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东北大学14秋学期《传热学》在线作业1资料辅导资料

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发表于 2014-12-15 10:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
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" q# N% ~5 G8 p4 z4 v! A2 k' N' e' d# L% p' H
  + Z  C; o( {& x  h- s3 X
14秋学期《传热学》在线作业15 t. w$ E8 \; O. u! V
       - K, m; j, f' Q. b: o, `, _
单选
$ {3 ?# q* S: [. h
( v9 c! c1 a/ l# z2 P
- M4 t% s7 A  l# E6 b! r! ~9 ^8 h一、单选题(共 25 道试题,共 100 分。)
/ {2 w4 b& w  j1.  热阻对应于(        ),热流对应于(        ),温度对应于(        ),温度差对应于(        )。3 P, S4 B: W4 c% A
A. 电位差(电势差)、电流、电位(电势)、电阻;& P4 r/ }2 }  ^% X2 O  X+ a
B. 电位差(电势差)、电流、电阻、电位(电势);
' A  K7 y+ z, l* kC. 电阻、电流、电位(电势)、电位差(电势差);5 x6 `5 Y% ^( V# r
D. 电阻、电位差(电势差)、电流、电位(电势)。
, U* l, u5 g3 u5 e' v-----------------选择:C      
4 Y2 A) ^) f& s2.  对流换热的表面传热系数关系式把对流换热表面传热系数与(         )联系了起来。
, j6 \* d" D1 _1 L" o# d8 FA. 无滑移底层的导热2 o* g7 b! m2 u8 A+ H$ u8 i
B. 壁面导热
- Z7 C' F+ ?0 [  ?6 aC. 流体的温度场
* [$ p3 ?3 L# }+ h8 k5 ^) MD. 固体导热
( g. `3 P" L& }; v-----------------选择:C      
7 W; O4 H# Z+ n5 r) g' _% p3.  相对于非凹表面,另一表面面积很大,以至于从非凹表面发出落到该表面的辐射经多次反射后,返回非凹表面的机会仍很小,同人工黑体腔类似,此时与非凹表面相对的另一表面可视为黑体。这类辐射换热问题称为(        )。
6 H* P: p. d  [' KA. 重辐射问题
! {* P* ^- L+ n; j; V7 i+ DB. 温室效应问题
& }. L2 F" V; _* f4 zC. 包壳问题
2 h- r" ^7 h- M* L# t! AD. 耦合问题$ k5 M8 t; N, O8 F: ]( i3 X2 ?
-----------------选择:C      ; W! R$ z) T- P: v3 ~
4.  周期性的非稳态导热过程由于边界条件变化程度与周期不同,可能分为也可能不分(          )等两个阶段。
. o3 J' U) z/ q6 d0 y8 U$ {. MA. 非稳态阶段和稳态阶段: C% _0 x. Q2 i1 p
B. 非正规状况阶段和正规状况阶段
  f( @$ m+ q% q* i; j+ FC. 非周期性阶段和周期性阶段9 Z+ |9 a% ^: e6 n6 B8 Z) |  m* @
D. 非定常阶段和定常阶段
; C: G6 T$ \" t-----------------选择:B      
" ~% Y. `$ g7 j7 B# `" z. N5.  两壁面之间只有接触的地方才直接导热,在不接触处存在空隙,热量是通过充满空隙的流体的导热、对流和辐射的方式传递的,因而存在传热阻力,称为(        )。
; \% v& E: a" ?4 f5 v; SA. 接触热阻5 L4 A# X. v: R6 q! S
B. 流动热阻
9 ^. ?/ T# o1 F2 ]6 b% Y& nC. 折合面积热阻! F% B5 U6 l7 f& w9 e* t
D. 辐射热阻  c2 e  y# ?1 d( Q$ c7 u2 N  {# d
-----------------选择:      
% p+ m" D1 w. I( W8 @) j6.  在 h 较小一侧(即热阻较大一侧)的换热表面设置肋片,可以有效地降低(        ),从而获得较好的传热效果。) K0 X2 q2 q# j; }+ C8 F9 e8 N
A. 接触热阻% y* s; v0 ~% c! \2 ^3 v& `% O
B. 换热热阻' X* [! e! C4 m: H0 R( T
C. 折合面积热阻6 u' Y1 ^: K. q- T: K& d3 T! n
D. 辐射热阻
! [9 \( a9 Q) U-----------------选择:      # g, o% a+ Z0 {7 f4 U( ]
7.  推导角系数的假定条件是:(        )。1 k. `  q- M3 r
A. 灰体表面,表面辐射热流均匀  T' T' W1 i0 D9 R. c0 U/ s
B. 灰体表面,表面传热热流均匀
) K% A, m+ X! J6 F/ ^C. 漫射表面,表面辐射热流均匀
$ c# ]' {5 B/ h$ [' V1 ^D. 漫射表面,表面传热热流均匀
, ^8 W1 @6 w2 R5 F1 E  c-----------------选择:      
; M8 D; ^8 ^' M8 F8.  通常规定θ=tw-t=x(tw-tf)处作为热边界层的界限,其厚度用δt表示。其中x=(         )。2 }6 j8 K+ k3 O+ ~. z5 t* E: ]) _7 |
A. 0.5
4 Q; F" G; ^( ~* q1 h) uB. 0.752 V; U6 M. ]5 g" [# X1 ]# y% o
C. 0.95
' B6 X: }* w2 ZD. 0.99
2 n& I# Z& i4 Y! r1 {( B-----------------选择:      
8 c. S- Q4 }3 V4 J# U' h9.  时间常数是非稳态导热体对周围(          )的一个指标。
$ z$ i2 i* H- E( t/ V$ [A. 流体流动速度快慢
$ i- y' D0 ?3 }B. 热量流动速度快慢
9 m3 Y0 B2 S* ~1 y& U  S6 uC. 温度变化所产生反应的快慢9 Q5 }, n) P: T+ Y0 [: f5 |
D. 温度变化快慢
: N, c2 I' ~5 i* g8 q-----------------选择:      - u, h: [. i2 Q0 x
10.  热量从一种(        )通过一个或多个固体壁传递给另一侧(        )的过程称为传热过程(有人称之为综合传热过程)。   3 Q/ a) L4 k$ R. S' x
A. 流体,流体
* t- K" L' {" V4 h% V' pB. 流体,固体0 Y5 o3 K' x0 q0 d7 g4 J8 y5 q# R$ V
C. 固体,流体/ ?7 U. U% ]9 ]! @8 ]+ @
D. 固体,固体% ?. `4 R9 w' H: `  s1 C# g
-----------------选择:      - N, Y: t9 J6 U! `% `9 c7 ]
11.  工程材料在使用时表现出来的导热系数还常常与材料内部结构有关,是一种综合导热系数,不再单纯是(          )。4 `7 B) r, v  d
A. 物性参数
8 I6 q' `! d+ BB. 过程参数+ ?1 ]7 d* A9 C& A
C. 几何参数
' ]2 C( y: \, t9 p2 J. d' ZD. 边界条件, x* g$ B. g7 _- V, b; O2 N
-----------------选择:      
# {# z6 `$ w% m  S, n12.  流体有无相变是影响对流换热的重要因素之一。无相变时流体只依靠(         )来实现热量传递;而在有相变时,流体相变热(潜热)的吸收或释放是热量传递的主要方式,有时甚至没有(         )。/ _9 j+ ]. h/ Z* H* X, _& e3 q  B/ }
A. 热对流  温度变化# M3 j( \! m/ g
B. 显热  温度变化4 U# Z# P% h! c: `' O8 g
C. 强制对流  自然对流# O( Y/ D7 k8 E
D. 自然对流  强制对流
/ d; P  m' V6 Z3 n-----------------选择:      
- H/ [, \+ T/ u6 B' h# `7 J5 c13.  本课程中获得离散方程组的方法使用了三种,分别是(         )。
% h. C- l  }* q, oA. 拉格朗日方法、泰勒级数展开法、原始方法
+ X9 q; S; p7 Y& H/ gB. 拉格朗日方法、泰勒级数展开法、蒙特卡洛方法
  U2 m, F! D% r& W7 fC. 原始方法、泰勒级数展开法、热平衡方法/ b3 n9 U. H8 ~" X/ H
D. 欧拉方法、傅立叶级数展开法、热平衡方法
) o# v; _. {: b* S: F3 C; v-----------------选择:      , U4 W+ o7 c. `( O6 \3 i/ D& k: O" U
14.  热平衡时,任意物体对黑体投入辐射的吸收比等于同温度下该物体的(        )。
  m& H6 [  I9 G2 VA. 吸收率
' Y% P: [3 L  C  fB. 反射率& G2 b$ e; h, n6 s3 d$ g
C. 透射率
7 p6 _5 _2 }1 L; \9 DD. 发射率, O* M3 v" @3 T" l  V
-----------------选择:      " x( [: j: E6 m' j
15.  传热现象的普遍存在于社会生产和人民生活之中。对国民经济和人民生活极为重要。下列(      )不属于传热现象。/ C% E! _& P, e4 B. w& x
A. 冬天穿羽绒服0 d6 i5 I2 j; ]3 ~
B. 夏天吹电风扇" s) \$ g& T* g) ?6 H
C. 电机拖动电风扇的扇叶
0 }" m9 g0 Z' P+ R( sD. 太阳光照射在羽绒服上
" p  M7 n6 \+ m" J; B-----------------选择:      2 n9 O8 f5 f$ L9 d$ ^3 F  Q+ |4 X. k
16.  实际上,导热问题的数值解法可以使用算盘、算筹、手摇计算机乃至笔算求解,只不过在求解有实际意义的导热问题时,计算速度(         )。% u6 O+ r- j8 {$ J  t
A. 太慢而没有价值
/ o$ Q2 {& L8 y+ d! O) n& `% @6 S# zB. 太快而反应不过来
& E6 U# l- p+ y! z( @* T/ ^7 U. h; D1 [C. 忽快忽慢不稳定
8 t9 p; a, N% X6 ED. 难以掌控
1 Q7 D- D4 j$ o* C( E# T3 e-----------------选择:     
) Z/ S$ c4 k/ Y. P8 ?) q17.  相似理论分析可以把所有的影响因素以某种合理的方式组合成少数几个(          ),并从整体上把它们看作综合变量。这样作不仅使问题的自变量数目大大减少,而且可以扩大实验结果的应用范围,并且用于对模型实验的合理性进行判断。
  k. g+ W3 n) e7 {A. 无量纲特征数7 u5 g* h) ]- l! N
B. 热物性参数
2 u8 z- ]7 s) N/ k% P# DC. 随机数
2 ]( r1 l3 P7 W! |6 p7 ^D. 阿佛加德罗常数$ L2 Y0 Z& F7 i, G% x3 ~
-----------------选择:      8 K1 f, K& x4 p. N
18.  投入辐射G是单位时间内从外界辐射到物体单位表面积上的能量。与(        )无关。% m* C, I2 ?2 H3 ~, }, V' G
A. 辐射波长
9 _1 j! b. L0 C2 }5 E# gB. 辐射来源
6 O; i- q7 d0 b) |' v" j2 D3 RC. 辐射频率# G) C' R. b0 Q8 \
D. 辐射频谱
6 z) z" r& S8 H) U! G-----------------选择:      
* _( a" ~9 }& E; ?7 |19.  实际物体的发射率(黑度)表明了实际物体的辐射力与同温度下黑体辐射力的(        )。
. A8 M  E1 `7 h" `& |7 @' e$ Z( dA. 差别
2 Z9 y: ~8 d* t7 |  }8 ZB. 共同性! {: {5 E: O$ K* z) h
C. 可替换性8 L5 ?* Q" i5 O. @/ d
D. 一致性
8 o! Y9 m% p. X8 Z2 r/ M; [-----------------选择:     
$ f8 t" s$ S" S' P20.  截面为正方形的管道,其中流水的水位分别为管道高度的四分之三、二分之一,两种情况下当量直径的关系是(        )。
0 P0 O/ M: @* ^, W0 m0 R% UA. 一样大: r2 o% V1 s  p
B. 前者小于后者) P: s1 P- k: s+ s
C. 前者大于后者
) v+ B! l+ I9 D$ ID. 后者大于前者
6 Y1 G) x/ M+ ~2 S% [-----------------选择:      ) h, C8 n) |4 H" w- K
21.  热平衡法建立差分方程组没有使用导热微分方程,但导热微分方程的推导也是基于热平衡,两者对同一物理现象采用同样方法,所以是本质相同的。所以热平衡方法具有坚实的(         )。
1 u% F1 X6 p1 I5 A2 h3 o& M3 ^A. 数学逻辑性! ]' A5 {7 n( z; }* E; D1 b% D' m
B. 物理依据
# r/ z3 i9 f' ?! A- d6 l3 a  SC. 工程实践基础4 O+ _  b: J" |( R/ ?% ^/ \
D. 实验验证基础
$ J( ^  G) e+ |4 q3 j) b" d# u-----------------选择:      9 }# d; u1 J% U  X) S- X
22.  在流体与固体壁面进行相变换热过程中,因流体潜热的释放或吸收而使该换热过程的强度(        )同种流体无相变时的换热强度。
$ V9 c3 k* ~- w# ~# s8 n6 _5 r: IA. 等于: A; Z% u! P6 P9 s- A. o* A  J
B. 远大于
, L+ b$ F9 h4 _1 }C. 远小于2 [& ^  \/ e% l: J
D. 或大于或小于" L! e% n# P% o% x* C9 o
-----------------选择:      
, p0 D0 l( _* S% t( X23.  采暖时,热量从90℃的热水通过1mm厚的钢板传给25℃的室内空气,水到钢板的传热、通过钢板的传热和钢板到空气的传热,三个环节传热的数量级应该是W/m2℃。
- ^- W+ I) m- M3 V/ V4 G  kA. 数千、数万、数个' M) c! b  ]% @
B. 数千、数万、数百, ~$ ~" a$ n0 ~# p6 p
C. 数百、数千、数十
0 m  ^% s( r' Y$ f9 {1 D+ rD. 数万、数千、数百
- K  N* p, M" I' B0 N+ N6 Y3 V-----------------选择:     
0 v: H* ~) b! j4 y3 Q! x24.  传热学的研究方法包括(          )。1 Z8 k# D2 [% r8 r; V
A. 理论分析方法、实验研究方法和数值计算方法
0 p* F8 ~8 w& v2 G7 m" P# m. h8 zB. 辩证分析方法、归纳分析方法、数值计算方法
: @. i; V' L  w4 R5 P. ~  gC. 理论分析方法、实验研究方法和辩证分析方法: F( A( u5 k" o( @
D. 数值计算方法、实验研究方法和回归分析方法& b" z1 W# [* q& @  ^
-----------------选择:      & a8 Y/ b. f6 N8 o
25.  管槽内流体流动时,(        )。
/ I% X- C- n3 h! E! C4 `A. 层流,Re<2300,湍流,Re>10000% a! |5 f7 n6 ?4 U
B. 层流,Re<23000,湍流,Re>1000004 v1 Y2 ^  P6 J$ ~
C. 层流,Re<230,湍流,Re>1000
$ V  W3 g3 ]' }$ u+ J+ S9 R, hD. 层流,Re<23,湍流,Re>1000 I! [, o- C& \, o" t, ^  P* n/ }
-----------------选择:     - c% [3 O7 [  [% O" M6 [* D5 m+ W7 X) x

: [4 a$ n; m1 ~$ I# X2 J) _+ U" G/ F
/ u% W! D1 ^# s2 d: Z$ l$ N: _/ E % C- U2 i5 A0 D1 }4 i, }8 M
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