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填空:
多级压缩及中间级冷却的优点是降低排气温度、减少耗功。
理想气体在可逆定温过程中的膨胀功为。;技术功为。
理想气体绝热节流后其压力减少,焓不变,比容增加,温度不变。(因为节流是等焓过程)
克劳修斯积分0为不可逆循环。
卡诺循环是由两个等温过程和两个等熵过程所构成。
流体流经管道某处的流速与当地声速的比值称为该处流体的马赫数。
由热力系与外界发生热量交换而引起的熵变化称为熵流。
状态公理指出,对于简单可压缩系,只要给定2个相互独立的状态参数就可以确定它的平衡状态。
如果系统完成某一热力过程后,再沿原来路径逆向进行时,能使系统和环境都返回原来状态而不留下任何变化,则这一过程称为可逆过程。
按循环方向不同,卡诺循环可分为卡诺循环、逆卡诺循环。其中制冷循环采用的是逆卡诺循环循环。
技术功由宏观动能、宏观势能、轴功三部分构成
定容、定压、定温、绝热四中典型的热力过程多变指数分别是∞、0、1、k。
焓与内能及推动功三者的关系是h=u+pv。
只有准静态过程才能用参数坐标图上的连续实线表示。
理想气体的四种典型基本热力过程是定压过程、定温过程、定容过程、绝热过程。
理想气体的定压比热与定容比热是定值,其差值是气体常数。
不可逆循环的熵的积分式是。
热力学第二定律的克劳修斯说法为:不可能将热从低温物体传至高温物体而不引起其它变化。
逆卡诺循环的四个热力过程分别是绝热压缩、定压吸热、绝热膨胀、定压放热。
流体由滞止状态加速到马赫数<1时喷管形状采用的是减缩喷管;加速到马赫数>1喷管形状采用的是缩放(拉法尔)喷管。
被人为分割出来的研究对象称之为系统;分割热力系统与外界的分界面称为界面;
空气经过一个热力过程后热力学能增加67kJ,并消耗外功1257kJ,则此过程为放热过程。(填“吸热”或“放热”)
热量与膨胀功都是_过程_量,热量通过_温度_差而传递热能,膨胀功通过_压力差传递机械能。
当气流速度以超音速流入变截面短管,作为喷管其截面变化宜采用_扩张_型,作为扩压管其截面变化宜采用_缩小_型。
w=适用于_准静态_过程。
熵流是由传热引起的。
克劳修斯封闭积分=0为可逆循环。
同样大小的容器内分别储存了同样温度的氢气和氧气,若二个容器内气体的压力相等,则二种气体质量的大小关系为m氢气m氧气。
状态方程表示的是基本状态参数p、v、T之间的关系。
系统经历一个过程后,令过程逆行能使系统与外界同时恢复到初始状态而不留下任何痕迹的过程称为可逆过程。
需要高压气体时,将单级压缩改为多级压缩中间冷却可以使得排气温度降低,压缩耗功减少。
?指的是热源传出的热量中理论上可转化为功的热量。
在气体由亚音速增速到超音速的过程中,通过缩放喷管的气体流量由喉部截面决定。
有两瓶不同的气体,一瓶是氮气,一瓶是氦气,它们的压强、温度相同,但体积不同,则单位体积内的分子数不同;单位体积内的气体的质量不同;两种气体分子的平均平动动能相同。(填“相同”、“不同”)
在湿空气温度一定条件下,露点温度越高说明湿空气中水蒸气分压力越高、水蒸气含量越多,湿空气越潮湿。
状态参数的封闭积分表示为。
所采用的工质的分子量增大,能获得的卡诺循环效率不变。
一卡诺热机低温热源的温度T2=37℃,效率=31%,高温热源的温度T1=449K/176℃。
违反热力学第二定律的永动机称为第二类永动机,违反能量守恒定律的永动机称为第一类永动机.
与物质的量无关的参数称为强度参数,与物质的量有关的参数称为广延参数。
由可压缩物质组成,无化学反应、与外界只交换容积变化功的有限物质系统称为简单可压缩系统。
已知当地大气压为0.1MPa,一压力容器中被测工质的表压力为2MPa,此时的绝对压力是2.1MPa、若容器的真空度是0.05MPa,则此次容器的绝对压力是0.05MPa。
孤立系是指系统与外界既无能量交换也无质量交换的热力系。
供热系数与制冷系数之间的差值等于1。
热力系统的总能由内部储存能和外储存能两部分构成,其中外部储存能由宏观动能和宏观势能两部分构成。
马赫数由<1转为马赫数>1时,喷管形状采用的是缩放喷管。
冬季用暖气取暖,若不采取其
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