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; H% e% D3 ]0 l7 C" B5 g* x. B 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 / R& ^+ i9 R2 w# z5 a$ ?7 f, f
# t- V* n+ X& ^' H; O- d 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 7 r4 @1 h* E9 V; f! L& j3 g( o! w
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。
- `+ G4 ]4 U5 b( @ 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。 5 `& N6 _9 J. b% c8 g
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内容节选
; k- |3 J* @ G 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] 7 g2 Y) A) i! |
A.摩擦系数减少,阻力损失增大
. [$ b6 l, L: F3 o! s; P2 C 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
3 k! d" T, j0 [( N C.摩擦系数减少,阻力损失不变 0 R7 |2 c( G& J& Z8 C% ?4 a
D.摩擦系数与流速无关,阻力损失与流速的平方成正比
. q' C \6 i* h2 V/ ?/ ? 【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。 ( b( M H; q% ?$ W
2、层流与湍流的本质区别是( )。[中南大学2012年研]
; }" ~" |7 _7 L0 S# Y' u A.湍流流速>层流流速
* h9 M9 d! f/ o( T+ Y/ E B.流道截面大的为湍流,截面小的为层流 ! n. Y9 Z7 ]! @$ u( j* o
C.层流的雷诺数<湍流的雷诺数
3 K. j7 e5 q. ? Y* K4 D, v4 V9 K D.层流无径向脉动,而湍流有径向脉动
8 L+ ?; i+ I6 w$ x 【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。
" J1 n6 | U, [2 B. v3 U 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]
8 W; b1 Y [2 Y# N; c& @ A.实际流量与出口阀的开度有关 : M2 O. x5 Y3 e4 Y
B.实际流量与活塞的行程(移动距离)无关 4 t" Y4 }9 J7 t9 e8 Z' j& v. ^
C.实际流量与电机转速无关 5 |! d' E: Z h( f! h e% ~
D.实际流量与泵的扬程在一定范围内有关 . b1 s8 i* |: x, ~2 O7 p p0 c
【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。 $ B" ?& p) k* R5 e1 Z
4、离心泵的调节阀关小时,( )。[华南理工大学2017年研]
" d% a" c" g# k) x A.吸入管路的阻力损失不变
' ~9 ~* @) M- ~ B.泵出口压力减少
% {' D; Q' k) \0 g C.泵入口处真空度减小
" O9 s" Q7 h; J/ u D.泵工作点的扬程减小 8 J2 P4 k! V" ?2 E! {$ ?
【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。
! V; |, O. a1 ]- n 5、自由沉降表示的意义( )。[中山大学2017年研]
% Y: C! S, b7 o2 P A.颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可以忽略不计 2 U% y7 m |; `; S9 T
B.颗粒开始降落的速度为零,没有一个附加初始速度 * v% F& ?1 T! i( W# V
C.颗粒在降落过程中只受到重力作用,没有离心力的作用 ) `! {/ l$ k; E, y
D.颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程 2 w7 K9 o0 S) C/ |# H
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! x! C f2 j2 X3 v 【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....* p- [% V/ Y, j" \0 d
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