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东北大学14秋学期《传热学》在线作业2资料辅导资料

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发表于 2014-12-15 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
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3 i! Z5 |: L3 m  P# q) b6 S1 s7 i) I# w* }( C* C1 ?
  / ~  X/ h  ?$ G# _
14秋学期《传热学》在线作业2 1 O* O7 V" E. K; N3 r5 Z8 }" J  M
      
% ~4 j! k3 }! z' W5 H0 Z+ C% {# i单选
3 Z4 _* Y  f8 U1 A& [: K& x5 b  K! `# ~/ U, t5 m

& h: D7 ^: i# w* ~8 ]2 q6 j一、单选题(共 25 道试题,共 100 分。)
) v* \- J- G; E/ o8 l' Z1.  物体发射辐射的能力和吸收投射辐射的能力之间的关系由(        )阐述。
/ Y; T% J# {: i: mA. 普朗特定律
+ Z& {, O& f1 V1 W$ i$ {B. 维恩定律5 L' R" D9 G: q/ h  i
C. 基尔霍夫定律
" d. z2 h% A0 FD. 普朗克定律
8 f4 V, V. q- X-----------------选择:C      8 t$ W  l: @! U0 N  I  ?8 r
2.  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(         )。
5 X2 O$ D1 {- g5 C! ~0 ^$ `. f8 |A. 热对流  温度变化# }- V5 Z5 o& V/ y/ s1 t9 t
B. 显热  温度变化8 f* m) M4 T6 ?9 ~1 s3 B, |. d
C. 强制对流  自然对流
* f0 f4 e( P2 P; I0 G: h" q! KD. 自然对流  强制对流
: W- V' o: S& D) L7 ?8 U-----------------选择:B      9 n- T5 H, I5 u" e6 k, e. h6 i
3.  用来把热能从一种物体传递给另一种物体的设备统称为(        )。
! A: b5 u0 S- V& PA. 制冷机
4 U3 o7 ?- m: R: b( X4 _, W2 yB. 热泵
# M8 ]0 |* T) E, C: E* z4 YC. 换热器9 F# k; @, z) {- ]2 Y8 q
D. 变温器
6 K, N) t+ a4 M: e* n1 r-----------------选择:C      7 B* D5 }5 h3 I5 s
4.  水的Pr数在20℃时为(          )。
8 a: a& P0 |7 \A. 0.72 F5 V7 H8 D  r7 y3 x
B. 17% _, ^8 u, {2 D9 x
C. 70
- k9 ~1 J! z9 G% d/ Q  ?D. 7.02* l9 }( K3 G! _
-----------------选择:D      
2 d3 V- x; `8 j4 ]! o5.  一切温度高于(        )的物体都有热运动,所以都向外发出辐射,同时也接收投射到它上面的热辐射,并把吸收的辐射能重新转变成热能。
8 J4 U" H- B* t) p" a. _5 Y, vA. 冰点  L1 I9 G* P) g( I8 p. O" O
B. 绝对零度(0K)  O# Q' S5 I9 G: ?. ?! [
C. 环境温度
# S2 a' [; A8 S0 ]1 u' YD. 地球最低温度
5 v1 W1 m2 e- ^- {-----------------选择:        |* ]4 n( P2 E9 N$ t' l  Q) ?
6.  漫–灰表面是一种理想表面,对其可直接应用基尔霍夫定律(a=e),兰贝特定律(E=pL)和斯忒藩-玻耳兹曼定律(Eb=sT4)等基本定律和角系数的概念进行辐射换热计算。大多数(        )的表面可近似作为漫-灰表面处理,这种简化处理给辐射换热的分析与计算带来很大的方便。
/ @7 t+ ?; l$ i. X$ ^- jA. 工程材料. m+ a! |( Q! x
B. 金属材料/ ]( _$ S$ C$ u! O% L
C. 写作材料4 |$ R5 c5 x" d2 [# J) k) P( W
D. 调查材料+ S9 w0 a" a7 h" H/ l" n
-----------------选择:      : L* E$ L+ q7 G. }
7.  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(          )。
) \/ b( K+ v% U7 R) DA. 物性参数
1 R. Q" ^; E  d) T% o; e- R8 y+ yB. 过程参数% \+ U7 _" ^' M
C. 几何参数' n5 q- s" ^+ M+ t* i% _
D. 边界条件6 X* @* b' B4 g0 {
-----------------选择:      3 |: P/ A: J3 n' T3 P& u  b0 ^0 _
8.  普朗克在解释普朗克定律时(1900年12月14日),不得不提出一个假定:辐射场的每一种模式所具有的能量只能是某个最小能量的整数倍。最小能量与辐射波频率成正比,这个最小能量就是(        )。
, \3 A2 k! q; Y% V: U+ Y) m" HA. 量子力学# M- M, W$ a; e; d
B. 能量量子
' m8 q" v$ g$ KC. 能量的单位
9 {8 t" U) {3 A9 ID. 能量的量纲
4 T/ ]" b  ?% ?6 U& F8 Y& W. g" R-----------------选择:     . R( a9 N) y4 t7 M% P  B
9.  在(         )指导下的实验研究是目前获得表面传热系数关系式的主要途径,也是本科生传热学课程教学中对流换热部分的重点。
0 C" C4 m5 V2 ?& e0 SA. 牛顿理论7 e* M' ?6 b5 k8 j8 l
B. 对流换热分析理论
" x; L, W3 D( m# a1 }1 d+ Q  B6 dC. 纳维-斯托克司理论# o# e7 v: p0 T) p. e
D. 相似理论4 }9 o2 [, _. L& H2 v! D) Z2 R: s
-----------------选择:      : \/ n1 `& ]8 o7 u$ K" u
10.  雷诺准则表示了流体流动过程中(          )的比较。
0 _+ T% E7 S2 {! ^- i, T1 V- \! SA. 离心力与向心力
/ y& Z7 q- O" D) V" F, |8 u' oB. 稳定流动力与非稳定流动力
9 ?* I! `7 t/ Z$ r  pC. 惯性力与粘性力3 R, k9 A( m. [
D. 惯性力与彻体力(体积力)
, W" n( x9 o( y- n* X1 P-----------------选择:      
! A  d1 Z! \3 v; L2 O11.  一般认为,导热问题的数值解法是为了使用(       )求解导热问题而提出的。& ~$ C6 G$ ~& P, u' h& H. D* A; U
A. 算盘
  {* w: Y, U9 m  }' j7 m. sB. 算筹- T  p$ Q% A4 ?1 c
C. 手摇计算机; V1 ?# ~, G$ ]
D. 电子计算机
9 @& }& h% r) y; x2 }) y-----------------选择:      
, X3 F/ A: O+ R  E/ v" U12.  以下现象都存在肋片传热:(          )。/ n8 W$ I$ O8 U. G7 l/ x$ C' ?
A. 摩托车发动机散热、室内暖气片散热、空调换热器传热;3 J+ z, n) ?) y7 N. o& g; K9 |
B. 热处理炉外表面散热、室内暖气片散热、空调换热器传热;
0 b! S; {! H0 G( K, ?" X+ NC. 汽车发动机散热、保温瓶散热、空调换热器传热;$ B; L) m3 r% v$ ]7 K
D. 摩托车发动机散热、室内暖气片散热、供热系统换热站中水-水换热器传热。
+ u) l3 s0 l$ z4 U; ]" Y; I; Y-----------------选择:      
3 |8 c1 Z8 n7 }2 j5 P- s; d: ?13.  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。& l9 l) N! u0 m/ q8 V
A. 非稳态阶段和稳态阶段" K/ h8 ?# }: m9 l2 v! a
B. 非正规状况阶段和正规状况阶段
! Y! w- B9 m6 Q2 oC. 非周期性阶段和周期性阶段
: v3 c) f  Z7 R9 Y' w. q  I6 UD. 非定常阶段和定常阶段
$ |0 k0 ~/ b# v. }8 y$ K) h! o-----------------选择:      
  _- ~. L' I6 M1 h/ g1 h9 v14.  相似理论是用来解决对流换热实验研究所存在诸多困难的。相似理论指导下的实验可以达到使(          )能够反映实物真实物理过程的目的。
% v: ~% v# F: {A. 无量纲特征数- p+ _4 R1 L( \) O4 N' A
B. 模型实验或模拟实验
* j3 d/ ~4 @& c+ LC. 工业实验5 x, k- x6 g& `- J: g' ^% ~4 _9 ^: O
D. 实物实验# e; a6 _+ F6 B, j) U$ c
-----------------选择:      0 m2 D% _& B, f8 z% l) ^
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。! j! Q' _  \& u5 ]% p* {" |
A. 冬天穿羽绒服
- e( q7 X* @  v5 f1 z9 C7 [7 E5 i2 m3 uB. 夏天吹电风扇
' [3 ], I. x1 t9 r  z2 xC. 电机拖动电风扇的扇叶3 W& p1 Z% I. E5 e5 A
D. 太阳光照射在羽绒服上
/ @; l) ]& U& R/ u5 Y7 y-----------------选择:        R# C9 P+ K" `6 _, |
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(         )。
- S2 w' |4 S$ V- qA. 太慢而没有价值& Q8 U) j, K+ o+ V
B. 太快而反应不过来
& \8 q0 _  U* `7 \+ ]$ nC. 忽快忽慢不稳定5 V+ W9 L5 z+ ?) t
D. 难以掌控0 C: I" R; w4 e7 I6 F( `$ d7 E
-----------------选择:      : M, p) K% i# a
17.  流体的密度r、动力粘度h或运动粘度n、导热系数l、比定压热容cp等都会影响流体中的速度分布和热量的传递,是影响对流换热的(         )。+ Z' c9 [- A$ W' M( Q2 O/ X( x
A. 热物(理)性(质)因素/ e* k4 g: \% p* t1 n) v
B. 几何因素
: a  x7 z& |9 q' S0 `C. 物理因素
# v& c1 c, u8 E2 ~D. 化学因素
' }1 K! ~( k. U" _6 S/ K+ H-----------------选择:     ' `; T( W8 f3 N6 e( Y! ^
18.  单位时间内离开表面的单位面积的总辐射能称为(        ),以J表示。包括自身辐射和反射辐射。
8 d$ o3 r0 M/ u& r1 ~2 wA. 自身辐射0 E( F2 s8 q# v: X0 h
B. 有效辐射
( T% z0 A" ?) c2 _& a% lC. 投入辐射: x2 j/ J  O: ?- ~
D. 反射辐射
2 L9 ]. j- O/ c5 M-----------------选择:     
6 N1 t/ W: c9 p% t2 q& {19.  但是应该注意,物体发生纯导热时物质内部一定不存在(          )。
9 o& P3 X$ q5 P3 x5 f% |- wA. 粒子运动
/ C: Y: Y! h! e) A% |! n2 I9 XB. 电子移动
+ U; W9 K  F$ S  Z) M+ ZC. 晶格振动
" J+ v  |% W4 t# D3 D6 {D. 宏观位移
$ O: O% h7 c( J3 I-----------------选择:      ; t9 y8 I- a6 n) N
20.  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(        )。5 {& I) I$ Z4 V0 _& Q
A. 重辐射问题. G2 z% u: E0 |0 m3 f
B. 温室效应问题& \1 {$ _% i2 ~$ R. E) S( _# l
C. 包壳问题$ V! C( J+ i/ s2 G; x' u
D. 耦合问题7 y: c. T$ r9 X% O7 ^! x! P
-----------------选择:     
4 Y1 g7 X* {4 v! ~21.  气体的Pr数在(          )左右。
$ j4 |; ~( Q* G7 y' V2 yA. 0.6~0.7
+ f7 }' E, `" `B. 6~7
' m# E6 U( {) S9 ?, aC. 0.1~0.2
, O' p# f/ @; a; i4 |D. 1~2& S. i8 u% O9 w# D, @5 s
-----------------选择:     , w) n8 t! t* p; _
22.  努塞尔特数代表了壁面上流体的(          ),也代表了热量通过贴近壁面的无滑移层导热热阻与界面上对流换热热阻的比较。( [3 G* l+ c. U& k' J3 ~/ n) f( J
A. 对流换热强度1 [! B) x. }0 J& `( H
B. 无量纲温度梯度
! `9 w7 p0 E7 y  V4 Y8 T$ VC. 表面传热系数的大小
$ a! o! P& h. ^$ y$ f3 m% V5 RD. 对流换热的等级( J  J5 h2 `; r0 y- X& i* i! R  a
-----------------选择:      7 T$ a$ s: ~. J: f# W7 x! v
23.  导热微分方程式的建立依据是(         )。
8 N+ v9 T* V! R, GA. 微积分原理和牛顿运动定律
6 z( ?; v- F1 b/ ~1 z: oB. 能量守恒定律和傅立叶定律3 a, p. q$ h/ T  G" H
C. 斯忒藩-波尔兹曼定律和基尔霍夫定律( l3 P0 _6 t7 M8 h% I
D. 纳维-斯托克斯定律和傅立叶定律: i1 \' F: G3 G3 R7 n# g4 A* v5 t+ R
-----------------选择:      - V- w3 q2 z2 f6 X" {5 Y
24.  热辐射的辐射能量主要集中在(        )电磁波波长范围(波谱)。6 P* J2 I9 E) V5 a5 z: e
A. 特定的一小段
+ L# B! q. s4 `/ t3 n9 fB. 红外线
2 v0 {! a4 E: |+ w! Y% ?+ {( VC. 可见光8 d3 p- [7 [5 a/ l; O
D. 从0到无穷大! ?; J6 q; ^1 c8 r- y$ R
-----------------选择:      
. V9 w5 D2 _0 R) N( ?3 g25.  导热微分方程式是描述导热体内(          )的数学方程。
5 o$ t3 G$ j7 TA. 速度场
1 t9 ~, e( P2 g+ sB. 电磁场
" Q2 G& h3 w5 n: t! qC. 温度场+ E) d) r, ~! c
D. 涡量场5 r# K3 E+ N, y9 g4 k* h
-----------------选择:      ; i7 ]; {  l! V- }' O9 l7 T

7 d; V9 H; e- c: x$ d5 x2 c
9 k( e+ _& i- R6 k ; I/ G/ a! `% S" X. X
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