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问答题试说明流体的连续性定理及其物理意义?

题目
问答题
试说明流体的连续性定理及其物理意义?
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相似问题和答案

第1题:

简述香农第一编码定理的物理意义?


正确答案: 无失真信源编码,编码后尽可能等概率分布,使每个码元平均信息量最大。从而使信道信息传输率R达到信道容量C,实现信源与信道理想的统计匹配。

第2题:

伯努利定理是在流体流动中()的应用。

  • A、质量守恒定律
  • B、相对运动原理
  • C、能量守恒定律
  • D、流体连续性定理

正确答案:C

第3题:

流体力学连续性方程ρ1u1A1=ρ2u2A2的物理意义是流经管道横截面的流体体积是不变的。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:×
解释:流体力学连续性方程ρ1u1A1=ρ2u2A2的物理意义是流经管道横截面的流体质量是不变的。

第4题:

写出圆形管道内流体流动的连续性方程,并说明其意义?


正确答案: 圆管内流体稳定流动的连续方程为:V1/V2=d2²/d1²其意义是:流体在圆形管道内作稳定流动时的流速与管道的直径的平方成反比。

第5题:

说明连续性方程的本质是什么?它的物理意义是什么?


正确答案:连续性方程的本质是质量守恒定律。它的物理意义是单位时间流入、流出的质量 流量的差等于体积V 中液体质量的变化率。

第6题:

试说明低温脆性的物理本质及其影响因素。


正确答案: 低温脆性的物理本质:宏观上对于那些有低温脆性现象的材料,它们的屈服强度会随温度的降低急剧增加,而断裂强度随温度的降低而变化不大。当温度降低到某一温度时,屈服强度增大到高于断裂强度时,在这个温度以下材料的屈服强度比断裂强度大,因此材料在受力时还未发生屈服便断裂了,材料显示脆性。
从微观机制来看低温脆性与位错在晶体点阵中运动的阻力有关,当温度降低时,位错运动阻力增大,原子热激活能力下降,因此材料屈服强度增加。
影响材料低温脆性的因素有:
1.晶体结构:对称性低的体心立方以及密排六方金属、合金转变温度高,材料脆性断裂趋势明显,塑性差。
2.化学成分:能够使材料硬度,强度提高的杂质或者合金元素都会引起材料塑性和韧性变差,材料脆性提高。
3.显微组织:
①晶粒大小,细化晶粒可以同时提高材料的强度和塑韧性。因为
晶界是裂纹扩展的阻力,晶粒细小,晶界总面积增加,晶界处塞积的位错数减少,有利于降低应力集中;同时晶界上杂质浓度减少,避免产生沿晶脆性断裂。
②金相组织:较低强度水平时强度相等而组织不同的钢,冲击吸收功和韧脆转变温度以马氏体高温回火最佳,贝氏体回火组织次之,片状珠光体组织最差。钢中夹杂物、碳化物等第二相质点对钢的脆性有重要影响,当其尺寸增大时均使材料韧性下降,韧脆转变温度升高。

第7题:

说明伯努利方程中各项参数的物理意义。并利用伯努利定理说明气流速度变化与气流压强变化的关系。


正确答案: 动压,单位体积空气所具有的动能。这是一种附加的压力,是空气在流动中受阻,流速降低时产生的压力。静压,单位体积空气所具有的压力能。在静止的空气中,静压等于当时当地的大气压。总压(全压),它是动压和静压之和。总压可以理解为,气流速度减小到零之点的静压。气流速度增加,动压增加,为了保持总压不变,气流压强即静压必需减小。

第8题:

试写出导热系数的表示符号及其物理意义。


正确答案: 表示符号:λ
当某截面的温度梯度为一单位时,单位时间内,通过单位面积传递的热量。

第9题:

试说明透筛概率的基本定义和P(A)=1/N式的物理意义。


正确答案: 每一组试验透过筛孔的颗粒数,在数学上称为事件成功的频度,实验组数越多,所得频度平均起来就越接近某个常数,这个常数就是该试验的透筛概率。如果颗粒透筛概率越大,那么为显现这个概率值所需要的试验次数就越少;反之,概率值越小,试验次数就越多。如果需要重复N此试验才能显现透筛概率PA.,则N与PA.成反比:N=1/PA.。

第10题:

试分析说明液压泵入口产生气蚀的物理过程及其危害。


正确答案: 如果液压泵的吸油管直径较小,吸油面过低,或吸油管路中的其他阻力较大,以致泵的入口处压力过低,或者液压泵的转速太高,在液压泵入口处油液不能充满全部空间,就会产生空穴。当其压力低于当时温度下油液的蒸汽压时,油液开始沸腾,形成气泡。同时,原来溶于油液中的空气也会游离出来,形成气泡。当附着在金属表面的气泡破灭时,它所产生的局部高温和高压会使金属剥落,同时从液体中游离出来的空气中含有氧气,这种氧气有较强的酸化作用,使零件表面粗糙化,或出现海绵状小洞穴,这种因空穴现象而产生的零件腐蚀称为气蚀。
液压泵入口处产生气蚀的物理过程,除使液压泵产生噪声、振动外,还破坏了油液连续性,影响泵的流量,造成流量和压力的波动.同时液压泵零件不断承受冲击载荷,降低液压泵工作寿命。