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关于流体力学的几道判断题1.对于一维、绝能、超声速气体流动,要使气流继续加速就应增大通流面积.()2.管内流动的压力损失(即压降)分为沿程损失和局部损失,局部损失系数一般通过
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关于流体力学的几道判断题
1.对于一维、绝能、超声速气体流动,要使气流继续加速就应增大通流面积.( )
2.管内流动的压力损失(即压降)分为沿程损失和局部损失,局部损失系数一般通过公式计算或查图表得到.( )
3.连续介质模型对于非牛顿流体也适用,因此,连续性方程即可应用于牛顿流体也可应用于非牛顿流体.( )
4.流场中不管是迹线还是流线,线上任何一点的切线方向就是流速的方向.( )
5.流体静压强是标量,静压梯度是矢量.( )
6.能量方程主要应用于求解气体流动问题,但要求为层流流动.( )
7.实际流体,不管其粘度多小,在绕流过物体时总会在物面附近形成边界层并在到达物体后缘之前就与物面分离.( )
8.相似原理对于流体实验的作用在于减少实验参数的个数;对于数学求解流动问题的作用则在于获得相似解.( )
9.应用动量或动量矩积分方程而划分控制体时,并不要求所有的控制面都必须有流体通过.( )
10.在分析空气射流时,应用到的物理定律包括动量守恒和质量守恒.( )
1.对于一维、绝能、超声速气体流动,要使气流继续加速就应增大通流面积.( )
2.管内流动的压力损失(即压降)分为沿程损失和局部损失,局部损失系数一般通过公式计算或查图表得到.( )
3.连续介质模型对于非牛顿流体也适用,因此,连续性方程即可应用于牛顿流体也可应用于非牛顿流体.( )
4.流场中不管是迹线还是流线,线上任何一点的切线方向就是流速的方向.( )
5.流体静压强是标量,静压梯度是矢量.( )
6.能量方程主要应用于求解气体流动问题,但要求为层流流动.( )
7.实际流体,不管其粘度多小,在绕流过物体时总会在物面附近形成边界层并在到达物体后缘之前就与物面分离.( )
8.相似原理对于流体实验的作用在于减少实验参数的个数;对于数学求解流动问题的作用则在于获得相似解.( )
9.应用动量或动量矩积分方程而划分控制体时,并不要求所有的控制面都必须有流体通过.( )
10.在分析空气射流时,应用到的物理定律包括动量守恒和质量守恒.( )
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答案和解析
1.对于一维、绝能、超声速气体流动,要使气流继续加速就应增大通流面积.( × )
2.管内流动的压力损失(即压降)分为沿程损失和局部损失,局部损失系数一般通过公式计算或查图表得到.( × )
3.连续介质模型对于非牛顿流体也适用,因此,连续性方程即可应用于牛顿流体也可应用于非牛顿流体.( √ )
4.流场中不管是迹线还是流线,线上任何一点的切线方向就是流速的方向.( √ )
5.流体静压强是标量,静压梯度是矢量.( √ )
6.能量方程主要应用于求解气体流动问题,但要求为层流流动.( × )
7.实际流体,不管其粘度多小,在绕流过物体时总会在物面附近形成边界层并在到达物体后缘之前就与物面分离.( √ )
8.相似原理对于流体实验的作用在于减少实验参数的个数;对于数学求解流动问题的作用则在于获得相似解.( √ )
9.应用动量或动量矩积分方程而划分控制体时,并不要求所有的控制面都必须有流体通过.( × )
10.在分析空气射流时,应用到的物理定律包括动量守恒和质量守恒.( √ )
2.管内流动的压力损失(即压降)分为沿程损失和局部损失,局部损失系数一般通过公式计算或查图表得到.( × )
3.连续介质模型对于非牛顿流体也适用,因此,连续性方程即可应用于牛顿流体也可应用于非牛顿流体.( √ )
4.流场中不管是迹线还是流线,线上任何一点的切线方向就是流速的方向.( √ )
5.流体静压强是标量,静压梯度是矢量.( √ )
6.能量方程主要应用于求解气体流动问题,但要求为层流流动.( × )
7.实际流体,不管其粘度多小,在绕流过物体时总会在物面附近形成边界层并在到达物体后缘之前就与物面分离.( √ )
8.相似原理对于流体实验的作用在于减少实验参数的个数;对于数学求解流动问题的作用则在于获得相似解.( √ )
9.应用动量或动量矩积分方程而划分控制体时,并不要求所有的控制面都必须有流体通过.( × )
10.在分析空气射流时,应用到的物理定律包括动量守恒和质量守恒.( √ )
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