第01章 基本概念
第1章程序设计基本概念
答案: A
解析: C程序是先编译后执行的。
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第1章程序设计基本概念
2. 以下叙述中错误的是(1103-12)。
A) C语言的可执行程序是由一系列机器指令构 成的
软件编制人员在进行程序设计 的时候,首先应当集中考虑主程序 中的算法,写出主程序再动手逐步 完成子程序的调用。对于这些子程 序也可用调试主程序的同样方法逐 步完成其下一层子程序的调用。这 就是自顶向下、逐步细化、模块化 的程序设计方法。
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第1章程序设计基本概念
历年真题精解
1. C语言主要是借助以下哪个功能来实现程序 模块化(1209-14)。
共有32个关键字,9种控制语句,程序书写自 由,主要用小写字母表示。
(2) 运算符丰富
运算符包含的范围很广泛,共有34种运算符。 C语言把括号、赋值、强制类型转换等都作为 运算符处理。
(3) 数据结构丰富
整型、实型、字符型、数组类型、指针类型、 结构体 类型、共用体类型等,能用来实现各种 复杂的数据类型的运算。
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第1章程序设计基本概念
3. 计算机能直接执行的程序是(0809-12)。
A) 源程序
B) 目标程序
C) 汇编程序
D) 可执行程序
答案:
D
解析:
计算机不能直接执行源程序、目标程序和汇 编程序,必须通过编译器将C语言程序“翻 译”为可执行程序后,才可以被计算机执行。
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第1章程序设计基本概念
C) 先编码和上机调试,在编码过程中确定算 法和数据结构,最后整理文档
01第一章1资金时间价值_工程经济与管理
1.2 时间价值的计算
1.2.1 基本概念
1、单利计息:只是本金计息,到期的利息不计息。 例:现存入1000元,年利率3%,一年后本利和1030元,两年后本利和1060元 特点:只考虑了本金的时间价值,利息的时间价值没有反映,没有全面地反映资 金的时间价值。
2、复利计息:不仅本金计息,到期的利息也计息。
10
残值 年度收益
0
1
2
3
…… …… 运营成本
n
分年度投资
初 始 投 资 大修费用
期末假定:假定现金流量都集中发生在每个周期的期末。
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现金流量图的绘制方法:
(1)以横轴为时间轴,向右延伸表示时间的延续,轴上每一刻度表示一 个时间单位,可取年、半年、季或月;零表示时间序列的起点(基准 年)。 n为项目有限寿命期终点。 (2)相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量,在横轴上方 的箭线表示现金流入.即表示效益;在横轴下方的箭线表示现金流出, 即费用或损失。 (3)现金流量的性质(流入或流出)是对特定的系统而言的。贷款方的流 入就是借款方的流出;反之亦然。通常工程项目现金流量的方向是针对 资金使用者的系统而言的。 (4)在现金流量图中,箭线长短与现金流量数值大小本应成比例,但由 于经济系统中各时点现金流量的数额常常相差悬殊而无法按比例绘出, 故在现金流量图绘制中,箭线长短只是示意性地体现各时点现金流量数 额的差异,在各箭线上方(或下方)注明其现金流量的数值即可。 (5)箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点。
F=1000万 i=8%
0 1 2 3 4 5 6 (年)
P=?
解:已知F,i,n,求P
P F (1 i )
n
1000 (1 8%) 630 .17 万元
食品毒理学-01毒理学基本概念
非损害作用≠可逆损害作用
2.非损害作用(non-adverse effect)的特点:
(1)不引起机体机能形态、生长发育和寿命的改 变;
(2)不引起机体功能容量的降低; (3)不引起机体对额外应激状态代偿能力的损伤。 (4)机体发生的一切生物学变化应在机体代偿能
力范围之内,当机体停止接触该种外源化学物后, 机体维持体内稳态的能力不应有所降低,机体对其 他外界不利因素影响的易感性也不应增高。
(二)毒物的分类:
1.按毒性作用分类 2.按毒物的化学性质分类 3.按毒物的用途和分布范围分类
分类:自学
二.毒性及其分级
1.毒性:指外源化学物与机体接触或进入 体内的易感部位后,引起损害作用的相对 能力。
2.毒性大小:引起机体产生某种有害反应 的剂量是衡量毒物毒性大小的指标。
一般是致死剂量
最主要因素。
剂量
接触剂量 吸收剂量 到达剂量
2.单位:
mg/kg体重 mg/m3空气 mg/L水
环境中的浓度
如:给200g的大鼠腹腔注射1mg内毒素 →所给内毒素的剂量为1mg/200g大鼠
即“5mg/kg体重(大鼠,腹腔注射)”
二.量反应与质反应
1.量反应:指外源化学物与机体接触后引 起的生物学改变,可用某种数值表示。
视网膜脱落。
2.毒物与非毒物之间没有绝对界限
(1)剂量 ➢“剂量决定毒物”
(2)接触途径 三氧化二砷(砒霜): 口服剧毒,但皮肤接触毒性不大。 口服:每日0.0002g以下无毒
2.毒物与非毒物之间没有绝对界限
(1)剂量 ➢“剂量决定毒物”
(2)接触途径
区分一种外源化学物有毒与无毒,必须 充分考虑其接触的剂量与途径。
工程热力学-01 基本概念及定义
平衡状态1
p1 v1
p
p2
2
压容图 p-v图
平衡状态2
p1
1
p2 v2
O
v2
v1
v
12
1-4 状态方程式
在平衡状态下,由气态物质组成的系统,只要知道两个独立的 状态参数,系统的状态就完全确定,即所有的状态参数的数值随之 确定。这说明状态参数间存在某种确定的函数关系,状态参数之间 存在着确定的函数关系,这种函数关系就称为热力学函数。
(2)当系统处于热力学平衡状态时,只要没有外界的影响, 系统的状态就不会发生变化。
(3)整个系统可用一组具有确定数值的温度、压力及其他参
? 数来描述其状态。
10
经验表明,确定热力学系统所处平衡状态所需的独立状 态参数的数目,就等于系统和外界间进行能量传递方式的数 目。对于工程上常见的气态物质组成的系统,系统和外界间传递 的能量只限于热量和系统容积变化所作的功两种形式,因此只需 要两个独立的状态参数即可描述一个平衡状态。
3、平衡状态、稳定状态、均匀状态
(1)关于稳定状态与平衡状态
稳定状态时,状态参数虽不随时间改 变,但它是依靠外界影响来维持的。而平 衡状态是不受外界影响时,参数不随时间 变化的状态。
85℃ 20℃
90℃
15℃
铜棒
平衡必稳定,稳定未必平衡。
(2)关于均匀状态与平衡 水
质统称为外界。 通常选取工质作为热力学系统,把高温热源、低温热源
等其他物体取作外界。
3、边界 ——热力学系统和外界之间的分界面称为边界。
边界可以是固定的,也可以是移动的; 边界可以是实际的,也可以是假想的。
3
二、热力学系统的分类 依据——有无物质或能量的交换
采矿学第01章 采矿基本知识
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11
1.3 金属矿床开采的基本要求
1.3.1 概述
与其他行业相比,采矿作业环境和劳动条件相对较差。故矿床开采过 程中应注意以下要求: (1)要确保开采工作的安全,并具有良好的劳动条件。 (2)要符合环境保护法的要求,减少对环境的破坏。 (3)要高效可持续发展。这体现在:①提高劳动生产率;②减少矿石 的损失贫化;③降低矿石成本;④增大开采强度。
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3
工业品位:指矿石中有用组分或有用矿物的单位含量。工业品位是 指在当前科学技术及经济条件下能供开采和利用矿段或矿体的最低 平均品位。只有矿段或矿体达到工业品位才能作为工业储量,被设 计和开采。 矿石和废石的划分是相对的。
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4
1.1.2 矿石的种类
矿石按其属性分为金属矿石及非金属矿石。 金属矿石分有色金属及黑色金属矿石。 有色金属通常指除去铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外 的所有金属。 有色金属可分为四类: (1)重金属:一般密度在4.5g/cm3以上,如铜、铅、锌等; (2)轻金属:密度小(0.53~4.5g/cm3),化学性质活泼,如铝、 镁等. (3)贵金属:地壳中含量少,提取困难,价格较高,密度大,化学 性质稳 定,如金、银、铂等; (4)稀有金属:如钨、钼、锗、锂、镧、铀等。 由于稀有金属在现代工业中具有重要意义,有时也将它们从 有色金属中划分 出来,单独成为一类。而与黑色金属、有色金属并列,成为金属的三大类别。 另一类不是叫无色金属,而是黑色金属 。
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1.1.3 矿岩力学性质
硬度:矿岩抵抗工具侵入的性能叫做硬度。硬度愈大,凿岩愈困难。矿岩的硬 度取决于矿、岩的组成。矿岩的硬度除对凿岩有很大影响外,往往影响矿、岩 的坚固性和稳固性。 坚固性:是指矿岩抵抗外力(工具冲击、机械破碎、炸药爆炸等作用力)的性 能。它与矿岩的强度却是两种不同的概念。 强度是指矿岩抵抗压缩,拉伸,弯曲及剪切等单向作用的性能。而坚固性所抵 抗的外力却是一种综合的外力。(如抵抗锹,稿,机械碎破,炸药的综合作用 力)。 坚固性的大小用坚固性系数来表示又叫硬度系数,也叫普氏硬度系数f值即矿 岩的极限抗压强度来表示:
01 第一章 面向对象概述
1.1面向对象基本概念
2 对象——具有属性 属性刻画了对象的静态特征
车型名称 厂商 级别
十代思域220turbo 东风本田 紧凑型车
能源类型
汽油
环保标准
国V
上市时间
最大功率 (kW)
最大扭矩 (N·m)
发动机
2016.04 130 220
1.5T 177马力 L4
1.3面向对象与项目设计
1 使用面向对象方法分析项目需求
面向对象的分析过程
用户 开发者
一般需求
管理者 用户知识
问题域建模
专业领域知识
现实世界经验
问题域陈述
对象模型 动态模型
功能模型
1.3面向对象与项目设计
1 使用面向对象方法分析项目需求
面向对象分析的一般过程
获取需求内容陈述
建立系统的对象模型结构 建立对象的动态模型
类的例子
信息工程系的 帧一一同学
学生类
经贸管理系的 贾三三同学
尝试抽象——试将下列图标分类
不同角度,分类结果不一定 根 据 问 题 需 要 进 行 分 类
1.1面向对象基本概念
3 类——与对象的关系
• 每一个对象都是某一 个类的实例
• 每一个类在某一时刻 有零个或更多的实例
• 类是静态的:其语义 和关系在执行前就已 经定义好了
1.4面向对象思想与软件工程模型
1 瀑布模型
瀑布模型将软件生 命周期划分为软件 计划、需求分析和 定义、软件设计、 软件实现、软件测 试、软件运行和维 护这6个阶段,并 且规定了它们自上 而下的次序,如同 瀑布一样下落。每 一个阶段完成才进 行下一阶段。
信号与系统基本概念
(1)
o t0
t
(t)(t
t0 )dt 0, (t
1 t0 )
31
冲激函数的性质
为了信号分析的需要,人们构造了 t 函数,它属于广 义函数。就时间 t 而言, t 可以当作时域连续信号处
理,因为它符合时域连续信号运算的某些规则。但由于
t 是一个广义函数,它有一些特殊的性质。
1.抽样性 2.奇偶性
41
系统方框图(基本元件)
1.加法器 e1t
r t
e1t r t
2.乘法器
e2 t e1 t
e2 t
e2t rt e1t e2 t
r t
rt e1t e2 t
3.微分器
et
d
r t
d
rt de(t)
dt
4.积分器
et
rt
t
r(t) e( )d
42
§1.6 线性时不变系统
线性系统与非线性系统
线性系统:指具有线性特性的系统。
线性:指均匀性,叠加性。
均匀性(齐次性):
et rt ket krt
叠加性:
e1(t ) e2 (t )
r1 r2
(t) (t )
e1(t )
e2
(t)
r1(t )
r2
(t
)
43
判断方法
先线性运算,再经系统=先经系统,再线性运算
若 HC1 f1t C2 f2t C1H f1t C2H f2t
(t)具有筛选f (t)在t 0处函数值的性质 (t t0 )具有筛选f (t)在t t0处函数值的性质 33
奇偶性
(t) (t)
•由定义2,矩形脉冲本身是偶函数,故极限
第1章(电路的基本概念与基本定律)
U与 I 的参考方向选择亦 为非关联参考方向。
电阻
而电压U’与电流 I 的参考方向为关联 参考方向。
电源
电功率
功率的概念:设电路任意两点间的电压为 U ,流入部分
电路的电流为 I, 则这部分电路消耗的功率为:
a
b
I
U
P U I
R
W
功率有无正负? 如果U I方向不一 致结果如何?
在 U、 I 正方向选择一致的前提下:
U=-IR
例题1
如图所示
I=0.28A E=3V + I =-0.28A
电动势为E=3V 方向由负极指向正极
U=2.8V U =-2.8V
电压为U=2.8V 由指向 电流为I=0.28A 由左流向右 R0 其参考方向为关联参考方向。
U 与 I 的参考方向选择亦 为关联参考方向。 而电压U 与电流 I 的参考方向为非关 联参考方向。
负载电阻两端 的电压为
为电源外特性关系式
U=IR
有载工作状态
一般常见电源的内阻都 很小当R0« 时, R 则 U E
a
E R0 b U
I
此时当电流(负载)变动 时,电源的端电压变化 不大。
R
有载工作状态(功率平衡式)
由 得:
U=E-IR0 UI=EI-I2R
I
0
a
E R0 U R
负载吸收的功率
转换成电能,是向电路提供能量的装置。
负载:指电动机、电灯等各类用电器,在电路中是接
收 电能的装置,可将其它形式的能量转换成电能。
中间环节:将电源和负载连成通路的输电导线、控
制电路通断的开关设备和保护电路的设备等。
工程热力学课后题答案
答案
第三章理想气体及其混合物
1.把 压送到体积为 的贮气罐内。压送前贮气罐上的压力表读数为 ,温度为 ,压送终了时压力表读数为 ,温度为 。试求压送到罐内的 的质量。大气压力为 。
4.锅炉烟道中的烟气常用上部开口的斜管测量,如图2-27所示。若已知斜管倾角 ,压力计中使用 的煤油,斜管液体长度 ,当地大气压力 ,求烟气的绝对压力(用 表示)解:
5.一容器被刚性壁分成两部分,并在各部装有测压表计,如图2-28所示,其中 为压力表,读数为 , 为真空表,读数为 。若当地大气压 ,求压力表 的读数(用 表示)
解
由
2.体积为 的某钢性容器内盛有了 的氮气。瓶上装有一排气阀,压力达到 时发门开启,压力降到 时关闭。若由于外界加热的原因造成阀门开启,问:
(1)阀门开启时瓶内气体温度为多少?
(2)因加热造成阀门开闭一次期间瓶内氮气失去多少?设瓶内空气温度在排气过程中保持不变。
答案(1) ℃;(2)
3.氧气瓶的容积 瓶中氧气的表压力为 。问瓶中盛有多少氧气?若气焊时用去一半氧气,温度降为 ,试问此时氧气的表压力为多少(当地大气压力 )
解
10.在体积为 的钢性容器内装有氮气。初态表压力为 ,温度为 ,问应加入多少热量才可使氮气的温度上升到 ?其焓值变化是多少?大气压力为 。
(1)按定值比热容计算;
(2)按真实比热容的多项式计算;
(3)按平均比热容表计算;
(4)按平均比热容的直线关系式计算。
解
(1)
(2)查得
(3)查得
(4)查得
工程热力学第一章课后答案
第一章 基本概念1-1 英制系统中采用华氏温标,它规定在标准大气压(101325Pa )下纯水的冰点是32F °,汽点是212F °,试推导华氏温度与摄氏温度的换算关系。
解:C F {}0{}32212321000t t °°−−=−−F C C 1809{}{}32{}321005t t t °°°=+=+1-2 英制系统中朗肯温度与华氏温度的关系为R F {}{}459.67T t °°=+。
已知热力学绝对温标及朗肯温标在纯水冰点的读数分别是273.15K 和491.67R °;汽点的读数分别是373.15K 和671.67R °。
(1)导出朗肯温度和开尔文温度的关系式;(2)开尔文温标上绝对零度在朗肯温标上是多少度?解:(1)若任意温度T 在朗肯温标上读数为(R)T °在热力学绝对温标上读数为T (K ), 则671.67491.67(R)491.67373.15273.15(K)273.15T T −°−=−−解得R K{} 1.8{}T T °=(2)据上述关系K {}0T =时,R {}0T °=1-3 设一新温标,用符号N °表示温度单位(它的绝对温标是用Q °表示温度单位)。
规定纯水的冰点和汽点100N °和1000N °。
试求:(1)该新温标与摄氏温标的关系;(2)若该温标的绝对零度与热力学温标零度相同,则该温标读数为0N °时,其绝对温标读数是多少Q °?解:(1)N C {}100{}010001001000t t °°−−=−−N C {}9{}100t t °°=+(2) Q N C K {}{}9{}1009[{}273.15]100T t C t C T C °°°=+=++=−++据题意,当K {}0T =时,Q {}0T °=,解得上式中2358.35C =,代回原式得Q N {}{}2358.35T t °°=+N {}0T °=时,2358.385Q T =°。
全站仪测量 第一章 全站仪的基本概念
1.1 全站仪及其发展
何为全站仪? 全称:全站仪型电子速测仪 英文:Total Station 定义:是一种集机械、光学、电子于一体的现代测量仪器。它可以同时进行角度测量、
距离测量和数据处理。
“全站”一词,来源于全站仪可以一次性地完成侧站上所有的测量工作,精确 地确定地面两点间的坐标增量和高差。
第一章 全站仪概述
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过渡页
TRANSITION PAGE
01 光栅度盘测角系统 02 编码度盘测角系统 03 动态测角原理
26
1.2 编码度盘测角系统
工作原理 把操作者从繁重的度盘人工读数中解脱出来。 不但提高了效率,还大大降低了误读的机率。
扇区型码盘
条码型码盘
第一章 全站仪概述
27
过渡页
第一章 全站仪概述
23
1.1 光栅度盘测角系统
主要概念 光栅度盘:径向均匀地刻有许多等间隔线条的玻璃圆盘称为光栅度盘。 莫尔条纹:当两个间隔相同的光栅成很小的交角相重迭,在它们相对移动时可以看到明
暗相间的干涉条纹,称为莫尔干涉条纹,简称莫尔条纹。
莫尔条纹放大倍数K为
KB1
w
第一章 全站仪概述
24
第一章 全站仪概述
13
过渡页
TRANSITION PAGE
01 全站仪及其发展 02 全站仪的分类及常用符号 03 全站仪的主要技术参数 04 全站仪的工作框图
14
1.3 全站仪的主要技术参数
第一章 全站仪概述
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1.3 全站仪的主要技术参数
第一章 全站仪概述
16
1.3 全站仪的主要技术参数
TRANSITION PAGE
01 光栅度盘测角系统 02 编码度盘测角系统 03 动态测角原理
工程热力学01章习题提示与答案
习题提示与答案 第一章 基本概念及定义1-1 试确定表压力为0.1 kPa 时U 形管压力计中的液柱高度差。
(1)液体为水,其密度为1 000 kg/m 3;(2)液体为酒精,其密度为789 kg/m 3。
提示:表压力数值等于U 形管压力计显示的液柱高度的底截面处液体单位面积上的力,g h p ρ∆=e 。
答案:(1) mm 10.19=∆水h (2) mm 12.92=∆酒精h 。
1-2 测量锅炉烟道中真空度时常用斜管压力计。
如图1-17所示,若α=30°,液柱长度l =200 mm ,且压力计中所用液体为煤油,其密度为800 kg/m 3 ,试求烟道中烟气的真空度为多少mmH 2O(4 ℃)。
提示:参照习题1-1的提示。
真空度正比于液柱的“高度”。
答案:()C 4O mmH 802v =p 。
1-3 在某高山实验室中,温度为20 ℃,重力加速度为976 cm/s 2,设某U 形管压力计中汞柱高度差为30 cm ,试求实际压差为多少mmHg(0 ℃)。
提示:描述压差的“汞柱高度”是规定状态温度t =0℃及重力加速度g =980.665cm/s 2下的汞柱高度。
答案:Δp =297.5 mmHg(0℃)。
1-4 某水塔高30 m ,该高度处大气压力为0.098 6 MPa ,若水的密度为1 000 kg/m 3 ,求地面上水管中水的压力为多少MPa 。
提示:地面处水管中水的压力为水塔上部大气压力和水塔中水的压力之和。
答案:Mpa 8 0.392=p 。
1-5 设地面附近空气的温度均相同,且空气为理想气体,试求空气压力随离地高度变化的关系。
又若地面大气压力为0.1 MPa ,温度为20 ℃,求30 m 高处大气压力为多少MPa 。
提示: h g p p ρ-=0 →TR hg p p g d d -=,0p 为地面压力。
答案:MPa 65099.0=p 。
1-6 某烟囱高30 m ,其中烟气的平均密度为0.735 kg/m 3。
【精品】第01章系统与系统工程
第1章系统与系统工程1系统的基本概念1。
1系统的概念系统这一概念来源于人类长期的社会实践,朴素的系统概念,在古代的哲学思想中得到了反映.公元前古希腊的唯物主义哲学家德漠克利特(Democritus)就曾论述了“宇宙大系统”,他认为世界是由原子和真空所组成,原子组成万物,形成不同的系统和有层次的世界。
古希腊的伟大学者亚里士多德(Aristoteles)关于整体性、目的性、组织性的观点,以及关于事物相互关系的思想,可以说是古代朴素的系统概念。
我国古代著名思想家老子就曾阐明自然界的统一性,他用古代朴素的唯物主义哲学思想,描述了对自然界的整体性和统一性的认识.西周时代,已用阴阳二气的矛盾统一来解释自然现象,认为金、木、水、火、土“五行”是构成世界大系统的五种基本要素。
在东汉时期,古代天文学家张衡提出“浑天说”,揭示了天体运行和季节变化的关系,编制出历法和指导农业活动的二十四气节.在北魏时期,著名学者贾思勰在其名著“齐民要术”一书中,叙述了气候因素与农业发展的关系,对农业与种子、地形、耕种、土壤、水分、肥料、季节、气候诸因素的相互关系,都有辩证的叙述,并提出了如何根据天时、地利和生产条件合理地安排农事活动。
周秦至西汉初年古代医学总集的“黄帝内经",强调人体各器官的有机联系,生理现象与心理现象的联系,以及身体健康与自然环境的联系。
系统概念来源于人类长期的实践活动,但是由于古代科学技术不发达,往往只能得到分散的认识,不够深化。
古代朴素唯物主义哲学思想虽然强调对自然界整体性、统一性的认识,却缺乏对这一整体各个细节的认识,因而对整体性和统一性的认识也是不完全的。
19世纪以来。
自然科学取得了伟大的成就,特别是能量守恒、细胞和进化论的发现,使人类对自然过程的相互联系的认识有了很大的提高。
马克思、恩格斯的辩证唯物主义认为,物质世界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一整体。
这也就是系统的实质.钱学森在“系统思想和系统工程”一文中指出:“系统思想是进行分析和综合的辩证思维和工具,它在辩证唯物主义那里取得了哲学的表达形式,在运筹学和其它系统科学那里取得了定量的表述形式,在系统工程那里获得了丰富的实践内容”。
电工学第六版第一章电路基本概念
目录
• 电路的基本概念 • 电路的基本物理量 • 电路的基本元件 • 电路的工作状态 • 电路的基本定律 • 电路的分析方法
01
CATALOGUE
电路的基本概念
电路的组成
电源
负载
开关
导线
提供电能,将其他形式 的能量转换为电能。
消耗电能,将电能转换 为其他形式的能量。
电功率
总结词
电功率是单位时间内转换、使用或耗散的电能,是衡量电气 设备工作效率的物理量。
详细描述
电功率的大小用瓦特(W)表示,其计算公式为电压与电流 的乘积。电功率可以分为有功功率和无功功率,有功功率用 于转换能量,无功功率用于建立磁场和传递能量。
电能量
总结词
电能量是电荷在电场中由于电势能而具有的总能量,是衡量电荷在电场中储存的能量的 物理量。
电感元件
总结词
电感元件是电路中用于存储磁场能量的元件,具有隔交通直的特性。
详细描述
电感元件主要用于交流电路中,其电压和电流之间的关系由电感定律描述。电感元件的单位是亨利( H),常用的电感元件有铁氧体磁珠、空心线圈和铁芯线圈等。
04
CATALOGUE
电路的工作状态
开路
总结词
电流无法流通的状态
详细描述
实际元件
具有实际尺寸和形状,其电气 特性受物理尺寸和形状影响。
等效电路
由理想元件组成的电路,能够 模拟实际元件的电气特性。
电路图
用图形符号表示电路元件和连 接关系的图。
02
CATALOGUE
电路的基本物理量
电流
总结词
电流是电荷在导体中流动的现象,是衡量单位时间内通过导体的电荷量的物理 量。
计算机网络第一章概述
04
CATALOGUE
计算机网络体系结构
网络协议与层次结构
网络协议
为进行网络中的数据交换而建立的规 则、标准或约定。网络协议由语法、 语义和同步三个要素组成。
层次结构
将计算机网络体系结构的通信协议划 分为多个层次,每个层次实现一部分 相对独立的功能,各层之间相互配合 ,完成数据交换的全过程。
OSI七层模型
每台计算机都连接到网络中,但 信息传输是点对点进行的,即一 台计算机发出的信息只被指定的 另一台计算机接收。
按拓扑结构分类
星型拓扑
总线型拓扑
所有计算机都连接到一个中心节点上,中 心节点控制全网的通信,任何两台计算机 之间的通信都要通过中心节点。
所有计算机都连接在一条公共传输线路上 ,信息在这条线路上传输,且能被所有计 算机接收。
中继器
中继器的作用
中继器是网络物理层的一种连接设备,对网络上的信号进行放大和整形,以扩展网络的传输距离。
中继器的特点
中继器只工作在物理层,对高层协议完全透明;中继器只能连接两个相同网络的网段,不能连接不同 网络的网段。
集线器
集线器的功能
集线器是一种特殊的中继器,作为网络传输介质的中央节点,克服了介质单一通道的缺 陷。
计算机网络第一章 概述
目录
• 计算机网络基本概念 • 计算机网络的分类 • 计算机网络的发展历程 • 计算机网络体系结构 • 计算机网络硬件设备 • 计算机网络软件设备
01
CATALOGUE
计算机网络基本概念
计算机网络的定义
计算机网络是由多台地理上分散的、 具有独立功能的计算机通过通信设备 和线路连接起来,在相应软件支持下 实现数据通信和资源共享的系统。
计算机网络的功能
新人教版八年级物理上册第一章第三节知识点
人教版八年级物理上册第一章第3节运动的快慢第一部分:知识点一、基本概念:1、速度①物体运动的快慢用速度表示。
②比较物体运动快慢的两种方法。
A、在相同时间内,物体经过的路程越长,它的速度就越快;B、物体经过相同的路程,所花的时间越短,速度越快。
在匀速直线运动中,速度等于运动物体在单位时间内通过的路程。
在物理学中,为了比较物体运动的快慢,采用“相同时间比较路程”的方法,也就是将物体运动的路程除以所用时间。
这样,在比较不同运动物体的快慢时,可以保证时间相同。
计算公式:v=S/t其中:s——路程——米(m);t——时间——秒(s);v——速度——米/秒(m/s) 国际单位制中,速度的单位是米每秒,符号为m/s或m·s-1,交通运输中常用千米每小时做速度的单位,符号为km/h或km·h-1,1m/s=3.6km/h。
v=S/t,变形可得:s=vt,t=S/v。
2、匀速直线运动①物体沿着直线且速度不变的运动叫匀速直线运动,因此,物体做匀速直线运动时其速度应该是一个定值,与路程的大小和时间的长短无关,所以这时不能将v=s/t理解为v与 s成正比,与t成反比。
②物体速度改变的运动叫变速运动,变速运动可以用v=s/t来计算,s是物体通过的某一段路程,t是物体通过这一段路程所用的时间,求出的v就是物体通过这一段路程的平均速度。
③匀速直线运动是最简单的机械运动。
运动速度变化的运动叫变速运动,变速运动的快慢用平均速度来表示,粗略研究时,也可用速度的公式来计算,平均速度=总路程/总时间。
二、重、难点重点:速度的物理意义及速度公式。
难点:速度的有关计算。
三、知识点归纳及解题技巧把速度公式v=s/t变形得出s=vt、t=s/v可求路程和时间。
在利用速度公式及其变形公式解题时,需要注意下列问题:1)要写出依据的公式;2)应该统一单位;3)将已知条件代入公式时,既要代数值,又要代单位意义:表示物体运动快慢的物理量定义:路程与时间之比叫速度公式:v= s/t速度单位:米/秒(m/s,m·s-1)千米/时(km/h)s=vt计算:v=s/tt=s/v匀速直线运动直线运动机械运动变速直线运动曲线运动四、知识拓展用图像来表示物体匀速直线运动的规律(1)用横坐标表示时间,纵坐标表示路程,就得到了路程—时间图像.(如图a)(2)用横坐标表示时间,纵坐标表示速度,就得到了速度—时间图像.(如图b)图a 图b第二部分:相关中考题及解析1.(2012•上海)甲、乙两物体同时同地同方向开始做匀速直线运动,甲的速度大于乙的速度,它们的s﹣t图象如图所示a、b、c三条图线中的两条,运动5秒甲、乙间的距离大于2米,则()A、甲的s﹣t图一定为图线aB、甲的s﹣t图可能为图线bC、乙的s﹣t图一定为图线cD、乙的s﹣t图可能为图线a解析:在相同时间内,物体经过的路程越长,它的速度就越快;物体经过相同的路程,所花的时间越短,速度越快。
01基本概念及定义热力学2013-文档资料
第一章 基本概念及定义
12
2. 准静态过程 quasi-static state process
过程中系统经历的是一系列平衡状态,并在 每次状态变化时仅是无限小地偏离平衡状态。 实现准静态过程的条件: 系统和外界△→0 大部分实际过程可以近似地当作准静态过程。
在状态参数坐标图上,可用一条过 程曲线定性地表示该准静态过程。
第一章 基本概念及定义
6
3. 温度 Temperature , T ( t )
温度是标志系统冷、热程度的参数。 温度的建立以及测量是以热力学第零定律为基础的。
热力学第零定律(热平衡定律)The Zeroth Law of Thermodynamics : 两个系统分别与第三个系统处于热平衡,则这两个系统彼此也
是衡量可逆过程中工质与外 界是否发生热交换的标志。
在p-v图上: 一点:一个平衡状态 一实线:一个准静态过程
在T-s图上:一点:一个平衡状态 一实线:一个准静态过程
曲线下面积:
可逆过程中系统所 做的容积变化功。
功是过程量
第一章 基本概念及定义
曲线下面积:
可逆过程中系统与 外界所交换热量。
热量是过程量
状态参数坐标图:
应用两个独立状态参数,可组成状态参数坐标图。
ex: P-V, T-s, h-s, p-h
注意:①图上任意一点代表一个平衡状态;
②若系统处于不平衡状态, 则无法在状态参数坐标图上描述。
第一章 基本概念及定义
10
1-4 状态方程式
1. 状态方程式
三个基本状态参数(p、v、T)之间的函数关系。即:
• 功量是过程量,仅存在于过程中,过程 一旦结束,功量这种能量形式就不复存在。
01第一章 基本概念1-3平衡状态
二、平衡状态与稳定状态区别
平衡状态 宏观性质不随时间变化没有外界作用 - 宏 观静态 稳定状态 宏观性质不随时间变化不一定有外界作用 - 宏观动态或静态 平衡必定是稳定的,稳定未必平衡 单相流体(气体、液体)当忽略重力场作用时,平衡 即稳定,稳定即平衡
— 稳定未必平衡
三、平衡状态与均匀状态区别
平衡状态 强Байду номын сангаас宏观性质的时间特性-各时刻宏观性 质一样 均匀状态 强调宏观性质的空间特性-各空间宏观性 质一样 平衡状态未必是均匀的,均匀状态未必是平衡的
— 平衡可不均匀
任何热力系, 原来平衡状态,而又没有外界 的作用,它将一直保持这种平 衡状态;
原来处于非平衡状态,当 不平衡势消失,热力系也 就达到了平衡状态。
四、平衡(均匀)状态引入的益处 1、整个热力系的平衡(均匀)状态可以用一 个平衡(均匀)状态点来代表,而这就为用数 学上的几何点代表热力系的一个平衡(均匀) 状态奠定了物理基础。 2、平衡(均匀)状态的连续过渡可以运用微 积分等高等数学工具进行分析计算。
1-3平衡状态
一、平衡状态(thermodynamic equilibrium state)
1.定义: 热力系在没有外界作用的情况下宏观性质不随时间变 化的状态 •热平衡(thermal equilibrium) : 在无外界作用的条件下,系统内部、系统与外界 处处温 度相等。 •力平衡(mechanical equilibrium): 在无外界作用的条件下,系统内部、系统与外界处处压 力相等。 •热力平衡的充要条件 —系统同时达到热平衡和力平衡。 相平衡
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实现可逆过程的条件
准静态过程 + 无耗散效应 = 可逆过程
通过摩擦使功变热的效应(摩阻, 电阻,非弹性变性,磁阻等)
不平衡势差
不可逆因素
∴
耗散效应
只有系统和外界均不存在不可逆因素的过程才是可逆过程
典型的不可逆过程
不等温传热
T1 Q T2 T1>T2
• • • • • • • • • • • • • • • • •
2、绝对压力、表压、真空度
绝对压力p:气体的真实压力 相对压力:压力计显示的压力
表压力pe 真空度pv
若大气压用pb表示,则: p= pb + pg ; p =pb - pv
问: 一密闭绝热的储气罐,其上压力表的读数可能变 化吗? 问: 容器上真空表读数20 kPa, 大气压100 kPa,容器的 真空度=? 注意:只有绝对压力才能代表工质的状态参数 !
可逆过程的功与热完全可用系统内工质的状态参数
表达,可不考虑系统与外界的复杂关系,易分析。
实际过程都是不可逆过程,但为了研究方便,先按
理想情况(可逆过程)处理,用系统参数加以分析,然 后考虑不可逆因素加以修正。
1. 不可逆过程,就是工质不能恢复到原状态的过程,这 种说法对吗? 2. 任何可逆过程都是准静态过程,这种说法对吗? 3.判断下列过程是否为可逆过程: (1) 对刚性容器中的空气缓慢加热使其从50℃升温到 100℃。 (2) 高压气体突然膨胀至低压。 (3) 摩托车发动机气缸中的热燃气随活塞迅速移动而膨 胀。 4. 温度为100℃的热源,非常缓慢地把热量加给处于平衡 状态下的0℃的冰水混合物,试问:冰水混合物经历的 是准静态过程吗?加热过程是否可逆?
§1-5 工质的状态变化过程(热力过程) 热力过程:在不平衡势差的作用下,系统从一个
状态变化到另一个状态所经历的历程。
问题:
热力学研究:
平衡状态
热力学研究:
无势差
状态不变
热力过程 不能实现
途径:
条件:
能量转换
状态变化
有势差
平衡被 破坏
可见: “平衡”和“过程”是一对矛盾体,如何解决?
一、准平衡过程(准静态过程)
外 界
系统
系统与外界的作用都通过边界
边界
热力系统选取的人为性
过热器 锅 炉 汽轮机
只交换功
发电机
凝 汽 器 给水泵
既交换功 也交换热 只交换热
边界特性
固定、活动
真实、虚构
热力系统分类
1、按系统与外界是否有质量交换分为:
闭口系统:无质量交换
开口系统:有质量交换
2、按系统与外界是否有能量交换分为:
1 W
m
2
Q 3
1+2+3+4 孤立系
非孤立系+外界 =孤立系
4
系统的选取,取决于分析问题的需要及分析方法上的方便 选取不同系统,只影响分析问题的难、易,不影响结果。
热力系统其它分类方式
均匀系
物理化学性质 非均匀系
单元系 其它分类方式 工质种类
多元系
单相
相态
多相
可压缩系统和简单可压缩系统
• 可压缩系统:在热力工程中,能量转换是通过工作
2 r 8 r 2 r 3 r 9 r
180K T 480K
0 p 70MPa
0 1600kg/m
3
3、状态参数坐标图
p
说明:
1
1)系统任何平衡态可 表示在坐标图上
2
v 常见p-v图和T-s图
2)过程线中任意一点 为平衡态 3)不平衡态无法在图 上用实线表示
1. 一刚性绝热容器内充有水和水蒸气混合物, 它们的温度与压力分别相等,不随时间变化。 试问汽水混合物是否已处于平衡态?汽水混 合物的各种参数量是否到处均匀? 2.铁棒一端浸入冰水混合物中,另一端浸入 沸水中,经过一段时间,铁棒各点温度保持 恒定,试问,铁棒是否处于平衡状态?
>>
恢复平衡所需时间 (驰豫时间)
一般的工程过程都可认为是准静态过程 具体工程问题具体分析。“突然”“缓慢”
二、可逆过程、不可逆过程
可逆过程:系统经历某一过程后,若能使系统 按原来路径逆行回到初始状态,而不留下任何 痕迹(包括系统和外界)。
不可逆过程:不满足上述条件的过程
系统不能恢复到初态;
包括:
平衡的本质:不存在不平衡势差势
平衡与稳定
稳定:参数不随时间变化
稳定但存在不平衡势差
去掉外界影响,则状态 变化
稳定不一定平衡,但平衡一定稳定
平衡与均匀
平衡:时间上 均匀:空间上
平衡不一定均匀,单相平衡态则一定是均匀的
均匀一定平衡。
为什么引入平衡概念?
如果系统平衡,可用一组确切的状态参数 (压力、温度)描述系统所处的状态。
→过程进行得无限缓慢
准静态过程有实际意义吗?
既是平衡,又是变化
既可以用状态参数描述,又可进行热功转换
疑问:理论上准静态应无限 缓慢,工程上有意义吗?
准静态过程的工程条件
破坏平衡所需时间 (外部作用时间)
>>
恢复平衡所需时间 (驰豫时间)
有足够时间恢复新平衡 准静态过程
准静态过程的工程应用
例:活塞式内燃机 2000转/分 曲柄 2冲程/转,0.15米/冲程 活塞运动速度=20002 0.15/60=10 m/s 压力波恢复平衡速度(声速)350 m/s 破坏平衡所需时间 (外部作用时间)
(1)一般过程 p1 = p0+重物 T1 = T0
突然去掉重物 最终 p2 = p 0 T2 = T0
p0
p
1.
.
p, T
2
v
(2)准静态过程
p1 = p0+重物 T1 = T0
假如重物有无限多层 每次只去掉无限薄一层
系统随时接近于平衡态
p0
p
1.
.
.
p,T
2 v
实现准静态过程的条件:
不平衡势差为无限小
导出状态参数(由基本状态参数计算得到) u, h, s 状态参数的特性:
(1) 状态确定,则状态参数也确定,反之亦然
(2) 积分特征:状态参数的变化量与路径无关,只与初终 态有关。 p1, 2 p2 p1 (3) 微分特征:全微分。设z=z(x , y)
z z dz dx dy x y y x
强度参数与广延参数
强度参数:与物质的量无关的参数
如压力 p、温度T
广延参数:与物质的量有关的参数可加性
如 质量m、容积 V、内能 U、焓 H、熵S
比参数:
V v m 比容
U u m 比内能
H h m 比焓
S s m 比熵
单位:/kg
/kmol
具有强度量的性质
基本状态参数
压力 p、温度 T、比容 v (容易测量)
思考题
•
系统内质量保持恒定的热力系一定是闭口系统 吗? 开口系统与外界有物质交换,而物质与能量又 不可分割,所以开口系统一定不是绝热系统, 这种观点对否,为什么?
•
§1-3 热力状态与状态参数
状态:某一瞬间热力系所呈现的宏观状况
状态参数:描述热力系状态的物理量
基本状态参数(可直接测量得到):
p, v, T
如果系统不平衡,则不能! 工程热力学研究的正是这种平衡状态。
2、状态方程
状态方程:基本状态参数(p,v,T)之间的关系
状态方程的具体形式取决于工质的性质 如:理想气体的状态方程:
pV nRT
实际工质的状态方程???
例:R134a的维里型状态方程
pr Tr r / Z c (a1 a2 / Tr a3 / Tr2 a4 / Tr4 ) r2 (a5 a6 / Tr a7 / Tr2 a8 / Tr4 a9 / Tr5 a10 / Tr6 a11 / Tr7 ) r3 (a12 a13 / Tr a14 / T a15 / T a16 / T a17 / T )
第一章 基本概念及定义
本章基本要求 1. 深刻理解热力系统、外界、热力平衡状态、准静态 过程、可逆过程、功、体积变化功、过程热量、热 力循环等概念。 2. 掌握温度、压力、比容的物理意义。
3. 掌握状态参数的特点。
4. 掌握可逆过程体积变化功的计算方法。 5. 掌握循环经济性指标。 本章重点
热力系统的选取,平衡状态,可逆过程,体积变化功。
绝热系统:与外界无热量交换。 孤立系统:既无能量(W、Q)交换,又无质量交换 一般系统:既有能量交换,又有质量交换 简单可压缩系统:只交换热量和一种准静态的容积变 化功(膨胀功、压缩功)-----最常见、最重要的系统
几种常见热力系统的关系
1 开口系 1+2 闭口系 1+2+3 绝热闭口
物质的状态变化来实现的,最常用的工质是一些可 压缩流体(如蒸汽动力装置中的水蒸气,燃气动力装 置中的燃气等)。由可压缩流体构成的热力系称为可 压缩系统。
• 简单可压缩系统:可压缩系统若与外界可逆功交换
只有体积变化功(膨胀功或压缩功)一种形式,则 该系统称为简单可压缩系统。工程热力学讨论的大 部分系统都是简单可压缩系统。
自由膨胀
真空
典型的不可逆过程
节流过程 (阀门)
混合过程
p1 p1>p2
p2
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引入可逆过程的意义
准静态过程是实际过程的理想化过程,但并非最优