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原标题:陈敏恒-化工原理考研怎么学复习重点网课讲解有吗 - p0 g' u/ n( a( f+ b! h
0 s V+ R! t. p& m8 j( v5 } 本文选自 方才学习网陈敏恒《化工原理》(第4版)配套题库,包括以下内容 $ f# ~' E* l; e) i" ?4 Y! |
第一部分为考研真题精选。本部分精选了名校的考研真题,按照题型分类,并提供了详解。
/ o* H# R2 y; E$ i/ S 第二部分为章节题库。结合国内多所知名院校的考研真题和考查重点,根据《化工原理》的章目进行编排,精选典型习题并提供详细答案解析。 7 o' t/ t1 Z9 g6 V* x7 W

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2 Z; ^2 q5 k7 N$ q3 o 1、流体在圆形直管中流动时,若流动已进入完全湍流区,则随着流速的增大,下列四种论述中正确的是( )。[华南理工大学2017年研]
& L: [1 }3 l, e, O3 B) g8 K A.摩擦系数减少,阻力损失增大 $ H1 f+ }6 ?1 ~! O2 j0 w c$ J) z
B.摩擦系数是雷诺数和相对粗糙度的函数,阻力损失与流速的平方成正比
# J8 O! ~* L/ Y9 n8 [9 h C.摩擦系数减少,阻力损失不变 ' I" f% J) r; Z$ q! x) T
D.摩擦系数与流速无关,阻力损失与流速的平方成正比 / K2 t) u2 v) ]/ n! G
【答案】D,当流体进入完全湍流区时,摩擦系数和粗糙程度有关,而随着流速的增大,摩擦系数不变,由阻力损失公式可知,阻力损失只与流速的平方成正比。 $ W/ z4 z( J2 ^
2、层流与湍流的本质区别是( )。[中南大学2012年研]
. Q9 Z& F" [$ h4 X% z: o A.湍流流速>层流流速
- N$ F0 N; R2 M O: w0 b7 O B.流道截面大的为湍流,截面小的为层流 1 Y4 C0 E2 ^: O3 t& p! K( }: [/ z
C.层流的雷诺数<湍流的雷诺数 & j# g: P8 ~$ C7 _; o
D.层流无径向脉动,而湍流有径向脉动 9 u4 a* x3 L& G: q* U
【答案】D,流体做层流流动时,其质点做有规则的平行运动,各质点互不碰撞,互不混合。流体做湍流流动时,其质点做不规则的杂乱运动并相互碰撞,产生大大小小的漩涡,即湍流向前运动的同时,还有径向脉动。 6 e# q" _+ x- v3 ^
3、一台正在工作的往复泵,关于其流量表述正确的是( )。[浙江大学2014年研]
! i' Y+ V7 M2 ?! Y A.实际流量与出口阀的开度有关
; S& y8 ^4 z2 f. C2 H. D B.实际流量与活塞的行程(移动距离)无关
1 V. I: ^) A; I8 K& U; k3 h: F C.实际流量与电机转速无关
. i0 B; }. ]$ T D.实际流量与泵的扬程在一定范围内有关
* K4 v0 I& a& j$ o# f! B 【答案】C,往复泵的流量(排液能力)只与泵的几何尺寸和活塞的往复次数有关,而与泵的压头及管路情况无关,即无论在什么压头下工作,只要往复一次,泵就排出一定体积的液体,所以往复泵是一种典型的容积式泵。
: A( N5 g; {7 V4 ]% Q 4、离心泵的调节阀关小时,( )。[华南理工大学2017年研]
+ [) r! ^/ o t7 X* B! u# u A.吸入管路的阻力损失不变
k4 L' t! F! I3 K- n7 N! |% K* k B.泵出口压力减少
: M% }! p7 }! O. ]) W C.泵入口处真空度减小
7 ?4 b& Z# o7 ^ D.泵工作点的扬程减小 % N: Q, d% ? `
【答案】C,离心泵的调节阀一般位于出口管路,调节阀关小时管路流量减小,入口阻力减小,出口阻力损失增大,由伯努利方程可知流量减小,则泵入口真空度减小、泵出口的压力增大,由泵的特性曲线可知,泵的工作点的扬程增大。
! |; n! N+ Q* z7 o* t 5、自由沉降表示的意义( )。[中山大学2017年研]
9 B- U3 [6 H; G& b' j, y A.颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可以忽略不计 ( ~3 ]9 t5 S4 {! S6 [; A$ D+ B4 [
B.颗粒开始降落的速度为零,没有一个附加初始速度
: c$ J4 ]* ]( U C.颗粒在降落过程中只受到重力作用,没有离心力的作用
5 o8 G0 S4 [2 \ D.颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程
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, c* y5 K# r& d$ B/ u. Z7 C7 ^$ e2 ~) H* B
【答案】D,单一颗粒在黏性流体中不受其他颗粒干扰的沉降称为自由沉降,因此自由沉降表示颗粒间不发生接触或碰撞的情况下的沉降过程。各专业陆续更新中....4 b& b' G& M# [1 x/ p0 R/ {
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