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文档简介
300、系统进行了一个过程后,如不能使沿着与原过程相反的方向恢复初态,则这样的过程为不可逆过程。 (191376:第02章 工程热力学:94) A系统 B . 外界 C系统和外界 D系统或外界 301、当热能和机械能发生转变时,可获得最大可用功的过程是。 (191377:第02章 工程热力学:95) A准静态过程 B平衡过程 C绝热过程 D可逆过程 302、关于状态变化过程。 非静态过程在压容图上无法用一条连续曲线表示; 系统进行了一个过程后,如能使系统沿着与原过程相反的方向恢复初态,则这样的过程称为可逆过程;内外平衡是可逆过程的充分和必要条件;只有无摩擦的准静态过程才是可逆过程。 (191378:第02章 工程热力学:96) A对 B对 C对 D对 303、在压容图上,准静态过程用一条连续曲线表示,非准静态过程用一条连续曲线表示。 (191379:第02章 工程热力学:97) A可以可以 B可以不可以 C不可以可以 D不可以不可以 304、在压容图上,可逆过程用一条连续曲线表示,不可逆过程用一条连续曲线表示。 (191380:第02章 工程热力学:98) A可以可以 B可以不可以 C不可以可以 D不可以不可以 305、在温熵图上,准静态过程用一条连续曲线表示,可逆过程用一条连续曲线表示。 (191381:第02章 工程热力学:99) A可以可以 B可以不可以 C不可以可以 D不可以不可以 306、在温熵图上,准静态过程用一条连续曲线表示,非准静态过程用一条连续曲线表示。 (191382:第02章 工程热力学:100) A可以可以 B可以不可以 C不可以可以 D不可以不可以 307、热力学第一定律的实质是。 (191383:第02章 工程热力学:101) A质量守恒定律 B机械能守恒定律 C能量转换和守恒定律 D卡诺定理 308、dq du dw的适用范围是。 (191384:第02章 工程热力学:102) A理想工质、可逆过程 B任意工质、可逆过程 C理想工质、任意过程 D任意工质、任意过程 309、dq du pd。的适用范围是。 (191385:第02章 工程热力学:103) A理想工质、可逆过程 B任意工质可逆过程 C理想工质、任意过程 D任意工质、任意过程 310、qupd的适用范围是。 (191386:第02章 工程热力学:104) A理想工质、可逆过程 B任意工质、可逆过程 C理想工质、任意过程 D任意工质、任意过程 311、dq= dhdp的适用范围是。 (191387:第02章 工程热力学:105) A理想工质、封闭系统 B任意工质、封闭系统 C理想工质、开口系统 D任意工质、开口系统 312、dq= dh+pd的适用范围是。 (191388:第02章 工程热力学:106) A开口系统、可逆过程 B封闭系统、可逆过程 C开口系统、任意过程 D封闭系统、任意过程 313、开口系统的工质在可逆流动过程中,如压力降低,则。 (191389:第02章 工程热力学:107) A系统对外做技术功 B外界对系统做技术功 C系统与外界无技术功的交换 D无法确定 314、热力学第一定律阐述了能量转换的。 (191390:第02章 工程热力学:108) A方向 B速度 C限度 D数量关系 315、功系统的状态参数,它系统状态变化过程的函数 (191391:第02章 工程热力学:109) A是不是 B不是不是 C是是 D不是是 316、热量系统的状态参数,它系统状态变化过程的函数。 (191392:第02章 工程热力学:110) A是不是 B不是不是 C是是 D不是是 317、热力学一般规定,系统从外界吸热为,外界对系统做功为。 (191393:第02章 工程热力学:111) A正负 B负负 C正正 D负正 318、工质内能中的是比容的函数。 (191394:第02章 工程热力学:112) A平动动能 B转动动能 C振动动能 D内势能 319、工质流经开口系统时存在流动功,流动功(压力与比容的乘积)状态参数。 (191395:第02章 工程热力学:113) A是 B不是 C不一定是 D无法确定 320、理想气体的内能包括分子具有的。 (191396:第02章 工程热力学:114) A移动动能 B转动动能 C振动动能 DABC 321、实际气体的内能是和的函数。 (191397:第02章 工程热力学:115) A温度热量 B温度功 C温度嫡 D温度比容 322、气体的内能包括分子具有的 (191398:第02章 工程热力学:116) A压力能 B转动动能 C耗散动能 DAB 323、在pV图上,一个比容减少的理想气体可逆过程线表示该过程是一个过程。 (191399:第02章 工程热力学:117) A吸热 B放热 C对外做功 D消耗外界功 324、在pV图上,某比容减小的理想气体可逆过程线下的面积表示该过程中系统所。 (191400:第02章 工程热力学:118) A作的膨胀功的大小 B消耗的外界功的大小 C作的技术功的大小 D消耗的热量 325、在Ts图上,某熵增加的理想气体可逆过程线下的面积表示该过程中系统所。 (191401:第02章 工程热力学:119) A吸收的热量 B对外作的功量 C放出的热量 D消耗的外界功量 326、理想气体放热过程中,若工质温度上升,则其膨胀功一定。 (191402:第02章 工程热力学:120) A小于零 B大于零 C等于零 D不一定 327、理想气体等温过程中吸入的热量对外做的功量。 (191403:第02章 工程热力学:121) A大于 B等于 C小于 D无法确定 328、对于一定质量的理想气体,不可能发生的过程是。 (191404:第02章 工程热力学:122) A气体绝热压缩,温度降低 B气体放热,温度升高 C气体绝热膨胀,温度降低 D气体吸热,温度升高 329、对于一定质量的理想气体,可能发生的过程是。 (191405:第02章 工程热力学:123) A定温放热,压强增大 B定容吸热,温度不变 C绝热膨胀,温度升高 D定温压缩,气体吸热 330、在pV图上,将定温线向左水平移动,其温度 (191406:第02章 工程热力学:124) A增加 B 减小 C不变 D无法确定 331、在pV图上,将绝热线向左水平移动,其比熵。 (191407:第02章 工程热力学:125) A增加 B减小 C不变 D无法确定 332、气体的定容比热较定压比热。 (191408:第02章 工程热力学:126) A大一些 B大很多 C小 D相等 333、在图上,某理想气体可逆过程线左侧的面积表示该过程中系统与外界之间的技术功的交换量。 (191409:第02章 工程热力学:127) ATs BpV Chs Dph 334、下列过程的内能是增加的。 (191410:第02章 工程热力学:128) A定温加热 B绝热膨胀 C定压放热 D定容加热 335、下列过程的内能是减少的。 (191411:第02章 工程热力学:129) A绝热压缩 B绝热膨胀 C定温加热 D定温放热 336、对理想气体,下列过程的比容是减少的。 (191412:第02章 工程热力学:130) A绝热压缩 B绝热膨胀 C定压加热 D定温加热 337、对理想气体,下列过程的比容是增加的。 (191413:第02章 工程热力学:131) A绝热压缩 B绝热膨胀 C定温放热 D定压放热 338、对理想气体,下列过程的温度是降低的。 (191414:第02章 工程热力学:132) A绝热压缩 B定容加热 C定压加热 D,定压放热 339、对理想气体,下列过程的温度是增加的。 (191415:第02章 工程热力学:133) A绝热压缩 B绝热膨胀 C定容放热 D定压放热 340、满足 q=u关系的热力过程是。 (191416:第02章 工程热力学:134) A任意气体任意过程 B任意气体定容过程 C理想气体等压过程 D理想气体可逆过程 341、满足 qw关系的热力过程是。 (191417:第02章 工程热力学:135) A任意气体定温过程 B任意气体定容过程 C理想气体定温过程 D理想气体可逆过程 342、满足uw=0关系的热力过程是。 (191418:第02章 工程热力学:136) A任意气体任意过程 B任意气体绝热过程 C理想气体任意过程 D理想气体可逆过程 343、国际单位制中热量的单位采用。 (191419:第02章 工程热力学:137) A卡(Cal) B焦(J) C英热单位(Btu) D千瓦时(kwh) 344、工质状态变化,因其比容变化而作的功称为。 (191420:第02章 工程热力学:138) A内部功 B推动功 C技术功 D容积功 345、一封闭系统与外界之间仅由于温度差而产生的系统内能变化量的大小是取决于。 (191421:第02章 工程热力学:139) A密度差 B传递的热量 C熵变 D功 346、在PV图上,某理想气体可逆过程线下的面积表示该过程中系统与外界之间的。 (191422:第02章 工程热力学:140) A功的交换量 B热量的交换量 C内能的变化量 D能量交换 347、在图上,某理想气体可逆过程线下的面积表示该过程中系统与外界之间的功的交换量。 (191423:第02章 工程热力学:141) ATs BpV Chs Dph 348、在PV图上,某比容增加的理想气体可逆过程线左侧的面积表示该过程中系统所。 (191424:第02章 工程热力学:142) A作的膨胀功的大小 B消耗的外界功的大小 C作的技术功的大小 D消耗的热量 349、在Ts图上,某熵减小的理想气体可逆过程线下的面积表示该过程中系统所。 (191425:第02章 工程热力学:143) A吸收的热量 B对外作的功量 C放出的热量 D消耗的外界功量 350、在Ts图上,一个熵增加的理想气体可逆过程线表示该过程是一个过程。 (191426:第02章 工程热力学:144) A吸热 B放热 C对外做功 D消耗外界功 351、在Ts图上,一个温度升高的理想气体可逆过程线表示该过程是一个过程。 (191427:第02章 工程热力学:145) A吸热 B放热 C内能增加 D内能减少 352、在PV图上,一个比容增加的理想气体可逆过程线表示该过程是一个过程。 (191428:第02章 工程热力学:146) A吸热 B放热 C对外做功 D消耗外界功 353、在定温过程中,技术功是膨胀功的倍。 (191429:第02章 工程热力学:147) A0 B1 Ck D2 354、在绝热过程中,技术功是膨胀功的倍。 (191430:第02章 工程热力学:148) A0 B1 Ck D2 355、理想气体绝热过程的比热为。 (191431:第02章 工程热力学:149) A Cv B Cp C D 0 356、理想气体定温过程的比热为。 (191432:第02章 工程热力学:150) A Cv B Cp C D 0 357、空气或燃气的定压比热与定容比热之差等于空气或燃气的。 (191433:第02章 工程热力学:151) A对外作功量 B对外放热量 C气体常数 D内能增加量 358、空气或燃气的定压比热与定容比热之差等于kJ(kgK)。 (191434:第02章 工程热力学:152) A28.7 B287 C1.4 D0.287 359、空气或燃气的定压比热是定容比热的倍。 (191435:第02章 工程热力学:153) A1.2 B1.3 C1.4 D1.5 360、对空气或燃气而言,多变指数n=0.8的多变过程比热是定容比热的倍。 (191436:第02章 工程热力学:154) A0.8 B1.6 C2 D3 361、对空气或燃气而言,多变指数n1.4的多变过程比热是定容比热的倍。 (191437:第02章 工程热力学:155) A0 B1.0 C1.4 D2.0 362、对空气或燃气而言,多变指数n=1.0的多变过程比热是定容比热的倍。 (191438:第02章 工程热力学:156) A 0 B1.0 C1.4 D 363、物体的热容量与下列无关。 (191439:第02章 工程热力学:157) A组成该物体的物质 B物体的质量 C加热过程 D物体的密度 364、下列说法错误的是。 (191440:第02章 工程热力学:158) A系统的热能不可以定义为系统的内能 B功和热量一样都是系统状态变化所经历的途径的函数 C定容过程,不论理想或实际气体 dUv Cvdt D理想气体,不论什么过程 duCvdt或u Cvm(t2 t1) 365、关于功和热量的本质区别,正确的是。 (191441:第02章 工程热力学:159) A热量是系统与外界发生能量传递时系统内能变化的度量,而功是由于外界重物的升降而产生的系统与外界的相互作用,它不是内能变化的度量 B热量是系统的状态参数,功是系统状态变化所经历的途径的函数 C功是规则运动的能量传递方式,压力差是作功的驱动力,热量是不规则热运动的能量传递方式,温度差是热量传递的驱动力 DA和C 366、热力学第二定律阐明了能量传递和转换过程中方向、条件和。 (191442:第02章 工程热力学:160) A速度 B限度 C速率 D数量 367、热力学第二定律并没有阐明能量转换的。 (191443:第02章 工程热力学:161) A条件 B限度 C速度 D方向 368、热力学第二定律指出。 (191444:第02章 工程热力学:162) A能量只能转换而不能增加或消灭 B能量只能增加或转换而不能消灭 C能量在转换中是有方向性的 D能量在转换中是无方向性的 369、能量传递和转换过程进行的方向、条件及限度是热力学第二定律所研究的问题,其中是根本的问题。 (191445:第02章 工程热力学:163) A方向 B条件 C限度 D转换量 370、单一热源的热机,又称为第二类永动机,它违反了。 (191446:第02章 工程热力学:164) A能量守恒定律 B物质不变定律 C热力学第一定律 D热力学第二定律 371、下列定律表明了制造第二类永动机是不可能的。 (191447:第02章 工程热力学:165) A热力学第一定律 B热力学第二定律 C波义耳-马略特定律 D傅立叶定律 372、热力学第二定律可以这样表述。 (191448:第02章 工程热力学:166) A热能可以百分之百的转变成功 B热能可以从低温物体自动地传递到高温物体 C使热能全部而且连续地转变为机械功是不可能的 D物体的热能与机械功既不能创造也不能消灭 373、关于热力学第二定律的表述,下列是正确的。 (191449:第02章 工程热力学:167) A不可能从热源吸取热量之完全变为有用功 B不可能把热量从低温物体传到高温物体而不产生其它变化 C不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用的功 D热量可从高温物体传到低温物体而不产生其它变化 374、如循环的目的是向高温热源供热,则该循环是。 (191450:第02章 工程热力学:168) A制冷循环 B热机循环 C正循环 D热泵循环 375、如循环的目的是从低温热源吸热,则该循环是。 (191451:第02章 工程热力学:169) A制冷循环 B热机循环 C正循环 D热泵循环 376、如循环的目的是将热能持续地转化为机械能,则该循环是。 (191452:第02章 工程热力学:170) A制冷循环 B热机循环 C逆循环 D热泵循环 377、制冷压缩机及其系统的最理想循环是。 (191453:第02章 工程热力学:171) A 卡诺循环 B逆卡诺循环 C回热循环 D 澳托循环 378、热机的最理想循环是。 (191454:第02章 工程热力学:172) A 卡诺循环 B逆卡诺循环 C回热循环 D 澳托循环 379、由等温放热过程、绝热压缩过程、等温加热过程和绝热膨胀过程所组成的循环是。 (191455:第02章 工程热力学:173) A混合加热循环 B定容加热循环 C定压加热循环 D卡诺循环 380、由等温放热过程、绝热压缩过程、等温加热过程和绝热膨胀过程所组成的循环是。 (191456:第02章 工程热力学:174) A柴油机工作循环 B二次回热循环 C逆卡诺循环 D蒸汽动力循环 381、工质经卡诺循环后又回到初始状态,其内能。 (191457:第02章 工程热力学:175) A增加 B减少 C不变 D增加或减少 382、卡诺循环的热效率仅与下面有关。 (191458:第02章 工程热力学:176) A高温热源的温度 B低温热源的温度 C高温热源的温度和低温热源的温度 D高温热源的温度和低温热源的温度及工质的性质 383、提高制冷系数的最佳措施是。 (191459:第02章 工程热力学:177) A提高冷凝温度,降低蒸发温度 B提高冷凝温度,提高蒸发温度 C降低冷凝温度,提高蒸发温度 D降低冷凝温度,降低蒸发温度 384、从逆卡诺循环可以看出,同时提高蒸发温度和冷凝温度可以制冷系数。 (191460:第02章 工程热力学:178) A降低 B提高 C不改变 D无法确定 385、如图 (191461:第02章 工程热力学:179) A B C D 386、如图 (191462:第02章 工程热力学:180) A B C D 387、的工作原理是逆卡诺循环的应用。 (191463:第02章 工程热力学:181) A蒸汽机 B热机 C锅炉 D制冷装置 388、卡诺循环是由组成的。 (191464:第02章 工程热力学:182) A等温过程和定压过程 B等温过程和定容过程 C等温过程和绝热过程 D绝热过程和定容过程 389、逆卡诺循环在从外界吸热。 (191465:第02章 工程热力学:183) A定温过程 B绝热膨胀过程 CB与D D绝热压缩过程 390、理想气体绝热过程中,工质的熵的变化量。 (191466:第02章 工程热力学:184) A大于0 B,小于0 C等于0 D大于等于0 391、卡诺循环热效率的范围是。 (191467:第02章 工程热力学:185) A大于1 B大于0,小于1 C大于 0 D小于 0 392、逆卡诺循环制冷系数的范围是。 (191468:第02章 工程热力学:186) A大于1 B大于0,小于1 C大于 0 D小于 0 393、理想气体可逆吸热过程中,下列一定是增加的。 (191469:第02章 工程热力学:187) A内能 B熵 C压力 D温度 394、理想气体可逆放热过程中,工质的熵。 (191470:第02章 工程热力学:188) A增加 B减小 C不变 D无法确定 395、卡诺循环的热效率与工质性能的优劣有直接关系,该说法 (191471:第02章 工程热力学:189) A完全正确 B 有一定道理 C完全错误 D 有可能对 396、工质经卡诺循环后又回到初始状态,其压力。 (191472:第02章 工程热力学:190) A增加 B减少 C不变 D增加或减少 397、工质经过一次卡诺循环后,其比容的变化量为。 (191473:第02章 工程热力学:191) AO B正 C负 D正或负 398、卡诺循环的热效率仅与有关。 (191474:第02章 工程热力学:192) A热源温度 B冷源温度 C循环过程 DAB 399、卡诺循环是由两个和两个过程组成的。 (191475:第02章 工程热力学:193) A绝热定压 B等温定容 C等温绝热 D定容多变 400、提高循环热效率的途径是:低温热源的温度,高温热源的温度。 (191476:第02章 工程热力学:194) A提高提高 B提高降低 C降低提高 D降低降低 401、一定质量的理想气体在定容条件下,温度从27上升到127,其压力等于原来的。 (191477:第02章 工程热力学:195) A43 B34 C12727 D27127 402、某封闭系统经历了一不可逆过程后,系统向外界放热20kJ,同时对外界作功为10kJ,则系统的嫡的变化量为。 (191478:第02章 工程热力学:196) A零 B正 C负 D无法确定 403、在pV图上的任意一个正循环,其压缩功膨胀功。 (191479:第02章 工程热力学:197) A大于 B等于 C小于 D无法确定 404、在pV图上的任意一个,其膨胀功小于压缩功。 (191480:第02章 工程热力学:198) A正循环 B逆循环 C循环 D无法确定 405、窗式空调器的夏天工况,系统进行的循环是。 (191481:第02章 工程热力学:199) A热机循环 B制冷循环 C热泵循环 D正循环 406、窗式空调器的冬天工况,系统进行的循环是。 (191482:第02章 工程热力学:200) A热机循环 B制冷循环 C热泵循环 D正循环 407、卡诺循环是在过程对外界作功。 (191483:第02章 工程热力学:201) A定温放热 B绝热膨胀 CB与D D定温吸热 408、逆卡诺循环是在向外界放热。 (191484:第02章 工程热力学:202) A定温过程 B绝热膨胀过程 C B与D D绝热压缩过程 409、卡诺循环包括过程。 (191485:第02章 工程热力学:203) A定容加热,定容放热,绝热膨胀,绝热压缩 B定温加热,定温放热,绝热膨胀,绝热压缩 C可逆定温加热,可逆定温放热,可逆绝热膨胀,可逆绝热压缩 D可逆定压加热,可逆定压放热,可逆绝热膨胀,可逆绝热压缩 410、提高循环热效率的不正确的途径是 (191486:第02章 工程热力学:204) A尽量提高高温热源温度 B尽量降低低温热源温度 C尽可能使实际的热力循环接近理想卡诺循环 D尽量增大各种传热温差 411、提高循环热效率的不正确的途径是 (191487:第02章 工程热力学:205) A尽量提高高温热源温度 B尽量降低低温热源温度 C尽量减少各种摩擦损失 D尽量减小高低温热源温差 412、下列可看作理想气体。 (191488:第02章 工程热力学:206) AR22蒸气 B水蒸气 CR12蒸气 D氧气 413、当气体的压力越或温度越,它就越接近理想气体。 (191489:第02章 工程热力学:207) A高/高 B低低 C高/低 D低高 414、再理想气体的状态方程pV=RT中,只与气体的种类有关。 (191490:第02章 工程热力学:208) Ap BV CR DT 415、下列可看作理想气体。 (191491:第02章 工程热力学:209) A湿空气 B水蒸气 CR12蒸气 DR22蒸气 416、可看作理想气体的气体是。 (191492:第02章 工程热力学:210) A制冷装置中的R12蒸气 B房间内空气中的水蒸气 C锅炉中的水蒸气 D汽轮机中的水蒸气 417、下列不可以近似地看成为理想气体。 (191493:第02章 工程热力学:211) A起动气瓶中的空气 B烟囱中的水蒸气 C造水机中的蒸汽 D气缸中的高温高压燃气 418、理想气体的温度、比容、压力中有两者变化时,其参数之间不遵循。 (191494:第02章 工程热力学:212) A波义耳一马略特定律 B盖吕萨克定律 C虎克定律 D查理定律 419、当理想气体的温度保持不变时,其比容和压力的变化规律应遵循。 (191495:第02章 工程热力学:213) A波义耳一马略特定律 B盖吕萨克定律 C牛顿定律 D查理定律 420、当理想气体的压力保持不变时,其比容和温度的变化规律应遵循 (191496:第02章 工程热力学:214) A盖吕萨克定律 B波义耳一马略特定律 C牛顿定律 D傅立叶定律 421、当理想气体的比容保持不变时,其温度和压力的变化规律应遵循。 (191497:第02章 工程热力学:215) A查理定律 B波义耳一马略特定律 C虎克定律 D牛顿定律 422、理想气体过程方程为pVn=常数,当n时,其热力过程是。 (191498:第02章 工程热力学:216) A等容过程 B等压过程 C等温过程 D绝热过程 423、如图 (191499:第02章 工程热力学:217) A B C D 424、对定容过程,外界加人封闭系统的热量全部用来增加系统内能,反之,封闭系统向外界放出的热量全部由系统内能的减少来补偿。这句话成立。 (191500:第02章 工程热力学:218) A仅对理想气体 B仅对实际气体 C对理想气体和实际气体都 D对理想气体和实际气体都不 425、在pV图上,更陡一些,在Ts图上,更陡一些。 (191501:第02章 工程热力学:219) A绝热线定容线 B绝热线定压线 C定温线定容线 D定温线定压线 426、理想气体放热过程,当温度不变时,其膨胀功W。 (191502:第02章 工程热力学:220) A大于0 B 小于0 C等于0 D大于0或小于0 427、下列过程的内能是增加的。 (191503:第02章 工程热力学:221) A定容放热 B定温加热 C定压加热 D定压放热 428、dqCvdTPd适用于工质,过程。 (191504:第02章 工程热力学:222) A任意任意 B任意可逆 C理想任意 D理想可逆 429、在理想气体绝热过程中,工质比熵的变化量。 (191505:第02章 工程热力学:223) A大于0 B,小于0 C等于0 D大于或等于0 430、求膨胀功的公式 适用于。 (191506:第02章 工程热力学:224) A任意气体等温过程 B任意气体绝热过程 C理想气体等温过程 D理想气体可逆绝热过程 431、如图 (191507:第02章 工程热力学:225) A B C D 432、理想气体的比热仅为的函数。 (191508:第02章 工程热力学:226) A压力 B温度 C物质的种类 D焓 433、理想气体工质的放热、膨胀过程,该多变过程的多变指数n为. (191509:第02章 工程热力学:227) An0 B0n1 Clnk Dnk 434、理想气体工质的压缩、降温、降压过程,该多变过程的多变指数n为。 (191510:第02章 工程热力学:228) An0 B0n1 Clnk Dnk 435、可逆的绝热过程是一个。 (191511:第02章 工程热力学:229) A定压过程 B定温过程 C定熵过程 D定焓过程 436、理想气体的比热。 (191512:第02章 工程热力学:230) A与压力和温度有关 B与压力无关而与温度有关 C与压力和温度都无关 D与压力有关而与温度无关 437、理想气体吸热过程,当消耗外界功时,其温度。 (191513:第02章 工程热力学:231) A升高 B降低 C不变 D不一定 438、理想气体对外作功过程,当温度不变时,其吸热量q。 (191514:第02章 工程热力学:232) A大于 0 B。小于 0 C等于 0 D大于0或小于 0 439、理想气体对外作功过程,当温度升高时,该过程是。 (191515:第02章 工程热力学:233) A吸热过程 B放热过程 C绝热过程 D不一定 440、理想气体对外作功过程,当温度下降时,该过程是。 (191516:第02章 工程热力学:234) A吸热过程 B放热过程 C绝热过程 D不一定 441、理想气体对外作功过程,当温度不变时,该过程是。 (191517:第02章 工程热力学:235) A吸热过程 B放热过程 C绝热过程 D不一定 442、理想气体放热过程,当对外作功时,其温度。 (191518:第02章 工程热力学:236) A升高 B降低 C不变 D不一定 443、理想气体放热过程,当消耗外界功时,其温度。 (191519:第02章 工程热力学:237) A升高 B降低 C不变 D不一定 444、如图 (191520:第02章 工程热力学:238) A B C D 445、如图 (191521:第02章 工程热力学:239) A B C D 446、如图 (191522:第02章 工程热力学:240) A B C D 447、理想气体加热过程中,若工质温度下降,则其膨胀功一定。 (191523:第02章 工程热力学:241) A小于零 B大于零 C等于零 D不一定 448、一定质量的理想气体在等压作用下,温度从127上升到227,其比容等于原来的。 (191524:第02章 工程热力学:242) A45 B54 C127227 D227127 449、一定质量的理想气体在温度保持不变的条件下,若压力表的读数从0.5 MPa下降到 0.4MPa,其比容等于原来的。 (191525:第02章 工程热力学:243) A54 B45 C65 D56 450、一定质量的理想气体在定容条件下,温度从27上升到127,其压力等于原来的。 (191526:第02章 工程热力学:244) A43 B34 C12727 D27127 451、在定压过程中,空气吸收的热量有转化为对外作功量。 (191527:第02章 工程热力学:245) A28.6 B50% C71.4% D100 452、在多变指数n=0.4的多变过程中,空气吸收的热量有转化为对外作功量。 (191528:第02章 工程热力学:246) A28.6% B40% C71.4% D100% 453、理想气体过程方程为pVn=常数,当n=0时,其热力过程是。 (191529:第02章 工程热力学:247) A等容过程 B等压过程 C 等温过程 D绝热过程 454、在定压过程中,空气吸收的热量对外作功量。 (191530:第02章 工程热力学:248) A大于 B等于 C小于 D无法确定 455、如图 (191531:第02章 工程热力学:249) A B C D 456、在理想气体的可逆过程中,若温度,压力时,则该过程一定为加热过程。 (191532:第02章 工程热力学:250) A升高降低 B 升高升高 C 降低升高 D 降低降低 457、理想气体在温度升高过程中,下列一定是增加的。 (191533:第02章 工程热力学:251) A内能 B熵 C压力 D比容 458、理想气体温度不变,其参数值一定不变的是。 (191534:第02章 工程热力学:252) A内能 B 熵 C比容 D压力 459、当空气被视为理想气体时,其内能由决定。 (191535:第02章 工程热力学:253) A熵 B 比容 C压力 D温度 460、理想气体的比热与下列无关。 (191536:第02章 工程热力学:254) A压力 B 温度 C种类 D热力过程 461、在过程中,外界加给系统的热量一部分用于增加系统的内能。其余部分用于系统对外界作膨胀功。 (191537:第02章 工程热力学:255) A定压 B定容 C定温 D绝热 462、下列情况气体的内能减少了。 (191538:第02章 工程热力学:256) A绝热压缩 B绝热膨胀 C定温膨胀 D定温压缩 463、下列情况气体的内能增加了。 (191539:第02章 工程热力学:257) A绝热压缩 B绝热膨胀 C定温膨胀 D定温压缩 464、对于一定质量的理想气体,不可能发生的过程是_。 (191540:第02章 工程热力学:258) A气体绝热压缩,温度降低 B气体放热,温度升高 C气体绝热膨胀,温度降低 D气体吸热,温度升高 465、对于一定质量的理想气体,不可能发生的过程是_。 (191541:第02章 工程热力学:259) A气体绝热膨胀,温度降低 B气体放热,温度升高 C气体绝热膨胀,温度升高 D气体吸热,温度升高 466、对于一定质量的理想气体,不可能发生的过程是_。 (191542:第02章 工程热力学:260) A气体放热,压强增大 B气体放热,温度不变 C定温放热,压强增大 D定温压缩,气体吸热 467、对于一定质量的理想气体,可能发生的过程是_。 (191543:第02章 工程热力学:261) A定温放热,压强增大 B定容吸热,温度不变 C绝热膨胀,温度升高 D定温压缩,气体吸热 468、理想气体温度不变,其参数值一定不变的是_。 (191544:第02章 工程热力学:262) A焓 B熵 C功 D压力 469、理想气体温度不变,其参数值一定不变的是_。 (191545:第02章 工程热力学:263) A焓 B压力 C密度 D比容 470、在定容过程中,空气吸收的热量有转化为内能增加量 (191546:第02章 工程热力学:264) A50 B71.4 C86.3 D100 471、在定容过程中,空气吸收的热量有转化为对外作功量。 (191547:第02章 工程热力学:265) A0 B50 C71.4 D100 472、在定温过程中,空气吸收的热量有转化为内能增加量。 (191548:第02章 工程热力学:266) A0 B50 C86.3% D100 473、在定温过程中,空气吸收的热量有化为对外作功量。 (191549:第02章 工程热力学:267) A28.6 B50% C71.4 D100 474、理想气体定压比热与定容比热之比为。 (191550:第02章 工程热力学:268) A大于1 B等于1 C小于1 D大于等于1 475、理想气体吸热过程,当温度下降时,其膨胀功W。 (191551:第02章 工程热力学:269) A大于 0 B,小于 0 C等于 0 D大于 0或小于 0 476、理想气体对外作功过程,当温度不变时,其吸热量q。 (191552:第02章 工程热力学:270) A大于0 B小于0 C等于0 D大于0或小于0 477、理想气体对外作功过程,当温度升高时,该过程是。 (191553:第02章 工程热力学:271) A吸热过程 B放热过程 C绝热过程 D不一定 478、理想气体消耗外界功过程,当温度下降时,该过程是。 (191554:第02章 工程热力学:272) A吸热过程 B放热过程 C绝热过程 D不一定 479、理想气体放热过程,当温度不变时,该过程是。 (191555:第02章 工程热力学:273) A对外作功过程 B定容过程 C消耗外界功过程 D不一定 480、理想气体吸热过程,当温度不变时,该过程是。 (191556:第02章 工程热力学:274) A对外作功过程 B定容过程 C消耗外界功过程 D不一定 481、理想气体加热过程中,若工质温度下降,则其膨胀功一定。 (191557:第02章 工程热力学:275) A小于零 B大于零 C等于零 D不一定 482、下列说法中不对。 理想气体经过绝热节流后,温度不变,熵值也不变;不论进行何种热力过程, 理想气体的比热不可能小于零;任何系统的不可逆过程,其熵值一定增加;功 不是状态参数,内能与流动功之和也不是状态参数。 (191558:第02章 工程热力学:276) A B C D 483、下列说法中不对。 l公斤油在100时具有很大的热量;空气中的氧气和氮气具有不同的温度和 体积;实际气体在压力较低时就可以当作理想气体;实际气体在温度较高时 就可以当作理想气体。 (191559:第02章 工程热力学:277) A
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