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文档简介
《流体力学》选择题库在研究流体运动时,按照是否考虑流体的粘性,可将流体分为:(1、)牛顿流体及非牛顿流体;(2、)可压缩流体与不可压缩流体;(3、)均质流体与非均质流体;(4、)理想流体与实际流体。理想液体的特征是1粘度为常数;〕无粘性;3不可压缩;〕符合国=RT。P.不同的液体其粘滞性 同_一_种,液体的粘滞性具有随温度 而_降_低_的特性。相同降低相同升高不同降低不同升高液.体黏度随温度的升高而___,_气体黏度随温度的升高而___。__减小,不一定;增大,减小;减小,增大;减小,减小.下列说法正确的是:液体不能承受拉力,也不能承受压力。相液体不能承受拉力,但能承受压力。液体能承受拉力,但不能承受压力。 液体能承受拉力,也能承受压力。在.研究液体运动时,按照是否考虑粘滞性,可将液流分为牛顿液体流动及非牛顿液体流动 可压缩液流及不可压缩液流均匀流动及非均匀流动 理想液体流动及实际液体流动.在重力作用下静止液体中,等压面是水平面的条件是。()同一种液体;()相互连通;(3)不连通; (4)同一种液体,相互连通。.压力表的读值是1〕 绝 对 压 强;2) 绝 对 压 强 与 当 地 大 气 压 的 差值;3〕 绝 对 压 强 加 当 地 大 气 压;4〕 当 地 大 气 压 与 绝 对 压 强 的 差值。.相对压强是指该点的绝对压强与一的差值。A标准大气压;、当地大气压;、工程大气压;、真空压强。0按连续介质的概念,流体质点是指:、流体的分子; 、流相体内的固体颗粒;、几何的点;、、几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体。1流体微团的运动与刚体运动相比,多了一项 运动。A变形A变形B旋转C平移 D加速用形水银测压计测点压强,h1=500mmh用形水银测压计测点压强,h1=500mmh2=300mmN/m2; 6N4m2 N8m2;U点的压强是:N;m2。.一密闭容器内下部为汞水,上部为空气,液面下4.米2处的测压管高度为2设当地压强为则容器内液面的绝对压强为水柱。一密闭容器内下部为密度为p的水上部为空气空气的压强为。若容器由静止状态自由下落,则在下落过程中容器内水深为处的压强为:()p0+pgh ()P0 () ()P0—Pgh用4mx1m的矩形闸门垂直挡水,水压力对闸门底部门轴的力矩等于
、 、轴249.24kN-m627.2kN-m1)10453kN249.24kN-m627.2kN-m对.于相对平衡液体,A、等压面不一定是水平面;、液体内部同一等压面上各点,处在自由液面下同一深度的面上;Cz+出=zQ+卫(对于任意的z,z°);1 2 12YY 、、ddp=p(Xdx+Ydy+Zdz)不成立。7相.对压强是指该点的绝对气压与 的_差_值。标准大气压; 当地大气压; 真空压强; 工程大气压。液体受到表面压强作用后,它将 地传递到液体内部任何一点。毫不改变; 有所增加; 有所减小 只传压力不传递压强9静.止的水仅受重力作用时,其测压管水头线必为 。___水平线; 直线;斜线曲线0静止液体中静水压强与___的_一_次方成正比。淹没深度; 位置高度; 表面压强 以上都不对1任传意形状平面壁上静水压力的大小等于 处_静水压强乘以受压面的面积。受压面的中心 受压面的重心 受压面的形心 受压面的垂心2等传压面与质量力关系是:平行斜交正交无关露天水池水深处的相对压强为种不同的液体,密度别为p1,p2,z+Pa—z+
ZA+ -zB+p1种不同的液体,密度别为p1,p2,z+Pa—z+
ZA+ -zB+p1gzB+PB=zD+p1gPDZA+2A=ZC+工)zB+p1g p2gPB=Zc+PCp1gp2gP2gP1gO图传示盛水封闭容器中,上,则:P1>p>P.p<p<p3(3p>p
213P1=P2<P3汞7某点的真空度为60当地大气压为M该点的绝对压强为:29绝对压强 与相对压强、真空度、当地大气压之间的关系是:b.液体的粘性主要来自于液体 。A.分子的热运动B.抗拒变形的能力C.易变形性D.分子间内聚力设有一恒定汇流,如图所示,Q=Q+Q,根据总流伯努力方程式,则有()P1 —1V12 P2 —2V2 P3 —3V2(1)z[+ j+ -1-^+ Z2 +—2+ —A.分子的热运动B.抗拒变形的能力C.易变形性D.分子间内聚力设有一恒定汇流,如图所示,Q=Q+Q,根据总流伯努力方程式,则有()P1 —1V12 P2 —2V2 P3 —3V2(1)z[+ j+ -1-^+ Z2 +—2+ —22 =Z3 +—3+—3-3pg 2g pg 2g pg 2g+h+hww1-3 2-3(2)pgQ(z1+£+—1V1)+pg&(z2+母+—
pg 2g pg2g)=pg(Q1+Q2)(z3+旦+—pgV2r)+pgQhw+pg&hW1-32-3上)述两式均不成立,上)述两式均成立。都有错误;设.有一恒定分2流,⑴4+P1+—V12pg2g如图所示,Q1Q2+Q3,根据总流伯努利方程,可=Z2+P2+―2V2+Z3+P3+―3V2+h+hpg 2g pg 2g w1-2 w1-3p—N2 PQ―(2)pgQ1(Zl+—+—1^~)=pg&(Z2+—2+—pg 2g pgP —J2 Pq ―(3)pgQ1(Zl+—++ 11)=pgG2(Z2 +—2+1pg 2g pg2gP°—nV)+pgC3(Z3+—3+33pg 2g2g)+p"列()+p"+pgRhw1-3(4)pgQ1(Z1+pg)+pgqhw1-3P3+4V32g2gpg的测压管水头)=pg%Z3+选.择:(1)沿程下降;保持水平;线沿程的变化是(2)沿程上升;前三种情况都可实际流体在等直径管道中流动,在过流地面I,II上有、、点,能。则有下列关系(A)Z1+庄=Z+包+ ="9+(B)Z1+旦=Z+2+ =+rrrr(C)Z2+.P2=Z+ =Z3r+乌(D)Z1+a0z2r+马丰Z3+乌rrr22二zq卜zqzqII4动.量方程式中流速和作用力:流速有方向,作用力没有方向。 流速没有方向,作用力有方向。都没有方向。 都有方向。5动.能修正系数是反映过流断面上实际流速分布不均匀性的系数,流速分布流速分布___时_,_则动能修正系数的值接近于 ._系_数,值当_越不均匀;越小;均匀;越均匀;越小;均匀;越不均匀;越小;均匀;零越均匀;越小;均匀;零输水管道在流量和水温一定时,随着直径的增大,水流的雷诺数就增大 减小 不变 不定雷诺实验中,由层流向紊流过渡的临界流速v和由紊流向层流过渡的临界流速vcr之间的关系是 cr(a)V>v (b)V<v (c)V=v 不确定crcr crcr crcr管流的雷诺数是v) bd) v) v) 这些都不是V p V H式中:一断面平均流速;一直径V—运动黏度;N—动力粘度 p-密度。雷诺数反映了的对比关系粘滞力与重力 重力与惯性力惯性力与粘滞力 粘滞力与动水压力粘滞力与重力 重力与惯性力惯性力与粘滞力 粘滞力与动水压力水.在等直径垂直管道内流动,h (a)h水.在等直径垂直管道内流动,h (a)h+1 (b)h-1 (c)1-h (d)相距1的两断面间的水头损失hf等于l圆.管流动中,过流断面上切应力分布为圆.管流动中,过流断面上切应力分布为(a) (b) (c) (d)2.圆管均匀流过流断面上切应力分布为抛物线分布,管壁处为零,管轴处最大;直线分布,管壁处最大,管轴处为零;均匀分布;层流为抛物线分布,紊流为对数分布。3输.送流体的管道,长度及管径不变,在层流流态,欲使流量直径一倍,Q=2Q,两段的压强差包2,应增大为——明TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"(a)j2 (b)4j2 (c)2 (d)4 (e)16输送流体的管道,长度及两段的_压强差不变,在层流流态,欲使流量直径一倍,Q2=2Q1,管径号应为(a)五 (b)4、Q (c)2 (d)4 (e)165输输送流体的管道,长度1及两段的压强差不变,层流流态,欲使管径放大\o"CurrentDocument"一倍,d°=2d,则流量Q应为(a)2 (b)4 (c)8 (d)162 1 Q16输输送流体的管道,长度1及管径不变,层流流态, 如两端压强差增大一\o"CurrentDocument"倍,Ap9=2Ap则流量比Q2为(a)2 (b)4 (c)8 (d)162 1 Q17输圆管层流流量变化与粘度成正比管道半径的平方成正比 压降成反比粘度成反比 管道直径的立方成正比沿总流的伯努利方程中的速度丫是指—速度有效截面上任意点 有效截面形心处 有效截面平均 有效截面上最大49水平放置的渐扩管如图所示,如忽略水头损失,断面形心点的压强有以下关系:A.p1<p2B.p1=p2C.p1>p2D.不定0水.力半径是湿周除以过水断面积 过水断面积除以湿周的平方过水断面积的平方根 过水断面积除以湿周1如.模型比尺为1:20考,虑粘滞离占主要因素,采用的模型中流体与原型中相同,模型中流速为则原型中流速为 。2对.于两液流力学相似满足条件中,非恒定流比恒定流多一个条件是:几何相似运动相似动力相似初始条件相似圆管层流,管轴心处的流速为L8ms。该断面的断面平均流速为.4m's L8m『s L35m's 0.9m-;s圆管紊流过渡区的沿程阻力系数入与雷诺数有关; 与管壁相对粗糙有关;与,有关; 与和管长有关。.5.圆管流动过流断面上的切应力分布为:过流断面上是常数 管轴处是零且与半径成正比管壁处是零向管轴线性增大 按抛物线分布6在.圆管流中,层流的断面流速分布符合轴均匀规律直线变化规律抛物线规律对数曲线规律变直径管流细断面直径 粗断面直径粗细断面雷诺数的关系是8运动粘度的量纲是.均匀流是轴当地加速度为零迁移加速度为零向心加速度为零合成加速度为零变直径管直径 流速 为1粘.性流体总水头线沿程的变化是轴沿程下降 沿程上升 保持水平 前三种情况都有可能2粘.性流体测压管水头线的沿程变化是轴沿程下降 沿程上升 保持水平 前三种情况都有可能3在应用恒定总流的能量方程时,可选用图中的( )断面,作为计算断面。1 23 4 54如图所示A.;p0=paB;.C.;p0<pa无法按判.断。有两根管道,一根输油管,一根输水管,当直径长度边界粗糙度均相等时,运动粘度油水,若两管的雷诺数相等,则沿程水头损失:油水; 油水;油水; 关系不定。薄.壁小孔淹没出流时,其流量与 有关。上.游行进水头;下.游水头;孔.口上、下游水面差;孔.口壁厚。图.示两根完全相同的长管道,只是安装高度不同,两管道的流量关系为:不定。8孔.口在淹没出流时的作用水头为 。 上下游水头差; 出口中心与上游水面的高差;出口中心下游水面的高差; 出口断面测压管水头。9一.般说来,在小孔自由出流中,至距孔口断面 处_水_股收缩完毕,流线趋于平行,改断面叫做收缩断面,孔口直径为(a) (b) (c) (d)在相同水头的作用下,管嘴出流量与同样断面面积的孔口出流量的关系为Q1<Q Q1=Q Q1>Q2 Q1=Q2=j2gH0在孔口外接一管嘴,管嘴的出流量比同样断面积的孔口出流量大,其主要原因是 。管嘴阻力增加; 管嘴收缩系数增大;管嘴收缩断面处产生了真空; 孔口收缩断面处产生了真空。2在.并联管路问题中:流经每一短管路的水头损失相加得总水头损失;流经所有管路的流量相同;流经管路的水头损失相同;当总流量已知时,可直接解得各管的流量。3串.联管道各串联管段的:水头损失相等; 总能量损失相等;水力坡度相等; 所通过的流量相等。4长.管并联管道各并联管段的:水头损失相等; 总能量损失相等; 水力坡度相等; 通过的水量相等;5贯.通全串联管路的水流单位能量损失等于(1从始总端到末端各段水头损失之和; (各2管段总的水头损失之和的2倍;3最总末管段的水头损失; 第二管(段的4水头总损失。6各力并管水头损失相等,只表明:1各 总支 管 的 水 流单 位时 间内 的 总 计械 能 损 失相等;TOC\o"1-5"\h\z2各 总支 管 道 上 单位 重量 液体 机 械 能损 失 相 等;3各 总支 管 的 水 流单 位时 间内 总 位 能损 失 相 等;( 4各 总支 管 道 上 单位 重量 液体 动 能 损失 相 等。当阀门时间TS小于水击相长时阀门处的压强不变,阀门关闭时间长短的影响这种水击称为a直总接水击; (b间总接水击;(c第总一相水击;(d末总相水击。简力单管道末端阀门突然关闭发生水击传播过程中,第四阶段液体状态为:a压缩;恢复状态;膨胀;不变。简力单管道末端阀门突然关闭发生水击传播过程中,第四阶段的运动特征为( a减总速 增压; ( b增总速 减压;( c减总速 减压; ( d增总速 增压。简力单管道末端阀门突然关闭水击传播过程中,第三阶段的液体状态为:压缩; 恢复原状; 膨胀; 不变。力简单管道末端阀门突然关闭水击传播过程中,第三阶段的运动特征为:(a减)速增压; (b增)速增压;(c减)速减压; (
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