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c、密度;
d、压力
17、当物体与四周环境处于热平衡时,辐射换热量(d)。
a、大于零b、小于零;
c、不等于零;
d、等于零
18、当两个温度不同的物体被真空隔开时,只能进行(c)换热。
d、导热和对流
19、(c)换热可以产生能量的转换。
20、(b)换热过程中产生能量形式的转化,
b、辐射;
c、对流;
21、物体的辐射能力同(a)有关。
a、温度;
b、波长;
c、质量;
d、密度
22、(d)发射的辐射能是同一温度下所以物体发出的辐射能中最大值。
a、实际物体;
b、灰体;
c、白体;
d、黑体
23、辐射换热的基本定律是(c)
a、傅立叶定律;
b、牛顿冷却公式;
c、斯蒂芬-玻尔兹曼定律;
d、余弦定律
24、导热的基本定律是(a)
25、对流换热的基本定律是(b)
26、傅立叶定律是(a)换热基本定律
a、导热b、辐射;
27、斯蒂芬-玻尔兹曼定律是(b)换热基本定律
28、牛顿冷却公式是(c)换热基本定律
29、气体导热系数随温度升高而(a)。
a、升高;
b、降低;
c、不变;
d、不一定
30、多数液体的导热系数随温度升高而(b),只有水和甘油例外。
a、升高b、降低;
31、合金的导热能力(b)组成该合金的纯金属。
a、高于;
b、低于;
c、相同;
32、傅立叶导热定律表达式中,负号表示热量传递方向指向温度(d)方向。
b、垂直;
d、降低
33、热流线为表示热流方向的线,与等温线(b)
a、一致;
c、平行;
34、(d)对外界辐射都具有在表面上进行的特点。
a、固体b、液体;
c、气体;
d、固体和液体
35、(c)的辐射和吸收在整个内部进行。
a、固体;
b、液体;
36、实际物体的吸收率都在(d)范围内变化。
a、小于0;
b、大于1;
c、等于1;
d、大于0小于1
37、实际物体的反射率都在(d)范围内变化。
38、实际物体的穿透率都在(d)范围内变化。
39、实际物体的黑度都在(d)范围内变化。
40、黑体的吸收率(c)。
a、小于1;
41、黑体的黑度(c)。
42、黑体是(a)最大的理想物体。
a、吸收率;
b、反射率;
c、透过率;
d、吸收率和反射率
43、辐射力是指单位时间内单位表面积向半球空间所有方向发射的(d)波长的辐射能。
a、某一特定;
b、可见光;
c、红外线;
d、全部
45、维恩位移定律表明最大单色辐射力的波长λm和绝对温度T成(a)关系。
a、反比;
b、正比;
c、指数;
d、倒数
46、1000℃炉子发出的黑体辐射中,最大单色辐射力的波长位于(c)。
a、可见光范围;
b、无线电波区;
c、红外线区;
d、γ射线区
47、随温度的升高热辐射中可见光的比例(b)。
a、降低;
b、增加;
48、黑体的辐射力(b)于其绝对温度的四次方。
a、反比例;
b、正比例;
49、黑体的辐射力正比例于其(c)的四次方。
c、绝对温度;
d、黑度
50、黑体的辐射力正比例于其绝对温度的(d)。
a、倒数;
b、平方;
c、八次方;
d、四次方
51、黑体辐射的定向辐射强度与方向(a)
a、无关;
b、有关;
c、;
52、当辐射物体遵守兰贝特定律时,辐射力是任何方向上定向辐射强度的(c)倍。
a、一倍;
b、两倍;
c、π倍;
d、四倍
53、同温度下实际物体的辐射总是(d)黑体的辐射。
a、大于;
b、等于;
c、不一定小于;
d、小于
54、实际物体的辐射力和同温度下黑体的辐射力之比值称为实际物体的(b)
a、辐射强度;
b、黑度;
c、有效辐射;
d、吸收率
55、实际物体的单色辐射力与同温度下黑体的单色辐射力之比值为该物体的(c)。
a、黑度;
b、吸收率;
c、单色黑度;
d、反射率
56、绝对黑体完全服从兰贝特定律,其定向辐射强度在空间所有方向上是(c)。
a、变量;
b、有差别的;
c、常量;
d、近似常量
57、定向黑度与方向(a)。
a、有关;
b、无关;
c、不一定;
d、
58、黑度只与发射物体的(d)有关。
a、所处环境;
b、外界温度;
c、外界物体情况;
d、本身情况
59、金属材料的黑度常随温度的升高而(d)。
a、减小;
b、不变;
d、增大
60、同一金属材料,高度磨光表面其黑度(a)。
a、变低;
b、变高;
c、没影响;
d、恒等于1。
61、粗糙表面和受氧化作用的表面黑度是磨光表面黑度值的(c)
a、几分之一;
b、相等;
c、数倍;
d、π倍
62、灰体的吸收率(b)同温度下的黑度。
c、小于;
63、物体的辐射力越大,其吸收率就(a)。
a、越大;
b、越小;
d、不变化
64、(c)为某表面投射到另一表面的辐射能占该表面总辐射能量的成数,
c、角度系数;
65、角度系数具有(a)。
a、互换性和完整性;
b、只有互换性;
c、只有完整性;
d、都不对。
66、灰体辐射换热为(b)之差。
a、本身辐射;
b、有效辐射;
c、辐射强度;
d、总辐射
67、在1000℃的炉气中,氧气、氮气等分子结构对称的双原子气体(d)。
a、具有辐射;
b、具有吸收;
c、既有辐射也有吸收d、既无辐射也无吸收
68、在1000℃的炉气中,二氧化碳、水蒸汽等三原子气体(c)。
69、(a)的辐射对波长有选择性。
a、气体;
b、固体;
c、液体d、所有物体
70、(b)的辐射光谱是不连续的。
a、;
固体b、气体;
71、(b)的辐射光谱是连续的。
a、气体和固体;
b、固体和液体;
c、气体和液体d、所有物体
72、(a)的辐射和吸收与气体的形状和体积有关。
73、各种气体都不能(c)。
a、辐射;
b、吸收;
c、反射d、透过
74、影响气体辐射和吸收本领的因素为(d)。
b、分压;
c、射线行程d、abc三者
75、气体的吸收率随其分压与射线行程的乘积的增大而(b)。
b、提高;
c、不变d、不一定
76、由于任何气体的光带远比黑体辐射光谱为窄,故气体的总吸收率永远(c)1。
c、小于d、a和b
77、气体的黑度等于其辐射能力与同温度下(a)辐射能力之比。
a、黑体;
c、白体d、透过体
78、(b)越大,表示对流给热过程越强烈。
a、傅立叶准数Fo;
b、奴歇特准数Nu;
c、皮克列准数Pe;
d、普兰特准数Pr
79、(a)越大,物体内温度场越趋于稳定。
80、(c)越大,表明因流体流动传入的热量相对于传导传入的热量越多。
81、(d)越大,在热交换过程中温度越难分布均匀。
82、双面加热时,透热深度为材料的(b)
a、厚度的两倍;
b、厚度一半;
c、厚度;
d、、厚度四分之一。
83、传热系数的单位是(b)。
a、KJ/m.h.℃;
b、KJ/m2.h.℃;
c、KJ/m2.h;
d、KJ/m.h.
84、物体的导热系数(d)。
a、是常量;
b、与材质有关;
c、与温度有关;
d、与材质和温度有关
85、金属材料的导热系数随着温度的升高而(c)。
c、有的升高、有的降低;
d、成直线变化关系
86、不稳定温度场指的是(d)。
a.温度分布沿一个方向有变化的;
b、温度分布沿两个方向有变化的;
c、温度分布沿三个方向有变化的;
d、温度分布随时间变化的
87、紊流状态下对流传热的强化程度主要取决于(a)。
a、层流边界层的热阻;
c、流速;
d、紊流程度
88、对流传热时同一种流体有相变和无相变时传热强度(b)。
a、变小;
b、变大;
c、无变化;
d、有的变大有的变小
89、描述对流传热一般有Re、Ho、Fr、Eu、Nu、Pr等6个相似准数,在稳定态传热过程中一般可以不考虑(b)相似准数。
a、Re;
b、Ho;
c、Nu、d、Pr
90、空气的Pr准数数值是(b)。
a、0.67;
b、0.7;
c、0.8;
d、1.0
91、热辐射是(d)。
a、高温物体向低温物体热辐射;
b、低温物体向高温物体热辐射;
c、两个物体温度不同就相互热辐射;
d、无论物体温度是否相同或高低都在相互间存在热辐射
92、颜色白的物体其黑度(c)。
a、小;
b、大;
c、有可能大也有可能小;
d、不知道
93、在物体与火焰之间放置一块极薄、导热性也极好的隔板后,物体与火焰间的辐射热交换量将(c)。
a、基本不变;
b、略微减少;
c、减少1/2;
d、减少1/4
94、(c)气体基本不参加辐射热交换。
a、单原子;
双原子;
c、单原子和双原子;
d、所有
95、气体的辐射能力与其绝对温度(d)。
a、4次方成正比;
b、3.5次方成正比;
c、3.0次方成正比;
d、4次方不成正比
96、在某一温度下影响炉气黑度的因素有(c)
a、炉气成分;
b、炉膛形状和尺寸;
c、两者都是;
d、两者都不是
97、薄材与厚材的判定标准是(d)。
a、厚度与体积比;
b、导热系数;
综合给热系数;
d、Bi准数
98、在传热学中余弦定律应用于(a)。
a、辐射传热;
b、传导传热;
c、对流传热;
d、所有传热
99、在传热计算中以准数方程为基础求解的主要是(c)。
100、钢坯在炉内加热过程是(d)。
d、综合传热
101空气换热器的传热过程是(d)。
a、自然对流传热;
c、强制对流传热;
102、低温炉窑加热主要应强化(c)。
103、影响对流传热的因素有(b)。
a、产生流体流动的原因、流体的物理性质、流体的化学性质、传热面形状、流体有无相变;
b、产生流体流动的原因、流体流动性质、流体的物理性质、传热面形状、流体有无相变;
c、流体流动性质、流体的物理性质、流体的化学性质、传热面形状、流体有无相变;
d、产生流体流动的原因、流体流动性质、流体的物理性质、传热面形状
104、在传热学中大量应用相似理论求解的是(c)。
d、强制对流传热
105、角度系数与(b)有关。
a、物体的黑度;
b、物体的几何因素;
c、物体的温度;
d、物体的物理性质
106、距离平方定律应用于(a)。
107、传导传热现象(d)。
a、只存在于固体中;
b只存在于液体中;
c、只存在于固、液体中;
d、存在于固、液、气体中
108、导热系数一般而言是固体>液体>气体,那么金属熔化后的导热系数比固体状态下(c)。
a、大幅降低;
b、大幅上升;
c、变化不大;
109、金属导热系数随着温度的变化(d)
a、保持常数;
b、升高;
c、降低;
d、是温度的函数
110、导热基本定律适用于(d)。
a、稳定温度场;
b、单向度温度场、c、多向度温度场、d、各种温度场
111、当导热系数为常数时,热量通过平壁传递时,壁内温度(c)。
a、按抛物线规则变化;
b、按双曲线规则变化;
c、按直线规则变化;
112、采用多层绝热的管线其实际散热量比理论计算散热量(a)。
a、低;
b、高;
c、一样;
d、不一定。
113、氢气保护加热的炉内,氢气间存在(c)传热。
b、传导;
c、对流和传导;
d、对流、传导和辐射
114、当热量通过相同材料和相同厚度的园筒壁和平壁传导时,若平壁的面积等于园筒壁的内表面积,哪种热阻比较小。
(b)
a、平壁;
b、圆筒壁;
不一定
115、实际物体的辐射能力(c)。
a、严格同温度的四次方成正比;
b、与温度成正比;
c、与温度的四次方不完全成正比;
d与温度关系不十分密切
116、金属材料的黑度(d)。
a、是一致的;
b、变化很小;
c、只随温度变化;
d、变化很大
117、(a)属于体积辐射。
c、固体;
d、固、液体
118、等温面能出现在(d)。
a、一个方向上;
b、两个方向上;
c、三个方向上;
d、以上都可能
119、导热基本定律适用于(d)。
a、稳定态导热;
b不稳定态导热;
c、单向、多向导热;
d、以上都对
120、多层平壁稳定态导热的特点是(c)。
a、各点温度都相同;
b、各层温差都相同;
c、各层热流都相同;
d、各层热阻都相同
121、在计算单层园筒壁导热量时,为了计算方便可以将园筒壁近似地当做平壁计算,这时它的壁厚为(d2+d1)/2,导热面积为内外筒壁的平均值,用此方式计算得到的导热量与标准算法比(c)。
a、完全一样;
b、稍小一些;
c、稍大一些;
d、可能大也可能小
122、沿热流传递的方向其导热系数(d)。
a、逐渐升高;
b、逐渐降低;
d、各处不等
123、对流传热只能发生在(c)。
a、液体内;
b、流体内;
c、流体流过固体表面时;
d、气体流过液体表面时
124、在计算综合传热时,传热量与(c)
a、高温与低温物体绝对温度4次方的差成正比;
b、高温与低温物体温度4次方的差成正比;
c、高温与低温物体的温差成正比;
d、高温与低温物体绝对温度4次方的差成反比
125、在400℃的炉窑中,传热以(b)为主。
d辐射与传导
126、珠状凝结与膜状凝结的传热量(b)
a、一样;
b、前者比后者大;
c、后者比前者大;
d、有时大、有时小
127、水蒸汽在生锈钢管和光滑钢管上发生冷凝时,给热系数哪个高(a)?
a、光滑钢管;
b、生锈钢管;
c、两者一样;
d、视具体情况
128、电磁波被物体吸收后(a)转化为热能。
a、部分波长可以;
b、都可以;
c、或多或少地;
d、不能
129、在带钢连续退火炉中,提高N2+H2混合气体中H2的比例可以提高冷却速度,因为(d)a、H2的辐射能力比N2大得多;
b、H2比热系数N2大得多;
c、H2比重比N2小得多
d、H2导热系数比N2大得多。
130、对流仅能发生在流体中,而且必然伴随有(c)现象
b、能量转移;
c、导热;
d、能量转化。
131、自然对流是由于流体冷热各部分的(b)不同而引起的。
b、密度;
c、导热系数;
d、导温。
132、喷流换热器中,主要是提高流体的(a),来增加换热强度。
A、流速;
d、紊流程度。
133、实际物体的辐射能力(b)同温下的黑体的值。
A、大于;
b、小于;
134、各种气体都不能(c)
A辐射;
b、吸收、c,反射;
d、导热
135、通过边界层的传热,主要借助于(a)。
A、导热;
d、导热和对流联合。
136、一般换热器内气体与表面通常是(d)作用同时存在。
A、导热与对流d、辐射与对流c、导热与辐射d导热、对流、辐射
137、黑体符合下列哪一项?
(a)
A、A=1;
b、R=1;
c、D=1;
d、A+D=1
138、在蒸汽管道外面包裹的保温层减少散热,散热损失与保温层(c)有关。
A、只与厚度;
b、只与导热系数;
c、导热系数和厚度d、保温层的黑度。
139、计算热设备表面散热损失时,若各表面温度及环境温度相同,则上下及侧面的散热损失(b)。
A、相等b不相等c不一定d、abc都对
140、强化传热过程时,一般应提高(a)流体的换热系数。
A、热阻大的一侧b、热阻小的一侧c、两侧d、与热阻大小无关。
141、在进出口温度相同条件下,(c)平均温压最大。
A顺流b交叉流c逆流d都不是
142、顺流时,冷流体的出口温度总是(a)热流体的出口温度。
a低于b高于c等于d不一定
143、逆流时,冷流体的出口温度总是(d)热流体的出口温度。
144、换热器两侧的污垢(c)导热热阻,减小了传热系数。
A降低b不影响c增加d有时增加有时降低。
145、沿法线方向的辐射能力为总辐射能力的(d)
A、1/2π;
b、1/4π;
c、1/8π;
d、1/π
146、角度系数(a)影响。
A、不受温度及黑度;
b、不受温度影响,受黑度影响;
c、受温度影响,不受黑度影响;
d、受温度、黑度影响。
147、点源对某表面的照射力与该表面至点源(b)。
a、距离平方成正比;
b、距离平方成反比;
c、距离成正比;
d、距离成反比。
148、黑体沿法线方向的辐射密度(c)。
最小;
b、比其它方向小;
c、最大;
d、不一定最大。
149、黑度只与本身的(a)有关。
材料及温度;
b、材料;
c、温度;
d、颜色。
150、吸收率与本身的(d)有关。
d、材料及温度、还受外来辐射光谱影响。
151、对金属材料或导电体,黑度随温度升高而(a)。
增大;
b、减小;
152、对一般建筑材料与耐火材料,黑度随温度升高而(b)。
a、增大;
153、金属表面氧化后,其黑度和吸收率将显著(c)。
不变;
b、变小;
c、变大;
154、粗糙的金属表面比光滑表面黑度(a)。
a、大;
b、小;
155、灰体的辐射系数(d)而变。
a、随温度;
b、随波长;
c、随温度、波长;
d、不随温度和波长。
156、黑体辐射系数等于(c)千卡。
a、4.18;
b、5.67;
c、4.88;
d、1。
157、气体的吸收率随其(b)增大而提高。
a、分压与射线行程之和;
b、分压与射线行程的乘积;
c、分压;
d、射线行程。
158、气体的吸收率(a)
小于1;
b、大于1;
159、无论对任何传热方式,在稳定状态下,传热速率与传热物体的温度差(b)。
反成比;
b、成正比;
c、无关;
160、通过单位截面,在单位时间内传递的热量与该截面处的(c)成正比。
A、温度;
b、导热系数;
c、温度梯度;
d、导温系数。
161、具有各向异性材料的导热系数随方向而(d)。
A、增加;
b、降低;
d、不同。
162、多孔材料中的孔隙越多越细,其导热系数将(a)。
越低;
b、越高;
163、传导传热时,传热系数与导热系数成(b),与平壁厚度成()。
反比、正比;
b、正比、反比;
c、正比、正比;
d、反比反比。
164、当导热系数λ为常数时,平壁内的温度呈(c)变化。
上抛物线;
b、下抛物线;
c、直线;
165、当导热系数λ随温度升高而增大时,平壁内的温度呈(b)变化。
向上弯曲线;
b、向下弯曲线;
166、当导热系数λ随温度升高而增大时,平壁内的温度呈(a)变化。
a向上弯曲线;
167、平壁导热时,沿热流方向上导热面积不变,故在整个平壁内导热速率(d)。
c、发生变化;
d、不变。
168、(a)导热时,导热速率沿热流方向相应地发生变化。
a圆通壁;
b、平壁;
d、气体。
169、当接触温度升高时,由于表面(c)作用加强,接触热阻相应变小。
b、对流;
d、导热系数增加。
170、在对流换热过程中,以温度变化为标志的边界层称为(d)。
a、流动边界层;
b、动力边界层;
c、紊流边界层;
d、传热边界层。
171、在对流换热过程中,(b)存在传导的作用。
a、层流边界层;
b、层流边界层和紊流边界层对流;
d、都不。
172、表示边界给热过程特性的准数是(c)。
b、皮克列Pe;
c、奴歇特准数Nμ;
d、均时性准数Ho。
173、表示物体内部不稳定态导热过程中温度场随时间变化特征的准数是(a)
b、皮克列准数Pe;
174、表示流体物性特征的准数是(b)。
b、普兰特准数Pr;
175、同一块热平板,热面向上放置时的自然对流程度比热面向下
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