Готовые работы → Технические дисциплины
контрольная работа вар 66 Считая теплоемкость идеального газа, зависящий от температуры, определим: параметры газа в начальном и конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе, и работу расширения.
2016
Важно! При покупке готовой работы
135-11-16
сообщайте Администратору код работы:
Соглашение
* Готовая работа (дипломная, контрольная, курсовая, реферат, отчет по практике) – это выполненная ранее на заказ для другого студента и успешно защищенная работа. Как правило, в нее внесены все необходимые коррективы.
* В разделе "Готовые Работы" размещены только работы, сделанные нашими Авторами.
* Всем нашим Клиентам работы выдаются в электронном варианте.
* Работы, купленные в этом разделе, не дорабатываются и деньги за них не возвращаются.
* Работа продается целиком; отдельные задачи или главы из работы не вычленяются.
Скачать методичку, по которой делалось это задание (0 кб)
Содержание
Задача 1. Считая теплоемкость идеального газа, зависящий от температуры, определим: параметры газа в начальном и конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе, и работу расширения.
Исходные данные:
Процесс – изохорный;
t1 = 19000C, t2 = 2000C;
газ – N2 ( азот);
Р1 = 8МПа;
m = 3кг.
Задача 2. Смесь, состоящая из М1 киломолей азота и М2 киломолей кислорода с начальными параметрами р1=1 МПа и Т1=1000 К расширяется до давления р2. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. Определить газовую постоянную смеси, ее массу и начальный объем, конечные параметры смеси, работу расширения и теплоту, участвующую в процессе.
Дать сводную таблицу результатов и анализ ее. Показать процессы в pv- и Ts – диаграммах. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл.7.
Указание. Показатель адиабаты, а следовательно, и теплоемкости cpи cv следует принять постоянными, не зависящими от температуры.
Исходные данные:
М1 (азот) = 0,7кмоль, М2 ( кислород) = 0,3
Т1 = 1000К;
р1 = 1МПа; р2 = 0,54МПа;
n = 0.5.
Задача 3. Плоская стальная стенка толщиной δ1 (λ1= 40 Вт/м∙К) с одной стороны омывается газами; при этом коэффициент теплоотдачи равен α1. С другой стороны стенка изолирована от окружающего воздуха плотно прилегающей к ней пластиной толщиной δ2 (λ=0,15Вт/м∙К). Коэффициент теплоотдачи от пластины к воздуху равен α2. Определить тепловой поток q, Вт/м2 и температуры t1, t2 и t3 поверхностей стенок, если температура продуктов сгорания равна tг, а воздуха – tв.
Данные:
δ1 = 6мм, α1 = 42 Вт/(м2∙К), tг = 3800С; λ1 = 40 Вт/мК
δ2 = 22мм, α2 = 9 Вт/(м2∙К), tв = 00С; λ2 =0,15Вт/мК).
Задача 5. Определить удельный лучистый тепловой поток q (в ваттах на квадратный метр) между двумя параллельно расположенными плоскими стенками, имеющими температуру t1 и t2 и степени (коэффициенты) черноты ε1 и ε2, если между ними нет экрана. Определить q при наличии экрана со степенью (коэффициентом) черноты εэ (с обеих сторон).
Данные:
t1 = 5000С, t2 = 500С, ε1 = 0,7, ε2 = 0,58, εЭ = 0,032
Задача 4. Определить потери теплоты в единицу времени с 1 м длины горизонтально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если температура стенки трубы tс, температура воздуха в помещении tв, а диаметр трубы d. Степень черноты трубы εс=0,9.
Данные:
tс = 1900С, tв = 150С, d = 300мм, L = 1м
Задача 7. Водяной пар с начальным давлением Р1 = 3МПа и степенью сухости х1 = 0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на ∆t, после перегревателя пар изоэнтропно расширяется в турбине до давления Р2. Определить (по h, s– диаграмме) количество теплоты (на 1кг пара), подведенной к нему в пароперегревателе, работу цикла Ренкина и степень сухости пара х1 в конце расширения. Определить также термический к.п.д. цикла. Определить работу цикла и конечную степень сухости, если после пароперегревателя пар дросселируется до давления Р1.
Исходные данные:
∆t = 2200С;
Р2 = 3,0 кПа;
Р'1 = 0,38 МПа