热工基础总复习

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热工基础(复习)

热工基础(复习)

工程热力学一、简答题1.简要说明热量、功、热力学能的区别与联系。

2.能量方程q u w =∆+和q =v c T ∆ +⎰21pdv 的适用条件有何不同? 3.简要说明膨胀功、推动功、轴功和技术功四者之间有何联系和区别?请在p-V 图上表示膨胀功和技术功的大小。

4.卡诺循环由哪几个过程的组成?由该循环热效率计算公式可得到哪些结论?说出熵流和熵产的区别。

5.干饱和蒸汽与湿饱和蒸汽的状态参数各有何特点?(包括x, p, t, v, s, h )何谓水蒸汽参数座标图中的一个点、两条线、三个区域和五种状态?并画图表示。

6.“过热水蒸气的温度是否一定很高?未饱和水是否一定很低?为什么?7.蒸汽动力循环若改变其初参数将会使得循环发生变化,试分析当初温提高,初压、终压保持不变时的循环特点,同时绘制水蒸气T-S 图加以分析。

二、计算题1.某理想气体吸收Q 的热量作定压变化。

设该理想气体定容比热v c ,气体常数为 g R =297 J/(kg.K) ,求气体对外作的功及热力学能的改变量。

2.某朗肯循环,新蒸汽是5MPa 、500℃的过热蒸气,进入汽轮机绝热膨胀作功,汽轮机排汽压力为0.005MPa 。

(排汽压力下的饱和水焓kJ/kg 77.137'2=h )1)画出循环的T-S 图;2)求该循环每kg 工质的吸热量、循环净功;3)循环的热效率、汽耗率、热耗率。

传热学一、名词解释温度梯度、导温系数、毕渥数、集中参数法、肋效率、稳态导热、非稳态导热、速度边界层、温度边界层、普朗特数、雷诺数、Nu (努赛尔数)、定性温度(特征温度)、黑体、表面辐射热阻、空间辐射热阻、辐射力、光谱辐射力、有效辐射、发射率、灰体二、简答题1、对于如图所示的两种水平夹层,试分析冷、热表面间热量交换的方式有何不同?如果要通过实验来测定夹层中的流体的导热系数,应采用哪种?2、秋天22℃气温时,人在室内会感到很舒适,而跳入22℃水中时会感到寒冷?试利用传热学知识分析之3、什么是流动边界层?什么是热边界层?它们的厚度之比与什么有关?什么条件下流动边界层与热边界层厚度相等3、试说明Bi 数的物理意义。

热工基础复习题与参考答案

热工基础复习题与参考答案

热工基础复习题与参考答案一、单选题(共55题,每题1分,共55分)1.功的单位是()A、kgB、kg/JC、JD、J/kg正确答案:C2.u是(____)的符号。

A、比热量B、比内能C、比功D、比焓正确答案:B3.火无转化为功的比率为(____)。

A、大于0B、小于100%C、1D、0正确答案:D4.温度越高,则包含的热量就越()A、前三说法都不对B、相同C、多D、少正确答案:A5.汽轮机对外界提供的功全部来自于工质的()A、熵变B、焓C、熵D、焓降正确答案:D6.在锅炉中吸收的热量转化为了工质的()A、动能B、焓C、热能D、热量正确答案:B7.5Kg的蒸汽吸热10KJ,则比热量是(____)kJ/kg。

A、0.5B、2C、0D、1正确答案:B8.动能与势能的能量质量关系是(____)。

A、动能低B、相同品质C、不确定D、动能高正确答案:B9.回收乏汽用到的设备是(____)。

A、锅炉B、给水泵C、汽轮机D、凝汽器正确答案:D10.热力系与外界交换的能量有()A、功B、热和功C、热D、热能正确答案:B11.下列_组参数都是状态参数。

()A、热量、比热、温度B、焓、熵、比容C、膨胀功、内能、压力D、技术功正确答案:B12.由干饱和蒸汽加热成过热蒸汽的过程称为(____)。

A、汽化段B、过热段C、预热段D、加热段正确答案:B13.下列说法错误的是(____)。

A、干饱和蒸汽的熵,随压力的升高而减小B、过热蒸汽的温度一定很高C、在水蒸气的h-s图上,x=1线的下方,等压线是一条直线D、在临界状态,水的汽化潜热为零正确答案:B14.水蒸汽的饱和状态()A、指气液两相的平衡状态B、压力与温度呈反比关系C、压力与温度是独立变量。

D、干度大于1正确答案:A15.朗肯循环中不包含(____)过程。

A、等温B、等熵C、等焓D、等压正确答案:C16.测量容器中气体压力的压力表读数发生变化一定是因为:()A、有气体泄漏B、气体的热力状态发生变化C、大气压力发生变化D、以上三者均有可能正确答案:D17.定压过程中,工质吸收的热量全部用于增加()A、工质的熵B、工质的焓C、工质的机械能D、工质的内能正确答案:B18.可以看作孤立系的是(____)。

热工基础总复习.doc

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总复习题型:填空2x9=18分,选择2x12=24分, 简答6x3=18分,计算10x4=40分。

请考试时准备铅笔、橡皮、直尺!第一章基本概念1.热力系统的类型、边界的概念;2.可逆过程与准平衡过程;3.可逆过程功量的计算;第二章热力学第一定律1.热力学第一定律的表达式及其简单应用;2.技术功、膨胀功、轴功之间的关系;第三章理想气体性质与热力过程1.理想气体状态方程式;2.理想气体的热力学能、焙;3.理想混合气体:成分、分压力计算;4.定爛过程:初、终态参数间的关系;5.多变过程:多变指数、膨胀功与技术功的关系;6.多变过程分析:在"V图和T-s图上表示某膨胀或压缩过程,并分析该过程q、w、Wt和△"的正负。

1.气缸中装有0.3n?氧气,初态为n=45°C> pi=1.032bar,先在定压条件下对氧气加热,然后再定容冷却到初温45°Co已知氧气的最终压力为0.588bar,气体常数为259.8J/(kg ・K),比定压热容为0.91kJ/(kg-K),试分别求两个过程中加入的热量、热力学能和焙的变化及所作的功。

2.如图所示,气缸壁和活塞均由绝热材料制成,活塞可在气缸中无摩擦地自由移动。

初始时活塞位于气缸中间,4、B两侧各有lkg空气,压力均为0.45MPa, 温度均为900Ko现利用冷却盘管对A侧进行冷却,使4侧压力逐渐降低,求当压力降低到0.3MPa时两侧的体积、冷却水从系统带走的热量。

Q- A B已知空气气体常数为287J/(kg・K), el.4,c v=0.717kJ/(kg-K)o3.空气由°i=2bar, Vi=2m3, g40°C,压缩到/92=10bar, V2=0.5m3,空气的比热容为c v=0.7174kJ/(kg-K),气体常数Rg=287J/(kg・K),求过程的多变指数、压缩功、交换的热量以及爛的变化。

热工基础复习资料

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《热工基础》题库一、判断题(每题1 分,共96分):1、表压力与真空度都不能作为状态参数。

(√)2、热力学中,压力、温度与比容称为基本状态参数。

(√)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、可逆过程必定就是准静态过程,而准静态过程并不一定就是可逆过程。

(√)5、只有可逆过程p-v 图上过程线下的面积表示该过程与外界交换的容积功。

(√)6、若工质吸热,其热力学能一定增加。

(×)7、工质膨胀时必须对工质加热。

(×)8、系统经历一个可逆定温过程,由于温度没有变化,故与外界没有热量交换。

(×)9、对可逆与不可逆绝热过程,都有w =-△u 与w t =-△h,说明可逆与不可逆绝热过程的功量相等。

(×)10、不管过程就是否可逆,开口绝热稳流系统的技术功总就是等于初、终态的焓差。

(√)11、没有容积变化的系统一定与外界没有功量交换。

(×)12、理想气体的比热容一定就是常数。

(×)13、气体常数与气体的种类及所处的状态无关。

(×)14、理想气体的热力学能、焓、熵都就是温度的单值函数。

(×)15、功量可以转换为热量,但热量不可以转换为功量。

(×)16、机械能可以全部转换为热能,而热能绝不可能全部转换为机械能。

(√)17、热效率较高的发动机,循环净功也一定较大。

(×)18、在相同的初终态之间进行可逆与不可逆过程,则不可逆过程中工质熵的变化大于可逆过程中工质熵的变化。

(×)19、工质完成一个不可逆循环后,其熵的变化大于零。

(×)20、熵减小的过程就是不可能实现的。

(×)21、系统熵增大的过程必为吸热过程。

(×)22、理想气体多变过程的技术功就是膨胀功的n 倍。

(√)23、理想气体在定熵膨胀过程中,其技术功为膨胀功的κ 倍。

(√)24、绝热过程熵变为零。

060102热工基础期末考试复习资料

060102热工基础期末考试复习资料

《热工基础》课程综合复习资料一、单选题1.平板的单位面积导热热阻的计算式应为()。

A.δ/λB.δ/(kA)C.1/hD.1/(kA)答案:A2.冷冻水管与支架之间垫以木托,是为了防止(),减少能量损失。

A.热辐射B.热扩散C.热传导D.热对流答案:C3.对流传热是以()作为基本计算式。

A.傅立叶定律B.牛顿冷却公式C.普朗克定律D.热路欧姆定律答案:B4.对流传热的表面传热为1000W/(m2·K)、温度为77℃的水流经27℃的壁面,其对流换热的热流密度为()。

A.8×104W/m2B.6×104W/m2C.7×104W/m2D.5×104W/m2答案:D5.在电站锅炉中,由炉膛火焰向水冷壁传热的主要方式是()。

A.热对流B.热辐射C.导热D.都不是答案:B6.将保温瓶的双层玻璃中间抽成真空,其目的是()。

A.减少导热B.减小对流换热C.减少对流与辐射换热D.减少导热与对流换热答案:D7.黑体表面的有效辐射()对应温度下黑体的辐射力。

A.大于B.小于C.无法比较D.等于答案:D8.热量传递一般有三种不同基本方式,即导热、()和热辐射。

A.传热B.热对流C.对流换热D.反射答案:B9.削弱辐射换热的有效方法是加遮热板,而遮热板表面的发射率应()。

A.大一点好B.小一点好C.大、小都一样D.无法判断答案:B10.下述几种方法中,强化传热的方法是()。

A.夹层抽真空B.增大当量直径C.加肋片D.加遮热板答案:C11.航空发动机技术被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,()作为飞机的动力心脏,为飞机这个庞大的身躯提供新鲜的血液,起着至关重要的作用。

A.机翼B.机舱C.发动机答案:C12.与外界没有物质交换,但有热量或功交换的热力系统是()。

A.开口系统B.闭口系统C.绝热系统D.孤立系统答案:B13.绝热系与外界没有()交换。

A.能量B.热量C.功D.物质答案:B14.孤立系统是指系统与外界()。

热工基础复习总结PPT课件

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第6页/共16页
四、理想气体的热力过程
1. 理想气体 4 种基本热力过程及多变过程的特点,过 程中状态参数及功与热量的计算,注意过程都是 可逆的。
2. 能按已知条件在 p-v及T-s 图上正确画出过程线, 注意过程线的起点应在 4 条基本过程线的交点上。
五、喷管、绝热节流 1. 喷管中气体流速和流量的计算、出口处压力 p2 与背压的关系、临界压力比的定义 、喷管的选型。
4)掌握热力学能、总能、焓、膨胀功、轴功、技术 功、流动功等概念以及膨胀功、技术功在 p- 图上 的图示。
第4页/共16页
3. 热力学第二定律的实质和经典表述。 1)理解热力学第二定律的实质和 2 种经典表述; 2)循环、卡诺循环(正、逆循环)的组成、经济性
指标, 卡诺定理的指导意义。
4. 熵的定义式,过程中引起熵变的原因,热熵流和熵
第7页/共16页
c 2(h1 h2 )
2. 绝热节流现象及其过程特点。
m A c
六、气体动力循环、致冷循环
1. 活塞式压气机的工作原理、三种压缩过程的分析及功和热量的计算;容积效率、 多级压缩的目的、最佳压力比及其确定原则、多级压缩的优缺点和参数特征。
2. 理解内燃机循环、燃气轮机循环和制冷循环的基 本工作原理;
注意定性温度、定型尺寸(特征尺寸)、特征速度 的选择和修正系数的使用。
三、辐射换热 1. 热辐射的基本概念: 包括热辐射的特点、 黑体、白体、透明体、灰体、辐射力、 有效辐个定律的内容及应用。 3. 角系数的定义、性质
角系数是纯几何参数,与表面性质无关,角系 数满足互换性、完整性和分解性。 4. 空间热阻、表面热阻、热阻网络图。 5. 两黑表面及两灰表面间辐射换热的计算。 6. 遮热板的原理及应用。

热工基础复习

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一.热能转换的基本概念1.热力系:根据研究问题的需要,人为地将研究对象从周围物体中分割出来,这种人为划定的一定范围内的热力学的研究对象称为热力系统,简称为热力系或系统。

闭口系,开口系2.工质:能量的转换必须通过物质来实现,把用来实现能量相互转换的媒介物质称为工质。

3.平衡状态:在没有外界影响的条件下(重力场除外),热力系的宏观性质不随时间变化的状态。

▪特点:处于平衡状态的热力系具有均匀一致的温度、压力等参数,可以用确定的温度和压力等物理量来描述。

4.基本状态参数描述系统状态的宏观物理量称为状态参数。

状态参数的值仅取决于给定的状态,状态一定,描述状态的参数也就确定了。

压力、比体积、温度可以直接或容易用仪器测定,称为基本状态参数。

5.状态方程式▪ F (p, T, v)=0 建立了平衡状态下压力、温度、比体积这三个基本状态参数之间的关系。

6.热力过程热力系从一个状态向另一个状态变化时所经历的全部状态的总和。

准平衡(或准静态)过程—由无限势差推动的、一系列平衡态组成的热力过程(由一系列无限接近的平衡态组成的热力过程)。

实际中,将有限势差推动下的实际过程看作是连续平衡状态构成的准平衡过程。

可逆过程——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。

▪特征:准平衡过程;不包括诸如摩阻、电阻、磁阻等的耗散效应,不引起任何能量损失。

实际过程都是不可逆的,或多或少地存在着各种不可逆因素。

7.功量——功是系统与外界间在力差的推动下,通过宏观有序运动方式传递的能量。

▪是与过程有关的量,微元过程记作δW,W=∫12 p dV系统对外做功时取正值,而外界对系统作功时取负值。

8.热量——是系统与外界之间在温差的推动下,通过微观粒子的无序运动的方式传递的能量。

▪过程量,微元过程用δQ 表示▪系统吸热时热量取正值,放热时取负值。

δQ=T.dS,Q =∫12 T dS熵,以符号S表示,熵一状态参数,她的变化来标志有无传热。

热工基础总复习

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在无限小势差推动下的由连续平衡态组成的过程,就是准 静 态 ( j ìn g t à i ) 过 程 。
When a process proceeds in such a manner that the system remains infinitesimally close to an equilibrium state at all times, it is called a quasi-static or quasi-equilibrium process.
➢热平衡:
组成热力系统的各部分之间没有热量的传递,则系统处于热平衡。
➢力平衡:
组成热力系统的各部分之间没有相对位移,则系统处于力平衡。
系统热力平衡的充分必要条件
———系统同时达到热平衡和力平衡。
1155
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1-4 平衡(pínghéng)状态
一、平衡状态
热力平衡系统特点:
处于热力平衡状态的系统,只要不受外界影响,它的状态就 不会随时间改变,平衡也不会自发地破坏。
δQ TdS
(可逆过程)
热量是过程量
224
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四、热量(rèliàng)与功的异同:
均为通过(tōngguò)边界传递的能量;
都是能量传递的度量,均为过程量(不是状态量);
功是有规则的宏观运动能量的传递,传递由压力差推动 ,比体积变化是作功标志,作功过程中往往伴随着能量形 态的转化;
热量则是大量微观粒子杂乱热运动的能量的传递,传递由温 差推动,比熵变化是传热的标志,传热过程中不出现能量形态 的转化。
=孤立系
1111
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4. 简单(jiǎndān)可压缩系(simple compressible system)

热工基础复习题

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热工基础复习题热工基础是工程学科中的重要组成部分,它涉及到能量的转换和传递,对于理解和掌握热力学和流体力学的基本原理至关重要。

以下是一些热工基础的复习题,可以帮助学生巩固和检验学习成果。

1. 热力学第一定律:描述能量守恒的基本原理。

请解释热力学第一定律的含义,并给出一个实际应用的例子。

2. 热力学第二定律:阐述热的自发流动方向。

请解释热力学第二定律,并讨论其在制冷系统中的应用。

3. 熵的概念:熵是热力学中描述系统无序程度的物理量。

请解释熵的概念,并说明在一个封闭系统中熵如何变化。

4. 理想气体状态方程:\( PV = nRT \) 是描述理想气体状态的基本方程。

请推导该方程,并解释各变量的含义。

5. 卡诺循环:卡诺循环是理想化的热机循环,其效率最高。

请描述卡诺循环的过程,并计算在给定高温和低温下循环的效率。

6. 热传导、热对流和热辐射:这三种是热能传递的基本方式。

请分别解释这三种方式,并给出每种方式的一个实际应用实例。

7. 流体静力学:涉及流体在静止状态下的压力分布。

请解释流体静力学的基本方程,并说明如何计算不同深度下的流体压力。

8. 伯努利方程:描述在理想流体流动中能量守恒的方程。

请推导伯努利方程,并解释其在实际工程中的应用。

9. 雷诺数:是流体力学中描述流动特性的一个重要无量纲数。

请解释雷诺数的定义,并讨论它如何影响流体的流动状态。

10. 热交换器的工作原理:热交换器是工业中常用的设备,用于两种或多种流体之间的热能交换。

请描述热交换器的工作原理,并讨论不同类型的热交换器。

通过这些复习题的学习和解答,学生可以更好地理解热工基础的理论知识,并能够将其应用于解决实际问题。

希望这些题目能够帮助学生在热工基础的学习中取得进步。

热工基础复习题答案

热工基础复习题答案

热工基础复习题答案一、选择题1. 热力学第一定律的数学表达式是:A. ∆U = Q + WB. ∆H = Q + WC. ∆G = Q + WD. ∆S = Q/T + W/T答案:A2. 理想气体在等压过程中的比热容关系是:A. C_p = C_v + RB. C_p = C_v - RC. C_p = C_v + 2RD. C_p = C_v - 2R答案:A3. 以下哪种过程是可逆过程?A. 绝热膨胀B. 节流膨胀C. 等温膨胀D. 等压膨胀答案:C二、填空题1. 热力学第二定律表明,不可能从单一热源吸热并将其完全转化为功而不引起其他变化。

2. 熵是一个状态函数,其变化量等于系统与外界交换的热量除以绝对温度。

3. 理想气体的内能仅与温度有关。

三、简答题1. 简述卡诺循环的四个过程。

答:卡诺循环包括等温膨胀、绝热膨胀、等温压缩和绝热压缩四个过程。

2. 什么是热力学第三定律?答:热力学第三定律指出,当温度趋近于绝对零度时,完美晶体的熵趋近于一个常数。

四、计算题1. 某理想气体经历一个等压过程,初始状态为P1 = 100 kPa,V1 = 0.5 m³,最终状态为P2 = 200 kPa,V2 = 1 m³,求该过程中气体所做的功。

答:气体在等压过程中所做的功可以通过公式W = P∆V计算,其中P 为恒定压力,∆V为体积变化量。

因此,W = P1 * (V2 - V1) = 100 kPa * (1 m³ - 0.5 m³) = 50 kJ。

2. 已知理想气体的摩尔定容热容C_v = 5/2 R,求其摩尔定压热容C_p。

答:根据理想气体的比热容关系C_p = C_v + R,可得C_p = 5/2 R + R = 7/2 R。

热工基础考点总结

热工基础考点总结

热工基础考点总结一、热力学基础1. 系统和界面•定义系统的概念,包括孤立系统、开放系统和封闭系统。

•熟悉系统界面的概念,如壁厚、界面温度等。

2. 状态和过程•熟悉系统状态和过程的概念,例如平衡态、非平衡态、准静态过程等。

•了解状态方程的概念和热力学基本方程。

3. 热力学第一定律•了解热力学第一定律的表达式和含义。

•知道内能和焓的概念及其与热力学第一定律的关系。

4. 热力学第二定律•了解热力学第二定律的表述形式,包括克劳修斯表述和开尔文表述。

•知道热力学第二定律的熵增原理,并能解释其物理意义。

二、热力学过程1. 等温过程•熟悉等温过程的特点和性质。

•掌握等温过程中理想气体状态方程的计算方法。

2. 绝热过程•熟悉绝热过程的特点和性质。

•知道绝热过程中的绝热指数和绝热过程的状态方程。

3. 过程方程•掌握平衡态过程方程的推导和应用。

•熟悉绝热过程和等温过程的过程方程表达式。

4. 循环过程•了解热力学中的循环过程,如卡诺循环、斯特林循环等。

•理解循环过程的工作假设和效率计算方法。

1. 理想气体的热力学性质•熟悉理想气体的状态方程、内能、焓、熵的计算方法。

•熟悉理想气体的定容热容、定压热容和绝热指数的计算。

2. 水和水蒸气的热力学性质•了解水和水蒸气的热力学性质,包括饱和蒸汽线和湿度。

•知道水和水蒸气的状态方程、焓、熵的计算方法。

3. 固体和液体的热力学性质•了解固体和液体的热力学性质,包括热容、热膨胀系数等。

•掌握固体和液体的状态方程、焓、熵的计算方法。

四、热力学第三定律1. 热力学第三定律的表述和含义•掌握热力学第三定律的表述和含义。

•了解绝对零度和熵的基态。

2. 剩余熵和等温线•掌握剩余熵的概念和计算方法。

•理解等温线的性质和特点。

五、热力学势函数1. 焓和熵的性质•掌握焓和熵的概念和性质。

•知道焓和熵与温度、压力的关系。

2. 内能和自由能的性质•知道内能和自由能的概念和性质。

•理解内能和自由能的物理意义以及与其他热力学函数的关系。

硅酸盐热工基础期末总复习题与答案

硅酸盐热工基础期末总复习题与答案

热工基础期末总复习题及答案一、名词解释(每小题 2 分,共 10 分)1 、静压强2 、过剩空气系数3 、温度场4 、黑度5 、湿含量6 、流体的粘性7 、压头8 、温度梯度9 、黑体10 、露点二、填空( 每题 1 分,共 10 分 )1 、流体的体积随温度升高而增大的特性称为()。

2 、流体在管路中流动时,阻力损失有()两种。

3 、流体在管流动时,流速在管道截面上按抛物线分布,最大流速为平均速度的二倍,此时流体的流态应为()。

4 、在静止液体中,其静压强大小与()有关。

5 、物体导热的基本定律叫(),其中衡量物质导热能力的物理量称为()。

6 、不仅有能量的转移,而且还伴随着能量形式间转化的传热方式为()。

7 、在风机的 H-Q 曲线上相应于效率最高点的参数称为风机的()。

8 、单位时间,通过单位面积上传递的热量称为()。

9 、克西荷夫恒等式的表达式为()。

10 、物体表面的有效辐射是()之和。

11 、()称为流体的粘性。

12 、流体的压缩性是指流体的()增大时,()减小的特性。

13 、流体密度是指()。

当空气压强为 1atm ,温度为27 ℃ 时的密度为()。

14 、干燥过程是包含()和()过程的综合过程。

15 、()称为热流量。

它的单位为()。

16 、据温度是否随时间变化,温度场可分为()和(),它们的数学表达式分别为()和()。

17 、露点是指湿空气在湿含量不变的条件下()状态时的温度。

18 、温度梯度是指沿等温线的()方向上单位距离的()变化。

19 、静压强的国际单位为(),绝对压强与表压强的关系为()。

20 、()是衡量物质导热能力的物理量,它的单位()。

21 、流体在外力作用下改变自身容积的特性,称为()。

通常用()来表示流体这种性能。

22 、 ( ) 称为温度场。

某物体温度随时间发生了改变,该温度场称为()。

23 、湿空气的干、湿球温度差越大,则湿空气的相对湿度()。

24 、角系数是一个几何量,它的大小与物体()有关。

热工基础总复习

热工基础总复习


2
1
dZ Z 2 Z1
dZ 0
有U,H,S,p,V,T状态参数。 其中p,V,T为基本状态参数,状态参 数之间的方程称为状态方程。理想气体 状态方程为:pV=RT
三 准静态过程与可逆过程 • 当不平衡势无限小时,系统经历的一系 列无限接近于平衡状态的过程称为准静 态过程。——它是理想化了的实际过程, 是实际过程进行得非常缓慢时的一种极 限情况。 • 系统经历一个过程后,如能在过程逆行 时使系统与外界同时回复到原始状态而 不留下任何变化。称为可逆过程。
1
S1 T1
P
2
S2
T 1 T1 2 S2 3 s S1 4
4
T2
3
V
T2
卡诺热机的效率:
W Q2 T2 1 1 Q Q1 T1
(1)效率只与热源温度有关,与工质无 关。 (2) T1 K ,T2 0K 都是不可能的。 (3)T1=T2时,=0。
• 卡诺定理:在相同热源间工作的一 切可逆热机效率相等,一切不可逆 热机效率小于可逆热机效率,与工 质的性质无关。
w
膨胀功 :

2
1
pdv

2
1
p1v1
k
dv 1 ( p1v1 p 2 v 2 ) k k 1 v
R (T1 T2 ) k 1
w 技术功 : t vdp 1
wt k
2

2
pdv kw
1
kR (T1 T2 ) k 1
吸热量 : q Tds 0
六 稳定流动能量方程 稳定流动——热力系统内工质的一切参 数都不随时间而变化的过程。
1 2 q h c gz Wsh 2 h Wt Wt vdp

热工基础复习资料

热工基础复习资料
2kg 理想气体,定容下吸热量 Qv=367.6kJ,同时输 入搅拌功 468.3kJ,该过程中气体的平均比热容为 cp=1124J/(kg.K),cV=934J/(kg.K), 已 知 初 态 温 度 为 t1=280℃,求: (1) 终态温度 t2; (2) 热力学能\焓、熵的变化量 ΔU\ΔH 、ΔS 。
膨胀功( w )是工质体积变化产生的功,是基本功。
推动功( pv )是工质在流动过程中所传递的功。
膨胀功和推动功的代数和为技术功( wt ),它是工程上可以利用的功量。
轴功( ws )是指从机器轴端输出的有用功,它等于技术功与流动工质的动、位能
变化量的代数和,即 wt

1 c2 2

gz ws
解:圆筒壁的稳态导热:
q tw1 tw2 = 400 50 160
1 ln d2
1 ln d2
2 d1 2 0.04 0.1
解得 d2 173.3mm
保温层厚度为 d2 d1 36.65mm 2
10-9 有一个直径为 d=20mm,长度为 l=30mm 的细长金属圆 杆,杆材料的热导率 λ=398W/(m·K);圆杆两端分别与温度
4.焓的物理意义是什么?
焓(H),就是封闭系统中能做功的所有能量,即内能和热能的总和。内能就是宏
观上不体现,但是微观上一个分子或原子的不规则运动,热能则是宏观上的运动
(每个分子共有的)。
焓的物理意义是体系中热力学能再附加上������������这部分能量的一种能量。 练习题:
2-2 气体在某一过程中吸收的热量为 50J,同时热力学能增加了 84J,问此过程
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1 2
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(完整)热工基础复习考试复习题汇总,推荐文档

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试卷一、选择(本大题16分,每小题2分)1. 某系统经过一个任意不可逆过程达到另一状态,表达式()正确。

(a)ds > dq/T (b )ds v dq/T (c )ds=dq/T2. 处于平衡状态的简单可压缩热力系统,其状态参数间的关系正确的是()。

(p为密度)。

(a)F=F(p ,v,T)(b )F=F(p ,v,P)(c )F=F(p ,P,T)3•用压力表测量容器内氧气的压力,压力表读数为25bar。

已知当地大气压力为1bar ,则氧气的真实压力为()bar。

(a) 26 ( b )25 ( c )244•在p - v图上,经过同一状态点的理想气体等温过程线斜率的绝对值比绝热过程线斜率的绝对值()(a)大(b )小(c )相等(d )可能大,也可能小5.理想气体1kg经历一不可逆过程,对外做功20kJ放热20kJ,则气体温度变化为()。

(a)提高(b )下降(c )不变6.同一理想气体从同一初态分别经定温压缩、绝热压缩和多变压缩(1<n<k )到达同一终压,耗功最小的是()压缩过程(a)定温压缩(b )绝热压缩(c )多变压缩(1<n<k )7.理想气体等温过程的技术功为()p汽In翌(a) h 1 -h 2 ( b )0 ( c )几(d )v(p 1 =p 2 )8.理想气体绝热流经节流阀,节流后稳定截面处的焓值()(a)升高(b )降低(c )不变(d )无法确定二、判断正误(划“V”或“X”号)(本大题16分,每小题2分)1. 系统从外界吸收热量,温度一定升高()。

2. 在热力循环中,如果工质不向冷源放热,则该循环的热效率可以达到100% ()。

3. 沸腾状态的水总是烫手的。

()4. 蒸汽抽汽回热循环每级抽汽量越大,循环热效率越大5. 绝热过程一定是定熵过程。

()6. 供热系数一定大于1 ,制冷系数也一定大于1 o ()7. 实际气体的压缩因子总不等于1 o()8. 任意可逆循环的热效率都是* o ()三、填空(本大题16分,每小题2分)1、稳定流动能量方程式应用于换热器时的简化形式2、2kg空气从300K定压加热到700K时的吸热量为kJ (空气比定压热容-=1.004 kJ/(kg • K ))3、当湿蒸汽的干度x = 0时,工质全部为。

热工基础期末总复习重点

热工基础期末总复习重点

热工基础总复习第一章1、系统:在工程热力学中,通常选取一定得工质或空间作为研究得对象,称之为热力系统,简称系统.2、系统内部各处得宏观性质均匀一致、不随时间而变化得状态称为平衡状态。

3、状态参数:用于描述系统平衡状态得物理量称为状态参数,如温度、压力、比体积等.工程热力学中常用得状态参数有压力、温度、比体积、比热力学能、比焓、比熵等,其中可以直接测量得状态参数有压力、温度、比体积,称为基本状态参数。

4、可逆过程:如果系统完成了某一过程之后可以沿原路逆行回复到原来得状态,并且不给外界留下任何变化,这样得过程为可逆过程。

准平衡过程:所经历得每一个状态都无限地接近平衡状态得过程。

可逆过程得条件:准平衡过程+无耗散效应。

5、绝对压力p、大气压力p b、表压力p e、真空度p v只有绝对压力p才就是状态参数第二章1、热力学能:不涉及化学变化与核反应时得物质分子热运动动能与分子之间得位能之与(热能)。

热力学能符号:U,单位:J 或kJ 。

热力系统储存能=宏观动能、宏观位能+热力学能储存能:E,单位为J或kJ2、热力学第一定律实质就就是热力过程中得能量守恒与转换定律,可表述为:a、在热能与其它形式能得互相转换过程中,能得总量始终不变。

b、不花费能量就可以产生功得第一类永动机就是不可能制造成功得。

c、进入系统得能量-离开系统得能量=系统储存能量得变化3、闭口系统:与外界无物质交换得系统。

系统得质量始终保持恒定,也称为控制质量系统闭口系统得热力学第一定律表达式对于微元过程对于可逆过程对于单位质量工质对于单位质量工质得可逆过程4、开口系统稳定流动实现条件2f s 12q h c g z w =∆+∆+∆+ 1)系统与外界交换得能量(功量与热量)与质量不随时间而变;2)进、出口截面得状态参数不随时间而变。

开口系统得稳定流动能量方程对于单位质量工质:对于微元过程5、技术功:在工程热力学中,将工程技术上可以直接利用得动能差、位能差及轴功三项之与称为技术功,用W t 表示对于单位质量工质6、节流:流体在管道内流动,遇到突然变窄得断面,由于存在阻力使流体得压力降低得现象称为节流。

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总复习
题型:填空2⨯9=18分,选择2⨯12=24分,
简答6⨯3=18分,计算10⨯4=40分。

请考试时准备铅笔、橡皮、直尺!
第一章基本概念
1.热力系统的类型、边界的概念;
2.可逆过程与准平衡过程;
3.可逆过程功量的计算;
第二章热力学第一定律
1.热力学第一定律的表达式及其简单应用;
2.技术功、膨胀功、轴功之间的关系;
第三章理想气体性质与热力过程
1.理想气体状态方程式;
2.理想气体的热力学能、焓;
3.理想混合气体:成分、分压力计算;
4.定熵过程:初、终态参数间的关系;
5.多变过程:多变指数、膨胀功与技术功的关系;
6.多变过程分析:在p-v图和T-s图上表示某膨胀或压缩过程,并分析该过程q、w、w t和∆u的正负。

1.气缸中装有0.3m3氧气,初态为t1=45℃、p1=1.032bar,先在定压条件下对氧气加热,然后再定容冷却到初温45℃。

已知氧气的最终压力为0.588bar,气体常数为259.8J/(kg⋅K),比定压热容为0.91kJ/(kg⋅K),试分别求两个过程中加入的热量、热力学能和焓的变化及所作的功。

2.如图所示,气缸壁和活塞均由绝热材料制成,活塞可在气缸中无摩擦地自由移动。

初始时活塞位于气缸中间,A、B两侧各有1kg空气,压力均为0.45MPa,温度均为900K。

现利用冷却盘管对A侧进行冷
却,使A侧压力逐渐降低,求当压力降低到0.3
MPa时两侧的体积、冷却水从系统带走的热量。

已知空气气体常数为287J/(kg⋅K),κ=1.4,
c v=0.717kJ/(kg⋅K)。

3.空气由p1=2bar,V1=2m3,t1=40︒C,压缩到p2=10bar,V2=0.5m3,空气的比热容为c v=0.7174kJ/(kg⋅K),气体常数R g=287 J/(kg⋅K),求过程的多变指数、压缩功、交换的热量以及熵的变化。

第四章热力学第二定律
1.卡诺循环与逆卡诺循环的经济性指标;
2.利用克劳休斯积分不等式来判断热力循环的可行性和可逆性;
3.利用熵变来判断热力过程的可行性和可逆性;
4.孤立系统熵增原理、作功能力的损失;
5.有两个质量均为100kg、比热均为1kJ/(kg K)、但温度不同的物体A和B,物体A的温度为1000K,物体B的温度为500K。

(1) 将A作为热源,B作为冷源,使一个可逆热机在物体A和B间工作,直到两个物体温度相等,求最大作功能力。

(2) 如果两个物体直接接触直到热平衡为止,求平衡温度及孤立系统熵增。

6.某热机在温度分别为600℃和40℃的两个恒温热源间工作,并用该热机带动一制冷机,制冷机在温度分别为40℃和-18℃的两个恒温热源间工作。

当600℃的热源提供给热机2100kJ的热量时,用热机带动制冷机联合运行并有370kJ的功输出。

如果热机的热效率和制冷机的制冷系数均为可逆循环的40%,求40℃的热源共得到多少热量。

7.在温度分别为1000K和300K的两个恒温热源间有一循环装置,已知工质与高温热源交换的热量为2000kJ,与外界交换的功量为1200kJ。

试利用两种方法判断装置的循环方向。

第五章水蒸气与湿空气
1.水蒸气的定压产生过程:一点、两线、三区、五态;
2.饱和湿空气与不饱和湿空气;
3.湿空气的露点温度、干球温度及湿球温度间的关系;
4.湿空气的焓-湿图;
第六章动力装置循环
1.朗肯循环的过程;
2.用T-s图表示参数变化时的朗肯循环,并分析其影响;
3.蒸汽再热循环与回热循环的目的;
4.活塞式内燃机的理想循环过程;
第七章制冷装置循环
1.蒸汽压缩式制冷循环的组成;
2.空气压缩式制冷循环的组成;
第九章导热
1.Fo数对非稳态导热的影响;
2.Bi数对非稳态导热的影响;
3.热扩散率的定义;
4.边界条件的种类;
5.肋片效率的影响因素;
6.一些特征数的表达式及物理意义。

第十章对流换热
1.边界层的主要概念;
2.层流边界层向湍流边界层的过渡、湍流边界层的构成;
3.管内强迫对流换热热充分发展段的特征;
4.对流换热的特征数关联式:强迫对流、自然对流;
5.一些特征数的表达式及物理意义。

第十一章辐射换热
1.灰体与黑体的定义;
2.兰贝特定律及主要结论;
3.辐射力与辐射强度的关系;
4.角系数的概念、计算;
第十二章传热过程与换热器
1.传热过程的概念;
2.传热系数的计算、传热热阻的计算;
3.复合换热的概念;
4.换热器的分类;。

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