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文档简介
1、&11. 小切应力作用于静止流体时,流体 。A. 粘度大时仍可保持静止 B. 在过一定时间后才开始流动 C. 即刻开始流动 D. 是 否流动还要看其他条件 2液体的粘度随温度升高而A. 变小 B. 变大 C. 不变 D. 无规律1液体的粘性主要来自于液体 。A. 分子的热运动 B. 分子间内聚力 C. 易变形性 D. 抗拒变形的能力2温度升高时,空气的粘度A. 减小 B. 增大C.不变 D. 无规律4按定义,牛顿粘性定律A.只适用于牛顿流体。B.只适用于部分牛顿流体。C.也适用于非牛顿流体。D.适用于所有流体。1从力学的角度分析,一般流体和固体的区别在于流体A. 能承受拉力,平衡时不能承受切应
2、力。B. 不能承受拉力,平衡时能承受切应力。C. 不能承受拉力,平衡时不能承受切应力。D. 能承受拉力,平衡时也能承受切应力。2下列流体哪个属牛顿流体 ?A. 汽油 B. 纸浆 C. 血液 D. 沥青315 C时空气和水的运动粘度系数为空气=14.55 10-6 /s , 水=1.141 10-6 /s ,这说明。A 空气比水的粘性大 B. 空气比水的粘度小C. 空气与水的粘性接近 D. 不能直接比较1. 静止流场中的压强分布规律:A. 仅适用于不可压缩流体B. 仅适用于理想流体。C.仅适用于粘性流体。D. 既适用于理想流体,也适用于粘性流体1流体处于平衡状态的必要条件是 。A. 流体无粘性
3、B. 流体粘度大 C. 体积力有势 D. 流体正压&23流体的压缩性不能用 直接描述。A. 体积压缩系数 B. 弹性模量 C. 声速 D. 密度。u xy2, v1 y3, w xy二、已知速度场3 。 试确定(a)( 1)属几维流场;(b)( 2)是否是不可压缩流动;(c)( 3)点( 1, 2,3)处的加速度。四、图示为一与水平面倾角 = 45 的滑水板,在静止水面以恒定速度V=10 m/s 沿着水平方向滑行,在平板后面引起水位降低h=10cm。试求单位宽度平板(垂直于纸面方向)所受到的水流作用力 F。(忽略水的粘性及重力)二、如图所示,蓄水池一侧有一带配重的矩形闸门AB,门长 l = 0
4、.9m 、宽 b = 1.2m 、与地面夹角 60 ,可绕转轴 A旋转,配重到 A的距离 S= 0.5m,若要求在水位达到 h= 0.88m 时, 刚好将闸门开启,则配重 W应为多重?(不考虑闸门重量) 。二、图示为一 ? 圆弧 ( = 45 ) 型闸门 AB ,其半径 R = 2 m ,宽度(垂直画面) b = 4 m ,当水面恰好与闸门转轴齐平时,试求作用于闸门上的静水总压力Fx、 Fz,以及对转轴 O的总合力矩 M。&36一维流动的连续性方程VA = C 成立的必要条件是 。A. 理想流体 B. 粘性流体 C. 可压缩流体 D. 不可压缩流体 7文丘里管用于测量流量时的主要工作原理是。A
5、连续性方程 B 运动方程 C 伯努利方程 D 动量方程5流线与流线,在通常情况下 。A. 能相交,也能相切。B. 仅能相交, 但不能相切。C 仅能相切,但不能相交。D. 既不能相交,也不能相切。7运用沿总流的伯努利方程时所选取的两个断面。A. 可以是任何断面 B.必须是均流断面C. 之间可以有急变流D. 之间必须是缓变流8沿总流的伯努利方程中的速度V 是指速度A.有效截面上任意点B. 有效截面平均 C. 有效截面形心处 D. 有效截面上最大4欧拉法 描述流体质点的运动。A直接 B 间接 C 不能 D 只在定常时能5非定常流动中,流线与迹线 。A 一定重合 B. 一定不重合 C. 特殊情况下可能
6、重合 D. 一定正交 4在流动中,流线和迹线重合。A. 无旋 B. 有旋 C. 定常 D. 非定常6一维流动中, “截面积大处速度小,截面积小处速度大”成立的必要条件是A. 理想流体 B. 粘性流体 C. 可压缩流体 D. 不可压缩流体 8虹吸管最高处的压强。A大于大气压 B 等于大气压 C 小于大气压 D 无法确定三一根 直径为 d1 = 0.1m 的水管垂直放置, 在上方转 90弯后立即收缩成直径为 d2 = 0.05m 喷口,水从此喷入大气中。设喷口水流速度为V2 =20m/s ,忽略一切损失,试计算低于喷口 h = 4 m 处水管截面上的压强 p1。四图示为一连接于压力容器的带法兰的收
7、缩出流管嘴。 设容器内压力表读数为 p = 106Pa,F。H = 3m ,管嘴大小口直径 D = 5cm,d = 1cm 。试求管嘴上螺钉群所受到的总拉力、在平面不可压缩定常流场中,已知 y 方向的速度分布为 v 2xy 。设在坐标原点的速度为 u = v0 ,试求1.(1)x 方向的速度分布式;2.(2)在点( 1, 1)的加速度;3.(3)过点( 1, 4)的流线方程。4. 图示一虹吸管,直径为 d = 75mm。设当地大气压 pa =1.01 10 5 Pa (ab) ,水的饱和 蒸汽压强 pv =2.33 k Pa (ab) 。若管内流量为 Q = 0.03 m 3/s ,试求为确保
8、管内连续流动(不出现汽泡)允许的最大高度hm。一、 ( 1)是否定常流场;二、 ( 2)t = 0 时过点( 1,1 )的流线;三、 ( 3)t = 0 时过点( 1,1 )的迹线,并与流线比较。、已知平面流场的速度分布为u = x +t, v = - y + t 。试确定22图示空气喷管吸水装置。截面A1=15mm2, A2=60mm2, h = 0.9m 。为使容器中的水被吸入喷管内,试求喷管内最小空气流量1. 四 图示一对称臂洒水器,臂长 l 0.25m , 喷咀面积 A =0.93cm 2, = 45 。从 中心管流入的总流量 Q =5.610-4m3/s 。若不计损失,求( 1)若不
9、让其转动应施多大 力矩 M;( 2)不加力矩时喷管的转速 n。&48判断层流或湍流的无量纲量是 。A. 佛汝德数 Fr B. 雷诺数 Re C. 欧拉数 Eu D. 斯特罗哈数 St 10雷诺数 Re 代表的是之比。A. 惯性力与重力 B. 重力与压力C. 粘性力与重力D. 粘性力与惯性力9. 在安排水池中的船舶阻力试验时,首先考虑要满足的相似准则是 A. 雷诺数 Re B. 弗鲁德数 Fr C. 斯特罗哈数 St D. 欧拉数 Eu 10弗鲁德数 Fr 代表的是之比。A. 惯性力与压力 B. 惯性力与重力C.惯性力与表面张力D. 惯性力与粘性力9. 在安排管道阀门阻力试验时,首先考虑要满足的
10、相似准则是 。A雷诺数 Re B. 弗鲁德数 Fr C. 斯特罗哈数 St D. 欧拉数 Eu 10欧拉数 Eu 代表的是之比。A. 惯性力与压力 B. 惯性力与重力C. 惯性力与表面张力D. 惯性力与粘性力9. 在安排管道阀门阻力试验时,首先考虑要满足的相似准则是A. 雷诺数 Re B. 弗鲁德数 Fr C. 斯特罗哈数 St D. 欧拉数 Eu五、一贮 水箱通过一直径为 d 的底部小孔排水, 设排放时间 t 与液面高度 h,重力加速度 g, 流体密度 ,粘度 等参数有关,试用量纲分析法( 1)取 h, g, 为基本量,求包含时间的无量纲量1 ;(2) 取 d, g, 为基本量,求包含粘度的
11、无量纲量2 。五、设网球在空气中飞行时,所受转动力矩M 与网球的直径 d ,飞行速度 V,旋转角速度 ,空气的密度 和粘度 等因素有关,试用量纲分析方法推导力矩与这些参数的 关系式,取 ,V,d 为基本量。五.一油池通过直径为 d =0.25m的圆管输送原油,流量为 Q = 140 L/s ,油的比重为 SG=0.925, 42运动粘度为 m 0.75 10 m / s。为避免油面发生涡旋将空气卷入,需确定最小油面深度 h。在 1:5 模型中作实验,通过选择实验流体的运动粘度m ,实现模型和原型的 Fr 数和 Re数分别相等。试求( 1) m;(2) Qm ;(3)若 hm 60m ,原型中
12、h 应为多大。&59. 两根相同直径的圆管,以同样的速度输送水和空气,不会出现 情况。A. 水管内为层流状态,气管内为湍流状态。B. 水管、气管内都为层流状态。C.水管内为湍流状态,气管内为层流状态。D. 水管、气管内都为湍流状态。5圆管内的流动状态为层流时,其断面的平均速度等于最大速度的 倍。A 0.5 B 1.0 C 1.5 D 2.0 6湍流附加切应力是由于而产生的。A分子的内聚力B 分子间的动量交换C重力D 湍流元脉动速度引起的动量交换7达西摩擦因子不受 Re 数影响,一般发生在。A层流区 B 水力光滑区C粗糙度足够小时 D 粗糙度足够大时 8汽车高速行驶时所受到的阻力主要来自于 。A
13、. 汽车表面的摩擦阻力 B. 地面的摩擦阻力 C. 空气对头部的碰撞 D. 尾部的旋涡 5圆管内的流动为层流时,沿程阻力与平均速度的次方成正比。A 1 B 1.5 C 1.75 D 2 6两根直径不同的圆管,在流动雷诺数Re 相等时,它们的沿程损失系数 。A. 一定不相等B. 可能相等 C. 粗管的一定比细管的大 D. 粗管的一定比细管的小三不可压缩牛顿粘性流体的运动粘度为 ,在重力作用下沿倾钭角为 的钭坡作二维定常 层流流动, 如图所示。设液面上为大气压强 (pa= 0)流层深度为 h。试求在图示坐标系中 (1) 流层中的速度分布 u(y) ,(2)压强分布 p(y) ,(3)切应力分布 (
14、y) 和( 4)流量 Q。四、图示一直径 d = 350 mm的虹吸管,将河水送至堤外供给灌溉。已知堤内外水位差H= 3m,管出口淹没在水面以下,虹吸管沿程阻力系数= 0.04 ,其上游 AB段长 l 1 = 15 m ,该段总的局部阻力系数1= 6,下游 BC段长 l 2 = 20 m,该段总的局部阻力系数2 = 1.3 ,虹吸管顶部的安装高度h= 4 m。试确定( 1)该虹吸管的输水量 Q,(2)管顶部的压强 pB ,校核是否会出现空泡(饱和蒸气压 pv 98.7kPa(g) )。三、如图所示,从密闭加压池通过普通镀锌钢管ABCD(其绝对粗糙度 =0.39mm)向水塔送3水,已知流量 Q
15、=0.035m3/s ,二水池水位差 H=50m,水管 AB段长 l AB=40m、直径 d1=15cm, 水管 BCD段长 l BCD=70m、直径 d2=8cm,水的运动粘度 =1.141 10-6 m2/s ,且局部阻力分别 为: A=0.5 、 E=4.0 、 C=1.0 、 D=1.0 、 B=0.4( 以细管速度为基准 ) 。试问:为维持这一 流动,水泵池的表面压强(表压) p0 应为多大?(按定常流动计算)附:沿程阻力系数 的半经验公式为 :&65流体微团的运动与刚体运动相比,多了一项 运动。A. 平移 B. 旋转 C. 变形 D. 加速&74平面流场中沿封闭曲线 C的速度环量等
16、于零,说明曲线 C 内的流场 。A. 一定无旋 B. 一定有旋 C. 可能有旋,也可能无旋 D. 是否有旋与速度环量无关 3速度势函数存在于流动中。A 不可压缩流体 B 平面连续 C 所有无旋 D 任意平面 3流体作无旋运动的特征是 。A 所有流线都是直线 B 所有迹线都是直线C 任意流体元的角变形为零 D 任意一点的涡量都为零 4速度势函数和流函数同时存在的前提条件是:A. 二维不可压缩连续运动。B. 二维不可压缩连续且无旋流动。C.三维不可压缩连续运动。D. 三维不可压缩连续且无旋流动。&87边界层内的流动特点之一是。A 粘性力比惯性力重要 B. 粘性力与惯性力量级相当 C压强变化可以忽略
17、D 流动速度比外部势流小8. 边界层的流动分离发生于 。A 物体后部 B 零压梯度区 C 逆压梯度区 E. 后駐点&910收缩喷管中的临界参数如存在,将出现在喷管的 。A. 进口处 B. 出口处 C. 出口处前某处 D. 出口外某假想面9. 超声速气体在收缩管中流动时,速度 。A. 逐渐增大 B. 保持不变 C. 逐渐减小 D. 无固定变化规律出口五、贮气室的参数为 p 0 =1.52Mpa(ab), T0=27,空气从贮气室通过一收缩喷管流入大气, 设喷管出口面积 Ae =31.7mm2, 外部大气压强 pb 101kPa(ab) ,不计损失,试求( 1) 处压强 pe,( 2)通过喷管的质流量 m2五、滞止温度为 T0=500 K 的空气流经一拉伐尔喷管,其喉部截面积为At=0.02 m2,出口截面积 Ae=0.09719 m2,已测
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