试说明焓的定义及其应用于开口系统时的物理意义。

题目

试说明焓的定义及其应用于开口系统时的物理意义。

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相似问题和答案

第1题:

试解释辐射强度定义,普朗克定律物理意义。 


正确答案: 辐射强度表示该物体表面的单位面积上,在单位时间内辐射出某特定波长射线的能量。
普朗克定律解释了黑体的辐射强度与波长及绝对温度之间的关系。黑体辐射强度的最大值与绝对温度的五次方成正比。

第2题:

焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。


正确答案: ①等焓线:湿空气焓湿图中,比焓的等值线。②等含湿量线③等温线:该直线上的状态点具有相同的温度④等相对湿度线:在一定的大气压力,湿空气在饱和状态下,温度和饱和压力存在一一对应关系。等相对湿度线是一组发散形曲线⑤水蒸汽分压力线:当大气压力一定时,水蒸气分压力是含湿量的单值函数⑥热湿比线:湿空气的状态变化前后的方向和特征

第3题:

焓是状态参数,对于(),其没有物理意义。

  • A、闭口系统
  • B、稳流开口系统
  • C、开口系统
  • D、绝热系统

正确答案:A

第4题:

试说明透筛概率的基本定义和P(A)=1/N式的物理意义。


正确答案: 每一组试验透过筛孔的颗粒数,在数学上称为事件成功的频度,实验组数越多,所得频度平均起来就越接近某个常数,这个常数就是该试验的透筛概率。如果颗粒透筛概率越大,那么为显现这个概率值所需要的试验次数就越少;反之,概率值越小,试验次数就越多。如果需要重复N此试验才能显现透筛概率PA.,则N与PA.成反比:N=1/PA.。

第5题:

试谈谈教育实验研究中的操作性定义的涵义及其意义。


正确答案: (1)操作性定义的含义是用可以感知、度量的事物或行为事件、现象和方法对变量作出具体的规定和说明。
(2)其意义包括:
1、有利于提高研究的客观性。
2、有助于假设的检验。
3、有利于提高教育心理研究标准的统一性和结果的可靠性、准确性与可重复验证性。

第6题:

试写出导热系数的表示符号及其物理意义。


正确答案: 表示符号:λ
当某截面的温度梯度为一单位时,单位时间内,通过单位面积传递的热量。

第7题:

分辨热力学能和焓物理意义。


正确答案: 热力学能,即内能,是系统内各种形式能量的总和;焓,符号为H,定义式为H≡U+pV。

第8题:

分辨生成焓、燃烧焓和反应焓物理意义


正确答案:在热力学标态下由指定单质生成1摩尔物质的反应治变称为该物质的标准摩尔生成始,简称生成始:l摩尔她料与氧气发生完全坦烧放出的热称为嫩烧治:反应始是发生1摩尔反应的治变。

第9题:

试说明低温脆性的物理本质及其影响因素。


正确答案: 低温脆性的物理本质:宏观上对于那些有低温脆性现象的材料,它们的屈服强度会随温度的降低急剧增加,而断裂强度随温度的降低而变化不大。当温度降低到某一温度时,屈服强度增大到高于断裂强度时,在这个温度以下材料的屈服强度比断裂强度大,因此材料在受力时还未发生屈服便断裂了,材料显示脆性。
从微观机制来看低温脆性与位错在晶体点阵中运动的阻力有关,当温度降低时,位错运动阻力增大,原子热激活能力下降,因此材料屈服强度增加。
影响材料低温脆性的因素有:
1.晶体结构:对称性低的体心立方以及密排六方金属、合金转变温度高,材料脆性断裂趋势明显,塑性差。
2.化学成分:能够使材料硬度,强度提高的杂质或者合金元素都会引起材料塑性和韧性变差,材料脆性提高。
3.显微组织:
①晶粒大小,细化晶粒可以同时提高材料的强度和塑韧性。因为
晶界是裂纹扩展的阻力,晶粒细小,晶界总面积增加,晶界处塞积的位错数减少,有利于降低应力集中;同时晶界上杂质浓度减少,避免产生沿晶脆性断裂。
②金相组织:较低强度水平时强度相等而组织不同的钢,冲击吸收功和韧脆转变温度以马氏体高温回火最佳,贝氏体回火组织次之,片状珠光体组织最差。钢中夹杂物、碳化物等第二相质点对钢的脆性有重要影响,当其尺寸增大时均使材料韧性下降,韧脆转变温度升高。

第10题:

试分析说明液压泵入口产生气蚀的物理过程及其危害。


正确答案: 如果液压泵的吸油管直径较小,吸油面过低,或吸油管路中的其他阻力较大,以致泵的入口处压力过低,或者液压泵的转速太高,在液压泵入口处油液不能充满全部空间,就会产生空穴。当其压力低于当时温度下油液的蒸汽压时,油液开始沸腾,形成气泡。同时,原来溶于油液中的空气也会游离出来,形成气泡。当附着在金属表面的气泡破灭时,它所产生的局部高温和高压会使金属剥落,同时从液体中游离出来的空气中含有氧气,这种氧气有较强的酸化作用,使零件表面粗糙化,或出现海绵状小洞穴,这种因空穴现象而产生的零件腐蚀称为气蚀。
液压泵入口处产生气蚀的物理过程,除使液压泵产生噪声、振动外,还破坏了油液连续性,影响泵的流量,造成流量和压力的波动.同时液压泵零件不断承受冲击载荷,降低液压泵工作寿命。