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流体静力学的基本方程p=p0+ρgh( )
·只适用于液体
·只适用于理想流体
·只适用于粘性流体
·对理想流体和粘性流体均适用
欧拉法描述流体运动时,流体的迁移加速度为零,则流动为( )。
·恒定流
·均匀流
·紊流
·急变流
压力体内( )。
·必定充满液体
·肯定不会有液体
·至少部分有液体
·可能有液体,也可能无液体
对于实际流体上坡等径管道流,下列说法错误的是( )。
·位置水头一定增加
·测压管水头一定减小
·总水头一定减小
·速度水头一定减小
在重力作用下静止液体中,等压面是水平面的条件是( )
·同一种液体
·相互连通;
·不连通;
·同一种液体,相互连通
牛顿内摩擦定律指的是( ):
·压强与速度和粘度的关系
·流体的切应力与流体粘度、角变形率的关系
·切应力与温度、粘度和速度的关系
·压强与粘度和角变形的关系
按连续介质的概念,流体质点是指( ):
·流体的分子
·流体内的固体颗粒
·几何的点
·几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体
关于流体流动的方向,下列说法正确的是( )。
·流体从位能大的位置向位能小的位置流动
·流体从动能大的位置向动能小的位置流动
·流体从机械能大的位置向机械能小的位置流动
·流体从压能大的位置向压能小的位置流动
液体黏度随温度的升高而( ),气体黏度随温度的升高而( )。
·减小,升高
·增大,减小
·减小,不变
·减小,减小
液体的黏性主要来自于液体( ):
·分子热运动
·分子间内聚力
·易变形性
·抗拒变形的能力
圆管流动的下临界雷诺数为( )
·2000
·1200
·3600
·12000
液体在相对平衡时,等压面也可能是水平面,例如,装载液体的敞口容器作( )
·等加速水平运动
·匀速直线水平运动
·等减速水平运动
·等角速旋转运动
设无穷远处电势为零, 半径为R的导体球带电后其电势为U, 则球外离球心距离为r处的电场强度大小为( )
·
·
·
·
半径为r的均匀带电球面1,带有电荷q,其外有一同心的半径为R的均匀带电球面2,带有电荷Q,则此两球面之间的电势差U1-U2为:( )
·
.
·
.
·
.
·
.
一半径为R的均匀带电球面,带有电荷Q.若规定该球面上的电势值为零,则无限远处的电势将等于 ( )
·
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· 0.
·
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· ∞.
·只适用于液体
·只适用于理想流体
·只适用于粘性流体
·对理想流体和粘性流体均适用
欧拉法描述流体运动时,流体的迁移加速度为零,则流动为( )。
·恒定流
·均匀流
·紊流
·急变流
压力体内( )。
·必定充满液体
·肯定不会有液体
·至少部分有液体
·可能有液体,也可能无液体
对于实际流体上坡等径管道流,下列说法错误的是( )。
·位置水头一定增加
·测压管水头一定减小
·总水头一定减小
·速度水头一定减小
在重力作用下静止液体中,等压面是水平面的条件是( )
·同一种液体
·相互连通;
·不连通;
·同一种液体,相互连通
牛顿内摩擦定律指的是( ):
·压强与速度和粘度的关系
·流体的切应力与流体粘度、角变形率的关系
·切应力与温度、粘度和速度的关系
·压强与粘度和角变形的关系
按连续介质的概念,流体质点是指( ):
·流体的分子
·流体内的固体颗粒
·几何的点
·几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体
关于流体流动的方向,下列说法正确的是( )。
·流体从位能大的位置向位能小的位置流动
·流体从动能大的位置向动能小的位置流动
·流体从机械能大的位置向机械能小的位置流动
·流体从压能大的位置向压能小的位置流动
液体黏度随温度的升高而( ),气体黏度随温度的升高而( )。
·减小,升高
·增大,减小
·减小,不变
·减小,减小
液体的黏性主要来自于液体( ):
·分子热运动
·分子间内聚力
·易变形性
·抗拒变形的能力
圆管流动的下临界雷诺数为( )
·2000
·1200
·3600
·12000
液体在相对平衡时,等压面也可能是水平面,例如,装载液体的敞口容器作( )
·等加速水平运动
·匀速直线水平运动
·等减速水平运动
·等角速旋转运动
设无穷远处电势为零, 半径为R的导体球带电后其电势为U, 则球外离球心距离为r处的电场强度大小为( )
·

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半径为r的均匀带电球面1,带有电荷q,其外有一同心的半径为R的均匀带电球面2,带有电荷Q,则此两球面之间的电势差U1-U2为:( )
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一半径为R的均匀带电球面,带有电荷Q.若规定该球面上的电势值为零,则无限远处的电势将等于 ( )
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· 0.
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· ∞.