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A:导热 B:温度 C:放热 D:热传导 答案: 温度2.2物体表面温度不再发生变化A:Taylor(泰勒)级数展开法 B:多项式拟合法 C:热平衡法 D:控制容积积分法 答案: Taylor(泰勒)级数展开法; 多项式拟合法; 热平衡法; 控制容积积分法工程中常遇到热量从固体壁面一侧的高温流体,通过固体壁传递给另一侧低温流体的过程,称为( )。通过大平壁导热时,大平壁内的温度分布规律是下述哪一种?C:对于一个二维无内热源常物性稳态的内节点的离散方程是ti+1,j+ti-1,j+ti,j+1+ti,j-1+4ti,j=0
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导热,对流,辐射换热是热量传递的三种基本方式。
A:错
B:对
答案: 错
传热系数和导热系数单位不同。
A:错
B:对
答案: 对
下列哪几种传热过程不需要有物体的宏观运动?
A:复合传热
B:辐射
C:对流
D:导热
答案: 辐射;
导热
热量传递的三种基本方式为( )。
A:热对流
B:热辐射
C:传热
D:热传导
答案: 热对流;
热辐射;
热传导
太阳与地球间的热量传递属于下述哪种传热方式?
A:
热辐射
B:
热对流
C:
其他几种都不是
D:
导热
答案:
热辐射
温度对辐射换热的影响( )对对流换热的影响。
A:大于
B:等于
C:可能大于小于
D:小于
答案: 可能大于小于
物体不论( )高低,都在相互辐射能量,只是辐射能量的大小不同。
A:导热
B:温度
C:放热
D:热传导
答案: 温度
工程中常遇到热量从固体壁面一侧的高温流体,通过固体壁传递给另一侧低温流体的过程,称为( )。
A:传热过程
B:热传导
C:热对流
D:热辐射
答案: 热传导
热辐射和流体对流及导热一样,需有温差才能发射辐射能。
A:对
B:错
答案: 错
传热学就是研究( ) 引起的热量传递规律的学科。
A:浓度差
B:温差
C:熵差
D:焓差
答案: 温差
导热问题的第一类边界条件是已知( )。
A:热流密度
B:温差
C:对流换热量
D:壁温
答案: 壁温
下面材料中哪种材料的导热系数最小( )。
A:铁
B:瓷砖
C:硅藻土砖
D:铜
答案: 硅藻土砖
温度梯度表示温度场内的某一地点等温面法线方向的温度变化率。
A:对
B:错
答案: 对
表征材料导热能力的物理量是( )。
A:导热系数
B:导温系数
C:吸热系数
D:传热系数
答案: 导热系数
按照导热机理,水的气液固三种状态中( )状态下的导热系数最小。
A:无法确定
B:气态
C:固态
D:液态
答案: 气态
气体的导热系数随温度的升高而( )。
A:增加
B:减小
C:无法确定
D:不变
答案: 增加
一般而言,金属比非金属(介电体)的导热系数值是( )。
A:较高的
B:接近的
C:较低的
D:相等的
答案: 较高的
当物性参数为常数且无内热源时的导热微分方程式可写为( )。
A:эt/эτ=a△2t
B:△2t=0
C:d2t/dx2
D:△2t+qv/λ=0
答案: эt/эτ=a△2t
用手抚摸不同材料的两个物体,感觉冷热与其感受到的热流密度没有关系。
A:错
B:对
答案: 错
第三类边界条件规定了边界上物体与周围流体间的表面传热系数以及物体的壁面温度。
A:错
B:对
答案: 错
接触热阻的存在使相接触的两个导热壁面之间产生什么影响?
A:出现温差
B:没有影响
C:出现临界热流
D:促进传热
答案: 出现温差
圆柱壁面双层保温材料敷设过程中,为了减少保温材料用量或减少散热量,应该采取措施是( )。
A:根据外部散热条件确定
B:热导率较大的材料在内层
C:材料的不同布置对散热量影响不明显
D:热导率较小的材料在内层
答案: 热导率较小的材料在内层
只有管外径小于临界绝热直径时,铺设绝热层才能使热损失减小。
A:错
B:对
答案: 错
通过圆筒壁的一维稳态导热时,单位面积上的热流密度是处处相等的。
A:对
B:错
答案: 错
工程上常采用肋片来( )。
A:强化强度
B:强化传热
C:增加韧性
D:增加面积
答案: 强化传热
在稳态导热中,决定物体内温度分布的是 ( )。
A:密度
B:热扩散率
C:导热系数
D:传热系数
答案: 导热系数
已知某一导热平壁的两侧壁面温差是30℃,材料的导热系数是22W/(m.K),通过的热流密度是300W/m2,则该平壁的壁厚是( )米。
A:
3
B:
2.2
C:
1.5
D:
2
答案:
2.2
通过大平壁导热时,大平壁内的温度分布规律是下述哪一种?
A:直线
B:双曲线
C:抛物线
D:对数曲线
答案: 直线
一个含有内热源的大平板,其导热系数为50 W/(m•K),测得在稳定情况下,其内部温度分布为: ,则平板内的内热源生成率为( )。
A:300000
B:280000
C:500000
D:250000
答案: 250000
炉墙内壁到外壁的热传递过程为( )。
A:导热
B:对流换热
C:复合换热
D:热对流
答案: 导热
( )及其单值性条件可以完整地描述一个具体的导热问题。
A:导热微分方程
B:傅里叶定律
C:热力学第一定律
D:导热微分方程和傅里叶定律
答案: 导热微分方程
对于等截面直肋,肋片越厚,则肋效率越( ),肋片越高,则肋效率越( )。
A:大,小
B:小,大
C:大,大
D:小,小
答案: 大,小
通过稳态有内热源(内热源为定值)的大平壁的导热,其内的温度分布为( ),热流密度为( )。
A:直线,非常数
B:曲线,常数
C:曲线,非常数
D:直线,常数
答案: 曲线,非常数
稳定传热即恒温传热。
A:错
B:对
答案: 错
非稳态导热时,物体内的( )场和热流量随( )而变化。
A:温度,时间
B:压力,时间
C:速度,时间
D:湿度,时间
答案: 温度,时间
下列那个表示非稳态导热过程的无因次时间?
A:Fo
B:Pr
C:Re
D:Bi
答案: Fo
下列哪个是非稳态导热的表达式?
A:t=f(z,x)
B:t=f(x,y,z)
C:t=f(y,τ)
D:t=f(x,y)
答案: t=f(y,τ)
如果温度场随时间变化,则为瞬态温度场。
A:错
B:对
答案: 错
采用集总参数法的物体,其内部温差趋近于( )。
A:有限大小
B:0
C:1
D:无穷大
答案: 0
大平板采用集总参数法的判别条件是( )。
A:Bi B:Bi=0.1
C:Bi=1
D:Bi>0.1
答案: Bi
当Bi趋于∞时,一般采用集总参数法解决非稳态导热问题。
A:错
B:对
答案: 错
乘积解适用于初温为常数的情况。
A:对
B:错
答案: 对
以下情况可用集总参数法求解物体的瞬态加热(冷却)问题的是:( )
A:尺寸很小的物体
B:物体与流体间对流换热系数很大的物体
C:物体导热热阻很小的物体
D:导热系数很大的物体
答案: 物体导热热阻很小的物体
物体加热或冷却的正常情况阶段是指:( )
A:
物体中各点的加热率或冷却率相同
B:
物体表面温度不再发生变化
C:
温度场不随时间发生变化
D:
物体各点温度相同
答案:
物体中各点的加热率或冷却率相同
Bi数中的λ是指物体的导热系数。
A:对
B:错
答案: 对
周期性边界温度条件下,无限大平壁内不同位置的温度波是( )。
A:周期逐渐缩短
B:波长逐渐变小
C:具有相同的振幅
D:具有相同的周期
答案: 具有相同的周期
对于非稳态导热问题,温度对事件的导数采用向后差分,将( )。
A:显式和隐式都无法得到
B:得到隐式差分格式
C:通过变换,显式或隐式都可以得到
D:得到显式差分格式
答案: 得到隐式差分格式
针对非稳态导热问题,还应对时间进行离散。
A:错
B:对
答案: 对
对每个有限大小的控制容积应用( )。
A:
其他都不正确
B:
能量守恒
C:
傅里叶定律
D:
能量守恒和傅里叶定律
答案:
能量守恒和傅里叶定律
一维非稳态导热采用向前差分离散微分方程,其显式格式的中心节点方程的稳定性条件为( )。
A:Fo<1/2
B:Fo≥1/2
C:Fo≤1/2
D:Fo>1/2
答案: Fo≤1/2
采用有限差分法进行导热过程数值计算时,可以有多种离散格式方式,下列不适用的方法是( )。
A:边界节点,级数展开法
B:边界节点,热量守恒法
C:中心节点,级数展开法
D:中心节点,热量守恒法
答案: 边界节点,级数展开法
节点是网线与网线的交点。
A:错
B:对
答案: 对
建立离散方程的常用方法有( )。
A:Taylor(泰勒)级数展开法
B:多项式拟合法
C:热平衡法
D:控制容积积分法
答案: Taylor(泰勒)级数展开法;
多项式拟合法;
热平衡法;
控制容积积分法
对于一个二维无内热源常物性稳态的内节点的离散方程是ti+1,j+ti-1,j+ti,j+1+ti,j-1+4ti,j=0
A:错
B:对
答案: 错
步长是节点与节点间的距离。
A:对
B:错
答案: 对
对于一维无内热源常物性非稳态导热的内节点隐式差分格式是无条件稳定。
A:错
B:对
答案: 对
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