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[主观题]

如图6—7所示,1mol理想气体循环,cv,r为常量,已知a(p0,V0,T0),b(2p0,2V0,4T0),ab为直线过程,bc为绝

如图6—7所示,1mol理想气体循环,cv,r为常量,已知a(p0,V0,T0),b(2p0,2V0,4T0),ab为直线过程,bc为绝热过程,ca为等温过程。试求:(1)ab过程热容。(2)循环的效率。

如图6—7所示,1mol理想气体循环,cv,r为常量,已知a(p0,V0,T0),b(2p0,2V0

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第1题
设有如图8—2所示的程序流图G: (1)给出G中如下结点的必经结点集: D(6)={ }

设有如图8—2所示的程序流图G:

(1)给出G中如下结点的必经结点集: D(6)={ } D(7)={ } (2)给出G中所有回边和循环。

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第2题
证明封闭系统的1mol理想气体经过两个循环1—2—3—1和4—5—6—4中的W和Q均相同,图中曲线Ta和Tb表示两
条等温线,56和23是两条等压线,而64和31是两条等容线。

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第3题
设想一种利用半透膜可逆分离理想气体的模型.α半透膜能透过A分子但不能透过B分子.β半透膜能透过B分子而不能
透过A分子.现将α,β半透膜分别装在容器“1”和“2”上并且代替某一侧壁,如图5-7所示.容器“1”和“2”大小几乎相同,相互套在一起能自由移动而无摩擦.初始时“1”和“2”的左侧壁相互接触(右侧壁亦然),容器中装有由1mol的A分子与2mol的B分子所组成的混合理想气体.现将容器“1”十分缓慢地向左推动,直到容器“1”的右侧壁与容器“2”的左侧α半透膜相接触.这时容器“1”中全是A分子,容器“2”中全是B分子.证明在此分离混合理想气体过程中系统的内能和熵均是不变的.

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第4题
试将如图10-49所示的蒸汽再热循环的状态点1、2、3、4、5、6及循环画在T-s图上。假设各状态点的状态参数已知,填空:

试将如图10-49所示的蒸汽再热循环的状态点1、2、3、4、5、6及循环画在T-s图上。假设各状态点的状态参数已知,填空:

q1=______;T1=______;

q2=______;T2=______;

ω0=______;ηt=______。

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第5题
如图4—3所示,汽缸A、B两室各盛1mol理想氮气,现将335J热量由底部缓缓传给气体,活塞上始终保持1atm的压强。求:

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第6题
如图3-47所示,根据刀具轨迹,编写程序,填入程序表中。 程序表: N G X Y Z I J

如图3-47所示,根据刀具轨迹,编写程序,填入程序表中。

程序表:

NGXYZIJ
1G00X75.981Y115
2G00Z1
3G01Z-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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第7题
下图的曲线Ta和Tb是表示封闭系统的1mol理想气体的两条等温线,56和23是两等压线,而64和31是两等容线,证明对

下图的曲线Ta和Tb是表示封闭系统的1mol理想气体的两条等温线,56和23是两等压线,而64和31是两等容线,证明对于两个循环1231和4564,W是相同的,而且Q也是相同的。

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第8题
如图7—3所示为一镗孔装置,刀杆端部装有两把镗刀。若已知满负荷下消耗功率为6 kW,转速为60 r/min,
求满负荷时镗刀杆横截面上的最大切应力。

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第9题
考虑如图6-5的工程网络,使用PERT三时估计法,得出各项活动所需时间(月)的估计期望值和估计方差如表6-5所示。

考虑如图6-5的工程网络,使用PERT三时估计法,得出各项活动所需时间(月)的估计期望值和估计方差如表6-5所示。预定工程完成时间为工程开始后22个月。

表6-5

活动

估计期望值

估计方差

1→245
1→3610
2→448
2→5812
3→436
3→6714
4→5512
4→635
5→758
6→757

(1)用期望值确定工程的关键路径;

(2)找出工程按期完工的概率;

(3)除了关键路径,网络图上还有5条其他路径,对每一条其他路径,请找出总时间不超过22个月的概率。

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第10题
图(a)是如图(b)所示只要按一下启动开关BS1,3个指示灯就依次闪亮的电路。试编写其程序,并将程序输入到PLC中检

图(a)是如图(b)所示只要按一下启动开关BS1,3个指示灯就依次闪亮的电路。试编写其程序,并将程序输入到PLC中检验其动作情况。

程序

地址

指令

数据

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

END

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