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