热力学复习题
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《工程热力学》复习题汇总
一填空题
1.热力系统:忽略家用电热水器的表面散热,取正在加热不在使用的电热水器为控制体,(不包括电加热器),这是系统,把电加热器包括在研究对象内,这是系统,研究对象加入,构成孤立系统。
2.热力系统:盛满热水的真空保温杯是系统,内燃机在汽缸进气或排气阀门打开时,是系统。
3.过程判断:热力系统与外界在绝热但存在摩擦力的情况下,在无限小压差下缓慢的做功过程准静态过程,可逆过程。
4.过程判断:热量从温度为100℃的热源通过薄容器壁缓慢地传递给处于平衡状态下的冰水混合物,此过程准静态过程,可逆过程,理由
5.通过搅拌器作功使水保持等温的汽化过程,此过程为,理由为。
6.有一刚性容器,被分成两部分,一部分装有气体,一部分抽成真空,若真空部分装有许多隔板,每抽去一块隔板,让气体先恢复平衡再抽去下一块,问此过程为,理由为。7.闭口系统热力学第一定律表达式:,稳流开口系
统的热力学第一定律表达式为:;开口系统工质跟外界交换的技术功包括,可逆过程技术功的计算式为:;
8 闭口容器内的气体从热源吸收了100kJ的热量,并对外膨胀作功消耗了40kJ,其中克服摩擦功5kJ,假设摩擦产生的耗散热全部用于增加工质的热力学能,根据闭口系统能量守恒方程式,系统热力学能增加量为。9.理想气体是,工程上常用的空气、燃气和烟气理想气体,水蒸气理想气体。10.一种确定的理想气体,其c p-c v定值,c p/c v定值,c p/c v随变
化,其中c p-c v的含义是;工程
上常用的空气、燃气理想气体,水蒸气理想气体。
11.过冷水的定压汽化过程在p-v图上可表示出五种状态,分别
为:。
12.实际气体与理想气体的偏离可用压缩因子Z表示,理想气体的Z等于,
实际气体的Z随压力的增高,呈现的变化。
13.气体在管道内绝热流动,其滞止状态是指,此时的焓
h
= ;临界压力与有关,0
工临界流速临界声速。
14.活塞式压缩机中,因的存在,使产气量降低,但理论上对单位质量气体耗功影响。
15.活塞式内燃机有三个循环特征性能参数,分别为 。
16.活塞式内燃机循环过程与燃气轮机循环过程的主要区别可概括为 。
17.刚性绝热气缸-活塞系统,B 侧设有电热丝,判断下列4种情况分别是什么热
力系统
.
二、选择题
1. 某容器中气体的表压力为0.04MPa, 当地大气压为0.1 MPa, 则该气体的绝
对压力为( ):
A 0.06 MPa
B 0.04MPa
C 0.14 Mpa
2. 容器中气体的真空度为0.04MPa, 当地大气压为0.1 MPa, 则该气体的绝对
压力为( )。
A 0.06 MPa
B 0.04MPa
C 0.14 Mpa
3. 理想气体在某一过程中吸入3100kJ 的热量, 同时内能增加了150kJ ,该过
程是( ):
红线内——
黄线内不包含电热丝——
黄线内包含电热丝——
兰线内——
A 膨胀过程,
B 压缩过程C定容过程
4.理想气体在某过程中吸入100kJ的热量,对外输出100kJ的功,此过程是()。
A压缩过程 B 绝热过程 C 定温过程
5.一绝热刚体容器用隔板分成两部分,左边盛有高压理想气体,右边为真空,
抽去隔板后,容器内的气体温度将()
A 升高
B 降低C不变
6.稳流开口系统q=Δh+w t适用于()
A任何过程,任意工质;B可逆过程,任意工质;C 可逆过程、理想气体7. q=Δh+w t适用于()
A稳流开口系统, B闭口系统, C任意系统, D非稳流开口系统
8.q=h2-h1适用于()。
A压气机, B换热器, C 动力机, D 管道
9.下列能量方程式正确的有()。
A q=Δu+pv,
B q=Δu+Δ(pv),
C q=Δh+w,
D q=Δh+w t
10.理想气体经某可逆过程后,其Δu和Δh的变化量为0,此过程为();若Δs=0,则此过程为();如w t=0,过程为();若w=0,过程为()。
A定容过程,B定压过程,C定温过程,D绝热过程
11.某理想气体经历了一个内能不变的热力过程,则该过程中工质的焓变()
A 大于零,
B 等于零C小于零
12. 单位千克理想气体可逆绝热过程的技术功等于
A-Δh B Δu C Δh D -Δu
13. 对于理想气体,下列各说法是否正确()
A气体吸热后熵一定增大,B气体吸热后温度一定升高,
C气体吸热后热力学能一定升高,D气体膨胀时一定对外作功,
E气体压缩时一定耗功;
14. 某一闭口热力系统,经历了一个可逆过程,热力系对外做功20kJ, 外界对热
力系加热5kJ,热力系中工质的熵变()
A 大于零
B 等于零
C 小于零
15.干饱和蒸汽被定熵压缩将变为
A 饱和水
B 湿蒸汽
C 过热蒸汽
16.有一卡诺热机,当它被作为制冷机使用时,两热源的温差越大则制冷系数()
A 越大
B 越小
C 不变
17.有位发明家声称他设计了一种机器,当这台机器完成一个循环时,可以从单一热源吸收1000kJ的热,并输出1200kJ的功,这台热机()。