西南大学21秋《工程力学》基础平时作业1答案参考72

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1、西南大学21秋工程力学基础平时作业1答案参考1. 内力为零的杆件成为虚杆,试判断下图所示桁架中零杆的个数,下列答案中哪个正确?( )A.一个B.两个C.三个D.四个参考答案:A2. 当被测压差较小时,为使压差计读数较大,以减小测量中人为因素造成的相对误遭,也常采用倾斜式压差计,其结构如当被测压差较小时,为使压差计读数较大,以减小测量中人为因素造成的相对误遭,也常采用倾斜式压差计,其结构如图所示。试求若被测流体压力P1=1.014105Pa(绝压),P2端通大气,大气压为1.013105Pa,管的倾斜角a=10,指示液为酒精溶液,其密度0=810kg/m3,则读数R为多少厘米?若将右管垂直放置,

2、读数又为多少厘米?(1)由静力学原理可知:P1-P2=0gR pogRsina 将P1=1.014105Pa,P2=1.013105Pa,0=810kg/m3,=10代入得: (2)若管垂直放置,则读数 可见,倾斜角为10时,读数放大了7.3/1.3=5.6倍。 3. 证明沿z轴方向传播的平面电磁波可用矢势A(,)表示,其中,A垂直于z轴方向。证明沿z轴方向传播的平面电磁波可用矢势A(,)表示,其中,A垂直于z轴方向。证明 利用上题中得到的自由空间矢势A的方程 解得平面波解为 由于平面波沿z轴方向传播,故K=kez,则式可写为 根据洛伦兹规范 得 由已知条件A=Aez,故=0 因此 ,由于,再

3、考虑沿z方向传播的电磁波矢势A解析表达式,找出与A的关系便可证明。 易犯错误 不能抓住平面电磁波的特点,未应用沿z轴传播这一特定条件。 引申拓展 求解此类题目时,将E、B用A、表示出来,在已知条件下分析A、解析式及其之间的关系即可。 4. 流体静力学基本方程为p=*zC,也可写成zp=C,则关于式中z的说法正确的有( )。A.z称为位置高度流体静力学基本方程为p=*z+C,也可写成z+p/=C,则关于式中z的说法正确的有( )。A.z称为位置高度B.z的大小是不能直接测量的C.z表示单位重量液体具有的重力势能D.z也成为测压管高度正确答案:AC5. 用磁标势m解决静磁场问题的前提是( ) A该

4、区域没有自由电流分布 B该区域应是没有自由电流分布的单连通用磁标势m解决静磁场问题的前提是()A该区域没有自由电流分布B该区域应是没有自由电流分布的单连通区域C该区域每一点满足D该区域每一点满足B6. 用矩阵位移法求解各类杆件结构时,它们的计算步骤是否相同?形成整体刚度矩阵的方法是否相同?( ) A相同;不用矩阵位移法求解各类杆件结构时,它们的计算步骤是否相同?形成整体刚度矩阵的方法是否相同?()A相同;不同B相同;相同C不同;不同D不好确定B7. 何为对比态参数、对比状态及对比态定律?试判断下列论断是否正确: 与理想气体具有相同的偏离程度,则必定是何为对比态参数、对比状态及对比态定律?试判断

5、下列论断是否正确:与理想气体具有相同的偏离程度,则必定是处在相同的对比状态;处在相同的对比状态,则必定与理想气体具有相同的偏离程度;对于Zc相同的各种物质,如果处在相同的对比状态,则必定与理想气体具有相同的偏离程度。热力学相似状态;处在相同的对比状态;处在与理想气体偏离程度相同的状态,这三种状态的含义是否完全相同?每一种工质都有确定的临界参数(pc,Tc,vc),因此,临界压缩因子也是一个定值,有 工质实际状态下的热力性质与临界状态时的热力性质的比值,统称为对比态参数。具有相同对比态参数的状态,称为具有相同的对比状态。对比态方程可表示为 其中 这个对比态方程是相对于临界状态而言的对比态压缩因子

6、表达式。根据对比态定律,即任意两个对比态参数确定之后,第三个对比态参数就完全确定。因此,对比态压缩因子仅是(Tr,pr)的函数,当(Tr,pr)一定时,vr及Z/Zc的值就完全确定。不论Zc的数值是多少,只要Z/Zc的数值相同,就表示这些工质所处的状态,与自身的临界状态的偏离程度是相同的,具有相似的热力性质。但这些工质所处的状态,并不是完全相似的热力学相似状态。例如,任何工质的Zc/Zc都等于1,说明任何工质的临界状态,都具有相似的热力学性质。但不同工质的Zc并不相等,说明临界点与理想气体的偏离程度并不相同,并不处于完全相似的热力学状态。 对比态方程的另外一种形式是 上式是以Zc作为第三参变数

7、的三变量的对比态方程,它是以假想理想气体状态作为对比的对象,Z的数值代表工质在该状态下的热力性质与理想气体的偏离程度。Z值相等的所有工质,都处在热力学相似的状态下。对于具有相同Zc值的工质而言,Z仅是(Tr,pr)的函数。 8. 三个质量相同的质点,从距地面相同的高度上,以相同的初速度,一个向上抛出,一个水平抛出,一个向下抛出,则三质三个质量相同的质点,从距地面相同的高度上,以相同的初速度,一个向上抛出,一个水平抛出,一个向下抛出,则三质点落地时的速度相等()。对9. 下列哪一种敏感元件不属于弹性式压力敏感元件( )。A.波登管B.膜片C.波纹管D.电阻应变片正确答案:D10. 使0.1MPa

8、、80的液态水达到饱和状态的方法只能是加热,使水的温度上升到0.1MPa的饱和温度。使0.1MPa、80的液态水达到饱和状态的方法只能是加热,使水的温度上升到0.1MPa的饱和温度。饱和温度和饱和压力对应,使水减压,使其达到80对应的饱和压力也可达到饱和状态。11. 计算消力池池深的设计流量是建筑物下泄的最大流量。 ( )计算消力池池深的设计流量是建筑物下泄的最大流量。 ( )此题为判断题(对,错)。正确答案:12. 16圆管断面直径由d1突然扩大为d2,若将一次扩大改为两级扩大,则该扩大的局部水头损失 A减小;B不变;C增大。16圆管断面直径由d1突然扩大为d2,若将一次扩大改为两级扩大,则

9、该扩大的局部水头损失A减小;B不变;C增大。A13. 超声速气流在被加热的无摩擦的等截面管中流动时,沿流动方向将引起 A加速;B减速;C速度不变。超声速气流在被加热的无摩擦的等截面管中流动时,沿流动方向将引起A加速;B减速;C速度不变。B14. 可变进气歧管系统式发动机在高速时采用 ( )的进气岐管,中、低速时采用( )的进气岐管,以充分利用可变进气歧管系统式发动机在高速时采用 ( )的进气岐管,中、低速时采用( )的进气岐管,以充分利用气流的惯性效应提高充气效率。参考答案:短而粗、 细而长15. 机翼弦长为1m,在空气中以41.0m/s的速度飞行,模型翼弦长83mm,放在速度为48.2m/s

10、的风洞中作试验,二者的空气温机翼弦长为1m,在空气中以41.0m/s的速度飞行,模型翼弦长83mm,放在速度为48.2m/s的风洞中作试验,二者的空气温度相同。为保证动力相似,风洞中的压强应为多大?如测得模型机翼的绕流阻力为10N,则原型中的阻力将为多大?10.2at;102N。采用雷诺模型律。本题长度比尺L和速度比尺v易得,关键是求运动黏度=/的比尺。由于温度相同,需要根据状态方程p/=RT,通过调节压强去调节密度,以寻求合理的比尺。模型设备实际上是可变密度风洞。16. 大容器中的空气经渐缩喷管流向外界空间。容器中空气压强为P0=200kN/m2,温度T0=300K,喷管出口截面Ae=50c

11、m2,空大容器中的空气经渐缩喷管流向外界空间。容器中空气压强为P0=200kN/m2,温度T0=300K,喷管出口截面Ae=50cm2,空间压强分别为Pb=0、100、150kN/m2。试求质量流量。Pb=0、100kN/m2时,Qm=2.334kg/s; Pb=150kN/m2时,Qm=2.059kg/s。 临界压力Pk=0.5283、P0=105.7kN/m2、Pb=0、100kN/m2时,出口均为临界状态pe=pk;Pb=150kN/m2时,出口未达临界状态,Pe=pb。 17. 作图(a)所示简支梁的内力图 利用整体平衡条件:作图(a)所示简支梁的内力图利用整体平衡条件:(1)求支座反

12、力 X=0, XA=0 MA=0, 161+444-YB8=0, YB=10kN() MB=0,YA8-167-444=0, YA=22kN() Y=0, 22-16-44+10=0 (2)作剪力图 用截面法计算控制截面内力。控制截面有A、B、C、D、E等荷载不连续点,将梁AB分成四段:AC、CD、EB段无荷载,Q图为水平线,用一个值就可确定;DE段内有分布荷载,Q图为斜直线,用两个值就可确定。 QA=QC左=YA=22kN QC右=QD=YA-P=22-16=6kN QE=QB=-YB=-10kN 作Q图 先作Q图横坐标轴AB(图(b),在横坐标轴上各相应位置标注控制截面(A、C、D、E、B

13、),在A点和C坐点的坐标轴上面取22kN为纵坐标,得到A1点和C1点;在C右和D点的坐标轴上面取6kN为纵坐标,得到C2点和D1点;在E点和B点的坐标轴下面取10kN为纵坐标,得到E1和B1点。将各纵坐标A1C1、C2D1、D1E1、E1B1连以直线,在坐标轴上面注明正号,在坐标轴下面注明负号,即得剪力图。剪力图见图(b)。 (3)作M图 用截面法计算控制截面弯矩。仍选A、B、C、D、E为控制截面,各控制截面弯矩值为: MA=0 MC=221=22kNm(下边受拉) MD=222-161=28kNm(下边受拉) ME=102=20kNm(下边受拉) MB=0 作M图 在横坐标轴上各控制截面A、

14、C、D、E、B下方标注各相应截面弯矩的纵坐标值0、22、28、20、0,它们对应的点为A1、C1、D1、E1、B1,见图(c)。 在梁上无荷载段,即AC、CD、EB段,将A1C1、C1D1、E1B1分别连以直线,即得这些段的弯矩图。 在梁上有均布荷载段的DE段,弯矩图为抛物线。抛物线应根据三个纵坐标定出。现已有D1和E1点,在D1和E1之间所缺少的一个纵坐标值,可取DE段中点F的弯矩值,也可取DE之间的Mmax值,现分别计算如下: DE段中点MF值: MF=224-163-421=32kNm(下边受拉) Mmax值: Mmax发生在的截面,设该截面为G,先利用AG隔离体平衡(图(d),计算Q=

15、0截面(即G点)的位置。 QG=22-16-qx=0 得到MF值和Mmax值后,就可在横坐标轴上F点下面取纵坐标为32kNm,得到F1点,或在横坐标轴上G点下面取纵坐标为32.5kNm,得到G1点。将D1、F1、E1三点或D1、G1、E1三点连成一抛物线,即得DE段的弯矩图。 AB梁的弯矩图见图(c)。 (4)内力图形状特征的校核 由图(a)、(b)、(c)给出的荷载图、Q图和M图分析:AC、CD、EB都是无荷载段,剪力图是水平线,弯矩图是斜直线;在P作用点C,剪力值有突变,突变值为P值,弯矩图在C两侧斜率不等,形成尖点,尖角指向同P方向;DE段有均布荷载q,剪力图是斜直线,斜率值即q值,弯矩

16、图是二次抛物线,注意在D1和E1点直线和曲线之间为光滑过渡。 还可看出弯矩图切线斜率的数值和方向,与剪力图的剪力值和符号是一致的,M图曲线的凸向与q的指向相同。 18. 合理选择安全系数是解决_和_矛盾的关键。合理选择安全系数是解决_和_矛盾的关键。正确答案:安全、经济安全、经济19. 设两个均匀介质的界面是个平面,这两个介质的介电常数和磁导率分别为1、2和2、0,在介质1中有一平面单色电设两个均匀介质的界面是个平面,这两个介质的介电常数和磁导率分别为1、2和2、0,在介质1中有一平面单色电磁波沿垂直于界面的方向入射,其电场的振幅为E0,频率为,求:(1) 此电磁波的反射系数R及折射系数T,证

17、明R+T=1;(2) 在介质1中距界面为,处的总电场,1是电磁波在介质1中的波长;(3) 在介质1中距界面为,处的能流密度。(1)如图所示, 设入射波、反射波、折射波的场量及波矢分别为 E1,H1,K1;E2,H2,E3;E3,H3,K3 并假定电场方向垂直于入射面,由边值关系 n(E2-E1)=0,n(H2-H1)= 得 E1+E2=E3 H1-H2=H3 又由于B=0H,于是、式化简为 B1-B2=B3 解得振幅幅关系为 , 垂直入射时,反射系数 式中 ,是两种介质的折射率。 折射系数 由、式,可得 (2) 入射波可表示为 , 反射波 根据式,有 (11) 由、(11)三式,得介质1中总电

18、场为 当 时,k1z=3,代入上式并用实数表示 (12) (3) 介质1中入射波、反射波的磁场分别为 将代入取实部,得总磁场为 (13) 此处的能流密度为 平均能流密度为 20. 在一半径为a的小圆电流圈中馈入电流I=I0cost,该电流圈的磁偶极矩大小是_。在一半径为a的小圆电流圈中馈入电流I=I0cost,该电流圈的磁偶极矩大小是_。21. 一个物体上的作用力系,满足( )条件,就称这种力系称为平面汇交力系。A.作用线都在同一平面内,且汇交于一点B.作用线都在同一平面内,但不交于一点C.作用线在不同一平面内,且汇交于一点D.作用线在不同一平面内,且不交于一点参考答案:A22. 气缸中0.1

19、kg的空气初参数是300K、100kPa,被等温压缩到 250kPa,求过程热量和功。气缸中0.1kg的空气初参数是300K、100kPa,被等温压缩到250kPa,求过程热量和功。Q=W=-7.89 kJ。23. 空气流经某圆断面收缩喷管。断面1直径d1=200mm,绝对压强p1=400kN/m2,温度T1=120;断面2直径d2=150mm,绝对压空气流经某圆断面收缩喷管。断面1直径d1=200mm,绝对压强p1=400kN/m2,温度T1=120;断面2直径d2=150mm,绝对压强p2=300kN/m2。求:求Qm 根据状态方程 (1) 由等熵过程方程 (2) 由连续性方程式 (3)

20、能量方程式() 将式(1)、式(2)、式(3)结果及已知数据代入 解得 v1=128.5m/s 于是,质量流量 $求M1,M2 M1=v1/c1=128.5/397.4=0.323 由于对滞止参数一无所知,也不知任一断面的总能量,断面1尽管热力学状态函数p1、T1已知,1也易求,但与动能有关的流速v1未知,因此无法利用气动函数求解。连续性方程、能量方程和等熵过程方程都是联系两断面间参数的关系式。 24. 对于一个静磁场B,矢势A有多种选择性是因为( ) A在定义A时同时确定了它的旋度和散度 B在定义A时只确定对于一个静磁场B,矢势A有多种选择性是因为()A在定义A时同时确定了它的旋度和散度B在

21、定义A时只确定了其旋度而没有定义其散度CA的旋度的梯度始终为零DA的散度始终为零B25. 圆轴横截面上的扭矩为T,按强度条件算得直径为d,若该截面上的扭矩变为05T,则按强度条件可算得相圆轴横截面上的扭矩为T,按强度条件算得直径为d,若该截面上的扭矩变为05T,则按强度条件可算得相应的直径为05d。( )此题为判断题(对,错)。正确答案:26. 从皮帕德方程在局域近似下得到的出发,证明相应的皮帕德有效穿透深度为 其中L为伦敦穿透深度从皮帕德方程在局域近似下得到的出发,证明相应的皮帕德有效穿透深度为其中L为伦敦穿透深度对于满足条件,的第二类超导体,皮帕德方程的局域近似为 (1) 其中 (2) 对

22、(1)式求旋度,得 (3) 由静磁场方程B=0JS,B=0,有 (4) 由(3)、(4)两式,得方程 (5) 这方程与伦敦局域理论得到的方程(3.34)有相同形式,其中 (6) 由于,故 27. 15时空气和水的运动黏度为空气=14.5510-6m2s,水=1.14110-6m2s,这说明_。 A空气比水的黏性大;B15时空气和水的运动黏度为空气=14.5510-6m2s,水=1.14110-6m2s,这说明_。A空气比水的黏性大;B空气比水的黏性小;C空气与水的黏性接近;D不能直接比较。D28. 学习了热力学第一、第二定律,对于节能的认识应该是 A能量守恒,节能就是少用能; B不但在数量上要

23、节约用能学习了热力学第一、第二定律,对于节能的认识应该是A.能量守恒,节能就是少用能;B.不但在数量上要节约用能,而且要按“质”用能。B29. 有一台柴油机,在稳定工况下工作时工质的最高温度为1500K,最低温度为360K。如果规定该柴油机做出500kWh功的有一台柴油机,在稳定工况下工作时工质的最高温度为1500K,最低温度为360K。如果规定该柴油机做出500kWh功的耗油量分别为:40kg;50kg;70kg;100kg,请判断上述耗油指标能否实现,如果可以实现,则在该耗油量下,柴油机的实际热效率是多少?(已知柴油的热值为42705kJ/kg。)在(3601500K)的温度范围内,卡诺效

24、率为 1=1-(360/1500)=0.76 若采用热值为42705kJ/kg的柴油,则做出500kWh功的最小耗油量为 因此,每小时耗油指标40kg及50kg都是不能实现的。 在耗油量为70kg/h时,柴油机的实际热效率为 在耗油量为100kg/h时,柴油机的实际热效率为 30. 插入氩气流的毕托管测得驻点压强为158kN/m2,静压为104kN/m2,测管处气流温度为20,试确定可压缩气流的速度;插入氩气流的毕托管测得驻点压强为158kN/m2,静压为104kN/m2,测管处气流温度为20,试确定可压缩气流的速度;若假定气体不可压缩,其密度等于未受扰动的流速中的密度,试确定这样假定可能产生

25、的测速误差。氩气常数R=208.2(Nm)/(kgK),绝热指数K=1.68。可压缩流体v=236m/s,不可压缩流体252m/s,相对误差6.8%。31. 两个主应力不为零是( )应力状态,三个主应力不为零是( )应力状态。A.平面、空间B.平面、平面C.空间、平面D.空间、空间参考答案:A32. 试证:当0时,平面图形上两点的速度在此两点连线上的投影相等。试证:当0时,平面图形上两点的速度在此两点连线上的投影相等。令两点为A、B,如图9-6所示,由加速度的合成公式 aBaAaBAtaBAn 当0时 aBAnAB20 则 aBaAaBAt 又 aBAtAB 所以当0时,平面图形上两点的加速度

26、在此两点的连线上投影相等。 33. 水力学的基本原理也同样适用于气体的条件是 A气体不可压缩;B气体连续;C气体无黏性;D气体无表面张力。水力学的基本原理也同样适用于气体的条件是A气体不可压缩;B气体连续;C气体无黏性;D气体无表面张力。A34. 对伯努利方程:,进行无量纲化,无量纲形式的方程中应出观哪些特征数? ARe;BFr;CEu;DSr。对伯努利方程:,进行无量纲化,无量纲形式的方程中应出观哪些特征数?ARe;BFr;CEu;DSr。C35. 什么是工业管道的当量粗糙高度?什么是工业管道的当量粗糙高度?所谓当量粗糙高度是指和工业管道粗糙区值相等的同尼古拉兹粗糙直径的管晌粗糙高度。36.

27、 出现质量问题不可怕,可怕的是没有分析,没有预防和整改措施。( )出现质量问题不可怕,可怕的是没有分析,没有预防和整改措施。( )答案:对37. 氧气进行一可逆过程1-2,T-s图上为水平线,过程3-1焓的变化h与过程3-2的热力学变化u的关系是_。氧气进行一可逆过程1-2,T-s图上为水平线,过程3-1焓的变化h与过程3-2的热力学变化u的关系是_。h31=u3238. 试分析比较经典热力学中不同理论体系在逻辑结构上的主要差别。试分析比较经典热力学中不同理论体系在逻辑结构上的主要差别。经典热力学可归纳为如表0-1所示的、有代表性的理论体系:建立在热力循环基础上的CJKCP体系;建立在绝热过程

28、基础上的喀喇氏(Caratheodory)体系;以稳定平衡态定律(LSE, The Law of Stable Equilibrium)为基础的单一公理法体系(The Single-Axiom Approach);从分析非耦合系统(The Uncoupled Systems)着手的MIT体系;“起点提高”、“重点后移”后的外界分析法(SAM, Surrounding Analysis Method)体系。 不同理论体系在逻辑结构上的差别,主要体现在对热力学第一定律及热力学第二定律的表述上。前四种理论体系分别在不同的范畴内、按不同的逻辑结构、用不同的论证方法,论证了“内能”及“熵”的存在,并用它

29、们的定义表达式作为基本定律的表述式。SAM体系是在承认“内能”及“熵”存在的基础上,把论证的重点后移,引出一系列SAM体系所特有的新概念以及基本定律的新的表述式。 39. 自重900N的滑门吊在轨道上,若A、B两支点与轨道间的摩擦系数分别为0.2和0.3,试计算滑门刚好向右滑动时,作用于自重900N的滑门吊在轨道上,若A、B两支点与轨道间的摩擦系数分别为0.2和0.3,试计算滑门刚好向右滑动时,作用于滑门把手C处的力F。受力分析如图5-34。如果滑门处于平衡状态,由平面任意力系平衡条件 Fix=0:F-FsB-FsA=0 Fiy=0:FNA+FNB-P=0 MA (Fi)=0:FNB150-P

30、75+F150=0 上述三个方程中含有5个未知数,属“静不定”问题。好在题目中给出“滑门刚好向右滑动”的条件,故可补充方程FsB=fBFNB,FsA=fAFNA,解得 考核会不会出现“单点”接触的情况(类似于倾翻问题),其临界条件为FNB=0。由MA(Fi)=0,有 解得 F=450N204N 这说明,在“单点”接触前,吊门已开始滑动。 40. 用一次投影法求力F在x、y、z轴的投影分别为:图。( )A.对B.错参考答案:B41. 扭转圆轴横截面上的切应力方向与该点处半径( )。A、垂直B、平行C、无关D、成45度角扭转圆轴横截面上的切应力方向与该点处半径( )。A、垂直B、平行C、无关D、成

31、45度角参考答案:A42. t1=10,1=80%,qV1=150m3/min的湿空气流1进入绝热混合室与另一股t2=30,2=60%,qV2=100m3/min的湿空气流2混t1=10,1=80%,qV1=150m3/min的湿空气流1进入绝热混合室与另一股t2=30,2=60%,qV2=100m3/min的湿空气流2混合,总压力为0.1MPa。确定出口气流的温度t3、含湿量d3和相对湿度3。d3=0.009994kg/kg(干空气),t3=17.68,3=77.39%43. 复杂的周期信号的频谱是( )。A.离散的B.连续的C.函数D.sinc函数正确答案:A44. 依据力的可传性原理,下

32、列说法正确的是( ).A.力不可以沿作用线移动;B.力可以沿作用线移动到任何一点;C.力可以沿作用线移动到物体内的任意一点;D.力可以沿作用线移动到刚体内的任意一点。参考答案:D45. 浮力作用线通过 A潜体的重心;B浮体的体积形心;C排开液体的体积形心; D物体上面竖直方向液体的体积形浮力作用线通过A潜体的重心;B浮体的体积形心;C排开液体的体积形心;D物体上面竖直方向液体的体积形心。C46. 有限物体的形心与重心相重合的条件是_。有限物体的形心与重心相重合的条件是_。均质材料47. 试证明:在无电荷空间中任一点的静电势之值等于以该点为球心的任一球面上势的平均值。试证明:在无电荷空间中任一点

33、的静电势之值等于以该点为球心的任一球面上势的平均值。本题采用格林函数较为简捷。 取格林函数 因无电荷空间=0,故 令S为以r为球心,R为半径的球面,则上式中第一项为 而 即为在球面上的平均值。 故 (S为以r为球心,R为半径的球面。) 48. 蒸汽动力装置中,直接向环境散失热量最多的设备是_,可用能损失最多的设备是_。蒸汽动力装置中,直接向环境散失热量最多的设备是_,可用能损失最多的设备是_。冷凝器$锅炉49. 某空调系统换热器把压力为100kPa、流量为0.5kg/s的空气等压从37冷却到7,再与0.25kg/s、20,压力同为100kPa某空调系统换热器把压力为100kPa、流量为0.5k

34、g/s的空气等压从37冷却到7,再与0.25kg/s、20,压力同为100kPa的空气流混合进入风管(如图所示),求冷却器的散热率和风管内气流温度。取冷却器为控制体积立能量方程 qm1h1=qm1h2+qQ,cool 求得 qQ,cool=qm1(h1-h2)=qm1cp(T1-T2)=15.075KW取混合器为控制体积列能量守恒方程和质量守恒方程 qm4h4=qm2h2+qm3h3,qm4=qm2+q3联立解得 50. 将一半径为R0未带电的导体球,置于均匀电场E0中,若该球沿垂直于E0的面分成两个相等的半球,求两半球受到的作将一半径为R0未带电的导体球,置于均匀电场E0中,若该球沿垂直于E0的面分成两个相等的半球,求两半球受到的作用力以球心为坐标原点,E0方向为z轴,且令导体电势为零,则电势满足 (RR0) 则的通解为 利用边界条件确定常数,最后得 则球面处的电场为 于是,导体表面单位面积受的静电力为 左右两半球受的力分别为 由此可见,左右两半球受的静电力大小相等,方向相反。

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