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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 3 I# Y- B- S- h6 J6 h
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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
+ H; }: e$ x& E) U0 X, F 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。 # e0 X; P: i# P% x! ]4 G9 @
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。 * V1 E0 l# x5 i8 I5 \ S

, {" E5 S& h# y, I- S2 z x9 n 内容节选
4 c! d% U* @# e 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] ( G4 S2 {% U) C
A.摩擦系数减少,阻力损失增大
1 V3 J- \3 u- s2 N 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 9 y; U" Z' S9 S: R/ z5 z. o
C.摩擦系数减少,阻力损失不变 7 G( y' A5 {6 c
D.摩擦系数与流速无关,阻力损失与流速的平方成正比 : S' \; K: Z' `) B# M
【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。 ) q; v( v! r* y+ f; r E9 u) |
2、层流与湍流的本质区别是( )。[中南大学2012年研]
$ K( j3 P: E5 X- }5 f H A.湍流流速>层流流速 4 ]! o8 U; m: R+ d% `2 t
B.流道截面大的为湍流,截面小的为层流 + N" m f' W( f: k% Y+ g
C.层流的雷诺数<湍流的雷诺数
3 L! o% M1 K4 { D.层流无径向脉动,而湍流有径向脉动 - {+ b# O/ j" D; Z( \, e
【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。 # ?* o: v- f* M; X/ A7 s
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]
) w; U r6 W( M ~! p J* R! F A.实际流量与出口阀的开度有关 0 F! m1 p& w! q/ }+ G
B.实际流量与活塞的行程(移动距离)无关 3 @* j" j6 n2 k) B
C.实际流量与电机转速无关 % s7 h' R4 I$ r, e t
D.实际流量与泵的扬程在一定范围内有关 * ]2 ]0 ~, M! @ e- Y/ l- g
【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。 ' U. H3 U, w) `+ e
4、离心泵的调节阀关小时,( )。[华南理工大学2017年研]
1 U+ y0 C' ~7 V2 {9 j1 h( ?# B$ ^ A.吸入管路的阻力损失不变 # F, i" [7 ^9 }; l5 E: w' @3 }/ R5 |' F
B.泵出口压力减少 ! I. G5 q3 D/ S; @. p, Z
C.泵入口处真空度减小 6 {4 C3 i5 X6 f$ E
D.泵工作点的扬程减小
8 z& b1 p/ J9 K! a2 f0 E% r& 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。
: t" X* x/ L. Q$ s$ D* M) A 5、自由沉降表示的意义( )。[中山大学2017年研]
, [" i, m6 r# f1 k$ q& q$ [ A.颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可以忽略不计
# z! I/ Q4 R& D ]/ o& C2 n B.颗粒开始降落的速度为零,没有一个附加初始速度
# O$ D( W$ H/ U# U# Q7 { C.颗粒在降落过程中只受到重力作用,没有离心力的作用 ) @* C. a0 `; `& k1 L/ L) u
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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【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....2 D) V% m( R f. q; l# s( @
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