A) 对流 B) 传导 C) 辐射 D) 平流
A) 熵 B) 辐射 C) 传导 D) 对流
A) 传导 B) 辐射 C) 熵 D) 对流
A) 它们能驱散热量 B) 它们会发出更多辐射 C) 它们吸收更多辐射并将其转化为热量 D) 它们将辐射反射出去
A) 提高传热率 B) 对传热没有影响 C) 逆转热流方向 D) 降低传热率
A) 密度 B) 导热性 C) 蒸汽压力 D) 比热容
A) 声强和表面积 B) 压差和时间 C) 质量和体积 D) 温差和材料特性
A) 自然对流 B) 强制对流 C) 传导 D) 辐射
A) 比热容 B) 粘度 C) 导热性 D) 密度
A) 通过机械方式,例如风扇。 B) 通过真空或任何透明介质,以光子或电磁波的形式传递。 C) 通过两个物体之间的直接接触。 D) 通过流体的整体流动。
A) 字母 'U'。 B) 字母 'H'。 C) 字母 'P'。 D) 字母 'V'。
A) 焦耳。 B) 瓦特。 C) 牛顿。 D) 卡路里。
A) 热力学势。 B) 平衡常数。 C) 状态函数。 D) 过程函数(或路径函数)。
A) 欧姆定律。 B) 菲克扩散定律。 C) 牛顿流体定律。 D) 傅里叶定律。
A) 对流 B) 辐射 C) 热对流 D) 传导
A) 阳光照射使地面升温。 B) 热量通过金属棒的传递。 C) 暖气加热的空气。 D) 暖洋流的输送。
A) 体积 (立方米) B) 电压 C) 粘度 D) 速度 (米/秒)
A) 金属 B) 液体 C) 固体 D) 气体
A) 电阻 B) 辐射 C) 密度(千克/立方米) D) 折射率
A) c_p B) ΔT C) ρ D) v
A) 斯特藩-玻尔兹曼常数。 B) 热通量。 C) 发射率,对于黑体而言,其值为 1。 D) 视线因子。
A) 斯特藩-玻尔兹曼常数。 B) 发射率。 C) 热通量。 D) 视线因子。
A) 273开尔文。 B) 1000开尔文。 C) 大约是4000开尔文。 D) 500开尔文。
A) 傅里叶定律 (Fourier's law) B) 牛顿冷却定律 (Newton's law of cooling) C) 斯特藩-玻尔兹曼定律 (Stefan-Boltzmann law) D) 梅森公式 (Mason equation)
A) 液态 B) 气态 C) 固态 D) 等离子体
A) 冷凝 B) 融化 C) 升华 D) 冻结
A) 蒸发 B) 冷凝 C) 升华 D) 凝结
A) 电离 B) 固态物质之间的转变 C) 熔化 D) 升华
A) 沉积 B) 冷凝 C) 复合/去电离 D) 升华
A) 热机 B) 换热器 C) 热二极管 D) 热电偶
A) 热膨胀效应 B) 塞贝克效应 C) 珀尔帖效应 D) 焦耳-汤姆逊效应
A) 逆流 B) 并流 C) 垂直流 D) 横流
A) 管壳式换热器 B) 螺旋翅片管 C) 双管式换热器 D) U型管
A) 随机方向 B) 相反方向 C) 垂直于彼此 D) 相同方向
A) 更高的热导率。 B) 更容易进行温度测量。 C) 更低的成本。 D) 固态运行,无任何运动部件。
A) 挤压式翅片管 B) 管壳式换热器 C) U型管换热器 D) 双管式换热器
A) 逆流 B) 横流 C) 对角线流 D) 并流
A) 焦耳/秒 B) 卡路里/小时 C) 英热单位/分钟 D) 每平方米每开尔文的瓦特 (W/(m²K))
A) 燃气流量。 B) 用水量(随时间变化)。 C) 热传递值。 D) 用电量(按时间间隔记录)。
A) 被动式白天辐射冷却。 B) 太阳辐射管理。 C) 二氧化碳移除。 D) 热传递调整。
A) 25摄氏度。 B) 32摄氏度。 C) 40摄氏度。 D) 大约是37摄氏度。
A) 1801 B) 1701 C) 1601 D) 1901
A) 金 B) 铅 C) 铜 D) 银
A) 铁 B) 锡 C) 金 D) 铜
A) 扬·英格豪斯 B) 卡尔·狄奥多 C) 巴伐利亚选侯 D) 本杰明·汤普森(鲁姆福德伯爵)
A) 1800年 – 1812年 B) 1775年 – 1789年 C) 1750年 – 1765年 D) 1784年 – 1798年
A) 1790 B) 1785 C) 1775 D) 1786
A) 一个数字传感器 B) 一个敞开的汞容器 C) 一个位于大型封闭玻璃管内的温度计 D) 一个双金属片 |