A.流体与固体在力学特性上最本质的区别在于二者分子间间距不同。
B.可以证明,当马赫数小于0.3时,气体的压缩性影响可以忽略不计。
C.流体作用在平板上的摩擦力与平板面积成反比
D.拉格朗日法不是追综流体微团。而是看流动空间各点在不同瞬时t的流动参数分布情况。从而获得整个流场的运动规律。
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A.小扰动在静止空气中传播
B.小扰动在亚声速气流中传播
C.小扰动在声速气流中传播
D.小扰动在超声速气流中传播
A.压强上升,密度下降,流速上升
B.压强下降,密度下降,流速下降
C.压强下降,密度下降,流速上升
D.压强上升,密度下降,流速下降
A液体通常可视为不可压缩流体,而气体视为可压缩的,
B牛顿粘性应力公式,它表明粘性剪切应力与速度梯度有关,与物性有关。牛顿粘性公式可看成是易流性的数学表达。
C随温度升高,液体动力粘性系数变小,气体动力粘性系数变大
D在静止流体里,微团可视为质量力与压强表面力平衡等。
A、气体和液体统称为流体。其中液体都是不可压缩流体,气体都是可压缩流体。(流体都是可压缩的)
B、流体粘性的本质是相邻两层之间流体分子的相互作用以及分子热运动引起的热量运输。
C、有粘性的运动流体,任意3个方向上的内法向力的平均值即为它的压强
D、流体粘性在宏观上表示为流体具有抵抗剪切变形的特性
A、流体质点的涡量等于流体质点绕自身轴旋转角速度的1/2。
B、速度的旋度是三个方向的线变形率之和。
C、速度的散度是三个方向角速度分量之和。
D、变形体的基本运动包括:平动、转动、线变形运动和角变形运动。
A、平面不可压,存在流函数;无旋存在势函数;势函数更普遍。
B、理想无涡流体没有流函数。
C、流函数不同,流动就一定不相同。
D、流函数值相等的点的连线就是流线。
A、Re数表示惯性力与粘性力的比值,若Re=1,则流动的粘性力和惯性力正好相等。
B、若满足逆压梯度及壁面粘性阻滞作用这两个条件,边界层就会发生分离。
C、理想流体中忽略粘性力作用,流体质点作无旋运动。
D、边界层内粘性力和惯性力同量级,流体质点作有旋运动
A、在微小扰动下,介质的受扰速度是微小的,因而扰动在介质中的传播速度也是微小的。
B、绝热过程和等熵过程实质是一样的。
C、任意流动过程中的总温和总压均保持不变。
D、若流动管道界面变小,流速的变化方向和原速度大小有关。
A.不可压缩流体必然存在流函数
B.不可压缩流体必然存在势函数
C.无旋流必然有流函数
D.无旋流必然有势函数
A.高雷诺数下容易转捩是因为惯性力大,扰动大
B.马赫数是惯性力与粘性力之比
C.层流和紊流的判断依据的是上临界雷诺数
D.雷诺输运方程和随体导数是完全等价的
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通过斜激波熵(),通过膨胀波熵()。
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