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东北大学15秋学期《传热学》在线作业3资料辅导资料

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发表于 2015-9-24 23:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
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: \1 n! C1 z9 J2 t) a! v- a
/ A6 N: N1 X) S- L; s% {/ H9 G0 c
" [# [# y+ U8 X) D: V5 }15秋学期《传热学》在线作业30 R, Q% S- l: I8 a% A% w& l8 T# j
      
1 X4 `- Z- V+ l, J单选 ! v8 e8 o' f  ^

6 W7 D0 E& J. U
! H' O9 s7 _6 G; L! m" c3 T% @一、单选题(共 25 道试题,共 100 分。)
" `7 G: ?2 U9 _/ O8 E2 Y) Y  l; @1.  普朗特特征数是运动粘度和热扩散率的比值,它表示了动量扩散厚度与热量扩散厚度之比,或者说是(          )厚度之比,是一个无量纲物性参数。7 G5 x: b' ?, ~1 i7 ?% M
. 层流层与湍流层; w# f4 E9 G7 m; p+ r  [8 A
. 流动边界层与热边界层
0 I) S9 U. c. _2 b, h0 v. 无滑移层与边界层
( R# a8 O2 g$ Y/ N; m. 层流层与对流层
6 f7 ]6 q( y+ U# n. M) N' @-----------------选择:      & W- F' B8 o% {0 _/ k& w. z* W
2.  时间常数是非稳态导热体对周围(          )的一个指标。  U0 u4 u, O4 k' c& C
. 流体流动速度快慢' C. b" t) x1 t( t2 k3 \' I
. 热量流动速度快慢. o* M- r6 g+ |( c# b2 }% u
. 温度变化所产生反应的快慢
5 C, G: j+ [7 v' |. 温度变化快慢) ^" A, B+ u# ~+ m
-----------------选择:      
% V: X" _" \4 `! ]5 Q+ k8 y3.  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(        )。
6 E7 Q& N. |- Q" b* m. 接触热阻
8 @0 ~! G' B. r1 h$ ]+ }. 流动热阻  r+ m6 ^  M! [* |$ O3 g0 a! z$ q
. 折合面积热阻
; n' ?/ R) a. s+ [. 辐射热阻
, T# `7 g/ T6 n* J/ z1 R! v* N' L-----------------选择:      & }1 B, a5 r: y. F
4.  非稳态导热的非正规状况阶段:温度变化从边界面逐渐地深入到物体内,温度分布呈现出受初始温度控制的特性,物体的部分区域(         )。
- F& l  L1 H+ r* q) L. 温度先升高后降低
5 U; h( B" i& L+ R5 K- s. 温度先降低后升高
# }, B* a2 `: L- s0 A; b' X. 保持原来的温度
0 [6 n5 {; v9 N. 保持原来的热流量
/ E3 H  x8 s! g# l4 w-----------------选择:      . r( @$ U3 q" W  i6 m4 d+ l" Q
5.  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。  U1 G' [0 A# a# t! {5 M
. 无量纲特征数3 C0 _( t0 C5 y6 J
. 模型实验或模拟实验! W; p2 h1 w( m6 V9 p/ n& V
. 工业实验
% e0 O5 o7 `4 t8 h! A. 实物实验
! ]1 ^( t: h% [6 P-----------------选择:      
  X: A' v9 g3 ^8 u* Z/ Q6.  对流换热问题研究的实验方法可以获得大量的实验数据,由此归纳的(         )迄今仍是实际工程设计的主要依据。6 x9 {" W, V% o
. 对流换热分析方法2 k  [& s) U  K) r: Q6 B  B8 [6 p- b3 A
. 表面传热系数等参数的计算式
: J% [' p7 x) d* \. d3 Q* G. 导热体的热物理性质0 t5 W9 y0 ~9 [, |2 n3 o
. 对流换热分类方法3 l, ]5 s! `1 o# g' b# m7 _5 A- |
-----------------选择:      
) H' _' F" x2 ^, D7.  i数和Nu数的表达式相同,二个表达式的主要区别在于(        )。
% @2 _% Q5 H8 z  p7 D( J! I. 数值大小不同9 M0 E8 Z  L# u
. 导热系数l不同
% a! k; T9 Q/ b+ k7 h& T8 i. |. 特征数名称不同+ u- L$ V4 L1 s, k
. 应用范围不同9 z/ i' s7 T7 h( g) I+ |
-----------------选择:      # R6 W) P( p% r# r- V/ V1 g& [) _
8.  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=(         )。0 I- {! x* f( a3 e% \: ?
. 0.5
' @0 t+ I" r0 `9 s' W% D* |; a. 0.75: W! P$ {! z3 a4 e% b% {' Y7 Z3 N/ ~
. 0.95
8 V) e7 C5 E. J* ]; M# [( \. 0.99) T; z4 B$ W3 i- w
-----------------选择:      
, s9 q5 x; y: J& P0 r9.  集总参数法使用条件是(          )。( c% q" `3 v: ~
. 物体内部单位导热面积上的导热热阻远远小于传热过程总传热热阻
8 a. T1 a  m% I) d' N$ `, Y. 物体内部单位导热面积上的导热热阻远远大于传热过程总传热热阻: O" h  q' u( v7 ]
. 物体内部单位导热面积上的导热热阻(内热阻)远远小于物体表面同周围环境进行换热的换热热阻(外热阻)7 Z( T  ]: d9 x
. 物体内部单位导热面积上的导热热阻(内热阻)远远小于物体表面同周围环境进行换热的换热热阻(外热阻),即i很小(<0.1)+ P( q1 v  a* |/ s
-----------------选择:      
. {. p% v2 `2 N+ x% o10.  在热平衡条件下,任何物体的辐射(力)和它对来自黑体辐射的吸收比的比值,恒等于同温度下(        )。
+ x  V- \3 e0 \8 O$ {& [( H. 物体的吸收率
- n/ `# f8 P/ \4 U. 白体的反射率
; ~2 G, o+ M6 A( E+ w6 ~5 y3 g% O! t. 黑体的辐射力; N, `2 ^) `6 ~# C: v& L2 F
. 灰体的辐射力
2 `4 Z* R$ U0 ]# l; }6 d1 p/ ?-----------------选择:      ' O; T) T/ R7 h. n( _1 D# q6 G5 N
11.  物体表面接到的热辐射,无论哪个波段,都与可见光一样,被做了三种方式的处理。一种是(        )Q,一种是(        )Qr,一种是(        )Qt。
& s1 {( Y$ \2 P, A9 W& M3 \( R- ~. 紫外化,可见化,红外化3 w& N% `2 v0 T
. 吸收,反射,穿透(透射)
% v& y7 y& y- Y# p- ~3 c# }. 反射,吸收,穿透(透射)3 ~+ U# X5 n! J' s
. 吸收,穿透(透射),反射
) n8 L7 `/ C  Q-----------------选择:      ! {( c* v! }- K0 N  m! Q& u
12.  i称为毕渥数,又称毕渥准则。其物理意义是(          )。
/ H% T7 @# p; O2 P  V, g. 物体表面同周围环境进行换热的换热热阻(外热阻)与物体内部单位导热面积上的导热热阻(内热阻)之比
  U% z+ }$ ]1 E- T" a. 物体内部单位导热面积上的导热热阻与传热过程总传热热阻之比
+ k. h' ]* f; x- k. 物体内部单位导热面积上的导热热阻(内热阻)与物体表面同周围环境进行换热的换热热阻(外热阻)之比
2 r1 a& U: ^( \7 Y. 物体表面单位传热面积上流体层流底层导热热阻与物体表面同周围环境进行换热的换热热阻之比
! ^) Q7 B$ ~' j! `( q/ Z-----------------选择:      1 {' y, i/ v9 U! v4 J  j$ h, _  ]
13.  本课程中获得离散方程组的方法使用了三种,分别是(         )。" F7 Y3 c$ d1 ]0 J
. 拉格朗日方法、泰勒级数展开法、原始方法- v: v" w: N6 y3 ~9 ~$ I5 z- V
. 拉格朗日方法、泰勒级数展开法、蒙特卡洛方法
6 |, s  m( j: ~# a. 原始方法、泰勒级数展开法、热平衡方法
- L7 {. R6 H, [. 欧拉方法、傅立叶级数展开法、热平衡方法3 f! y; O( [; v
-----------------选择:      
' b$ S  w8 v! t/ t6 a$ ~14.  导热微分方程式是描述导热体内(          )的数学方程。+ t9 m0 Q# y2 _1 z- q, V8 P9 L2 F) ?
. 速度场
# B) k8 x) B' z! j. k. 电磁场: \7 Q& s2 @. N' c, @
. 温度场8 G% ], j8 g6 R6 P0 @
. 涡量场6 f- U/ B+ {1 X+ C! c3 M; A
-----------------选择:      / S1 Q1 I5 X; p9 ^' V
15.  以p 定理为基础,在已知相关物理量的前提下,即使不知道微分方程,可以通过(        )得到无量纲量。  v8 u! I+ E/ a2 g5 d
. 傅立叶分析
' E0 H, {2 k" w% s! y% {% J. 量纲分析
7 C( _* Y' x( H/ v7 G; ^. 相似分析( u6 |) D. [8 ^3 v3 t( `
. 辩证分析
& M% f, u7 |8 Z% P-----------------选择:      
4 \" \: c6 C9 j  D" }2 t16.  对流换热过程中导热主要体现在(         ),无滑移层以外的流体内发生的是热对流。" F, l7 f& w! Y( K! }! `! J
. 通过保温层的热量传递9 F! C0 r9 |: w8 ?1 B4 n
. 通过固体壁面的热量传递! Y( N  L5 [4 C2 S4 R  n7 l
. 通过流体无滑移层的热量传递
  F; O; C6 w' E$ a* ?7 d# f0 ~. 通过伸展到流体内部的肋片的热量传递
( r$ E" ^$ d3 f- @: i-----------------选择:      
7 V, N. e4 r: @17.  电学的基尔霍夫定律的实质就是(        ):以节点为系统,节点作为一个点不能蓄热,不会有内部储存能量的增量,也没有对外作功,只有进入系统的总热流量等于0。/ E% ]0 ^, Q1 o- c! _: d
. 质量守恒定律4 [* ~6 c7 |3 d( u$ Y
. 能量守恒定律4 n1 i# P/ B1 i5 V/ |! E
. 傅立叶定律
3 T0 z/ q& \* \4 V( \. 动量守恒定律8 E3 K# n# V* H: C2 A
-----------------选择:      # D/ D  S- ~  g7 u) k. r6 l
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。2 b+ M% s( P% |+ J% b
. 自身辐射4 _/ e' N0 d) Z
. 有效辐射
/ j1 P+ z9 j/ \5 |. 投入辐射
  H' z; q* Q. s: L  ~, h( |. 反射辐射
7 U0 W1 Z4 y# D; K$ o-----------------选择:      
& v2 ^$ K- v# `  W# C/ n19.  用来把热能从一种物体传递给另一种物体的设备统称为(        )。
2 F  j) I  Y: }$ c; g. Q, d! Q5 L. 制冷机
& U0 J; h4 U, n0 s0 e% j- b! {. 热泵
, ^  t% s& C1 T3 i- x3 F* i. 换热器; }2 ^+ ?1 E" Y6 Y) A& K5 r& B
. 变温器
3 {! b+ o  {4 c+ h) P/ G, v1 z# k8 P-----------------选择:      . Y; n4 F5 e: e( }1 C& E
20.  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。/ g! ~$ `6 \/ U" W: k& L$ c# u
. 牛顿理论
& E$ N0 [* Z' I& r4 \  e. 对流换热分析理论' P) \7 m4 O3 ]
. 纳维-斯托克司理论
% `, L$ F+ s1 ]/ g9 y. 相似理论
: Q* e& |# i8 N-----------------选择:      / J' x$ {2 T6 k. Y
21.  当流体始终为饱和流体时,相变换热过程中流体温度(        ),即具有(        )的特点。
7 |* J5 w: W4 h5 x. 下降,降温
2 y" z3 _; C; ^3 i+ ^3 k7 v. 上升,升温7 |$ K* `/ d- S+ o
. 不发生变化,恒温
( |/ }, @9 L; g9 Z. V! @+ k9 [. 呈正弦波动,温度振荡: ~5 k4 {. P% j# J" @
-----------------选择:        g* S0 m; K+ v7 @. S( v
22.  推导角系数的假定条件是:(        )。
8 H. P  n9 _4 U0 U! I* _% M. 灰体表面,表面辐射热流均匀+ A; \3 [1 a% `5 U" Q3 r/ v  _
. 灰体表面,表面传热热流均匀( d% z" l$ p- E( n2 s
. 漫射表面,表面辐射热流均匀
- ]3 E' ~; _8 W4 _6 w. 漫射表面,表面传热热流均匀
! [3 Q: Y# v, Z7 z9 l3 J: p8 K-----------------选择:      + W5 B5 V1 r; R/ J" N2 H+ ^
23.  雷诺准则表示了流体流动过程中(          )的比较。
& v  R. B3 v* R! O7 x# Z4 ^9 l/ T. 离心力与向心力
5 c6 V0 ]9 x( h7 S) s. 稳定流动力与非稳定流动力
' J3 C! D6 m0 X" M& G9 i% L6 `. 惯性力与粘性力  T+ v! r1 E5 p% J6 H
. 惯性力与彻体力(体积力)
6 H/ U: q5 _$ C' f6 K-----------------选择:      
9 P9 i1 c; ?, {24.  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℃。 ' M' L7 }2 E' o- M, e- R. E8 E9 W
. 数千、数万、数个. ^( u( J  L( s7 n
. 数千、数万、数百
( L7 r# `% A4 E, \! S. 数百、数千、数十
7 ^2 b/ ]  k7 W  Q. 数万、数千、数百7 j% p- I, g  M3 N
-----------------选择:      0 [, h& l! e4 V  E- k4 e3 ]# f
25.  对流换热过程是热对流与导热的综合作用的结果,这种说法是(         )。
0 |: o" K; m0 i: {' t. 错误的
  d( O7 B1 ^# ?9 E& K: g! u. 正确的
5 K: M* q( }7 M8 X- n. 不完善的" `1 g) ]/ M$ N( k/ H( i
. 视实际情况而定
# M1 k& Z& n& ~) }7 P" b! s-----------------选择:        F/ e- a5 s# g

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