热工基础复习题2013

热工基础复习题2013

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1、热工基础复习题一、判断题(正确的在扩号内填“√”,错误的在扩号内填“×”)1、比体积v是广延状态参数。()2、工质的状态在参数坐标图上是一个点;过程在参数坐标图上是一条线段;循环在参数坐标图上是一条封闭曲线。()3、饱和湿空气的干球温度总是等于湿球温度。()4、采用中间加热循环可以利市循环的热效率,但排汽干度变小了。()5、绝热加湿过程可以近似地看成是湿空气焓值不变的过程。()6、绝热闭口系的熵增就是孤立系的熵增。()7、总热力学能U是强度状态参数。()8、材料的导热系数用表示,导热的热阻就是。()9、未饱和湿空气的干球温度总是高于湿球温度。()10、在图中,凝结水送给水泵约热压缩的升

2、压过程,在低压低温条件下可以用一状态点表示。()11、定容过程即无膨胀(或压缩)功的过程。()12、状态方程是描述状态参数之间关系的方程。()13、大气压力是随时间、地点而变化的,所以工质的表压力是不变的,而绝对压力要随的变化而变化。()14、因为是等温过程,工质在状态变化中要对外做功是不可能的。()15、温度是指物质的冷热程度,热量是指人依靠温差而传递的能量,所以它们的含义是不同的。()16、工质的定压比热容比定容比热容大。()17、工质的压力、温度、比容积三者关系中,当温度不变时,压力与比容积成反比。()18、可逆循环和不可逆循环的熵变都等于零。()19、在图上,工质做功的大小,可

3、用过程线下面积大小来识别。()20、工质在状态变化中若无摩擦和理想的情况下,熵值增大表示工质能量的损耗。()21、等溶过程中,工质的状态变化在图上是一条对数曲线,在图上是一条垂直于横坐标的线段。()22、绝热过程是熵等于零的过程。()23、工质熵的变化量若是增加的,表明工质吸热,反之为放热。()24、汽化过程中,蒸发是在液体表面进行的,沸腾是在液体内部和表面同时进行的。()25、在φ=1时,干球温度t湿球温度tw和露点温度td不相等。()26、在同一压力下,水的沸点就是蒸汽的凝结温度。()27、在同一压力下,过热蒸汽的密度大于饱和蒸汽的密度。()28、高于临界温度时,要使物质从汽态变为

4、液态,只要对它进行等温压缩即行。()29、图上湿蒸汽的等压线与等温线是重合的。()30、蒸汽动力装置循环可以采用卡诺循环。()31、水在锅炉中被加热成过热蒸汽的过程,在图上是一条垂直于横坐标的直线。()32、使系统熵增大的过程必为不可逆过程。()33、朗肯循环中有用功,即可以用焓降值来计算。()34、当蒸汽其他参数不变时,在循环中提高蒸汽初温,可使排汽干度变小。()35、熵减少的过程是不可能实现的。()36、再热循环的再热级数可类同于回热循环的回热级数,为7~9级。()37、高温流体自发地向低温流体传递的热量与温压成正比,与热阻成反比。()38、导热系数与换热系数的单位是相同的。()3

5、9、气体升温的过程必为吸热过程。()40、圆筒壁传热时,当管壁的,此时可以用简化为平壁传热的计算公式进行计算。()41、当传热过程中导热热阻可忽略不计时,传热系数K可以大于冷、热流体的换热系数。()42、没有容积变化的过程,就一定不能对外作功。()43、当压力超过临界压力,温度低于临界温度时,H2O处于液态。()44、容积比热就是容积保持不变时的比热。()43、公式不适合于理想气体的不可逆过程。()44、提高蒸发温度,降低冷凝温度可提高制冷系数。()45、系统经历一可逆定温过程,由于温度没有变化,故不能与外界交换热量。()46、采用热电循环的主要目的在于提高其热效率。()47、提高初压

6、和降低终压,均可提高郎肯循环热效率。()48、饱和空气的干球温度。露点温度,湿球温度均相等。()49、准静态过程不一定是可逆过程。()50、不论过程可逆与否,传热量均可用∫Tds表示。()51、使系统熵减小的过程可以实现。()52、绝热节流过程即是等焓过程。()53、在冷却塔中,能够将水温降低到大气温度以下。()54、采用热电循环后,其循环热效率提高。()55、对于未饱和空气,干球温度≥湿球温度≥露点温度。()56、闭口系统水蒸汽的定温过程,水蒸汽的吸热量等于膨胀功。()57、系统吸热温度必然升高。()58、可逆过程一定是准静态过程。()59、气体的比热可以从-∞变化到+∞的任何值。(

7、)60、流动功的大小仅于工质的状态有关,而于过程无关。()61、临界温度以上,工质始终处于气态。()62、工质经不可逆循环后∮ds=0。()63、系统内质量保持不变,则一定是闭口系统。()64、绝热前后的焓相等,因此温度一定相等。()65、由于绝热的原因,绝热压缩耗功较定温压缩少。()66、气体膨胀则压力一定降低,吸热则温度一定升高。()67、流动工质向绝热真空刚性容器充气,充气终了时容器內气体的温度大于充入气体温度。()68、流动工质向绝热真

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