|
% I5 D$ B' O' s6 L# `0 Q* X$ R
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。
A, s; j. o, e 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。 2 `: r T9 L$ m: B1 Z0 N {0 u7 A. x
内容节选
- Z, d" h; ]. |& ^& f 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]
8 d. ^9 x+ Z1 u7 }+ G1 h/ w A.摩擦系数减少,阻力损失增大 4 a: i& y4 |. X
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
- l; D) y6 b5 F9 ~5 F8 @ C.摩擦系数减少,阻力损失不变 , R3 i% B* R" v% @* O
D.摩擦系数与流速无关,阻力损失与流速的平方成正比 7 ?3 b. {6 ?3 p' k- }) J0 }
【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。 # ~% m) N1 Q* {9 C% V
2、层流与湍流的本质区别是( )。[中南大学2012年研] 0 i2 ?) n7 X, U; U
A.湍流流速>层流流速 6 U( h% a* y+ {( i4 Q
B.流道截面大的为湍流,截面小的为层流
+ z# o6 t0 B- |; H C.层流的雷诺数<湍流的雷诺数
& V: c8 H5 B$ W7 u; G$ p- \ D.层流无径向脉动,而湍流有径向脉动 4 y7 \9 n* q; o& a, e9 x- y
【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。
' g6 C; Z7 R2 k; X# R 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]
0 `6 P2 Q9 n9 E+ H5 \7 ]0 H A.实际流量与出口阀的开度有关
, q0 e, E* G3 g1 g3 J; U# q B.实际流量与活塞的行程(移动距离)无关 6 U2 N v2 T( N6 _% P$ t4 e0 U$ F
C.实际流量与电机转速无关
6 ?& n/ ?+ q$ ]3 K( q2 B D.实际流量与泵的扬程在一定范围内有关
0 Q4 V* @6 s3 |. Z; c- t: |7 d! I 【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。 % g% S* F5 e5 q( s+ N" d
4、离心泵的调节阀关小时,( )。[华南理工大学2017年研] . j3 C7 p$ F! X D7 u* L
A.吸入管路的阻力损失不变 2 M) E$ E8 i9 f, P+ P
B.泵出口压力减少
' w! Q5 n. W! b+ ?- _ C.泵入口处真空度减小 # U7 L1 H& t# t, L& H! P, M+ |
D.泵工作点的扬程减小
1 D' V7 C3 H- A) l) [' Z 【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。 . E+ P h* E w K9 R
5、自由沉降表示的意义( )。[中山大学2017年研] 2 A5 \1 r6 }3 W V) H
A.颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可以忽略不计 6 U$ y& M/ e; a
B.颗粒开始降落的速度为零,没有一个附加初始速度
# ~! j8 E$ `" b% F6 }+ a C.颗粒在降落过程中只受到重力作用,没有离心力的作用
% p2 }5 ^/ c) Z$ [ D.颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程 ' b, Y8 \/ A" Y( Q! ~
【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。 : \* D# w$ X, ^- ?2 {' \, D# h7 N6 u
* v" O y9 j p; C
; N, l$ ?1 R" t0 O" n7 t
}7 ]$ v& B, }7 ^7 c" ]0 B0 f; y. b: D, ?
5 c" @3 g$ @; B* g; z- l" ] |