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文档简介
传热学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋烟台大学第一章单元测试
深秋及初冬的清晨常常会看到屋面结霜,有雾天也会出现
A:错B:对
答案:错据说国外家中的吊扇最慢一挡的转速比我们的慢得多,他们冬天时用这一挡速度开启吊扇。分析其中的原因是什么?
A:室内温度高,散热凉快B:上方温度高,开风扇可使得温度均匀
答案:上方温度高,开风扇可使得温度均匀热传递方式中热量计算与热力学温度四次方有关的是哪个?
A:热传导B:热辐射C:对流传热D:热对流
答案:热辐射双语测试题。选择与下列术语对应的英文。热传导
A:heattransferrateB:thermalconductivityC:heatconductionD:heatflux
答案:heatconduction双语测试题。选择与下列术语对应的英文。黑度
A:blackbodyB:overallheattransfercoefficientC:overallheattransferprocessD:emissivity
答案:emissivity双语测试题。选择与下列术语对应的英文。强制对流
A:convectiveheattransferB:heatconvectionC:naturalconvectionD:forcedconvection
答案:forcedconvection双语测试题。选择与下列术语对应的英文。传热过程热阻
A:insulatingmaterialB:temperaturegradientC:overallthermal
resistanceD:Fourier’slawofheatconduction
答案:overallthermal
resistance
第二章单元测试
求解导热微分方程需要给出单值性条件,下列选项中哪一组不属于单值性条件?
A:边界上温度梯度分布B:几何尺寸及物性系数C:边界上对流换热时空气的相对温度及压力D:物体中的初始温度分布及内热源
答案:边界上对流换热时空气的相对温度及压力纯金属的热导率一般随着温度的升高而:
A:先上升然后下降B:上升C:下降D:不变
答案:下降下列导热过程傅里叶定律表述中,不正确的是:
A:导热量Q与导热距离成反比B:热流密度q与传热面积成正比C:热流密度q与传热面积无关D:导热量Q与温度梯度成正比
答案:热流密度q与传热面积成正比单层圆柱体内一维径向稳态导热过程中,无内热源,物性参数为常数,则下列说法正确的是:
A:单位长度热流量q1为常数B:单位长度热流量q1只是长度l的函数C:导热量Φ为半径的函数D:导热量Φ为常数
答案:单位长度热流量q1为常数下列四种物质的导热系数,最大的是:
A:木材B:铝C:钢铁D:混凝土
答案:铝有一中间为空气的双层玻璃窗,两侧窗户的厚度均为3mm,导热系数为1.05W/mK,中间空气层厚度为5mm,空气层中仅以导热方式传热,导热系数0.026W/mK,室内空气温度为25℃,表面传热系数为20W/m2K,室外空气温度为-10℃,表面传热系数为15W/m2K,试计算该双层窗户中外层窗户的外壁面温度。
A:-2.3B:-2.6C:19.1D:24.7
答案:-2.6试计算下列情形下等厚度直肋的效率:铝肋,导热系数208W/mK,h=284W/m2K,H=15.24mm,δ=2.54mm,求肋片效率。截面周长/截面面积=2/δ;
A:0.91B:0.88C:0.96D:0.85
答案:0.91
第三章单元测试
在非稳态导热过程中,根据温度的变化特性可以分为三个不同的阶段,下列说法中不正确的是:
A:如果变化过程中物体的Bi数很小,则可以将物体温度当作空间分布均匀计算B:最初的瞬态过程是无规则的,无法用非稳态导热微分方程描述C:在0.2<F_0<∞的时间区域内,过余温度随时间线性变化D:F_0数小于0.2的时间区域温度变化受初始条件影响最大
答案:最初的瞬态过程是无规则的,无法用非稳态导热微分方程描述非稳态导热过程中物体的B_i数用于描述物体的:
A:内部的导热传递速度或能力B:内部导热能力与边界对流换热能力比值关系C:内部导热热阻与边界对流换热热阻比值关系D:边界上的散热速度或能力
答案:内部导热热阻与边界对流换热热阻比值关系半无限大物体的非稳态热传导同样存在正规状况阶段。
A:错B:对
答案:错Bi毕渥数反映了物体内部温度分布的均匀性,Bi的值越大,代表温度分布越不均匀
A:对B:错
答案:对在非稳态导热过程中,当物体的导热系数相当大,或者几何尺寸很小,或者表面换热系数极小,可以忽略物体内部导热热阻。
A:对B:错
答案:对铸钢件在静止空气中30分钟内冷却到原始温差的90%,将同一铸件在对流换热系数是静止空气5倍的流动气流中冷却到原始温差的90%所需要的时间是()。
A:3分钟B:6分钟C:9分钟D:12分钟
答案:6分钟对于热电偶时间常数τ而言,下面描述正确的是()。
A:τ越小表示热惯性越小,达到稳态的时间越短B:τ越小表示热惯性越大,达到稳态的时间越长C:τ越小表示热惯性越小,达到稳态的时间越长D:τ越小表示热惯性越大,达到稳态的时间越短
答案:τ越小表示热惯性越小,达到稳态的时间越短用热电偶测气罐内气体温度。热电偶初始温度为20℃,与气体的表面传热系数为10W/m2K,热电偶近似为球形,直径为0.2mm,导热系数为67W/mK,密度为7310kg/m3,c=0.228kJ/kgK,流体温度100℃,求20s后热电偶温度是()?
A:100B:20C:97.8D:86.8
答案:97.8
第四章单元测试
在导热数值计算过程进行区域划分及确定节点后,对节点的下列表述中不正确的是:
A:节点离散方程组的解代表了原有控制方程的解B:节点代表的区域大小可以调节C:节点间温度可以由相邻节点温度平均得出D:温度值只在节点上有意义
答案:节点间温度可以由相邻节点温度平均得出有限差分导热离散方式说法不正确的是:
A:边界节点热守衡方式B:中心节点用级数展开C:边界节点用级数展开D:中心节点用热守衡方式
答案:边界节点用级数展开与稳态问题相比,非稳态导热问题数值求解过程中,关键是
A:非稳态项的离散B:代数方程组的求解C:扩散项的离散D:变物性的处理
答案:非稳态项的离散建立内节点离散方程的基本方法有()。
A:积分法B:热平衡法C:微分法D:泰勒级数展开法
答案:热平衡法;泰勒级数展开法导热问题的数值解法中解代数方程的方法有直接解法与迭代法两大类。
A:错B:对
答案:对数值解法的优点有:适用性强,特别针对复杂问题更有有优越性;相比实验成本较低。
A:错B:对
答案:对常物性无内热源二维稳态导热过程,在均匀网格步长下,如图所示的拐角节点处于第三类边界条件时,其差分格式为:.
A:t1=1/2*(t2+t3)+h/λtfB:t1=1/2*(t2+t3)+hΔx/λtfC:2(1+hΔx/λ)t1=t2+t3+2hΔx/λtfD:t1=1/3*(t2+t3+tf)
答案:2(1+hΔx/λ)t1=t2+t3+2hΔx/λtf如图所示的平壁面节点处于第二类边界条件常物性无内热源二维稳态导热过程,在均匀网格步长下,
其差分格式为:
A:t1=1/4*(t2+2t3+t4+2Δx/λqw)B:t1=1/3*(t2+t3+t4+Δx/λqw)C:t1=1/4*(t2+t3+t4+Δx/λqw)D:t1=1/2*(t2+2t3+t4)+Δx/λqw
答案:t1=1/4*(t2+2t3+t4+2Δx/λqw)
第五章单元测试
外掠等温平壁,层流的表面传热系数关联式由分析法获得,湍流表面传热系数关联式由比拟法获得。
A:对B:错
答案:对已知:1atm、100℃的空气以v=100m/s的速度流过一块平板,平板温度为30℃。求离开平板前缘3cm处的局部表面传热系数=()W/m2K。
A:57B:226C:113
答案:113外掠等温平壁对流传热中,层流到湍流的临界雷诺数Re=2e5。
A:错B:对
答案:错温度为50℃,压力为101325Pa的空气,平行掠过一块表面温度为100℃的平板上表面,平板下表面绝热。平板沿流动方向长度为0.2m,宽度为0.1m。按平板长度计算的Re数为40000。试确定:Nu数的大小。
A:117.5B:111.7C:126.3D:121.3
答案:117.5对流传热问题完整的数学描述应该包括什么内容?
A:对流换热微分方程组B:边界层能量方程C:边界层动量方程D:定解条件
答案:对流换热微分方程组;定解条件下列属于外掠平板对流流动特点的是(
)
A:速度边界层可以自由发展,厚度逐渐增加B:速度边界层在周线处汇合C:边界层发展受前排管子的影响D:速度最大值出现在边界层内部E:边界层会发生脱体
答案:速度边界层可以自由发展,厚度逐渐增加
第六章单元测试
下列属于外掠单管对流流动特点的是(
)
A:边界层会发生脱体B:速度边界层在周线处汇合C:边界层发展受前排管子的影响D:速度最大值出现在边界层内部E:速度边界层可以自由发展,厚度逐渐增加
答案:边界层会发生脱体下列属于管内对流流动特点的是(
)
A:边界层发展受前排管子的影响B:速度边界层可以自由发展,厚度逐渐增加C:速度最大值出现在边界层内部D:速度边界层在周线处汇合E:边界层会发生脱体
答案:速度边界层在周线处汇合下列属于竖壁面自然对流流动特点的是(
)
A:边界层会发生脱体B:速度最大值出现在边界层内部C:速度边界层在周线处汇合D:边界层发展受前排管子的影响E:速度边界层可以自由发展,厚度逐渐增加
答案:速度最大值出现在边界层内部已知:假设把人体简化为直径为30cm、高1.75m的等温竖柱体,其表面温度比人体体内的正常温度低2℃。不计柱体两端面的散热,人体温度37℃,环境温度15℃。求:h。
A:28B:1C:35D:2.8E:3.5F:3.3
答案:3.5热空气以质量流量M=0.05kg/s,通过一直径为0.15m,长为10m的钢皮风道,热空气的进、出口温度分别为103℃及77℃,该题计算得Nu=(
)。
A:5.65B:15.6C:565D:156E:1.56F:56.5
答案:56.5在一台缩小成为实物1/8的模型中,用200C的空气来模拟实物中平均温度为2000C空气的加热过程。实物中空气的平均流速为6.03m/s,问若模型中的平均表面传热系数为195W/(m2K),求相应实物中的值?
A:47B:37C:17D:27
答案:37图中所示为层流外掠平壁热边界层和速度边界层厚度的示意图,由图可以看出此流体的Pr().
A:远小于1B:等于1C:无法确定D:远大于1
答案:远小于1在雷诺类比中,用于表示阻力和对流换热的关系的准则数是:
A:PrB:ReC:GrD:St
答案:St管内受迫定形流动过程中,速度分布保持不变,流体温度及传热具有下列何种特性:
A:温度分布达到定型B:表面对流传热系数趋于定值C:最大D:温度梯度达到定值
答案:表面对流传热系数趋于定值在充分发展的管内单项流体受迫层流流动中,如果取同样的管径及物性参数,则常壁温t_w=c和常热流q=c下,换热系数关系为:
A:不确定B:h_(t_w=c)>h_(q=c)C:h_(t_w=c)<h_(q=c)D:h_(t_w=c)=h_(q=c)
答案:h_(t_w=c)<h_(q=c)Nu(努塞尔数)是反映:
A:对流传热强度B:导热能力大小C:惯性力和粘滞力的相对大D:浮升力和粘滞力的相对大小
答案:对流传热强度
第七章单元测试
在沸腾时,由于表面张力的作用,会使气泡内的压力与气泡外的压力相等。
A:对B:错
答案:错影响沸腾传热的因素有不凝性气体,过冷度,液位高度等。
A:错B:对
答案:对为了强化水蒸气在竖直壁面上的凝结传热,应采用以下哪个措施:
A:设法增加液膜的厚度B:在蒸汽中掺入少量的油C:在蒸汽中注入少量氮气D:设法形成珠状凝结
答案:设法形成珠状凝结以下关于凝结传热与沸腾传热的说法中,不正确的是:
A:只要壁面温度高于系统压力对应的饱和温度,流体就会发生沸腾B:冷凝过程中主要热阻来源为液膜导热热阻C:两滴完全相同的水滴在大气压下分别滴在表面温度为120℃和400℃的铁板上,400℃铁板上的水滴将先被烧干。D:竖壁倾斜后凝结换热系数将会增加
答案:只要壁面温度高于系统压力对应的饱和温度,流体就会发生沸腾;两滴完全相同的水滴在大气压下分别滴在表面温度为120℃和400℃的铁板上,400℃铁板上的水滴将先被烧干。;竖壁倾斜后凝结换热系数将会增加以下属于膜状凝结的影响因素的是:
A:蒸气的流速与过热度B:壁面的过热度C:不凝性气体D:管子排数
答案:蒸气的流速与过热度;不凝性气体;管子排数蒸汽与低于饱和温度的壁面接触时发生凝结,凝结的状态为:
A:在浸润表面发生珠状凝结B:在非浸润表面发生珠状凝结C:在非浸润表面发生膜状凝结D:在浸润表面发生膜状凝结
答案:在非浸润表面发生珠状凝结;在浸润表面发生膜状凝结关于沸腾传热的说法,正确的是:
A:光滑的加热壁面比粗糙的加热壁面汽化核心更多B:加热表面要产生汽泡,液体不需要过热C:增加汽化核心数可以增强沸腾传热D:核态沸腾传热相变与汽泡的形成、成长及脱离加热面所引起的扰动无关
答案:增加汽化核心数可以增强沸腾传热关于汽化核心,以下说法错误的是
A:加热表面上的微小突起是产生汽化核心的有利地点B:汽化核心数随着壁面过热度的提高而增加C:加热表面处液体具有最大的过热度,其凹穴处最先满足汽泡生成的条件D:加热表面上凹坑、裂穴最有可能成为汽化核心的有利地点
答案:加热表面上的微小突起是产生汽化核心的有利地点
第八章单元测试
物体的辐射率与吸收率间的关系可以由基尔霍夫定律给出,并由实验证实,下列无条件成立的是:
A:ε_(λ_,θ_,T)=α_(λ_,θ_,T)B:ε_(λ_,T)=α_(λ_,T)C:ε_λ=α_λD:ε_(θ_,T)=α_(θ_,T)
答案:ε_(λ_,θ_,T)=α_(λ_,θ_,T)根据维恩位移定律可以推知,室内环境温度下可见光波段的辐射力最大值:
A:不确定B:某些波长下可以达到C:不可能达到D:都可能达到
答案:不可能达到太阳能集热器或太阳灶的表面常做成黑颜色的主要原因是:
A:黑色表面可以最大极限吸收红外线辐射能B:黑色表面有利于辐射换热C:黑色表面的辐射率较大,ε≈1D:太阳能中的最大辐射率处于可见光波长范围
答案:太阳能中的最大辐射率处于可见光波长范围黑体的定向辐射强度是个常量,与空间方向无关。
A:对B:错
答案:对黑体单位面积辐射出去的能量在空间不同方向分布不均匀,法线方向最小,切线方向最大。
A:对B:错
答案:错下列关于黑体的说法正确的是:
A:是黑色的物体。B:吸收比为1C:相同温度下,黑体辐射力最大D:实际中不存在的理想物体
答案:吸收比为1;相同温度下,黑体辐射力最大;实际中不存在的理想物体定向发射特性满足兰贝特定律的是(
)。
A:漫射体B:灰体
答案:漫射体光谱吸收比与波长无关的物体是(
)。
A:漫射体B:灰体
答案:灰体
第九章单元测试
有效辐射是指单位时间从单位面积离开的总辐射能,即自身辐射和反射辐射之和。
A:错B:对
答案:对下列关于角系数的说法中,正确的是
A:所研究表面的不同地点上向外发射的辐射热流密度均匀B:研究角系数时假定表面为漫反射C:为研究方便,把物体作为黑体处理D:角系数与两个表面的温度及发射率有关
答案:所研究表面的不同地点上向外发射的辐射热流密度均匀;研究角系数时假定表面为漫反射;为研究方便,把物体作为黑体处理辐射换热过程中能量属性及转换与导热和对流换热过程不同,下列错误的是:
A:辐射换热过程伴随能量两次转换B:温度大于绝对温度的物体都会有热辐射C:物体热辐射过程与温度无关D:不依赖物体表面接触进行能量传递
答案:物体热辐射过程与温度无关在关于气体辐射的论述中,错误的是:
A:气体的发射率与压力有关B:气体可以看成灰体,因此其吸收率等于发射率C:二氧化碳吸收辐射能量时,对波长有选择性D:气体的辐射和吸收过程是在整个容积中完成的
答案:气体可以看成灰体,因此其吸收率等于发射率以直径为0.8m的薄壁球形液氧储存容器,被另一个直径为1.2m的同心薄壁容器所包围。两容器表面为不透明漫灰表面,发射率均为0.05,两容器表面之间是真空的,如果外表面温度为300K,内表面温度为95K。液氧的蒸发潜热为2.13e5J/kg,求两表面的辐射传热量使液氧蒸发的损失量为()kg/s.
A:1.3E-4B:1.2E-4C:1.5E-4D:1.7E-4E:1.8E-4
答案:1.5E-4两块平行放置的平板表面发射率均为0.8,温度t1=357℃及t2=27℃,板间远小于板的宽度与高度。试计算:板1-2的辐射传热量为()W/m2;
A:5648B:9855C:4218D:5638E:8168
答案:5648两块发射率均为0.8的大平板间,温度分别为800K和500K,求二者之间的单位面积辐射传热量为多少。
A:5324WB:13120WC:3234WD:12331W
答案:13120W两块平行放置的平板1、2表面发射率均为0.8,温度t1=5270C及t2=270C,板间远小于板的宽度与高度。则板1的有效辐射=板2的投入辐射。
A:对B:错
答案:对已知X2,1=0.5,X3,2=X3,1
求X33=(
)。
A:0B:0.333C:0.5D:1
答案:0.333
第十章单元测试
换热器的两种热设计方法为平均温差法和传热单元数法。
A:对B:错
答案:对以下属于强化传热技术中的无源技术的式()
A:冲击传热B:在沸腾换热
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