ,其容积增大为1102v v =,压力降低为

8/12p p =,设比热为定值,求过程中内能的变化、膨胀功、轴功以及焓和熵的变

化。

解:热力系是1kg 空气 过程特征:多变过程)

10/1ln()

8/1ln()2/1ln()1/2ln(=

=v v p p n =0.9 因为

T c q n ∆=

内能变化为

R c v 25

=

=717.5)/(K kg J ∙ v p c R c 57

27===1004.5)/(K kg J ∙

=n c ==--v v

c n k

n c 51=3587.5)/(K kg J ∙ n v v c qc T c u /=∆=∆=8×103J

膨胀功:u q w ∆-==32 ×103

J 轴功:==nw w s 28.8 ×103

J

焓变:u k T c h p ∆=∆=∆=1.4×8=11.2 ×103

J

熵变:1

2ln 12ln p p c v v c s v p +=∆=0.82×103

)/(K kg J ∙ 4-2

有1kg 空气、初始状态为MPa p 5.01=,1501=t ℃,进行下列过程:

(1)可逆绝热膨胀到MPa p 1.02=;

(2)不可逆绝热膨胀到MPa p 1.02=,K T 3002=; (3)可逆等温膨胀到MPa p 1.02=;

(4)可逆多变膨胀到MPa p 1.02=,多变指数2=n ;

试求上述各过程中的膨胀功及熵的变化,并将各过程的相对位置画在同一张v p -图和

s T -图上

解:热力系1kg 空气

《工程热力学》期末考试卷及答案

《工程热力学》期末考试卷及答案

昆明理工大学2012年《工程热力学》

期末考试卷及答案

考试科目:工程热力学 任课教师:包桂蓉

一、填空题(本大题有9小题,每小题2分,共18分)

1、相互接触的物体,若他们处于热平衡,则他们的___温度 __必相等.

2、 已知湿蒸汽的干度为0.2,其中干饱和蒸汽的质量为6 kg ,则饱和液体的质量为 24 kg 。

3、工质绝对压力

p

与大气压力

p

b

及表压力

p

e

或真空度

p

v

的关系:当

p >p

b

时,

p p p e

b

+=;当p 〈p

b

时,

p p p v

b

-=。

4、用实际气体在两个恒温热源

T 1

和T

2

进行一卡诺循环,则其热效率η

t

=

1

2

1T T T - 。 5、在相同温度的高温热源和相同的低温热源之间工作的一切可逆循环,其热效率都 相等 ,与可逆循环的种类 无关 。 6、空气的比定容热容

c v 为718)(K kg J

⋅,

气体常数为287)(K kg J ⋅;其比定压热容c p = 1005)(K kg J ⋅ 。

7、孤立系统是热力系统与外界无任何 能量 和__物质__交换的系统. 8、熵增加的过程 不一定 (填一定或不一定)是不可逆过程。

9、抽气回热循环改善了朗肯循环,其根本原因在于 水蒸汽的平均吸热温度提高了//提高了循环热效率 。

二、名词解释(本大题有4小题,每小题3分,共12分)

1、过热蒸汽:温度高于所处压力对应的饱和温度的蒸汽称为过热水蒸气。// 对饱和蒸汽继续定压加热形成过热蒸汽.

2、闭口系统:热力系与外界无物质交换的系统。// 与外界只有能量交换而无物质交换.

3、系统储存能:是指热力学能、宏观动能、和重力位能的总和。// 系统中的热力学能、动能和势能。

工程热力学期末试卷及答案

工程热力学期末试卷及答案

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一.是非题

1.两种湿空气的相对湿度相等,则吸收水蒸汽的能力也相等。()2.闭口系统进行一放热过程,其熵一定减少()

3.容器中气体的压力不变,则压力表的读数也绝对不会改变。()

4.理想气体在绝热容器中作自由膨胀,则气体温度与压力的表达式为()

5.对所研究的各种热力现象都可以按闭口系统、开口系统或孤立系统进行分析,其结果与所取系统的形式无关。()

6.工质在相同的初、终态之间进行可逆与不可逆过程,则工质熵的变化是一样的。()

7.对于过热水蒸气,干度()

8.对于渐缩喷管,若气流的初参数一定,那么随着背压的降低,流量将增大,但最多增大到临界流量。()

9.膨胀功、流动功和技术功都是与过程的路径有关的过程量()10.已知露点温度、含湿量即能确定湿空气的状态。()

二.选择题(10分)

1.如果热机从热源吸热100kJ,对外作功100kJ,则()。

(A)违反热力学第一定律;(B)违反热力学第二定律;

(C)不违反第一、第二定律;(D) A和B。

2.压力为10bar的气体通过渐缩喷管流入1bar的环境中,现将喷管尾部截去一小段,其流速、流量变化为()。

流速减小,流量不变(B)流速不变,流量增加

流速不变,流量不变(D)流速减小,流量增大

3.系统在可逆过程中与外界传递的热量,其数值大小取决于()。

(A)系统的初、终态;(B)系统所经历的过程;

(C)(A)和(B);( D)系统的熵变。

4.不断对密闭刚性容器中的汽水混合物加热之后,其结果只能是()。

(A)全部水变成水蒸汽(B)部分水变成水蒸汽

工程热力学(第五版)课后习题答案(全)

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工程热力学(第五版)习题答案

工程热力学(第五版)廉乐明 谭羽非等编

第二章 气体的热力性质

2-2.已知

2N 的M =28,求(1)2N 的气体常数;(2)标准状态下2N 的比容和密度;(3)

MPa p 1.0=,500=t ℃时的摩尔容积Mv 。

解:(1)

2N 的气体常数

288314

0==

M R R =296.9)/(K kg J ∙

(2)标准状态下

2N 的比容和密度

101325

273

9.296⨯==

p RT v =0.8

kg m /3

v 1

=

ρ=1.253

/m kg

(3)

MPa p 1.0=,500=t ℃时的摩尔容积Mv

Mv =p

T R 0=64.27kmol m

/3

2-3.把CO2压送到容积3m3的储气罐里,起始表压力

30

1=g p kPa ,终了表压力

3

.02=g p Mpa ,温

度由t1=45℃增加到t2=70℃。试求被压入的CO2的质量。当地大气压B =101.325 kPa 。 解:热力系:储气罐。 应用理想气体状态方程。 压送前储气罐中CO2的质量

1111RT v p m =

压送后储气罐中CO2的质量

2222RT v p m =

根据题意

容积体积不变;R =188.9

B

p p g +=11 (1) B

p p g +=22

(2) 27311+=t T (3) 27322+=t T

(4)

压入的CO2的质量

)1122(21T p T p R v m m m -=

-=

(5)

将(1)、(2)、(3)、(4)代入(5)式得 m=12.02kg

2-5当外界为标准状态时,一鼓风机每小时可送300 m3的空气,如外界的温度增高到27℃,大气压降低到99.3kPa ,而鼓风机每小时的送风量仍为300 m3,问鼓风机送风量的质量改变多少? 解:同上题

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工程热力学(第五版)廉乐明 谭羽非等编

第二章 气体的热力性质

2-2.已知

2N 的M =28,求(1)2N 的气体常数;(2)标准状态下2N 的比容和密度;(3)

MPa p 1.0=,

500=t ℃时的摩尔容积Mv 。

解:(1)

2N 的气体常数

288314

0==

M R R =296.9)/(K kg J ∙

(2)标准状态下

2N 的比容和密度

101325

273

9.296⨯==

p RT v =0.8

kg m /3

v 1

=

ρ=1.253

/m kg

(3)

MPa p 1.0=,500=t ℃时的摩尔容积Mv

Mv =p

T R 0=64.27kmol m

/3

2-3.把CO2压送到容积3m3的储气罐里,起始表压力

30

1=g p kPa ,终了表压力

3

.02=g p Mpa ,温

度由t1=45℃增加到t2=70℃。试求被压入的CO2的质量。当地大气压B =101.325 kPa 。 解:热力系:储气罐。 应用理想气体状态方程。 压送前储气罐中CO2的质量

1111RT v p m =

压送后储气罐中CO2的质量

2222RT v p m =

根据题意

容积体积不变;R =188.9

B

p p g +=11 (1) B

p p g +=22

(2) 27311+=t T (3) 27322+=t T

(4)

压入的CO2的质量

)1122(21T p T p R v m m m -=

-=

(5)

将(1)、(2)、(3)、(4)代入(5)式得 m=12.02kg

2-5当外界为标准状态时,一鼓风机每小时可送300 m3的空气,如外界的温度增高到27℃,大气压降低到99.3kPa ,而鼓风机每小时的送风量仍为300 m3,问鼓风机送风量的质量改变多少? 解:同上题

工程热力学-第五版-复习资料期末考试复习资料

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工程热力学习题集(含答案)第五版的很全的

1.基本概念

热力系统:用界面将所要研究的对象与周围环境分隔开来,这种人为分隔的研究对象,称为热力系统,简称系统。

边界:分隔系统与外界的分界面,称为边界。

外界:边界以外与系统相互作用的物体,称为外界或环境。

闭口系统:没有物质穿过边界的系统称为闭口系统,也称控制质量。

开口系统:有物质流穿过边界的系统称为开口系统,又称控制体积,简称控制体,其界面称为控制界面。绝热系统:系统与外界之间没有热量传递,称为绝热系统。

孤立系统:系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换,称为孤立系统。

单相系:系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。

复相系:由两个相以上组成的系统称为复相系,如固、液、气组成的三相系统。

单元系:由一种化学成分组成的系统称为单元系。

多元系:由两种以上不同化学成分组成的系统称为多元系。

均匀系:成分和相在整个系统空间呈均匀分布的为均匀系。

非均匀系:成分和相在整个系统空间呈非均匀分布,称非均匀系。

热力状态:系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况,称为工质的热力状态,简称为状态。

平衡状态:系统在不受外界影响的条件下,如果宏观热力性质不随时间而变化,系统内外同时建立了热的和力的平衡,这时系统的状态称为热力平衡状态,简称为平衡状态。

状态参数:描述工质状态特性的各种物理量称为工质的状态参数。如温度(T)、压力(P)、比容(υ)或密度(ρ)、内能(u)、焓(h)、熵(s)、自由能(f)、自由焓(g)等。

基本状态参数:在工质的状态参数中,其中温度、压力、比容或密度可以直接或间接地用仪表测量出来,称为基本状态参数。

建环期末考试工程热力学答案

建环期末考试工程热力学答案

一、基本知识点

1、理想气体经历一个等温过程后,状态参数熵可能发生变化。

2、如果热机从热源吸热100kJ ,对外作功100kJ ,则违反热力学第二定律

3、系统在可逆过程中与外界传递的热量,其数值大小取决于系统的初、终态和系统所经历的过程。

4、系统的总储存能E 为mgz mc U ++22

1 5、工质熵减少的过程必须伴随自发过程才能进行

6、 在两个恒温热源间工作的热机a 、b 均进行可逆循环,a 机工质是理想气体,b 机工质是水蒸气,其热效率a t,η和b t,η的关系为b t,a t,ηη=

7、基本状态参数只有p 、 v 、T 。

8、理想气体的下列定温加热过程的热力学能是不变的

9、卡诺循环包括两个等温过程和两个等熵过程。

10、什么叫强度性参数目前只有温度和压力属于强度性参数

11、工质经过一个循环,又回到初态,其熵不变

12、提高循环热效率的不正确的途径是尽量增大各种传热温差

13、绝热系统与外界没有热量交换,孤立系统与外界没有任何能量和质量交换。

14、理想气体多变过程的比热公式为v n c n k n c 1

--= 15、对于闭口系统的任意过程,如果系统的熵变为零,则无法判断过程的可逆与否

16、技术功的定义式为

s t w z g c w +∆+∆=221 ,可逆过程1-2的技术功可用⎰-=2

1d p

v w t

17、熵流是由热量的流动带来的熵变,所以,吸热为正,放热为负。

18、理想气体的比热容与 温度 、 过程 和压力等因素有关。

19、卡诺循环循环热效率的公式为

121T T c -

=η,逆卡诺循环制冷系数与供热系数之间的关系为c c ,1,21εε+=。

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工程热力学期末试卷

建筑环境与设备工程专业适用

(闭卷,150分钟)

一、简答题(每小题5分,共40分)

1. 什么是热力过程?可逆过程的主要特征是什么?

答:热力系统从一个平衡态到另一个平衡态,称为热力过程。可逆过程的主要特征是驱动过程进行的势差无限小,即准静过程,且无耗散。

2. 温度为500°C 的热源向热机工质放出500 kJ 的热量,设环境温度为30°C ,试问这部分热量的火用(yong )值(最大可用能)为多少?

答: =⎪⎭⎫ ⎝

⎛++-

⨯=15.27350015.273301500,q x E 303.95kJ

3. 两个不同温度(T 1,T 2)的恒温热源间工作的可逆热机,从高温热源T 1吸收热量Q 1向低温热源T 2放出热量Q 2,证明:由高温热源、低温热源、热机和功源四个子系统构成的孤立系统熵增 。假设功源的熵变△S

W =0。 证明:四个子系统构成的孤立系统熵增为

(1分)

对热机循环子系统: 1分 1分

根据卡诺定理及推论:

1

4. A 中存有高压空气,B 中保持真空,如右图所示。若将隔板抽去,试分析容器中空气的状态参数(T 、P 、u 、s 、v )如何变化,并简述为什么。

答:u 、T 不变,P 减小,v 增大,s 增大。

5. 试由开口系能量方程一般表达式出发,证明绝热节流过程中,节流前后工质的焓值不变。(绝热节流过程可看作稳态稳流过程,宏观动能和重力位能的变化可忽略不计)

答:开口系一般能量方程表达式为

自由膨胀

12iso T T R S S S S S ∆=∆+∆+∆+∆W

1212

00ISO Q Q S T T -∆=

+++R 0S ∆=iso 0

S ∆=

绝热节流过程是稳态稳流过程,因此有如下简化条件

则上式可以简化为:

根据质量守恒,有

代入能量方程,有

6. 什么是理想混合气体中某组元的分压力?试按分压力给出第i 组元的状态方程。

答:在混合气体的温度之下,当i 组元单独占有整个混合气体的容积(中容积)时对容器壁面所形成的压力,称为该组元的分压力;若表为P i ,则该组元的状态方程可写成:P i V = m i R i T 。 7. 高、低温热源的温差愈大,卡诺制冷机的制冷系数是否就愈大,愈有利?试证明你的结论。 答:否,温差愈大,卡诺制冷机的制冷系数愈小,耗功越大。(2分)

证明:T

T

w q T T T R

∆==-=

2

2212ε,当

2q 不变,T ∆↑时,↑w 、↓R ε。即在同样2q 下(说明

得到的收益相同),温差愈大,需耗费更多的外界有用功量,制冷系数下降。(3分)

8. 一个控制质量由初始状态A 分别经可逆与不可逆等温吸热过程到达状态B ,若两过程中热源温度均为

r T 。试证明系统在可逆过程中吸收的热量多,对外做出的膨胀功也大。

答:经历可逆或不可逆定温过程后,按题给两种情况下过程的初、终状态相同,因而系统的熵变相同。由系统的熵方程g f s s s

+=∆,对于可逆过程其熵产为零,故热熵流将大于不可逆过程。可见,可逆过程

的热量将大于不可逆过程;(3分) 由热力学第一定律,w u q

+∆=,因过程的初、终状态相同,热力学能变化∆u 相同,故可逆与不可逆两

种情况相比,可逆过程的过程功亦较大。(2分)

二、作图题:(每小题5分,共10分)

1. 试在所给参数坐标图上定性地画出理想气体过点1的下述过程,分别指出该过程的过程指数n 应当在

什么数值范围内 (图中请标明四个基本过程线): 1)压缩、升温、吸热的过程 2)膨胀、降温、吸热的过程。

p v

T

s

p v

T

s

答: (1)

k n >; (2) k n <<1

评分:四条基本线(2分)两条曲线(2分)n 取值(1分)

2. 如图所示T -s 图上理想气体任意可逆过程1-2的热量如何表示?热力学能变化量、焓变化量如何表示?若过程1-2是不可逆的,上述各量是否相同?(请写出简明的作图方法。)

答:对可逆过程,热量为面积1-m-k-2-1,热力学能变化量为面积1-m-n-2v -1,焓变化量为1-m-g-2p -1。 对不可逆过程,热量无法表示,热力学能和焓变化量相同

T

s

T

三、计算题:(共50分)

1. 压气机在95 kPa 、25 ℃的状态下稳定地以340 m 3/min 的容积流率吸入空气,进口处的空气流速可以忽略不计;压气机排口处的截面积为0.025 m 2,排出的压缩空气的参数为200 kPa 、120 ℃。压气机的散热量为60 kJ/min 。已知空气的气体常数Rg=0.287 kJ/(kg.K),比定热容c V =0.717 kJ/(kg.K),求压气机所消耗的功率。(16分) 解:

以压气机中空气为研究对象,其稳定工况的能量方程为

0)2()2(22

2

212

11=++-+++-∙∙∙

m gz c h m gz c h W Q sh

∙∙∙

++-+++=m gz c h m gz c h Q W sh

)2()2(22

2

21211 (a )

其中:)/(100060

10603

s J Q -=⨯-

=∙

)/(2944.660

340)25273(2871095311s kg T R V p m g =⨯+⨯⨯==∙

m

z s m c 0/01=∆≈

)

/(0.95380)25120()717273()/(99.141025

.010200)120273(2872944.6123222222s J T c h h h s m A p T mR A m c p g =-⨯+=∆=-=∆=⨯⨯+⨯⨯===

ρ 将以上数据代入式(a ),可得压气机所消耗的功率为:

)/(10648.6)2

99.1410.95380(2944.6100052

s J W sh ⨯-=--⨯+-=∙

2. 在高温环境中有一容器,A 侧装有2 kg 氮气,压力为0.07 MPa ,温度为67℃; B 侧装有8 kg 氮气,压力为0.1 MPa ,温度为17℃,。A 和B 的壁面均为透热壁面,它们之间用管道和阀门相连,见附图。现打开阀门,氮气由B 流向A 。氮气可视为理想气体,已知气体常数R g,N2 = 297 J/(kg·K),过程中的平均定容比热容c v = 0.742 kJ/( kg·K),若压力平衡时容器中气体温度为t 2 = 40℃,试求:⑴平衡时终压力P 2;⑵吸热量Q ;⑶气体的熵变。(18分) 解:⑴容器A 和B 的容积分别为

3

6

1A 1A g A A m 8851.21007.03402972=⨯⨯⨯=

=P T R m V 36

1

B 1

B g B B m 8904.6101.02902978=⨯⨯⨯==

P T R m V (4分) 取A+B 中的气体为系统(CM ),

N 2 8 kg 0.1 MPa 17 ℃

N 2

2 kg 0.07MPa 67℃

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