2025-05-11
第二章 流体静力学 2-1 作用于流体的外力有哪两种 ? 答: 作用于流体的外力有质量力与表面力 . 2-2 流体块表面上的压强有哪两项特性 ? 答: 流体块表面上的压强有以下两项特性 1.法向应力的方向沿讨论流体块表面上某点的内法线方向, 即压强沿垂直方向从外部指向表 面。 2.静止流体中任一点处的压强大小与它所作用的表面方位无关。 2-3 什麽是绝对压强 , 相对压强及真空度 ? 答: 以绝对真空状态为基准计算的压强值叫绝对压强。 相对压强用于绝对压强大于大气压的场合, 即一点处的相对压强指这点处的绝对压强高 于大气压的部分 . 真空度用于绝对压强低于大气压的场合,即出现了真空的状态。一点处的真空度指这 点绝对压强小于大气压的那一部分 . 2-4 容器 A 被部分抽成真空 ,容器下端接一玻璃管与水槽相通,玻管中水上升 h=2m,水的 39800 /N m , 求 容 器 中
工程流体力学禹华谦习题答案第4章-精选
第一章绪论 1-1.20℃的水2.5m 3 ,当温度升至80℃时,其体积增加多少 [解]温度变化前后质量守恒,即2211vv 又20℃时,水的密度31/23.998mkg 80℃时,水的密度32/83.971mkg 3 2 11 25679.2m v v 则增加的体积为3120679.0mvvv 1-2.当空气温度从0℃增加至20℃时,运动粘度增加15%,重度减少10%,问此时动力 粘度增加多少(百分数) [解]原原)1.01()15.01( 原原原035.1035.1 035.0 035.1 原 原原 原 原 此时动力粘度增加了% 1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为/)5.0(002.02yhygu,式中、分 别为水的密度和动力粘度,h为水深。试求mh5.0时渠底(y=0)处
第一章绪论 1-1.20℃的水2.5m 3 ,当温度升至80℃时,其体积增加多少? [解]温度变化前后质量守恒,即2211vv 又20℃时,水的密度31/23.998mkg 80℃时,水的密度32/83.971mkg 3 2 11 25679.2m v v 则增加的体积为 3 120679.0mvvv 1-2.当空气温度从0℃增加至20℃时,运动粘度增加15%,重度减少10%,问此时动力 粘度增加多少(百分数)? [解]原原)1.01()15.01( 原原原035.1035.1 035.0 035.1 原 原原 原 原 此时动力粘度增加了3.5% 1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为/)5.0(002.02yhygu,式中、分 别为水的密度和动力粘度,h为水深。试求mh5.0时渠底(y=0)处的切应力
. 精品 第一章绪论 1-1.20℃的水2.5m3,当温度升至80℃时,其体积增加多少? [解]温度变化前后质量守恒,即2211vv 又20℃时,水的密度31/23.998mkg 80℃时,水的密度32/83.971mkg 3 2 11 25679.2m v v 则增加的体积为3120679.0mvvv 1-2.当空气温度从0℃增加至20℃时,运动粘度增加15%,重度减少10%,问此时动力 粘度增加多少(百分数)? [解]原原)1.01()15.01( 原原原035.1035.1 035.0 035.1 原 原原 原 原 此时动力粘度增加了3.5% 1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为/)5.0(002.02yhygu,式中、分别 为水的密度和动力粘度,h为水深。试求mh5.0时渠底(y=0)处的切
第一章绪论 1-1.20℃的水2.5m3,当温度升至80℃时,其体积增加多少 [解]温度变化前后质量守恒,即2211vv 又20℃时,水的密度31/23.998mkg 80℃时,水的密度32/83.971mkg 3 2 11 25679.2m v v 则增加的体积为3120679.0mvvv 1-2.当空气温度从0℃增加至20℃时,运动粘度增加15%,重度减少10%,问此时动力 粘度增加多少(百分数) [解]原原)1.01()15.01( 原原原035.1035.1 035.0 035.1 原 原原 原 原 此时动力粘度增加了% 1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为/)5.0(002.02yhygu,式中、分 别为水的密度和动力粘度,h为水深。试求mh5.0时渠底(y=0)处的切
1 流体力学练习题 一、填空题 1.流体力学中三个主要力学模型是(1)连续介质模型(2)不可压缩流体力学模型(3)无 粘性流体力学模型。 2.在现实生活中可视为牛顿流体的有水和空气等。 3.流体静压力和流体静压强都是压力的一种量度。它们的区别在于:前者是作用在某一面 积上的总压力;而后者是作用在某一面积上的平均压强或某一点的压强。 4.均匀流过流断面上压强分布服从于水静力学规律。 5.和液体相比,固体存在着抗拉、抗压和抗切三方面的能力。 6.空气在温度为290k,压强为760mmhg时的密度和容重分别为1.2akg/m 3和 11.77an/m 3 。 7.流体受压,体积缩小,密度增大的性质,称为流体的压缩性;流体受热,体积膨胀, 密度减少的性质,称为流体的热胀性。 8.压缩系数的倒数称为流体的弹性模量,以e来表示 9.1工程大气压等于98
《工程流体力学(杜广生)》习题答案 第1页共27页 《工程流体力学(杜广生)》习题答案 第一章习题 1.解:根据相对密度的定义:1360013.6 1000 f w d。 式中,w表示4摄氏度时水的密度。 2.解:查表可知,标准状态下: 2 31.976/cokgm,2 32.927/sokgm,2 31.429/okgm, 2 31.251/nkgm,2 30.804/hokgm,因此烟气在标准状态下的密度为: 1122 3 1.9760.1352.9270.0031.4290.0521.2510.760.8040.05 1.341/ nn kgm 3.解:(1)气体等温压缩时,气体的体积弹性模量等于作用在气体上的压强,因此,绝对压强为4atm 的空气的等温体积模量: 3
工程流体力学论文 丹尼尔·伯努利,(danielbernoulli1700~1782)瑞士物理学家、 数学家、医学家。1700年2月8日生于荷兰格罗宁根。著名的伯努 利家族中最杰出的一位。他是数学家j.伯努利的次子,和他的父辈 一样,违背家长要他经商的愿望,坚持学医,他曾在海得尔贝格、斯 脱思堡和巴塞尔等大学学习哲学、论理学、医学。1721年取得医学 硕士学位。努利在25岁时(1725)就应聘为圣彼得堡科学院的数学院 士。8年后回到瑞士的巴塞尔,先任解剖学教授,后任动力学教授, 1750年成为物理学教授。在1725~1749年间,伯努利曾十次荣获法 国科学院的年度奖。 丹尼尔受父兄影响,一直很喜欢数学。1724年,他在威尼斯旅途 中发表《数学练习》,引起学术界关注,并被邀请到圣彼得堡科学院 工作。同年,他还用变量分离法解决了微分方程中的里卡提方程。 在伯努利家族中
工程流体力学习题 第一章流体的主要物理性质 1-1、已知某种物质的密度ρ=2.94g/cm3,试求它的相对密度d。 【2.94】 1-2、当压强增量为50000pa时,某种液体的密度增长0.02%,试求该液体的体积模量。 【2.5×108pa】 1-3、绝对压强为3.923×105pa的空气的等温体积模量和等熵体积模量各等于多少? 【3.923×105pa,5.492×105pa】 1-4、充满石油的油槽内的压强为4.9033×105pa,今由槽中排出石油40kg,使槽内压强降到9.8067×104pa, 设石油的体积模量k=1.32×109pa。试求油槽的体积。√ 【153m3】 1-5、设水在60℃时的密度为ρ=983kg/m3。求该温度时水的运动粘度。 【0.447×10-6㎡∕s】 1-6、借恩氏粘度计测得石油的粘度为8.5oe,如石
《工程流体力学》 习题与真题 (内部学习资料) 《工程流体力学》试卷(答题时间120分钟) 班级姓名班级序号成绩 题号一二三四五六七八九十 得分 阅卷人 一.名词解释(10分,每题2分) 1.粘性 。 2.流线 。 3.流量 。 4.速度环量 。 5.边界层 。 二.简答题(20分每题10分) 1.简述定常不可压粘性流体有压管流中层流和紊流的基本规律。 流动特征hfv(r)va/vmaxτ 层流 紊流 2.画出无限空间自由淹没紊流射流结构图,并说明其几何、运动、动力特征。 三、选择与填空(30分) 1.两平板相距0.1mm,中间充满了粘度为μ=0.00114pa/s的流体,上平板相 对下平板的运动速度为3.5m/s,则平板表面的切应力为pa。(3分) 2.某点的计示压强是1.36米水柱,当地大气压是10米水柱,则该
第1章绪论 选择题 【1.1】按连续介质的概念,流体质点是指:(a)流体的分子;(b)流体内的固体颗粒; (c)几何的点;(d)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。 解:流体质点是指体积小到可以看作一个几何点,但它又含有大量的分子,且具有 诸如速度、密度及压强等物理量的流体微团。(d) 【1.2】与牛顿内摩擦定律直接相关的因素是:(a)切应力和压强;(b)切应力和剪切变 形速度;(c)切应力和剪切变形;(d)切应力和流速。 解:牛顿内摩擦定律是 d d v y,而且速度梯度 d d v y是流体微团的剪切变形速度 d dt,故 d dt。(b) 【1.3】流体运动黏度υ的国际单位是:(a)m2/s;(b)n/m2;(c)kg/m;(d)n·s/m2。 解:流体的运动黏度υ的国际单位是/sm 2 。(
课后答案网 工程流体力学 第二章流体静力学 2-1.一密闭盛水容器如图所示,u形测压计液面高于容器内液面h=1.5m,求容器液面的相对压强。 [解]ghppa0 kpaghpppae7.145.1807.910000 2-2.密闭水箱,压力表测得压强为4900pa。压力表中心比a点高0.5m,a点在液面下1.5m。求液面的绝对压强和相对压 强。 [解]gppa5.0表 pagpgppa49008.9100049005.10表 papppa9310098000490000 2-3.多管水银测压计用来测水箱中的表面压强。图中高程的单位为m。试求水面的绝对压强pabs。 [解])2.13.2()2.15.2()4.15.2()4.10.3(0gpgggpa汞水汞水 gpgggpa汞水汞水1.13.11.16.10 kpaggppa8
第1章绪论 选择题 【1.1】按连续介质的概念,流体质点是指:(a)流体的分子;(b)流体内的固体颗粒; (c)几何的点;(d)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。 解:流体质点是指体积小到可以看作一个几何点,但它又含有大量的分子,且具有 诸如速度、密度及压强等物理量的流体微团。(d) 【1.2】与牛顿内摩擦定律直接相关的因素是:(a)切应力和压强;(b)切应力和剪切变 形速度;(c)切应力和剪切变形;(d)切应力和流速。 解:牛顿内摩擦定律是 d d v y,而且速度梯度 d d v y是流体微团的剪切变形速度 d dt,故 d dt。(b) 【1.3】流体运动黏度υ的国际单位是:(a)m2/s;(b)n/m2;(c)kg/m;(d)n·s/m2。 解:流体的运动黏度υ的国际单位是/sm 2 。
第1章绪论 选择题 【1.1】按连续介质的概念,流体质点是指:(a)流体的分子;(b)流体内的固体颗粒; (c)几何的点;(d)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。 解:流体质点是指体积小到可以看作一个几何点,但它又含有大量的分子,且具有 诸如速度、密度及压强等物理量的流体微团。(d) 【1.2】与牛顿内摩擦定律直接相关的因素是:(a)切应力和压强;(b)切应力和剪切变 形速度;(c)切应力和剪切变形;(d)切应力和流速。 解:牛顿内摩擦定律是 d d v y,而且速度梯度 d d v y是流体微团的剪切变形速度 d dt,故 d dt。(b) 【1.3】流体运动黏度υ的国际单位是:(a)m2/s;(b)n/m2;(c)kg/m;(d)n·s/m2。 解:流体的运动黏度υ的国际单位是/sm 2 。
第一章绪论 1-1.20℃的水2.5m 3 ,当温度升至80℃时,其体积增加多少? [解]温度变化前后质量守恒,即2211vv 又20℃时,水的密度31/23.998mkg 80℃时,水的密度32/83.971mkg 3 2 11 25679.2m v v 则增加的体积为 3 120679.0mvvv 1-2.当空气温度从0℃增加至20℃时,运动粘度增加15%,重度减少10%,问此时动力粘度增加 多少(百分数)? [解]原原)1.01()15.01( 原原原035.1035.1 035.0 035.1 原 原原 原 原 此时动力粘度增加了3.5% 1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为/)5.0(002.0 2 yhygu,式中、分别为水的 密度和动力粘度,h为水深。试求mh5.0时渠底(y=0)处的
【4-4】管路阀门关闭时,压力表读 数为,阀门打开后,读数降为。设 从管路进口至装表处的水头损失为 流速水头的2倍,求管路中的平均 流速。 【解】当管路阀门关闭时,由压力 表度数可确定管路轴线到自由液面 的高度h 3 3 49.810 5.082m 1109.8 p h g当 管路打开时,列1-1和2-2断面的伯 努利方程,则 22 2220002 22 pvvh ggg 2 2235.08214.082m 2 vp h gg 2 2 9.84.0825.164m/s 3 v 【4-8】如图所示,敞开水池中的水 沿变截面管路排出的质量流量 qm=14kg/s,若d1=100mm, d2=75mm,d3=50mm,不计损失, 求所需的水头h,以及第二段管段中 央m点的压力,并绘制
闻建龙主编的《工程流体力学》习题参考答案 第一章绪论 1-1物质是按什么原则分为固体和液体两大类的? 解:从物质受力和运动的特性将物质分成两大类:不能抵抗切向力,在切向力作用下可以无限的变 形(流动),这类物质称为流体。如空气、水等。而在同等条件下,固体则产生有限的变形。 因此,可以说:流体不管是液体还是气体,在无论多么小的剪应力(切向)作用下都能发生连续不 断的变形。与此相反,固体的变形与作用的应力成比例,经一段时间变形后将达到平衡,而不会无限增 加。 1-2何谓连续介质假设?引入连续介质模型的目的是什么?在解决流动问题时,应用连续介质模型 的条件是什么? 解:1753年,欧拉首次采用连续介质作为流体宏观流动模型,即不考虑流体分子的存在,把真实的 流体看成是由无限多流体质点组成的稠密而无间隙的连续介质,甚至在流体与固体边壁距离接近零的极
本文根据工程流体力学课程特点,针对热能与动力工程专业课程教学现状,在对工程流体力学课程"教"与"学"中存在的主要问题进行深入分析和研究的基础上,提出了工程流体力学课程改革的思路。
职位:全职房建建造师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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