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原标题:陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课
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; K( z6 W0 k( L6 E* ? 0.1 复习笔记
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陈敏恒化工原理第5版复习笔记
6 v+ q. j( J8 f7 ~/ g& k; x% s+ ^ 【知识框架】
$ X9 ~- D1 W x% Y7 I% C' o9 q2 j 陈敏恒化工原理重点归纳
/ H4 t( y2 V; v4 y4 E 【重点归纳】
9 P3 g: B6 W" x0 r2 F( h “化工原理”主要学习内容 $ g* H4 P% I3 Y7 q( l S: ^* F
“化工原理”学习内容包括单元操作(重点内容)、传递过程(全书主线)、研究方法(重要手段)。 & i& _: U4 `5 V2 \* b
1单元操作
8 M* k8 g3 b# s W 各单元操作的内容包括:过程和设备。常见单元操作见教材表0-1。 ( J% B' m' |# q
2传递过程 # Y+ Q; R& J7 \3 d8 g
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。
7 n2 s- q: s; V3 n6 _/ A (2)热量传递过程——传热。
5 p$ _: _! C/ v2 U" `- z (3)物质传递过程——传质。 1 T+ D3 q5 I% F; u% T* z
3基本研究方法
( M9 m. V4 M# j3 U4 w* g0 N (1)数学分析法。
! M% W: \. S$ Z (2)实验研究方法,是经验方法。
; s4 v& L3 J0 k" U; d: A% D& ~ (3)数学模型方法,是半理论半经验方法。 / U8 F8 S2 H# ]; H. x" ?
名校考研真题详解 $ Z, O) _) M* ]% N0 {2 z% p: f" o
什么是化工原理中的三传?试论述三传的可比拟性。[中山大学2010研]
& k4 r; I* p; r/ v! l 答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。 7 r. F( w6 N# ~$ b0 Y, ~4 }8 M8 [
(2)三传的可比拟性如下:
+ M: L$ U/ P8 o, u% m/ g# \3 P8 R ①传递本质类比 ' S2 q# x# d s3 q3 c
a.动量传递是由于流体层之间速度不等,动量将从速度大处向速度小处传递。
9 m% K+ V: [ k/ C; t2 X- r& c. s5 p b.热量传递是流体内部因温度不同,有热量从高温处向低温处传递。 7 S$ v$ |, s/ D% U4 F
c.质量传递是因物质在流体内存在浓度差,物质将从浓度高处向浓度低处传递。 % i4 Q1 A% g) p. K3 k, O' P
②基础定律数学模型类比 # J5 y, H U9 p; e1 P/ p" u
a.动量传递的牛顿黏性定律。
& |* N% l! |; b# b, ?, G8 S b.热量传递的傅立叶定律。 * I/ h% U0 R" y# Y7 G) }6 G
c.质量传递的费克扩散定律。 ( `8 I/ E& K, X1 v
③物性系数类比 ' c1 n& U5 o$ [4 a9 ]4 U* M
a.动量传递的黏度系数。 6 _0 h9 K" B k4 q0 _( h) S. o
b.热量传递的导热系数。 # h5 p8 f; B% V" f# F* _
c.质量传递的分子扩散系数。 : U' w( Z; ~% j; Q8 R7 k/ `" O
第一章
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. I# E! s5 z" o3 _ 陈敏恒化工原理第五版课后答案
( [: k+ y# I1 s6 |, o! | 第一章课后习题答案 G" A) u8 |1 I! s% [. I
1-1 用如图1-2-1所示的U形压差计测量管道A点的压强,U形压差计与管道的连接导管中充满水。指示剂为汞,读数R=120mm,当地大气压pa为760mmHg,试求:(1)A点的绝对压强,Pa;(2)A点的表压,Pa。
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陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案 6 \0 F2 Y L! E7 b
1-2为测量腐蚀性液体贮槽中的存液量,采用图1-2-2所示的装置。测量时通入压缩空气,控制调节阀使空气缓慢地鼓泡通过观察瓶。今测得U形压差计读数为R=130mm,通气管距贮槽底面h=20cm,贮槽直径为2m,液体密度为980kg/m3。试求贮槽内液体的储存量为多少吨?
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化工原理课后答案
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0 @0 z2 r' z' _1 `# z1 \ 1-3一敞口贮槽内盛20C的苯,苯的密度为880kg/m3。液面距槽底9m,槽底侧面有一直径为500mm的人孔,其中心距槽底600mm,人孔覆以孔盖,试求:(1)人孔盖共受多少液柱静压力(N);(2)槽底面所受的压强是多少(Pa)?
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. Z4 _$ J2 {- t( N. C 1-4如图1-2-3所示为一油水分离器。油与水的混合物连续进入该器,利用密度不同使油和水分层。油由上部溢出,水由底部经一倒U形管连续排出。该管顶部用一管道与分离器上方相通,使两处压强相等。已知观察镜的中心离溢油口的垂直距离H。=500mm,油的密度为780kg/m3,水的密度为1000kg/m3。今欲使油水分界面维持在观察镜中心处,问倒U形出囗管顶部距分界面的垂直距离H应为多少? ( I& S- E" g* b0 |. U3 Z' q
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1-5 如图1-2-4所示复式U形压差计测定水管A、B两点的压差。指示液为汞,其间充满水。
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今测得h1=1.20m,h2=0.3m,h3=1.30m,ha=0.25m。试以N/m2为单位表示A、B两点的压差Ap。
" S* L1 B' i& T 陈敏恒化工原理第5版课后答案
! U, F) F' v' f8 B* O1 O/ y% b; x! h 1-6 如图1-2-5所示为一气柜,其内径9m,钟罩及其附件共10t,忽略其浸在水中部分所受之浮力,进入气柜的气速很低,动能及阻力可忽略。求钟罩上浮时,气柜内气体的压强和钟罩内外水位差Ah(即“水封高”)为多少? ; T- `) X; t( W8 Y# g

0 }% U/ O2 I8 V( s5 {/ M 1-7 如图1-2-6所示,两直径相同的密闭桶型容器中均装有乙醇(密度为800kg/m3),底部用连通器相连。容器1液面上方的表压为104kPa,液面高度z1为5m;容器2液面上方的表压为126kPa,液面高度z2为3m;试判断阀门开启后乙醇的流向,并计算平衡后两容器新的液面高度。 / @% t/ O/ i! y' }

# W$ g" O- M1 S( P, Y. ^/ Y* t3 } 1-8 如图1-2-7所示,在A、B两容器的上、下各接一压差计,两压差计的指示液相同,其密度均为pi。容器及测压导管中均充满水,试求:(1)读数R与H之间的关系;(2)A点和B点静压强之间的关系。 / z' B/ P: `$ Y7 W
资料来自方才学习网,完整版见下图
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& a5 T0 o/ }$ s 1-9 测量气体的微小压强差,可用如图1-2-8所示的双液杯式微差压计。两杯中放有密度为p1的液体,U形管下部指示液密度为p2,管与杯的直径之比dD。试证气罐中的压强ps可用下式计算 3 s' P' m; f5 l
1-10 试利用流体平衡的一般表达式推导大气压p与海拔高度h之间的关系。设海平面处的大气压强为pa,大气可视作等温的理想气体。
0 V5 s" q9 m7 p4 @( N: y 1-11 某厂用的114mm×4.5mm的钢管输送压强p=2MPa(绝压)、温度为20C的空气,流量(标准状态:0℃,101.325kPa)为6300m3/h。试求空气在管道中的流速、质量流速和质量流量。
$ K1 T0 A: D' Q' x5 e 1-12 水以60m3h的流量在一倾斜管中流过,此管的内径由100mm突然扩大到200mm,如图1-2-9所示。A、B两点的垂直距离为0.2m。在此两点间连接一U形压差计,指示液为四氯化碳,其密度为1630kg/m3。若忽略阻力损失,试求:(1)U形管两侧的指示液液面哪侧高,相差多少毫米?(2)若将上述扩大管路改为水平放置,压差计的读数有何变化?
4 N# f) y. ^& r' q( b 1-13 如图1-2-10所示,某鼓风机吸入管直径为200mm,在喇叭形进口处测得U形压差计读数R=25mm,指示剂为水。若不计阻力损失,空气的密度为1.2kg/m3,试求管道内空气的流量。
E( W" O4 O+ y* D; z 1-14 如图1-2-11所示为马利奥特容器,其上部密封,液体由下部小孔流出。当液体流出时,容器上部形成负压,外界空气自中央细管吸入。试以如图示尺寸计算容器内液面下降 . q* B1 ~8 z4 N3 b
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。 - o, O. Z- D& p+ N ~) J A. E6 ?& d
1-15 如图1-2-12所示,水以3.77×10-3m3/s的流量流经一扩大管段。细管直径d=40mm,粗管直径D=80mm,倒U形压差计中水位差R=170mm。求水流经该扩大管段的阻力损失Hf,以IN表示。
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