1. Основные
понятия и определения. Что
понимается под термодинамической
системой
Что такое рабочее тело
Какие основные параметры определяют
состояние рабочего тела и в каких
единицах они измеряются
Что такое абсолютное, избыточное
(манометрическое), вакуумное и
барометрическое (атмосферное) давление
и какова связь между ними
Что такое нормальные физические условия
Какое состояние термодинамической
системы называется равновесным и какое
— неравновесным
Что называется термодинамическим
процессом
Какие процессы называются равновесными
и неравновесными, обратимыми и
необратимыми
Какой газ называется идеальным
Напишите уравнения состояния идеального
газа для m
кг газа и для 1 кг газа и приведите
размерности входящих в них величин.
Какое соотношение между удельной газовой
постоянной и универсальной газовой
постоянной и в каких единицах их выражают
2. Газовые
смеси. Какими
способами можно задать смесь
Как формулируется закон Дальтона для
смеси идеальных газов
Как определяется кажущаяся молекулярная
масса и газовая постоянная смеси. Что
такое парциальное давление и приведенный
объем компонента смеси
3. Теплоёмкость
газов. Что
такое теплоемкость
Какие существуют теплоемкости и приведите
их размерности
В чем физический смысл уравнения Майера
Как определить истинную, среднюю,
изобарную, изохорную удельные
теплоемкости
Как определить теплоемкость газовой
смеси
4. Функции
состояния системы. Первый закон
термодинамики.
Какие
параметры и почему являются функциями
состояния
Что такое внутренняя энергия, энтальпия,
энтропия их определение и размерности
Почему внутренняя энергия и энтальпия
идеального газа зависят только от одного
параметра — температуры
Что такое работа и теплота, как они
определяются
Почему работа и теплота являются
функциями процесса
Как графически определить работу в р-v
диаграмме и теплоту в Т-s
диаграмме
Дайте формулировку и аналитическое
выражение первого закона термодинамики.
5. Термодинамические
процессы.
Приведите аналитическое исследование
и графическое изображение основных
термодинамических процессов в p-v
и T-s
— диаграммах. В чем состоит обобщающее
значение политропного процесса
При каких значениях показателя политропы
n
можно получить уравнения основных
термодинамических процессов
6. Второй
закон термодинамики.
Что такое цикл
Какой цикл называется прямым и какой
обратным
Чем оценивается эффективность прямого
и обратного циклов
Для чего служат тепловые машины,
работающие по прямому и обратному
циклам
Приведите основные формулировки и
аналитическое выражение второго закона
термодинамики. Почему цикл Карно является
самым эффективным в заданном интервале
температур
Что такое эксергия
Чем определяется уменьшение
работоспособности изолированной
системы
7. Реальные
газы. Водяной пар.
Дайте анализ уравнения Ван-дер-Ваальса.
Что такое
испарение и кипение
Каков физический смысл пограничных
кривых
Чем характерна тройная и критическая
точка, чему равны параметры в этих
точках
Какой пар называется сухим насыщенным
Какой пар называется влажным насыщенным
и что такое степень сухости
Какой пар называется перегретым и что
такое степень перегретости
Покажите в р-v;
T-s
и h-s
диаграммах водяного пара характерные
области и линии фазовых переходов. Что
такое удельная теплота парообразования
Как рассчитать параметры водяного пара
с помощью таблиц и h-s
диаграммы
Изобразите основные термодинамические
процессы с паром в р-v;
T-s
и h-s
диаграммах. Приведите формулы для
определения теплоты, работы, изменения
внутренней энергии.
8. Термодинамический
анализ процессов в компрессорах.
Объясните
принцип работы
компрессора. Изобразите в р-v
и Т-s
диаграммах изотермический, политропный
и адиабатный процессы сжатия в компрессоре.
Какой процесс сжатия в поршневом
компрессоре является наиболее выгодным
Как определяется
работа, затрачиваемая на привод
компрессора
Как определяются энергетические
характеристики компрессора
Чем вызвано
применение многоступенчатого сжатия
9. Истечение
и дросселирование газов и паров. Запишите
уравнение первого закона термодинамики
для потока. Дайте понятия о сопловом и
диффузионном истечении газа. Как
определить скорость истечения и секундный
массовый расход газа. Для чего предназначено
сопло Лаваля
Что такое дросселирование
Как изменяются параметры при адиабатном
дросселировании
В чем заключается эффект Джоуля –
Томсона
Что такое температура инверсии
Изобразите процесс дросселирования в
Т-s
диаграмме для идеального газа и в h
— s
диаграмме для пара.
10. Циклы
газовых двигателей. Изобразите
в р-v
и Т-s
диаграммах циклы поршневых двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) с
изохорным, изобарным и смешанным подводом
теплоты, циклы газотурбинных установок
и дайте
соответствующие объяснения. Как
определить термический КПД циклов
В чем заключается преимущества газовых
турбин перед поршневыми ДВС
11. Циклы
паросиловых установок. Изобразите
принципиальную схему паросиловой
установки. Изобразите цикл Ренкина в
p-v,
T-s
и h-s
– диаграммах. Как определить термический
КПД цикла Ренкина
Приведите формулы для определения
расхода пара и теплоты в паросиловой
установке. С помощью Т-s
диаграммы проанализируйте влияние
начальных и конечных параметров водяного
пара на термический КПД цикла. Для чего
вводится вторичный перегрев пара и
регенеративный подогрев питательной
воды.
12. Циклы
холодильных машин.
Какие требования предъявляются к
холодильным агентам
Приведите схемы и циклы воздушной и
паровой компрессорной холодильных
установок в р-v,
T-s
диаграммах. Что такое холодильный
коэффициент и холодопроизводительность
установки. Как определяется расход
холодильного агента и теоретическая
мощность привода компрессора
13. Влажный
воздух. Дайте
определение влажного
воздуха. Что такое насыщенный и
ненасыщенный влажный воздух
Что такое абсолютная и относительная
влажность, влагосодержание, точка росы
Объясните как пользоваться h-d
диаграммой влажного воздуха. Изобразите
процессы нагревания (охлаждения), сушки
в h-d
диаграмме влажного воздуха.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
1.Границы применимости термодинамики.
2.Термодинамическая система, внутренняя энергия, формы взаимодействия (теплота и работа), термодинамические степени свободы, термомеханическая система
3.Первое начало термодинамики и его уравнение
4.Характеристики состояния, независимые переменные, функции состояния, параметры состояния
5.Потенциалы и координаты взаимодействия, уравнения состояния, поверхность состояний.
6.Критерии стабильности, уравнение состояния идеального газа
7.Термодинамический процесс. Равновесный (обратимый) процесс. Графическое представление процесса. Уравнение процесса.
8.Наравновесность, необратимость.
9.Выражение работы и теплоты через характеристики состояния. Рабочая и тепловая диаграммы.
10.Зависимость количества теплоты и работы от характера процесса. Основное уравнение термодинамики
11.Теплоемкость. Удельная теплоемкость: массовая, объемная, молярная. Истинная и средняя теплоемкость.
12.Зависимость теплоемкости от характера процесса. Теплоемкости Ср и Сv идеального газа и связь между ними. Вычисление средней теплоемкости для интервала температур.
13.Располагаемая работа, ее выражение через параметры состояния и представление в координатах РV
14.Термодинамические процессы. Понятие политропного процесса. Анализ политропного процесса (в его частных случаях: изохорного, изобарного, изотермического, адиабатного).
15.Особенности термодинамического анализа процессов.
16.Вычисление неизмеряемых функций состояния: внутренней энергии, энтальпии, энтропии идеального газа.
17.Циклы: прямой и обратный. Термический и холодильный кпд. Цикл и теорема Карно.
18.Особенности равновесных и неравновесных превращений теплоты и работы
19.Второе начало термодинамики – закон о неравновесных (необратимых) процессах (принцип возрастания энтропии). Физический смысл аналитического выражения второго начала. Второе начало и принцип существования энтропии
20.Связь энтропии и вероятности состояния.
21.Истечение газов. Установившееся одномерное течение газов. Основное уравнение истечения. Адиабатное истечение газа из сосуда неограниченной емкости. Сопло Лаваля.
22.Абсолютная шкала температуры.
23.Метод термодинамических потенциалов.
24.Связь теории тепломассообмена и термодинамики, область применимости теории тепломассобмена.
25.Основные понятия теории тепломассообмена: поле температуры, её градиент, гипотеза Фурье. Гипотеза Ньютона. Коэффициент теплоотдачи.
26.Уравнение Фурье-Кирхгофа.
27.Условия однозначности для расчета задач теплопроводности
28.Решение уравнения Фурье-Кирхгофа для одномерных стационарных задач без источников внутреннего тепловыделения: плоская стенка с граничными условиями 1-го, 2-го и 3-го рода (постановка задачи – дифференциальное уравнение и условия однозначности, решение)
29.Решение уравнения Фурье-Кирхгофа для одномерных стационарных задач без источников внутреннего тепловыделения: цилиндрическая стенка с граничными условиями 1-го, 2-го и 3-го рода (постановка задачи – дифференциальное уравнение и условия однозначности, решение)
30.Решение уравнения Фурье-Кирхгофа для одномерной стационарной задачи с источником внутреннего тепловыделения (на примере цилиндрической геометрии)
31.Тепловое сопротивление составной плоской и цилиндрической стенки. Критическая толщина изоляции.
32.Принципы расчета нестационарной конвекции
33.Математическое описание конвективного теплообмена в среде: уравнения энергии, движения, неразрывности (без вывода).
34.Условия однозначности для расчета конвекции.
35.Применение метода анализа размерностей, π-теорема.
36.Применение теории подобия для анализа конвективного теплообмена
37.Основные критерии подобия, число Нуссельта.
38.Теплообмен излучением: определение и основные законы.
Предложите, как улучшить StudyLib
(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте
другую форму
)
Ваш е-мэйл
Заполните, если хотите получить ответ
Оцените наш проект
1
2
3
4
5
