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文档简介

1、第一章1、系统处于平衡状态时 _BA. 表压力不变B. 绝对压力不变C. 表压力和绝对压力都不变D. 表压力和绝对压力都改变2、不计恒力场作用,平衡态单相系统内各点的状态参数,如密度C。A. 在不断地变化B. 必定是接近相等C 必定是均匀一致的D .不一定是均匀一致3、经过一个不可逆循环,工质不能恢复原来状态 _A。A. 这种说法是错的C. 这种说法在一定条件下是正确的B 这种说法是正确的D 无法判断4、 有下列说法,正确的是 CA. 孤立系统内工质的状态不能发生变化B. 系统在相同的初、终状态之间的可逆过程中作功相同C. 经过一个不可逆过程后,工质可以回复到原来的状态D. 质量相同的物体A和

2、B,因TA > TB,所以物体A具有的热量较物体B为多第二章1、 热力学第一定律用于CA. 开口系统、理想气体、稳定流动B.闭口系统、实际气体、任意流动C.任意系统、任意工质、任意过程D.任意系统、任意工质、可逆过程2、 功不是状态参数,热力学能与推动功之和 CA. 不是状态参数B.不是广延量C.是状态参数D.没有意义3、 q = Ah十w适用于DA. 理想气体、闭口系统、可逆过程B.实际气体、开口系统、可逆过程C.任意气体、闭口系统、任意过程D.任意气体、开口系统、稳流过程第三章1、下列哪些气体近似可看作理想气体 ?CA. 柴油机起动空气瓶中的高压空气B. 动力机内的水蒸气C. 空调设

3、备中空气所含水蒸气D. 冰箱压缩机内的制冷剂气体2、q = 1 CvdT + (2pdv 为 AA. 理想气体、闭口系统、可逆过程B.实际气体、开口系统、可逆过程C.任意气体、闭口系统、可逆过程D.任意气体、开口系统、任意过程3、 理想气体可逆吸热过程,下列哪个参数一定增加的?_BA.热力学能B.熵C.压力D.温度4、在空气定压加热过程中,加热量转化为热力学能增加量_DA. 37% B. 65% C. 68.4% D. 71.4%5、当锅炉内的温度等于该压力对应饱和温度时,锅炉内可能为D。A. 饱和水蒸气B.饱和水 C.湿蒸汽 D. A或B或C6、液态水温度为65C(其饱和压力为0. 025

4、MPa ),可以判定其压力_CA.大于 0. 025 MPaB.等于 0. 025 MPaC.大于或等于0. 025 MPaD.无法确定7、 如工质为水,其压力越高,其汽化潜热 A_。A.降低B.增大C.不变D不定8、为判别由蒸汽构成的闭口系的两个状态相同,下列说法正确的是_DA. 压力和温度分别相同B. 与外界无热量交换C. 与外界没有体积变化功交换D. 两状态温度相同且系统在两状态间变化与外界无热及功交换9、对密闭容器中的汽水混合物加热,其干度 _DA.降低B.增大C.不变D.不定第四章1、在空气可逆定压加热过程中,必然是 _C_A.空气作功量大于其热力学能增加量B. 空气作功量等于其热力

5、学能增加量C. 空气作功量小于其热力学能增加量D. 不一定2、 理想气体在可逆多变过程中,吸热、压缩,则过程线为图4 一 6中B_A.1 > 2 B. 1 > 3C. 1 >4 D. 1 > 53、 工质是理想气体的系统在多变过程中, 降温又升压,则B。A. n=K B. n<KC. n>KD. n _ k4、下列四种说法,_B_ 在P一v图上,将定温线向左水平移动,其温度降低 在P一v图上,将绝热线向左水平移动,其比熵降低 在T一s图上,将定压线向左水平移动,其压力降低 在T一s图上,将定容线向左水平移动,其比体积增加A.、错C.、对B.、对D.、都对图4

6、-7制4-1附囲"第五章1、系统经不可逆绝热过程后,其熵变 也氐DA.大于0B.等于0C.小于0D.不定2、 系统由初态1分别经过可逆和不可逆过程到达相同的终态2,则 两过程中外界熵的变化 凤和ASs'有_B_关系。A. . Ss=. SsB. Ss< SsC. Ss> :s/D.不定,ABC三种情况均可能3、如果热源温度不变,增大卡诺循环的输出功,则卡诺循环的热效 率将_B_A. 增大B.不变C.减小D.不定4、 卡诺定理指出CA. 相同温限内一切可逆循环的热效率相等B. 相同温限内可逆循环的热效率必大于不可逆循环的热效率C. 相同温度的两个恒温热源间工作的一切

7、可逆循环的热效率相等D. 相同温度的两个恒温热源间工作的一切循环的热效率相等5、 有位发明家声称他设计了一种机器,当这台机器完成一个循环时, 可以从单一热源吸收了 1 000 kJ的热,并输出1 200 kJ的功,这台热 机CA. 违反了第一定律B. 违反了第二定律C违反了第一定律和第二定律D. 既不违反第一定律也不违反第二定律6、关于热力学第二定律表述,正确的是 _D_A.不可能从热源吸取热量使之变为有用功而不产生其他影响B. 不可能从单一热源吸收热量使之完全变为有用功C. 热量不可能从高温物体传向低温物体而不产生其他变化D. 不可能把热量从低温物体传向高温物体而不产生其他变化第七章1、某个

8、管道是喷管还是扩压管,不取决于( D ),而是取决于管 道( )的变化。A.流体流速变化,形状B.流体压力变化,形状C. 流体流速与压力变化,形状D.管道形状,内流体流速和压力2、 为使入口为亚音速的蒸汽增速,应采用(C )喷管。A.渐扩或缩放B.渐扩或渐缩C.渐缩或缩放D.渐缩或直管3、 若渐缩喷管入口参数不变,则出口截面压力与喷管背压(C)A.有关 B.关系不大C.有一定的关系D.完全无关4、干饱和蒸汽绝热节流后,变为( C )A.干饱和 B.湿饱和C.过热D.过冷5、R=1MPa、=473K的空气可逆绝热流经一缩放喷管,若进口流 速很低可忽略不计,喷管喉部截面上温度Tcr=394K,出口

9、截面上温度 T2=245K,空气的比定压热容取定值,Cp=1004J/(kg?K),则喷管各截 面上最大流速Cfmax=( D )A. cfmax 二 k&T2 二 J.4 287 J /(kg K) 245K =313m/sB. cfmax =JkRgT;=好1.4 287J/(kg K) 394K=399m/sC. cfmax hJkRgT, f £1.4 287J /(kg K) 473K -436m/sD. cfmax f2Cp(二T2) f.2 1004J /(kg K) (473 - 245)K =677m/s第八章1、对一定大小气缸的活塞式压气机,因余隙容积的存

10、在( C )A. 生产1kg气体的理论耗功增大,压气机生产量下降B. 生产1kg气体的理论耗功增大,压气机生产量不变C. 生产1kg气体的理论耗功不变,实际耗功增大,压气机生产量下降D. 生产1kg气体的理论耗功不变,实际耗功增大,压气机生产量不变2、活塞式压气机采用分级压缩、级间冷却且各级压比相同工艺,与分级压缩、级间冷却但各级压比不同相比较(C )A. 压气机耗功增大,容积效率下降B. 压气机耗功不变,容积效率下降A.压气机耗功下降,容积效率增大A.压气机耗功下降,容积效率下降第九章1、若活塞式内燃机三种理想循环的压缩比相同,则(D)A.n >nt,vt,mt,pB.t,v m ,p

11、C.t,vt,mt, pD.不定2、活塞式内燃机三种理想循环的压缩比提高,他们的热效率都将提高,因为(A )A.Tm1提咼,Tm2不变B. Tm1降低,Tm2不变C.Tm1不变,Tm2提咼D. Tm1不变,Tm2降低3、燃气轮机装置采用分级压缩,中间冷却后其热效率(DA.提咼B.下降C.不变D.不定4、随循环增压比提高燃气轮机装置实际循环的热效率(A )A.提咼B.下降C.不变D.不定第十章1、 工程上尚无进行卡诺循环的蒸汽动力装置的原因是(C )A. 卡诺循环的工质只能是理想气体B. 循环放热量太大,吸热量太小C. 湿饱和蒸汽区温限太小且压缩两相介质困难D .不能实现等温吸热和等温放热2、

12、实现再热循环是为了( A )A.提高蒸汽膨胀终了的干度B.增加循环吸热量C. 提高循环的压力,以提高循环热效率D.增大循环净功3、抽汽回热循环中抽汽级数越多,循环热效率越高,因为抽汽级数越多,( D )A. 抽汽量越大,循环的加热量就越小B. 抽汽量越大,循环的放热量就越小C. 平均放热温度越低,平均吸热温度越高D. 平均放热温度不变,平均吸热温度越高第十一章1 压缩气体制冷循环中,随循环增压比提高,制冷系数 ,循环制冷 _C_A. 增大,增大 B.增大,下降 C.下降,增大 D.下降,下降2 与采用可逆膨胀机相比,压缩蒸气制冷循环中采用节流阀简化了系统设备,_D_了制冷量, 了制冷系数。A.

13、增加,提高B.增加,降低 C降低,提高 D.降低,降3、工程上,压缩蒸气制冷装置中常常采用使制冷工质在冷凝器中冷凝后继续降温,即所谓的过冷工艺,以达到 於量,_A_制冷系数A.增加,提高B.增加,降低C.降低,提高 D.降低,降低第十二章1、混合气体的比体积_BA.:二;、B.':;:工;j C.=為 XjD.都不对2、 工程上,近似认为由1mol氧和3. 76 mol氮组成4. 76mol空气(X02二0.21,Xn2=0.79)已知 1 atm25C时氧的熵为 205.04 J/(mol K)氮的熵为 191. 61 J/( mol K),所以由1 atm25°C的1 mol氧和3. 76 mol氮等压混合组成1 atm25°C 的4. 76 mol空气,则空气的熵为_C_A. 1mol x 205.04J/( mol K) +3:76 mol x191.61J/( mol K)=925.49J/KB. 0.2lx205.04J/(mol K)+0.79x191.61J/(mol K)=-194. 43 J/ ( mol K):C. 1molx205.04J/(mol : K) 一 8.3145)/(mol : K) x1n0. 21+3.76molx191.61J/

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