工程流体力学选择填空MicrosoftWord文档

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1、工程流体力学卷一一,判断题1:粘滞性是物体的固有物理特性,它只有在液体静止状态下才能显示出来,并且是引起液体能量损失的根源。2:当平面水平放置时,压力中心与平面形心重合。3:充满流体的矩形(长a宽b)管道的当量直径是ab除【2(a+b)].4:流线是光滑的III【线,不能是折线,流线之间可以相交。5:渐变流任意两个过水断而的z+p/(pg)=常数。6:实际流体中总水头线是沿程下降的,而测压管水头线在一定条件下会沿呈上升。7:有两根管道,一更输油管,一根输水,当直径d长度1粗糙度I均相等时,则沿程水头损失必然相等。8:虹吸管虹吸高度取决于管内真空值。9

2、:动戢方程只适用与紊流10:普朗特激波公示表明,正激波来流速度为超声速,正激波后气流速度为业声速。二,填空题1,在一定的温度范围内,流体粘度随温度的升高二()气体粘度随温度的升高而()2,一平板在油面上作水平运动。已知平板的运动速度v=lm每秒。平板与固定边界的茨离s=5mm,油的动力粘度为u二O.lpa.s,则作用在平板单位血积上的粘滞阻力为()3,作用在流体上的力有()和()两种4,判定流体流动是有旋流动的关键是看()5,二流动的重力作用相似,它们的()必定相等。6,流体运动的两种重要参数是()和()7,雷诺数准则数的物理意义是()之比8,管内流

3、动时,为克服阻力产生的管内能量损失若用压强损失p衣示时,其物理意义是()之比。9,动力方程表示,对不可压流体做定常流动吋,作用在控制体内流体上的合外力等于()10,流动力学相似主要包括流场的()()利()工程流体力学卷二1:流体是一种承受任何微小切应力都会发生连续的变形的物质2:在平衡液体中等压面R卩是等势面3:静水压强是既有大小乂有方向的矢量4:能量方程中压强标准可以任意选取,可采用相对压强也可采用绝对圧强,可采用不同的标准5:一变直径管段,A断面直径是B断面直径的两倍,则B断面的流速是A断面的()倍6:圖管层流中,沿程水头损失与速度的1.0次方成

4、正比7:水力光滑管或是指管道内壁非常光滑的管子8:毕托管是测量管道中流体速度的,其原理是基于质量守恒9:流体在做定常流动时,过流场同一固定点的流线和迹线相互重合10:马赫数代表的是宏观运动动能与气体分子运动动能Z比二填空题1:确定等压而的原则,在重力场中(禁止)(同种)(连续)的等压而是水平面2:-封闭容器,水农而上气体压强的真空度pv=10kp,水深两米处的相对压强为()3:实际流体总留能量方程应用条件是(恒定流或非恒定长流)4:动量方程中,表示作用在控制体内流体上的力是(合外力,质母力,表面力)5:己知管内水流流动处于紊流粗糙管平方阻力区,沿程损

5、失系数@与()冇关。6:判断流体流动是有旋流动的关键是看(流体微团自身有旋运动)7:气体一维定常等爛流动的能量方程表明,当气体做定常绝热流动吋,单位质量的气体()沿流线守恒8:一般而言,流体的粘性随温度的升高而()9:水位计的原理是基于()10:某种油的运动粘度是4.28*10-7,密度是678kg/m3,则其运动粘度为()工程流体力学卷三一,判断题1:在静止液体中,静水压强的分布规律为随淹没深度按线性规律变化2:当平面水平放置时。压力中心与平面形心重合3:圆形管的直径就是其水力半径4:产生水流阻力和水头损失的原因是液体存在粘滞性5:在密闭容器中,液

6、体内部的相对压强可能是正压,也可能是负压,但不可能是零。6:白面壁上静水总压力的竖直分力等于压力体重的液体重量7:对于绝能等爛流,随着速度系数的増加。气流的温度,声速,压强,密度也将升高。8:微弱压强波的传播速度等于压强对密度导数的二分之一9:在无旋流动中,每一微团的角速度不等于零10:赫姆霍茨笫一定律,在同一瞬间涡管各截面上的涡通量都相等二:选择题1:连续介质的意义是()A流体分子相互紧连B流体的物理量是连续函数C流体分子总数很多2:压力体内()A必定充满流体B肯定不会冇流体C可能冇流体也可能没冇流体3:液体随容器做等角速度旋转时,重力和惯性力的合

7、力总是和液体的口由表面()A相切B正交C斜交D无关4:欧拉法研究()的变化情况A每个流体质点的运动参数B毎个质点的轨迹C每个空间上的流体质点的流速D通过空间上质点的运动参数5:控制体是()A包含一定质量的系统B位置形状都变化的空间体C固定的空间体D形状不变位置移动的空间体6:应用粘性流体总伯努力方程吋,两截而之间()A必定都是急变流B必须都是缓变流C不能出现急变流D可以出现急变流7:雷诺数表示()之比A粘性力和压力B惯性力和重力C粘性力和质虽D惯性力和粘性力&在紊流粗糙管区中,()A层流底层覆盖組糙高度B沿程损失系数只取决与雷诺数C沿程水头损失与流速

8、的平方成正比D沿程损失系数与相对粗糙度无关9动量方程表示,对不可压缩流体做定常流动是作用在控制体内流体上的合

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