工程热力学及传热学长沙理工大学.docx

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1、第一章1.名词解释:热力系统就是具体指定的热力学研究对象。2.在所研究的时间内,系统与外界只有能量的交换而无物质的交换,这样的系统称之为(闭口系统)。3.在所研究的时间内.系统与外界只有热量和机械能的交换而无物质的交换,这样的系统称之为(闭口系统)4.4.在所研究的时间内.系统与外界既有热量和机械能的交换且有物质的交换,这样的系统称之为(开口系统)5.5.在所研究的时间内,系统与外界既无热量和机械能的交換且无物质的交换.这样的系统称之为(孤立系统)。6.6.在所研究的时间内.系统与外界无热量交换,但有其他形式能量交換,这样的系统称之为(绝热系统)。7.7.热

2、力学中把工质所处的某种宏观物理状况称之为工质的热力状态.简称为(状态)。8.8.热力学中有(3)个基本状态参数。9.9.对于准静态过程.要求过程进行时间远远(大于)系统恢复平衡时间。10.10.对于准时态过程,要求过程进行速度远远(小于)系统恢复平衡状态的速度。11.11.当系统由开始状态变化到终止状态,如其能从终止状态沿原路径返回到初始状态,且参与该变化过程的系统与外界均能完全返回到原来的状态.则称这样的过程为(可逆)过程。12.12.判断一个过程是否为可逆过程.有两个显著的特点.其一要求在热传递过程中热源与工质之间无(温差)。13.13.判断一个过程是否

3、为可逆过程,有两个显著的特点.其二要求在机系统做机械运动过程中无(摩擦)与(扰动)。14.14.热力学中.功的单位是(J)。15.15.计算热力学功过程中.广义力为(压力);广义位移为(比容)。16.16.热力学中.计算热量过程中.广义力是(温度);广义位移是(熵)。第四章l.根据卡诺循环的热效率计算式,可知当高温热源与低温热源之间温度相等时,其热效率为(0)。这表明卡诺循环与热力学第二定律的(开尔文)说法是一致的。2.热力学第二定律可表述为:不可能从单一热源取热使之完全变为有用功而不产生其他影响。这是(开尔文)的说法。3.3.孤立系统做功能力的损失可用环境

4、温度与(系统熵增)的乘积来计算。4.当工质在给定的高温热源与低温热源之间进行可逆循环时,工质从高溫热源吸热QI中,最大限度地转换为可用功的那一部分热能,称为在给定热源条件下的(做功能力)。4.5.由于系统内的不可逆因素导致功的损失所引起的熵的变化,称之为(熵产)。6.系统与外界发生热交换时而引起熵的变化量,称之为(熵流)。5.7.表征工质热运动混乱程度的状态参数是(熵)。8.热力学第二定律的实质是指出一切自然过程的(不可逆性)。第五章1.缩放喷管或扩压管的最小截面处称之为(喉部);此处的参数称之为(临界)参数。2.为获得超声速气流.则需要选择(缩放)喷管3.

5、亚声速流动时.为获得高速气流,则需选择(渐缩)喷管。4.流速与当地声速之比称之为(马赫数)5.欲使气流压缩以获得高压气体.则必须降低气流的(流速)。6欲使气流的速度增高以得到具有大量动能的高速气体.则必须降低其(压力)7.要使得一元流动满足一元稳定流动的要求.则流过流道任何一个截面的(流量)必定相等。8.流动的一切参数仅沿一个方向有显著变化.而在其他两个方向上的变化是极小而可以忽略的.这样的流动称之为(一元流动)。9.气体流速为零或按照定熵压缩过程折算为零的各种参数称之为(滞止)参数。10.临界压力与滞止压力之比值称之为(临界压力比)11.渐缩喷管出口处的压

6、力称之为(背压)12.当背压与滞止压力之比值小于界压压力比时,选择(缩放)喷管。13.当背压与滞止压力之比值大于临界压力比时.选择(渐缩)喷管。14.气体在喷管流动时,当它流速从零增加到临界流速时.其压力大约下降(一半)。第六章l.压气机出口处与入口处压力的比值,称之为(增压比)。2.为了防止发生运动干涉,在活塞的上止点位置与气缸盖之间留有一定的空隙,称之为(余隙容积)。3.单级活塞式压气机中,实际吸入气体的容积与气缸排量之比称之为(容积效率)。4.由于系统内的不可逆因素导致功的损失所引起的熵的变化,称之为(熵变)。5.为使得多级活塞式压气机耗功最小,则要求

7、各级压气机采用相同的(增压比)。6.柴油机的理想循环为(混合加热理想循环)。7.汽油机的理想循环为(定容加热理想循环)。8.在进气状态、压缩比以及吸热量相同条件下,(定压加热理想循环)之热效率最低。第二章l.热力学第一定律的实质是(能量守恒)。2.内能由(内动能)、(内位能)、分子能所组成,在热力学中是不考虑的其中(分子能)3.单位质量的工质的内能称之为(比内能).其单位是(J/kg)。4.热力学第一定律的文字表达式为(进入系统的能量-离开系统的能量=系统中储存能量的增加)。5.热力学中常见物理量的符号非常重要,请指出放热中热量的符号为(负);做压缩功为(负

8、);内能增加为(正)。6.如果在流动过程中.热力系统

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