叶轮式压气机不可逆绝热压缩比可逆绝热压缩多耗功,这是否就是此不可逆过程的作功能力损失?为什么?

叶轮式压气机不可逆绝热压缩比可逆绝热压缩多耗功,这是否就是此不可逆过程的作功能力损失?为什么?


相关考题:

为了计算绝热不可逆过程的熵变,可以在始末态之间设计一条绝热可逆途径来计算。()

空气进行可逆绝热压缩,压缩比为6.5,初始温度为27℃,则终了时气体温度可达( )。A.512KB.450KC.168℃D.46℃

可逆压缩时压气机的耗功为( )。A.B.C.D.

压气机压缩制气过程有三种典型过程,即等温过程、绝热过程和多变过程,在同样初始条件和达到同样压缩比的条件下,三者耗功量之间的正确关系为(  )。A. W等温=W多变=W绝热B. W等温>W多变>W绝热C. W等温D. 不确定

空气进行可逆绝热压缩,压缩比为6.5,初始温度为27℃,则终了时气体温度可达(  )。A. 512KB. 430KC. 168℃D. 46℃

绝热不可逆膨胀过程中ΔS>0,则其相反的过程即绝热不可逆压缩过程中ΔS<0。( )

理想制冷循环由以下()构成。A、绝热可逆压缩B、等温可逆放热C、绝热可逆膨胀D、等温可逆吸热

系统进行一个不可逆绝热膨胀过程后,欲使系统恢复到初态,系统需要()A、可逆绝热压缩过程B、不可逆绝热压缩过程C、边压缩边吸热过程D、边压缩边放热过

卡诺循环由四个可逆过程组成,并按()顺序进行。A、绝热压缩→等温压缩→绝热膨胀→等温膨胀B、等温压缩→等温膨胀→绝热膨胀→等温膨胀C、等温膨胀→绝热膨胀→等温压缩→绝热压缩

卡诺循环由四个可逆过程组成,并按()顺序进行。A、绝热压缩→等温压缩→绝热膨胀→等温膨胀B、等温压缩→等温膨胀→绝热膨胀→等温膨胀C、等温膨胀→绝热膨胀→等温压缩→绝热压缩D、等温膨胀→绝热膨胀→绝热压缩→等温压缩

卡诺循环包括哪四个热力过程()A、定容加热,定容放热,绝热膨胀,绝热压缩B、定温加热,定温放热,绝热膨胀,绝热压缩C、可逆定温加热,可逆定温放热,可逆绝热膨胀,可逆绝热压缩D、可逆定压加热,可逆定压放热,可逆绝热膨胀,可逆绝热压缩

某封闭系统由同一初态分别经绝热可逆膨胀或绝热自由膨胀过程达到终态。因为绝热可逆膨胀△S=0,而绝热自由膨胀可用一绝热可逆膨胀代替,由状态函数法可知亦有△S=0。此推论是否正确,若不正确指出错误之处,修改结论。

理想气体自相同的始态,经可逆绝热压缩或不可逆绝热压缩至相同的终态体积,S终(可逆)()S终(不可逆)W可逆()W不可逆U终(可逆()U终(不可逆)

气体经绝热不可逆压缩△S0。

开口系统功的计算式ws=h2-h1,只适用于进出口动能与位能无明显变化的情况()。A、不可逆绝热过程B、理想气体绝热过程C、逆与不可逆绝热过程

工质从同一初态出发,分别经可逆绝热过程与不可逆绝热过程到达相同的终压,两过程终态熵如何?

闭口系统功的计算式W=U1-U2()A、适用于可逆与不可逆的绝热过程B、只适用于绝热自由膨胀过程C、只适用于理想气体的绝热过程D、只适用于可逆绝热过程

为降低活塞式压气机的耗功,应尽量采用()压缩过程A、等容B、绝热C、等温D、多变

活塞式压缩机()压缩时的耗功小于()压缩时的耗功。A、定温/多变B、绝热/多变C、绝热/定温D、多变/定温

活塞式压缩机()压缩时的耗功大于()压缩时的耗功A、定温/多变B、定温/绝热C、绝热/多变D、多变/绝热

理想气体从相同始态分别经绝热可逆膨胀和绝热不可逆膨胀到达相同的终态压力,则终态的温度T可逆>T不可逆。()

使一过程其ΔH=0应满足的条件是()A、可逆绝热过程B、等容绝热过程C、绝热过程D、等压绝热且只作膨胀功的可逆过程

欲知绝热不可逆变化的熵变,可以通过下列哪些途径求得?()A、始、终态相同的可逆绝热途径B、始、终态相同的可逆非绝热途径C、始、终态相同的任何可逆途径D、始、终态相同的其他非可逆途径E、始、终态相同的一条可逆绝热途径和其他若干条可逆途径

系统从同一始态出发分别经等温可逆膨胀和绝热可逆膨胀至相同体积时,系统在等温可逆膨胀中做的功()绝热可逆膨胀做的功。

理想气体的卡诺循环由等温可逆膨胀、绝热可逆膨胀、等温可逆压缩和()所组成。

绝热可逆过程的△S=0,绝热不可逆膨胀过程的△S0,绝热不可逆压缩过程的△S0。

单选题诺循环包括()过程。A定容加热,定容放热,绝热膨胀,绝热压缩B定温加热,定温放热,绝热膨胀,绝热压缩C可逆定温加热,可逆定温放热,可逆绝热膨胀,可逆绝热压缩D可逆定压加热,可逆定压放热,可逆绝热膨胀,可逆绝热压缩