总复习 总复习 题型:填空29=18分,选择212=24分, 简答63=18分,计算104=40分。 请考试时准备铅笔、橡皮、直尺! 第一章 基本概念 1. 热力系统的类型、边界的概念; 2. 可逆过程与准平衡过程; 3. 可逆过程功量的计算; 第二章 热力学第一定律 1. 热力学第一定律的
表
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达式及其简单应用; 2. 技术功、膨胀功、轴功之间的关系; 第三章 理想气体性质与热力过程 1. 理想气体状态方程式; 2. 理想气体的热力学能、焓; 3. 理想混合气体:成分、分压力计算; 4. 定熵过程:初、终态参数间的关系; 5. 多变过程:多变指数、膨胀功与技术功的关系; 6. 多变过程
分析
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:在p-v图和T-s图上表示某膨胀或压缩过程,并分析该过程q、w、wt和u的正负。 1. 气缸中装有0.3m3氧气,初态为t1=45℃、p1=1.032bar,先在定压条件下对氧气加热,然后再定容冷却到初温45℃。已知氧气的最终压力为0.588bar,气体常数为259.8J/(kgK),比定压热容为0.91kJ/(kgK),试分别求两个过程中加入的热量、热力学能和焓的变化及所作的功。 2. 如图所示,气缸壁和活塞均由绝热材料制成,活塞可在气缸中无摩擦地自由移动。初始时活塞位于气缸中间,A、B两侧各有1kg空气,压力均为0.45MPa,温度均为900K。现利用冷却盘管对A侧进行冷却,使A侧压力逐渐降低,求当压力降低到0.3 MPa时两侧的体积、冷却水从系统带走的热量。已知空气气体常数为287J/(kgK),=1.4,cv=0.717kJ/(kgK)。 3. 空气由p1=2bar,V1=2m3,t1=40C,压缩到p2=10bar,V2=0.5m3,空气的比热容为cv=0.7174kJ/(kgK),气体常数Rg=287 J/(kgK),求过程的多变指数、压缩功、交换的热量以及熵的变化。 第四章 热力学第二定律 1. 卡诺循环与逆卡诺循环的经济性指标; 2. 利用克劳休斯积分不等式来判断热力循环的可行性和可逆性; 3. 利用熵变来判断热力过程的可行性和可逆性; 4. 孤立系统熵增原理、作功能力的损失; 5. 有两个质量均为100kg、比热均为1kJ/(kgK)、但温度不同的物体A和B,物体A的温度为1000K,物体B的温度为500K。 (1) 将A作为热源,B作为冷源,使一个可逆热机在物体A和B间工作,直到两个物体温度相等,求最大作功能力。 (2) 如果两个物体直接接触直到热平衡为止,求平衡温度及孤立系统熵增。 6. 某热机在温度分别为600℃和40℃的两个恒温热源间工作,并用该热机带动一制冷机,制冷机在温度分别为40℃和-18℃的两个恒温热源间工作。当600℃的热源提供给热机2100kJ的热量时,用热机带动制冷机联合运行并有370kJ的功输出。如果热机的热效率和制冷机的制冷系数均为可逆循环的40%,求40℃的热源共得到多少热量。 7. 在温度分别为1000K和300K的两个恒温热源间有一循环装置,已知工质与高温热源交换的热量为2000kJ,与外界交换的功量为1200kJ。试利用两种方法判断装置的循环方向。 第五章 水蒸气与湿空气 1. 水蒸气的定压产生过程:一点、两线、三区、五态; 2. 饱和湿空气与不饱和湿空气; 3. 湿空气的露点温度、干球温度及湿球温度间的关系; 4. 湿空气的焓-湿图; 第六章 动力装置循环 1. 朗肯循环的过程; 2. 用T-s图表示参数变化时的朗肯循环,并分析其影响; 3. 蒸汽再热循环与回热循环的目的; 4. 活塞式内燃机的理想循环过程; 第七章 制冷装置循环 1. 蒸汽压缩式制冷循环的组成; 2. 空气压缩式制冷循环的组成; 第九章 导热 1. Fo数对非稳态导热的影响; 2. Bi数对非稳态导热的影响; 3. 热扩散率的定义; 4. 边界条件的种类; 5. 肋片效率的影响因素; 6. 一些特征数的表达式及物理意义。 第十章 对流换热 1. 边界层的主要概念; 2. 层流边界层向湍流边界层的过渡、湍流边界层的构成; 3. 管内强迫对流换热热充分发展段的特征; 4. 对流换热的特征数关联式:强迫对流、自然对流; 5. 一些特征数的表达式及物理意义。 第十一章 辐射换热 1. 灰体与黑体的定义; 2. 兰贝特定律及主要结论; 3. 辐射力与辐射强度的关系; 4. 角系数的概念、计算; 第十二章 传热过程与换热器 1. 传热过程的概念; 2. 传热系数的计算、传热热阻的计算; 3. 复合换热的概念; 4. 换热器的分类;