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基本概念 热力学第一定律
1. 对于任何热力过程,热力学第一定律第二解析式的微分形式为?q=dh-vdp。( ) 2. 工质一边吸热,一边降温是可能的。( ? ) 3. 热力系吸热后,温度一定升高。( ? ) 4. 对工质加热,它的温度有可能降低。( ? ) 5. 工质吸热后必膨胀。( ? ) 6. 热力系膨胀作功时必须吸热。( ? )
7. 稳定流动是指不随时间而变的流动。( ? ) 8. 关系式Q =△H+Wt适用于任何工质、任何过程。( ? ) 9. 工质完成某一个过程,热力学能不变,则焓也不变。( ? ) 10. 关系式Q =△U+W适用于任何工质、任何过程。( ) 11. 关系式Q = ΔU +∫PdV适用于任何工质、任何过程。( ? ) 12. 关系式δq =cvΔT+δw适用于任何工质、任何过程。( ? ) 13. 绝热节流过程的前后稳定截面上焓值相等。
14. 简单可压缩系除与外界交换热量外只交换容积功。 15. 简单可压缩系与外界交换的功只有容积功。 16. 工质一旦膨胀必然对外作功。 17. 节流过程为一定焓过程。
18. 伴随工质的流入,开口系统由入口处获得4项能量。( ) 19. 系统吸热后内能必增加。
20. 热力系与外界在没有能量交换和质量交换的情况下其状态不会发生变化。
理想气体的性质
21. 状态方程式PV=mRmT是针对mkg理想气体而言的。( ) 22. 公式du= cvdT不仅适用于理想气体,也适用于实际气体的定容过程。( ) 23. 理想气体的内能、焓和熵都只是温度的单值函数。 ( )
24. 对于同一种理想气体,cp一定大于cv。 ( )
25. ?h=cp?T适用于理想气体的任何过程;对于实际气体仅适用于定压过程。( )26. 在P-v图上,理想气体的定熵线与定温线均为双曲线,且定熵线较陡。( ) 27. 工质完成某一个过程,热力学能不变,则焓也不变。( ? ) 28. 理想气体温度升高后热力学能、焓一定升高。( )
29. 熵减小的过程,一定是放热过程。 ( )
30. 理想气体的cp和cv都是温度的单值函数,所以两者之差也是温度的单值函数。( 31. 不可逆过程的熵变化量无法计算。 32. 不可逆循环的熵增大于零。
33. 熵增大的过程必为不可逆过程。
34. 系统经历一个不可逆过程后就无法恢复到原状态。 35. 内能和焓是温度的单值函数。
36. 任何工质的内能和焓都是温度的单值函数。 37. 气体常数与气体种类及状态无关。
38. 理想气体的熵增计算式是根据可逆过程推导所得,但适用于任意过程。( ) 39. 绝热过程的熵保持不变。( ) 40. 绝热过程必是定熵过程。
41. 熵增加的过程必为不可逆过程。
42. 内能降低的放热过程必是压缩过程。
) 43. 理想气体经绝热自由膨胀后其温度必然降低。 44. 系统经历不可逆循环后其熵增大于零。 45. 理想气体经绝热节流后其熵増为零。
46. 理想气体节流前后参数变化为ΔT=0,Δs>0 。 47. ?q=cPdT-pdv适用于理想气体的可逆过程。 48. 使系统熵增大的过程必为不可逆过程。
理想气体的热力过程
热力学第二定律
49. 在温度同为T1的热源和同为T2的冷源间工作的一切不可逆循环,其效率必小于可逆可
逆循环。( )
50. 某系统经历一不可逆循环,其熵增大于零。( ) 51. 热不可能由低温物体传至高温物体。( )
52. 热不可能自发地、不付代价地从低温物体传至高温物体。 53. 系统的熵只能增大,不能减小。( )
54. 熵增加的过程,一定是吸热过程。 ( ) 55. 熵增加的过程,一定是不可逆过程。 ( ) 56. 热力系经历一个不可逆过程后,其熵必然增加。( ? )
57. 若系统从A态出发经历不可逆绝热过程到B达态,则该系统就不可能从B态出发经可
逆绝热过程到达A态了。( )
58. 在P-v图上,理想气体的定熵线与定温线均为双曲线,且定熵线较陡。( √ )
?q59. 由于绝热过程的特点是δq=0,所以由熵的定义式ds?导得绝热过程ds=0。( )
T60. 热力学第二定律揭示了一切实际过程的不可逆性。( )
61. 热力学第二定律揭示了一切与热现象有关的实际过程的不可逆性。( √ ) 62. 欲使系统的不可用能减少,只能对外界放热。( ) 63. 不论工质经历何种循环,其工质的?ds?0。( )
64. 一切与热现象有关的实际过程都是不可逆的,其共同的实质是不可避免地存在有能量质
量的贬值。( )
65. 欲使系统的熵减小,只能对外界放热。( ) 66. 一切不可逆热机的?t总比可逆热机的?t小。( ? ) 67. 不可逆循环的热效率都小于可逆循环的热效率。 68. 一切可逆循环的热效率都相等。 69. 不可逆循环的熵增大于零。
70. 熵减小的过程是不可能发生的。( ? ) 71. 熵增大的过程一定是不可逆过程。( ? )
72. 若系统从A态出发经历不可逆绝热过程到B达态,则该系统就不可能从A态出发经可逆绝热过程到达B态了。
73. 两个热源间的热机循环热效率仅与热源、冷源的温度有关。 74. 熵增大的过程必为不可逆过程。 75. 孤立系统的只能减少,不能增大。 ( ) 76. 不可逆过程必然是熵增加的过程。( ) 77. 不可逆过程的熵变化量无法计算。
78. 不可逆循环的熵增大于零。
79. 系统经历一个不可逆过程后就无法恢复到原状态。
80. 一定量的理想气体经历一个不可逆过程,对外作功15kJ,放热5 kJ,气体温度将升高。
实际气体
水蒸气
81. 饱和压力与饱和温度彼此间不是独立变量,饱和压力越高则所对应的饱和温度越高。
( )
82. 水蒸汽的汽化潜热随压力的升高而增大。( )
83. 不同压力下的饱和水的比容随压力的升高而减小。( ) 84. 温度为300℃的水蒸汽一定是过热蒸汽。( )
85. 水蒸汽的压力高于其温度对应的饱和压力时,必然是未饱和水。( ) 86. 水蒸汽的压力越高,饱和水的比容越小。 87. 水蒸汽的压力越高,饱和蒸汽的比容越小。 88. 水蒸汽的压力越高,汽化潜热越小。
89. 在任何压力下的水蒸汽定压发生过程均将经过汽化阶段。( ) 90. 压力越高饱和水的比容越小。
91. 水蒸汽的发生过程一律都必经过汽化阶段。
92. 在工程常用的压力及温度范围内,水蒸汽节流产生热效应。( ?)
气体与蒸汽的流动 93. 当气流完全被滞止时,焓将增至最大。( )
94. 蒸汽在喷管内动能的增量,总是等于其绝热焓降。( ) 95. 绝热节流过程前后焓相等,所以绝热节流为定焓过程。( ) 96. 气体流经缩放喷管,其流量随出口外空间压力降低而增大。 97. 喷管内流体动能的增量等于其焓降。 ( )
98. 气体流经渐缩喷管,其流量随背压的降低而单调增大。( )
99. 有一渐缩喷管其出口处严重磨损,如果将出口磨去一段继续使用,则在同样的工作条件
下流量会增大。( )
100. 气体流经喷管时,其动能的增加等于气体自身的焓降;流经扩压管时,气体动能的减小等于气体自身的焓增。( )
101. 渐缩喷管的背压Pb小于临界压力Pcr时,则其流体在喷管出口处只能膨胀加速到临界流
速。( )
102. 喷管的截面积变化规律为:超音速时截面积沿流程逐渐增大。 ( ) 103. 喷管的压力比小于临界压力比时,其出口压力即为临界压力。( ) 104. 喷管内流体的压力低于临界压力时,必然是超音速流动。( ) 105. 喷管的临界压力比为临界压力与入口压力之比。 106. 有一渐缩喷管其出口处严重磨损,如果将出口磨去一段继续使用,则在同样的工作条件
下流量会增大。( )
107. 喷管出口流速的计算式C2=√2(ho-h2)仅适用于可逆过程。 108. 节流过程为一定焓过程。
气体动力循环
蒸汽动力循环装置
109. 蒸汽动力循环采用回热可提高热效率,降低汽耗率。( ) 110. 热电循环是指将热能转换为电能的循环。( )
111. 蒸汽在汽轮机中膨胀时,由于有摩阻的存在,乏汽干度X2会增大。( ) 112. 蒸汽动力循环采用再热,热效率必然提高。 ( ) 113. 蒸汽动力装置的基本循环是朗肯循环而不是卡诺循环。( ) 114. 采用回热一定会提高蒸汽动力循环的汽耗率。( ) 115. 采用再热一定可以提高蒸汽动力循环的循环热效率。( ) 116. 采用回热一定会提高蒸汽动力循环的热效率。 ( ) 117. 蒸汽动力循环采用回热,可提高循环热效率、降低耗汽率。( 118. 蒸汽动力循环采用再热一定会提高循环热效率。( )
119. 蒸汽动力循环采用再热后,一定会提高循环热效率与汽耗率。
120. 蒸汽动力循环采用回热后,一定会提高循环热效率,降低汽耗率。 121. 蒸汽动力循环采用再热后,一定会提高循环热效率与汽耗率。
122. 蒸汽动力循环采用回热后,一定会提高循环热效率,降低汽耗率。 123. 蒸汽动力循环采用回热,则热效率和汽耗率一定提高。
湿空气
124. 湿空气的绝对湿度反应了湿空气中水蒸汽含量接近饱和的程度。( ) 125. 湿空气的相对湿度不可能大于1。( )
126. 未饱和湿空气的温度一定高于其湿空气中水蒸气分压力下的饱和温度。( ) 127. 未饱和湿空气中水蒸汽的分压力大于其温度所对应的饱和压力。( )
128. 湿空气就是水蒸汽与干空气的混合物,湿度就是湿空气中水蒸汽的含量份额。(129. 湿空气的绝对湿度越大,则相对湿度也必然越大。
130. 湿空气的湿球温度必小于干球温度。(…)
131. 对湿空气,保持干球温度不变,若含湿量增加则为绝热加湿过程。 132. 湿空气中水蒸汽处于干饱和蒸汽状态时的湿空气为饱和湿空气。( √ )
)
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