22春“机电一体化技术”专业《工程力学基础》在线作业含答案参考7

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22春“机电一体化技术”专业工程力学基础在线作业答案参考1. 采用两级压缩、级间冷却的方式获得高压空气,压力由p1升至p1,最佳的中间压力p2为_。采用两级压缩、级间冷却的方式获得高压空气,压力由p1升至p1,最佳的中间压力p2为_。两级压缩、级间冷却的最佳的中间压力2. 在不可压缩流体运动中,伯努利方程描述各种形式的机械能守恒及相互转换关系;在可压缩流体运动中能量方程描述在不可压缩流体运动中,伯努利方程描述各种形式的机械能守恒及相互转换关系;在可压缩流体运动中能量方程描述机械能与热能守恒及相互转换关系,在新引入的热力学函数中直接反映热能的最基本函数是A内能;B焓;C熵。A3. 生产液氧时,要将气体压缩到100atm、-90,若氧是从初态0.1MPa、22,被压缩并冷却到上述条件。气体初始体积是2.8生产液氧时,要将气体压缩到100atm、-90,若氧是从初态0.1MPa、22,被压缩并冷却到上述条件。气体初始体积是2.83m3,压缩后的体积应是多少?氧气Tcr=154.3K、Pcr=49.8atm=5.05MPa、Rg=260J/(kgK)。初态时压力较低,可作理想气体处理 终态时压力较高,采用通用压缩因子图(如图)计算 , 查图得x=0.56 4. 具有“合理拱轴”的静定拱结构的内力为:( ) AM=0,Q0,N0; BM0,Q=0,N0; CM=0,Q=0,N0; DM0,Q0,N具有“合理拱轴”的静定拱结构的内力为:()AM=0,Q0,N0;BM0,Q=0,N0;CM=0,Q=0,N0;DM0,Q0,N0C5. 下列哪一种敏感元件不属于弹性式压力敏感元件( )。A.波登管B.膜片C.波纹管D.电阻应变片正确答案:D6. 基于磁介质观点,用热力学解释超导体临界磁场的存在基于磁介质观点,用热力学解释超导体临界磁场的存在考虑处于均匀外磁场H中的无穷长超导体圆柱,H的方向与柱轴平行,按磁介质观点,柱体内的磁场也是均匀场,以E表示圆柱单位体积的内能,M为磁化强度,由热力学第一定律和第二定律: dE=dQ+0HdM, TdSdQ (1) 得 dE-TdS-0HdM0 (2) 若系统状态发生自发变化,而且在这过程中保持温度T和磁场H不变,则(2)式可写为 dG0 (3) 其中,G为圆柱单位体积的吉布斯函数: G=E-TS-0HM (4) (3)式表示,系统的自发过程朝着吉布斯函数G减小的方向进行现在设温度T和磁场H有一微小改变,导致系统状态发生一个十分微小的变化,于是由(4)式和(2)式,有 dG=-SdT-0MdH (5) (5)式表示在微小变化过程中,系统的熵S和磁化强度M可视为不变,即G是温度T与磁场H的函数按磁介质观点,样品处在正常态时M=0,由(5)式,此时有 dGn=-Sn(T)dT (6) Gn和Sn分别是正常态下的吉布斯函数和熵而在理想迈纳斯态下M=-H,(5)式成为dG=-S(T,H)dT+0HdH由可积条件,G的二阶混合导数与求导次序无关,故S(T,H)=S(T)于是有 dG=-S(T)dT+0HdH (7) 记H0时超导态的吉布斯函数为GS(T,H),H=0时GS(T,0)=GS(T)对(7)式积分得 , (TTc) (8) 上式右方第二项是超导体内的磁能密度,故H=0时,GS(T,0)较小设TTc时,GS(T)Gn(T),由(8)式便可解释临界磁场现象当磁场H进入超导体内且逐渐增大时,GS(T,H)也逐渐增大,H达到临界值Hc(T)时,有 (9) 当HHc,超导态便转化为正常态,被称为超导态的凝聚能对式(9)微分,并由Sn(T)=-dGn(T)/dT,SS(T)=-GS(T,H)/TH=-dGn(T)/dT,可得 ,(TTc) (10) 由临界磁场的经验公式 (11) 可知dHc(T)/dT0,故(10)式给出 SS(T)Sn(T) (12) 即超导态下系统的熵较低,故处于超导态的电子比正常态的电子更为有序 7. 弯曲正应力在横截面上沿高度的分布是( )。A.线性、上下边缘大、中性轴为零B.线性、下边缘小、上边缘大C.线性、上下边缘小、中性轴大D.线性、下边缘大、上边缘小参考答案:A8. 钢屋架受与屋架平行的风荷载和屋面荷载作用,其力系为( )。A.空间力系B.平面平行力系C.平面一般力系D.平面汇交力系参考答案:C9. 试用外界分析法的能量方程及熵方程来推导高乌-史多台拉(Gouy-Stodola)公式 I=T0SP试用外界分析法的能量方程及熵方程来推导高乌-史多台拉(Gouy-Stodola)公式I=T0SP根据损的定义,有 (a) 其中 =(E1-E2)+T0(S2-S1)+Efi-Efe+ (b) 根据孤立系统能量方程 Eisol=E+ETR+EWR+EMR+E0=0 其中 EWR=-WWR=Wu E0=Q0-p0V0=Q0+p0V EWR+E0=Wu+p0V+Q0=W+Q0 E=(E2-E1),ETR=QTR 将上述结论代入孤立系统能量方程,可得出 -W=(E2-E1)+QTR+Efe-Efi+Q0(c) 将式(b)及(c)代入式(a),可得出 =T0S+SMR+SWR+STR+S0=T0SPtot 10. 表征材料抵抗冲击性能的指标是_,其单位是_。表征材料抵抗冲击性能的指标是_,其单位是_。正确答案:冲击韧性MJm2;冲击韧性,MJm2;11. 等截面圆弧两铰拱,拱高f,跨度l,求在均布竖向荷载q作用下的推力。等截面圆弧两铰拱,拱高f,跨度l,求在均布竖向荷载q作用下的推力。 f/l 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 fracH(fracql28f) 0.9944 0.9776 0.9480 0.8956 0.8480 12. 出现质量问题不可怕,可怕的是没有分析,没有预防和整改措施。( )出现质量问题不可怕,可怕的是没有分析,没有预防和整改措施。( )答案:对13. 两个主应力不为零是( )应力状态,三个主应力不为零是( )应力状态。A.平面、空间B.平面、平面C.空间、平面D.空间、空间参考答案:A14. 拉伸与扭转组合变形、弯曲与扭转组合变形,它们的强度条件相同。( )A.对B.错参考答案:A15. 已知空气温度为0,气流速度为250m/s,气流的滞止声速为 A 250m/s;B 300m/s;C 350m/s;D 400m/s。已知空气温度为0,气流速度为250m/s,气流的滞止声速为A 250m/s;B 300m/s;C 350m/s;D 400m/s。C16. 试举例说明相变过程及相平衡的基本特征。试举例说明相变过程及相平衡的基本特征。纯物质在不同的相之间的相互转化过程称为相变。相变过程中,一个相的物质逐渐减少,另一个相的物质逐渐增多。当达到动态平衡(相平衡)时,各相中的质量不再发生变化,而且各相具有相同的压力及温度。相平衡时,各相所处的平衡状态统称为饱和状态;相应的压力及温度称为饱和压力及饱和温度。饱和压力与饱和温度是一一对应的。处于饱和状态下的汽态、液态及固态纯物质,分别称为饱和蒸汽、饱和液体及饱和固体。值得指出,处于相同饱和状态下的各个相,它们的状态并不相同,仅是温度及压力相等而已。而且,可以在保持饱和状态不变的条件下连续地发生相变。例如,常见的等压(等温)汽化过程,加入的热量使液相不断地向汽相转化,汽、液两相的质量都在发生变化,但在相变过程中,汽、液两相的饱和状态并没有改变。显然,这种相变过程是内部可逆的过程,每个中间状态都满足相平衡的条件。17. 在某温度时可逆恒温地将作用在质量为m的水面上的压力由p,提高到p2,试求该过程的传热量、功,假定该温度下水的在某温度时可逆恒温地将作用在质量为m的水面上的压力由p,提高到p2,试求该过程的传热量、功,假定该温度下水的体积膨胀系数v和等温压缩系数T为常数。据定义 所以恒温时 积分得 (a) 过程可逆,故Q=Tds=mTds,而 因 , 所以 Q=mcpdT-Tvdp=-mTvdp (b) 将式(a)代入式(b),积分得 积分后得 18. 试用定理分析管道均匀流水头损失系数关系式。假设水力坡度J与流速v、水力半径R、边界绝对粗糙度、试用定理分析管道均匀流水头损失系数关系式。假设水力坡度J与流速v、水力半径R、边界绝对粗糙度、水的密度、黏度有关。正确答案:vR为基本量:F(vJR)=01=J,v,R为基本量:F(v,J,R,)=0,1=J,19. 运动员起跑时,什么力使运动员的质心加速运动?什么力使运动员的动能增加?产生加速度的力一定作功吗?运动员起跑时,什么力使运动员的质心加速运动?什么力使运动员的动能增加?产生加速度的力一定作功吗?运动员起跑时,地面对其脚掌的摩擦力使其质心加速,但摩擦力作用点不产生位移,并不做功,运动员肌肉产生的力使动能增加所以产生加速度的不一定作功。20. 等直径送风管道输送亚音速气流,在管道某处装有一毕托管,测得静压为35828N/m2(表压),总压和静压之差为40cmHg等直径送风管道输送亚音速气流,在管道某处装有一毕托管,测得静压为35828N/m2(表压),总压和静压之差为40cmHg,气流温度为25。试按不可压缩流体和可压缩流体两种情况计算该点的流速。设大气压为1标准大气压。不可压缩流体时,v=229.4m/s或258m/s; 可压缩流体时,v=242m/s。
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