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文档简介
[国家事业单位招聘】2025春季中国科学院工程热物理研究所科研部门招聘笔试历年参考题库典型考点附带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案(共50题)1、在工程热力学中,理想气体的内能仅取决于哪个状态参数?A.压力B.体积C.温度D.熵2、根据傅里叶导热定律,热流密度矢量方向与温度梯度方向的关系是?A.相同B.相反C.垂直D.平行3、在对流换热过程中,努塞尔数(Nu)的物理意义是?A.惯性力与粘性力之比B.动量扩散与热扩散之比C.对流换热强度与纯导热强度之比D.辐射换热与对流换热之比4、黑体的辐射能力仅取决于哪个因素?A.表面粗糙度B.温度C.材质D.颜色5、在蒸汽压缩式制冷循环中,节流阀的主要作用是什么?A.提高压力和温度B.降低压力和温度C.增加制冷剂流量D.吸收热量6、在工程热力学中,理想气体经历绝热自由膨胀过程时,其内能变化量ΔU为:A.大于零B.小于零C.等于零D.无法确定7、根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律,黑体的辐射总功率密度与绝对温度T的关系是:A.与T成正比B.与T平方成正比C.与T三次方成正比D.与T四次方成正比8、在流体力学中,判断管道内流动状态(层流或湍流)的主要无量纲准则数是:A.努塞尔数(Nu)B.雷诺数(Re)C.普朗特数(Pr)D.格拉晓夫数(Gr)9、关于热传导傅里叶定律,下列说法正确的是:A.热流密度与温度梯度成正比B.热流密度与温度梯度成反比C.热流方向与温度梯度方向相同D.仅适用于稳态导热10、在蒸气压缩式制冷循环中,提高制冷系数COP的有效措施不包括:A.提高蒸发温度B.降低冷凝温度C.增加过冷度D.降低压缩机的绝热效率11、在工程热力学中,系统经历一个不可逆循环后,其熵变是多少?A.大于零B.小于零C.等于零D.不确定12、根据傅里叶导热定律,热流密度矢量方向与温度梯度方向的关系是?A.相同B.相反C.垂直D.成45度角13、在管内充分发展的层流流动中,努塞尔数(Nu)主要取决于什么?A.雷诺数ReB.普朗特数PrC.边界条件D.管长与直径比14、黑体的辐射力与热力学温度的关系遵循哪个定律?A.斯蒂芬-玻尔兹曼定律B.普朗克定律C.维恩位移定律D.基尔霍夫定律15、在制冷循环中,提高冷凝器压力会对制冷系数产生什么影响?A.增大B.减小C.不变D.先增后减16、在工程热力学中,理想气体绝热自由膨胀过程中,其内能变化量$\DeltaU$为:
A.大于零
B.小于零
C.等于零
D.无法确定17、根据傅里叶导热定律,稳态一维导热中,热流密度$q$与温度梯度$\frac{dt}{dx}$的关系是:
A.成正比
B.成反比
C.成正比,比例系数为导热系数
D.成反比,比例系数为导热系数18、在牛顿冷却公式$q=h(t_w-t_f)$中,表面传热系数$h$的决定因素不包括:
A.流体的物理性质
B.流动状态
C.壁面几何形状
D.壁面材料的导热系数19、黑体辐射光谱辐射力分布遵循普朗克定律,当黑体温度升高时,其辐射峰值波长$\lambda_{max}$将:
A.向长波方向移动
B.向短波方向移动
C.保持不变
D.先增后减20、在蒸汽压缩式制冷循环中,节流阀的主要作用是:
A.提高压力
B.降低压力并产生冷量
C.增加制冷剂焓值
D.吸收热量21、在工程热力学中,封闭系统经历一个不可逆循环过程,其熵变(ΔS)为:
A.大于零
B.小于零
C.等于零
D.无法确定22、根据傅里叶导热定律,在稳态、一维导热中,若材料导热系数λ为常数,则平壁内的温度分布曲线为:
A.抛物线
B.双曲线
C.直线
D.指数曲线23、在牛顿冷却公式q=h(T_w-T_f)中,表面传热系数h的大小主要取决于:
A.固体壁面的材料导热系数
B.流体的物性参数及流动状态
C.壁面的几何尺寸
D.壁面与流体的温差24、理想气体进行绝热节流过程(焦耳-汤姆逊效应),其焓值h的变化情况是:
A.焓值增加
B.焓值减少
C.焓值不变
D.焓值先增后减25、在辐射换热计算中,黑体的辐射力E与热力学温度T的关系遵循:
A.线性关系
B.平方关系
C.三次方关系
D.四次方关系26、在工程热力学中,理想气体的定容比热容$c_v$与定压比热容$c_p$之间的关系正确的是?A.$c_p<c_v$B.$c_p=c_v$C.$c_p-c_v=R$D.$c_p+c_v=R$27、根据傅里叶导热定律,热流密度$q$与温度梯度$\nablaT$的关系是?A.$q=\lambda\nablaT$B.$q=-\lambda\nablaT$C.$q=\lambda/\nablaT$D.$q=-\lambda/\nablaT$28、在对流换热中,努塞尔数(Nu)的物理意义是?A.惯性力与粘性力之比B.浮升力与粘性力之比C.对流换热强度与纯导热强度之比D.动量扩散能力与热量扩散能力之比29、黑体的辐射力$E_b$与热力学温度$T$的关系遵循?A.$E_b\proptoT$B.$E_b\proptoT^2$C.$E_b\proptoT^3$D.$E_b\proptoT^4$30、在蒸汽动力循环中,提高初压对循环热效率的影响是?A.热效率一定提高B.热效率一定降低C.热效率可能提高也可能降低D.热效率不变31、在工程热力学中,理想气体的内能仅取决于下列哪个状态参数?A.压力B.体积C.温度D.熵32、下列哪种传热方式不需要介质即可进行?A.热传导B.热对流C.热辐射D.蒸发33、在不可逆绝热膨胀过程中,工质的熵变情况为?A.大于零B.等于零C.小于零D.无法确定34、普朗特数(Pr)主要反映流体中哪种扩散能力的比值?A.动量扩散与热量扩散B.质量扩散与热量扩散C.热量扩散与动量扩散D.动量扩散与质量扩散35、斯特藩-玻尔兹曼定律指出,黑体辐射力与热力学温度的关系为?A.一次方关系B.二次方关系C.三次方关系D.四次方关系36、在工程热力学中,理想气体经历一个绝热自由膨胀过程,其内能变化量ΔU为:
A.大于零
B.小于零
C.等于零
D.无法确定37、下列哪种传热方式不需要介质即可进行?
A.导热
B.对流
C.辐射
D.蒸发38、在二维不可压缩无旋流动中,流函数ψ和势函数φ之间的关系满足:
A.拉普拉斯方程
B.伯努利方程
C.纳维-斯托克斯方程
D.连续性方程39、根据普朗克黑体辐射定律,黑体辐射的单色辐射力峰值波长λ_max与绝对温度T的关系为:
A.λ_max*T=常数
B.λ_max/T=常数
C.λ_max+T=常数
D.λ_max-T=常数40、在传热学中,毕渥数(Bi)的物理意义是:
A.内部导热热阻与外部对流换热热阻之比
B.外部对流换热热阻与内部导热热阻之比
C.惯性力与粘性力之比
D.浮升力与粘性力之比41、在工程热力学中,理想气体的定压比热容($C_p$)与定容比热容($C_v$)之差等于:A.内能变化量B.气体常数RC.熵变D.焓变42、在传热学中,毕渥数(Bi)的物理意义是:A.内部导热热阻与外部对流热阻之比B.外部对流热阻与内部导热热阻之比C.惯性力与粘性力之比D.动量扩散与热扩散之比43、对于不可压缩流体在圆管内的充分发展层流流动,其速度分布剖面形状为:A.抛物线型B.指数型C.对数型D.均匀分布44、在燃烧理论中,火焰传播速度主要取决于:A.燃料的热值B.混合气的预热温度及化学成分C.燃烧室的体积D.燃烧器的材质45、在空调工程中,湿空气的露点温度是指:A.湿空气冷却至饱和状态时的温度B.湿空气加热至干球温度时的状态C.湿空气含湿量为零时的温度D.湿空气相对湿度为0%时的温度46、在工程热物理领域,下列哪项不属于热传递的基本方式?A.导热B.对流C.辐射D.折射47、根据牛顿冷却定律,对流换热量与下列哪个因素成正比?A.壁面温度B.流体温度C.壁面与流体的温差D.壁面面积的平方48、在理想气体状态方程PV=nRT中,R代表什么?A.气体常数B.普适气体常数C.比气体常数D.绝热指数49、下列哪种材料的热导率通常最高?A.空气B.水C.铜D.木材50、黑体辐射的能量密度分布随波长变化的曲线,其峰值波长与绝对温度的关系遵循什么定律?A.斯蒂芬-玻尔兹曼定律B.维恩位移定律C.普朗克定律D.基尔霍夫定律
参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】根据焦耳实验结论及理想气体模型假设,理想气体分子间无相互作用力,因此其内能仅包含分子动能部分。分子平均动能与热力学温度成正比,故理想气体的内能只是温度的单值函数,与压力、体积等其他状态参数无关。此性质在计算理想气体过程的热力学能变化时极为关键。2.【参考答案】B【解析】傅里叶定律表达式为q=-k∇t。其中负号表示热量传递的方向总是沿着温度降低的方向,即与温度梯度(指向温度升高的方向)相反。这是导热现象的基本规律,体现了能量从高温区向低温区自发转移的趋势,系数k为导热系数。3.【参考答案】C【解析】努塞尔数定义为Nu=hL/λ,其中h为表面传热系数,L为特征长度,λ为流体导热系数。其分子代表对流换热量,分母代表相同条件下的导热量。因此,Nu数表征了对流换热相对于纯导热的增强程度,是反映对流换热强弱的重要无量纲准则数。4.【参考答案】B【解析】黑体是一种理想辐射体,其吸收比等于1,发射率也等于1。根据斯特藩-玻尔兹曼定律,黑体的总辐射力E_b=σT^4,仅与热力学温度的四次方成正比。黑体的辐射特性与表面材质、粗糙度或颜色无关,只由温度决定,这是黑体辐射的基本特征。5.【参考答案】B【解析】节流过程是一个绝热等焓过程。高压液态制冷剂通过节流阀时,局部阻力导致压力急剧下降。由于焓值基本不变,压力降低使得部分液体闪发为气体,吸收汽化潜热,从而导致剩余液体温度显著降低,为后续蒸发器中的吸热制冷创造低温条件。6.【参考答案】C【解析】绝热自由膨胀是指气体向真空膨胀,外界对气体不做功(W=0),且过程绝热(Q=0)。根据热力学第一定律ΔU=Q-W,可得ΔU=0。对于理想气体,内能仅是温度的函数,既然内能不变,温度也不变。此考点常混淆准静态绝热过程(温度降低)与自由膨胀(温度不变),需严格区分做功情况。7.【参考答案】D【解析】斯蒂芬-玻尔兹曼定律指出,黑体单位面积的辐射功率(辐射出射度)M与黑体绝对温度T的四次方成正比,即M=σT⁴,其中σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数。该定律是热辐射基础理论的核心,广泛应用于高温测量、红外技术及航天热控领域。记忆时需注意区分普朗克定律(光谱分布)与此总辐射定律。8.【参考答案】B【解析】雷诺数Re=ρvd/μ,表征惯性力与粘性力之比。当Re低于临界值(如圆管约2300)时为层流,高于临界值为湍流。Nu用于对流传热,Pr表征动量扩散与热扩散能力之比,Gr用于自然对流。本题易混淆各准则数的物理意义,需明确Re是判断流动形态的关键参数。9.【参考答案】A【解析】傅里叶定律表述为q=-k∇T,即热流密度q与温度梯度∇T成正比,比例系数为导热系数k。负号表示热流方向与温度梯度方向相反(即从高温流向低温)。该定律适用于稳态和非稳态导热。选项C错误在于忽略了负号,选项D错误在于定律适用范围更广。10.【参考答案】D【解析】COP=制冷量/耗功。提高蒸发温度或降低冷凝温度可减小压缩比,减少耗功,提高COP。增加过冷度可增加单位制冷量。而降低压缩机绝热效率会导致实际耗功增加,从而降低COP。因此,D项是降低性能的措施,符合题意。需理解各参数对循环热力性能的具体影响机制。11.【参考答案】C【解析】熵是状态参数,其变化量仅取决于系统的初态和终态。对于任何循环过程,系统最终回到初始状态,因此状态参数的变化量为零。虽然不可逆过程会导致环境熵增,使总熵(系统+环境)增加,但题目问的是“系统”的熵变。根据热力学第二定律,孤立系统的熵永不减少,但封闭或开放系统在循环后自身熵变仍为零。这是区分系统熵变与环境熵变的关键考点。12.【参考答案】B【解析】傅里叶定律的数学表达式为q=-k∇T,其中负号表示热流方向与温度梯度方向相反。温度梯度指向温度升高的方向,而热量总是自发地从高温区流向低温区。因此,热流密度矢量指向温度降低最快的方向,即与温度梯度矢量方向相反。这一原理是分析稳态与非稳态导热问题的基础,务必准确理解负号的物理意义。13.【参考答案】C【解析】对于圆管内充分发展的层流流动,努塞尔数是一个常数,其值取决于壁面的热边界条件。若壁面热流密度恒定,Nu约为4.36;若壁面温度恒定,Nu约为3.66。此时,Nu与雷诺数Re和普朗特数Pr无关,这是层流与湍流的重要区别。湍流时Nu通常与Re和Pr有关。掌握不同边界条件下的Nu值对解决传热计算题至关重要。14.【参考答案】A【解析】斯蒂芬-玻尔兹曼定律指出,黑体的总辐射力E与热力学温度T的四次方成正比,即E=σT^4。普朗克定律描述的是单色辐射力随波长和温度的分布;维恩位移定律描述峰值波长与温度的关系;基尔霍夫定律阐述吸收率与发射率的关系。本题考察的是总辐射力与温度的基本关系,需明确区分各定律的应用场景,避免混淆。15.【参考答案】B【解析】制冷系数COP=制冷量/耗功。提高冷凝器压力意味着压缩机的排气压力升高,导致压缩比增大。在蒸发温度不变的情况下,压缩机的单位质量制冷量可能略有变化或减小,但压缩功显著增加。由于分母(耗功)增加幅度通常大于分子(制冷量)的变化,整体制冷系数会降低。因此,实际运行中应尽量降低冷凝压力以提高能效。16.【参考答案】C【解析】绝热过程意味着系统与外界无热量交换,即$Q=0$。自由膨胀是指气体向真空膨胀,外界压力为零,因此气体对外不做功,即$W=0$。根据热力学第一定律$\DeltaU=Q-W$,代入可得$\DeltaU=0-0=0$。对于理想气体,内能仅是温度的函数,内能不变意味着温度也不变。此考点常混淆绝热可逆膨胀(温度降低)与自由膨胀(温度不变)。17.【参考答案】D【解析】傅里叶定律的数学表达式为$q=-\lambda\frac{dt}{dx}$。其中,$q$为热流密度,$\lambda$为导热系数,$\frac{dt}{dx}$为温度梯度。负号表示热量传递方向与温度升高方向相反。由此可见,热流密度大小与温度梯度大小成正比,与温度梯度方向相反。选项D准确描述了这种反向且由导热系数关联的关系。18.【参考答案】D【解析】表面传热系数$h$是一个综合参数,主要取决于流体的物理性质(如粘度、导热系数)、流动状态(层流或湍流)、壁面几何形状及表面粗糙度等。壁面材料的导热系数主要影响固体内部的导热过程,虽然它会影响壁面温度分布,但不直接决定对流换热系数$h$的大小。$h$反映的是流体侧的对流换热能力。19.【参考答案】B【解析】根据维恩位移定律$\lambda_{max}T=C$(其中$C$为常数),黑体辐射的峰值波长$\lambda_{max}$与热力学温度$T$成反比。因此,当温度$T$升高时,峰值波长$\lambda_{max}$会减小,即向短波方向移动。例如,铁块加热时,颜色会从暗红变为亮黄甚至白热,正是峰值波长移向短波(可见光区)的表现。20.【参考答案】B【解析】节流过程是一个绝热节流过程,近似为等焓过程($h_1=h_2$),但压力急剧降低。高压液态制冷剂经过节流阀后,压力骤降,部分液体闪发为气体,吸收汽化潜热,导致剩余液体温度降低,从而产生低温低压的制冷剂混合物进入蒸发器。节流阀本身不对外做功,也不直接吸收外部热量,而是通过降压实现制冷能力的准备。21.【参考答案】C【解析】熵是状态参数,其变化量仅取决于系统的初态和终态。对于任何循环过程,无论可逆与否,系统最终回到初始状态,初态与终态相同,因此系统的熵变必然为零。需要注意的是,虽然系统熵变为零,但不可逆过程会导致环境熵增加,从而使孤立系统的总熵增加,符合热力学第二定律。22.【参考答案】C【解析】傅里叶定律表达式为q=-λ(dT/dx)。在稳态、一维且无内热源的条件下,热流密度q为常数。若导热系数λ也为常数,则温度梯度dT/dx必须为常数。这意味着温度T随距离x呈线性变化,因此温度分布曲线为直线。若存在内热源或λ随温度变化,曲线形态才会发生改变。23.【参考答案】B【解析】表面传热系数h是一个综合参数,反映了流体对流换热的强弱。它主要受流体本身的物理性质(如导热系数、粘度、密度、比热容等)以及流动状态(层流或湍流、流速等)的影响。虽然壁面几何尺寸会影响流动边界层从而影响h,但根本决定因素是流体侧的特性。温差和固体导热系数主要影响热流密度或内部温度分布,不直接决定h的定义属性。24.【参考答案】C【解析】绝热节流过程是指流体流经阀门、孔板等多孔元件时,由于局部阻力导致压力显著降低的过程。该过程绝热且不做功,忽略动能和位能变化,根据稳定流动能量方程,节流前后的焓值相等,即h1=h2。对于理想气体,焓仅是温度的函数,因此理想气体绝热节流后温度也不变;但实际气体节流后温度可能改变(焦耳-汤姆逊效应)。25.【参考答案】D【解析】根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律(Stefan-BoltzmannLaw),黑体的总辐射力E与其热力学温度T的四次方成正比,公式为E=σT^4,其中σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数。这一规律表明,温度微小的升高会导致辐射能量极大的增加,是热辐射计算的基础。灰体的辐射力则为E=εσT^4,其中ε为发射率。26.【参考答案】C【解析】根据迈耶公式,对于理想气体,定压比热容与定容比热容之差等于气体常数$R$。这是因为定压过程中,气体吸收的热量不仅用于增加内能,还用于对外做功;而定容过程热量全部用于增加内能。因此$c_p$必大于$c_v$,且差值为$R$。选项A、B违背物理常识,选项D符号错误。该公式是工程热力学基础考点,广泛应用于热力循环计算中。27.【参考答案】B【解析】傅里叶定律指出,导热热流密度与温度梯度成正比,方向与温度梯度相反。温度梯度指向温度升高的方向,而热量自然从高温流向低温,因此需加负号。比例系数$\lambda$为导热系数。选项B正确表达了这一物理规律,其他选项方向或数学关系错误。此定律是分析固体导热问题的基础。28.【参考答案】C【解析】努塞尔数定义为$Nu=hL/\lambda$,其中$h$为对流换热系数,$\lambda$为流体导热系数。它反映了壁面处无量纲温度梯度,即表征了对流换热与纯导热两种机制的相对强弱。选项A是雷诺数Re,选项B是格拉晓夫数Gr,选项D是普朗特数Pr。Nu数越大,对流换热越强烈。29.【参考答案】D【解析】斯蒂芬-玻尔兹曼定律指出,黑体的总辐射力与其热力学温度的四次方成正比,即$E_b=\sigmaT^4$。这是辐射换热计算的核心公式。温度微小的升高会导致辐射力显著增加。选项A、B、C均不符合该物理定律。此考点常用于高温辐射传热场景的分析。30.【参考答案】A【解析】在初温不变的情况下,提高蒸汽初压会使平均吸热温度升高,从而降低平均放热温度与平均吸热温度的比值,根据卡诺定理,循环热效率提高。这是朗肯循环优化的基本方向之一。虽然过高压力可能导致干度降低,需配合再热,但单纯从热力学原理看,提高初压有助于提升效率。31.【参考答案】C【解析】根据焦耳定律,理想气体分子间无相互作用力,因此其内能仅由分子热运动的动能决定,而分子平均动能与热力学温度成正比。这意味着理想气体的内能是温度的单值函数,与压力、体积等其他状态参数无关。这一特性是工程热力学分析中的基础假设,广泛应用于能量守恒计算及热力循环分析中。32.【参考答案】C【解析】热辐射是通过电磁波传递能量的过程,可以在真空中传播,不需要任何物质介质。相比之下,热传导依赖于固体或静止流体中分子的碰撞,热对流则需要流体的宏观运动来传递热量。因此,太阳热量到达地球主要依靠热辐射,这是其区别于其他两种传热方式的显著特征。33.【参考答案】A【解析】根据热力学第二定律,孤立系统的熵永不减少。对于绝热过程,系统与外界无热量交换,若过程可逆,则熵变为零;若过程不可逆,由于内部摩擦、涡流等不可逆因素产生熵产,导致系统总熵增加。因此,不可逆绝热膨胀过程中,工质的熵必然增加,即熵变大于零。34.【参考答案】A【解析】普朗特数是流体力学和传热学中的重要无量纲数,定义为运动粘度(动量扩散系数)与热扩散率的比值。它表征了流体中动量传递与热量传递的相对强弱。Pr数大小直接影响边界层的厚度和传热系数,是分析对流换热问题时的关键参数。35.【参考答案】D【解析】斯特藩-玻尔兹曼定律表明,黑体的总辐射力E与其热力学温度T的四次方成正比,即E=σT⁴,其中σ为斯特藩-玻尔兹曼常数。这一定律揭示了温度对辐射传热影响的剧烈程度,温度微小升高会导致辐射能量显著增加,是计算高温辐射换热的核心依据。36.【参考答案】C【解析】绝热自由膨胀是指气体向真空膨胀,外界压强为零,因此气体对外不做功,即W=0。同时,过程是绝热的,系统与外界无热量交换,即Q=0。根据热力学第一定律ΔU=Q-W,可得ΔU=0。对于理想气体,内能仅是温度的函数,内能不变意味着温度也不变。此考点常与真实气体的焦耳-汤姆逊效应混淆,需注意区分。37.【参考答案】C【解析】热传递主要有三种方式:导热、对流和辐射。导热依靠物质内部微观粒子的热运动传递能量,必须通过直接接触的介质;对流依靠流体的宏观运动,必须有流体介质;而辐射是以电磁波形式传递能量,可以在真空中传播,不需要任何介质。因此,辐射是唯一不需要介质的传热方式。这是工程热物理基础中的核心概念,需准确记忆。38.【参考答案】A【解析】对于不可压缩流体,连续性方程为∇·V=0,引入流函数ψ可自动满足该方程。对于无旋流动,旋度∇×V=0,引入势函数φ满足该条件。在二维情况下,流函数和势函数均满足拉普拉斯方程∇²ψ=0和∇²φ=0。它们互为共轭调和函数,满足柯西-黎曼条件。这是流体力学基础理论的重要考点。39.【参考答案】A【解析】这是维恩位移定律的内容。维恩位移定律指出,黑体辐射光谱中单色辐射力达到最大值时的波长λ_max与黑体的热力学温度T成反比,即λ_max*T=b(维恩常数,约为2.898×10^-3m·K)。这意味着温度越高,辐射峰值波长越短,颜色越偏向蓝紫色。该定律是热辐射基础理论的重要组成部分。40.【参考答案】B【解析】毕渥数Bi=hL/λ,其中h为表面传热系数,L为特征长度,λ为导热系数。其物理意义是物体内部导热热阻(L/λ)与表面对流换热热阻(1/h)之比,或者更常见地解释为外部对流换热热阻与内部导热热阻之比。Bi数用于判断非稳态导热过程中,物体内部温度分布是否均匀。当Bi<<0.1时,可采用集总参数法。41.【参考答案】B【解析】根据理想气体状态方程$PV=RT$及焓的定义$H=U+PV$,对理想气体微分可得$dH=dU+RdT$。又因$C_p=(\partialH/\partialT)_p$,$C_v=(\partialU/\partialT)_v$,故$C_p-C_v=R$。这是热力学基本关系式之一,表明差值恒为通用气体常数,与温度无关,仅取决于气体种类。42.【参考答案】A【解析】毕渥数$Bi=hL/\lambda$,其中$h$为对流换热系数,$L$为特征长度,$\lambda$为导热系数。其倒数代表外部对流热阻,本身代表内部导热热阻与外部对流热阻的比值。当$Bi<0.1$时,可忽略物体内部温度梯度,采用集总参数法求解。43.【参考答案】A【解析】根据纳维-斯托克斯方程简化,圆管层流的速度分布遵循哈根-泊肃叶定律,呈旋转抛物面分布。管中心速度最大,管壁处速度为零。该分布仅与压力梯度和流体粘度有关,与管长无关。44.【参考答案】B【解析】层流火焰传播速度受化学反应动力学和热扩散共同控制。预热温度升高会加速反应速率,从而提高火焰速度;
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