工程热力学与传热学习题集-复习.doc

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1、工程热力学与传热学习题集第一篇工程热力学第一章基本概念五、简述题1、平衡状态与稳定状态有何区别?热力学中为什幺要引入平衡态的概念?答:平衡状态是在不受外界影响的条件下,系统的状态参数不随时间而变化的状态。而稳定状态则是不论有无外界影响,系统的状态参数不随时间而变化的状态。可见平衡必稳定,而稳定未必平衡。热力学中引入平衡态的概念,是为了能对系统的宏观性质用状态参数来进行描述。2、表压力或真空度能否作为状态参数进行热力计算?若工质的压力不变,问测量其压力的压力表或真空计的读数是否可能变化?答:答:表

2、压力和真空度不能作为状态参数进行热力计算,因为这两者都是相对压力,不是绝对压力,只有绝对压力才是任何时候都不会变化的,压力表和真空计的读数当测量的环境不同时,会发生变化。因为压力表和真空计的读数取决于容器中的气体压力和压力表真空计所处的环境的压力两个因素,当工质压力不变,但环境的压力发生变化的时候,表压力和真空度的读数也会发生变化。3、真空表指示数值愈大,被测对象的实际压力愈大还是愈小?答:真空表指示数值愈大,被测对象的实际压力愈小,因为,真空表的数值是环境压力和绝对压力之差,环境压力不变,绝对

3、压力愈小,真空表数值愈大。4.准平衡过程与可逆过程有何区别?答:无耗散的准平衡过程才是可逆过程,所以可逆过程一定是准平衡过程,而准平衡过程不一定是可逆过程。5.不可逆过程是无法回复到初态的过程,这种说法是否正确?答:不正确。不可逆过程是指不论用任何曲折复杂的方法都不能在外界不遗留任何变化的情况下使系统回复到初态,并不是不能回复到初态。6.没有盛满水的热水瓶,其瓶塞有时被自动顶开,有时被自动吸紧,这是什幺原因?答:水温较高时,水对热水瓶中的空气进行加热,空气压力升高,大于环境压力,瓶塞被自动顶开。

4、而水温较低时,热水瓶中的空气受冷,压力降低,小于环境压力,瓶塞被自动吸紧。7.用U形管压力表测定工质的压力时,压力表液柱直径的大小对读数有无影响?答:严格说来,是有影响的,因为U型管越粗,就有越多的被测工质进入U型管中,这部分工质越多,它对读数的准确性影响越大。第二章热力学第一定律五、简述题1、绝热刚性容器,中间用隔板分为两部分,左边盛有空气,右边为真空,抽掉隔板,空气将充满整个容器。问:⑴空气的热力学能如何变化?⑵空气是否作出了功?⑶能否在坐标图上表示此过程?为什么?答:(1)空气向真空的绝热

5、自由膨胀过程的热力学能不变。(2)空气对外不做功。(3)不能在坐标图上表示此过程,因为不是准静态过程。2.下列说法是否正确?⑴气体膨胀时一定对外作功。错,比如气体向真空中的绝热自由膨胀,对外不作功。⑵气体被压缩时一定消耗外功。对,因为根据热力学第二定律,气体是不可能自压缩的,要想压缩体积,必须借助于外功。⑶气体膨胀时必须对其加热。错,比如气体向真空中的绝热自由膨胀,不用对其加热。⑷气体边膨胀边放热是可能的。对,比如多变过程,当n大于k时,可以实现边膨胀边放热。⑸气体边被压缩边吸入热量是不可能的。

6、错,比如多变过程,当n大于k时,可以实现边压缩边吸热。⑹对工质加热,其温度反而降低,这种情况不可能。错,比如多变过程,当n大于1,小于k时,可实现对工质加热,其温度反而降低。3、“任何没有体积变化的过程就一定不对外作功”的说法是否正确?图2-6思考题4附图答:不正确,因为外功的含义很广,比如电磁功、表面张力功等等,如果只考虑体积功的话,那么没有体积变化的过程就一定不对外作功。4.试比较图2-6所示的过程1-2与过程1-a-2中下列各量的大小:⑴W12与W1a2;(2)DU12与DU1a2;(3)

7、Q12与Q1a2答:(1)W1a2大。(2)一样大。(3)Q1a2大。5.说明下列各式的应用条件:⑴闭口系的一切过程⑵闭口系统的准静态过程⑶开口系统的稳定流动过程,并且轴功为零⑷开口系统的稳定定压流动过程,并且轴功为零;或者闭口系统的定压过程。6.膨胀功、轴功、技术功、流动功之间有何区别与联系?流动功的大小与过程特性有无关系?答:膨胀功是系统由于体积变化对外所作的功;轴功是指工质流经热力设备(开口系统)时,热力设备与外界交换的机械功,由于这个机械工通常是通过转动的轴输入、输出,所以工程上习惯成为

8、轴功;而技术功不仅包括轴功,还包括工质在流动过程中机械能(宏观动能和势能)的变化;流动功又称为推进功,1kg工质的流动功等于其压力和比容的乘积,它是工质在流动中向前方传递的功,只有在工质的流动过程中才出现。对于有工质组成的简单可压缩系统,工质在稳定流动过程中所作的膨胀功包括三部分,一部分消耗于维持工质进出开口系统时的流动功的代数和,一部分用于增加工质的宏观动能和势能,最后一部分是作为热力设备的轴功。对于稳定流动,工质的技术功等于膨胀功与流动功差值的代数和。如果工质进、出热力设备的宏观动能和势能变

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