A.在理想不可压流中,任何一个封闭物体的绕流,其阻力都是零。
B.对于不可压缩流体的平面流动,无论是理想流体还是粘性流体,仅在无涡流动时存在流函数。
C.流体质点的变形速率为零的流动是无旋流动。
D.理想不可压缩流体无旋流动的势函数满足拉普拉斯方程。
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A.压差阻力本质上是由于边界层分离后压强不平衡造成的。
B.边界层分离的充分条件是,逆压梯度。
C.粘性流体中,沿同一条流线上无论势能、压能和动能如何转化,总机械能是沿程不变。
D.流体的粘性是表征流体抵抗剪切变形的能力。
A.适用于不可压缩的粘性流体。
B.沿流线的伯努利方程也可由一维流欧拉方程在非定常条件下沿一维流线方向积分得到。
C.伯努利方程各项具有能量的量纲。
D.在无旋流场、有势流动中,伯努利积分与所取的曲线有关。
A.在高Re数情况下较薄的边界层内,压力沿法向变化。
B.边界层内粘性力与惯性力同量级,流体质点作无旋运动。
C.边界层的厚度顺着气流方向是逐渐加厚的。
D.层流边界层的流动能量小于紊流边界层的流动能量。
A.流线的密度增加表示流体的密度增大
B.在密度不变的不可压流里,其速度的散度必为零
C.连续介质的概念说明了流体的物理量是连续函数
D.静止流体不能承受剪切应力
A.音速的大小与分子热运动的剧烈程度有关
B.雷诺数的物理意义可以理解为惯性力和粘性力之比
C.两个流层相互接触的时候会因为粘性而产生摩擦力
D.直匀流加偶极子加点涡可以得到无粘、不可压、绕圆柱的有升力流动
A.根据相对性原理可以通过风洞试验得到飞机气动参数
B.流体的连续性方程适用于可压缩和不可压缩流体的稳定管流
C.动压作用在流体的流动方向,静压作用在任意方向
D.欧拉法研究的是每个空间点的流速的变化情况
A.流线与迹线的定义不同,所以它们不会重合
B.从地球表面到外层空间,大气层依次是对流层、中间层、平流层,电离层和散逸层
C.伯努利方程的使用条件必须是理想的不可压缩的且与外界无能量变换的流体
D.影响空气粘性的主要因素是空气温度和速度梯度。
A.反映流体压缩性指标的是马赫数
B.液体的温度升高,动力粘性系数越小,反之变大
C.等压面与流线处处垂直
D.流体的粘性与温度和压强都有关
A.边界层是指壁面附近流速很大的薄层。
B.在分离区,壁面附近的流体会产生回流,形成漩涡。
C.边界层发生分离的充分条件是存在逆压梯度。
D.边界层分离的分离点是指压强最小的点。
A.在完全湍流区,流动摩擦阻力损失与流速成正比。
B.流体在圆管内流动时,管的中心处速度最大,而管壁处速度为零。
C.流体作层流流动时,摩擦系数λ只是Re的函数,而与管壁的粗糙度无关。
D.当流体的体积流量不变时,流动截面增大,则动压头减少,静压头增加。
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