2020年公用设备师《专业基础》历年真题(2020-09-18)
发布时间:2020-09-18
2020年公用设备师《专业基础》考试共题,分为。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、管道长度不变,管中流动为层流,允许的水头损失不变,当直径变为原来的3倍时,若不计局部损失,流量将变为原来的( )。【单选题】
A.3倍
B.9倍
C.27倍
D.81倍
正确答案:D
答案解析:hf=λ(l/d)·(/2g)=(64/Re)·(l/d)·(/2g)=(64v/υd)·(l/d)·(/2g)=32vlυ/(g)又υ=4Q/(π),故hf=128vlυ/(πg),变形可得,Q2/Q1=(=81。
2、已知某离心水泵,其流量Q=0.25/s,在1个标准大气压下,水温20℃(对应气化压头为0.24m)时,允许吸入真空度[hs]=4m,泵进口直径D=320mm,从吸入口进入到泵入口水头损失∑h1=1.0m,当地大气压强水头HA=9.4m,水温40℃,所对应的气化压头Hp=0.75m,则该泵的最大安装高度[Hg]为( )。【单选题】
A.1.07m
B.2.07m
C.307m
D.4.07m
正确答案:A
答案解析:流速,将允许吸入真空度[h′s]根据当地大气压和水温进行修正:[h′s]=[Hs]-(10.33-9.4)+(0.24-0.75)=2.56m,则该泵的最大安装高度[Hg]可得:。
3、系统的储存能E的表达式( )。【单选题】
A.E=U+PV
B.E=U+PV+Ek+Ep
C.E=U+Ek+EP
D.E=U+H+Ek+Ep
正确答案:C
答案解析:系统的储存能是内部储存能和外部储存能的总和。内部储存能是指热力学能U,外部储存能包括宏观运动动能Ek和位能Ep。
4、求解导热微分方程需要给出单值性条件,下列选项中哪一组不属于单值性条件?( )【单选题】
A.边界上对流换热时空气的相对湿度及压力
B.几何尺寸及物性系数
C.物体中的初始温度分布及内热源
D.边界上的温度梯度分布
正确答案:A
答案解析:单值性条件包含初始条件、边界条件、几何条件和物理条件。边界条件分为三类,第一类边界条件规定了边界上的温度值;第二类边界条件规定了边界上的热流密度值;第三类边界条件规定边界面与流体间的换热系数和流体的温度。B项是几何条件和物理条件。C项是初始条件,而D项是边界条件,故A项正确。
5、下列有关射流的说法错误的是( )。【单选题】
A.射流极角的大小与喷口断面的形状和紊流强度有关
B.自由射流单位时间内射流各断面上的动量是相等的
C.旋转射流和一般射流比较,扩散角大,射程短
D.有限空间射流内部的压强随射程的变化保持不变
正确答案:D
答案解析:射流指流体从管口、孔口、狭缝射出,或靠机械推动,并同周围流体掺混的一股流体流动。有限空间射流受到受壁面、顶棚以及空间的限制,不再适用于自由射流规律。有限空间射流内部压强是变化的,且随射程的增大,压强增大。
6、根据常热流密度边界条件下半无限大物体的非稳态导热分析解,渗透厚度δ与导热时间τ的关系可以表示为(其中α为热扩散系数,c为常数)( )。【单选题】
A.δ(τ)=ατ
B.δ(τ)=cτ
C.
D.
正确答案:D
答案解析:对于常热流密度边界条件下的非稳态导热,其热渗透厚度δ满足:,其中α是物质的热扩散系数,为常数。
7、cos(ωt)的拉氏变换为( )。【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:D
答案解析:余弦函数的拉式变换。Asin(wt)(时域)~Aw/(复域),Acos(wt)(时域)~As/(复域)。
8、两管道串联,管长相同,阻力系数相同且为常数,两者的直径比为1:2,不计局部损失,则其水头损失比为( )。【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:D
答案解析:串联可知两管段流量Q相同。hf=λ(l/d)·,又管长l相同,阻力系数λ相同为常数,可得:。
9、下列关于湿度计的叙述,错误的是( )。【单选题】
A.电容湿度传感器通过电化学方法在金属铝表面形成一层氧化膜,进而在膜上沉积一层薄金属
B.电阻式湿度传感器使用高分子固体电解质材料制作感湿膜
C.金属氧化物陶瓷传感器由金属氧化物多孔性陶瓷烧结而成
D.陶瓷湿度传感器的电阻值与湿度是线性关系
正确答案:A
答案解析:A项,湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。
10、在我国现行大气排放标准体系中,对综合性排放标准与行业性排放标准采取( )。【单选题】
A.不交叉执行准则
B.按照最严格标准执行原则
C.以综合性标准为主原则
D.以行业性标准为主原则
正确答案:A
答案解析:在我国现行大气排放标准体系中,对综合性排放标准与行业性排放标准采取不交叉执行准则。
下面小编为大家准备了 公用设备师 的相关考题,供大家学习参考。
B.提高热循环的最高温度,提高循环热效率
C.提高乏汽干度,提高循环热效率
D.提高循环的最高压力,提高循环热效率
B.0.794m
C.0.348m
D.1.470m
B.1.72L/s
C.3.00L/s
D.3.88L/s
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