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- 如图6-6所示,a、b两种液体,两种液体的体积密度之比为()。雷诺数物理意义表示()。0.6
0.7#
0.8
0.9黏滞力与重力之比
惯性力与重力之比
惯性力与黏滞力之比#
压力与惯性力之比
- 圆管层流中断面最大流速umax与平均流速v之比()。潜水完全井的产水量的大小与()成正比。0.5
1.0
2.0#
4.0井的半径
井的影响半径
含水层厚度
土壤渗流系数#
- 如图6-12所示,等直径管,考虑损失,A-A断面为过流断面,B-B断面为水平面1、2、3、4各点的物理量有以下关系()。矩形渠道断面宽度4m,水深2m,流量8m3/s,渠底坡度为0.0001,其粗糙系数为()。#
p3=p4
p1=p2
0.005
0.01#
0
- 图6-31中,船底穿孔后,下沉的过程属于()。长直棱柱渠道衔接,由平坡流向陡坡时发生()。变水头出流,沉速先慢后快
恒定水头出流,沉速先慢后快
变水头出流,沉速不变
恒定水头出流,沉速不变#水跃
跌水#
壅水
A、B、C都
- 重力作用下的流体静压强微分方程为dp=()。如图6-16所示,水从直径相同的喷嘴喷出,打在平板上,已知管道直径为50mm,水流速为4m/s,水对板的冲击力为()N。-ρgdz#
ρgdz
-ρdz
ρdz31.4#
62.8
15.7
47.1
- 已知有压管路中突扩前后管段管径之比,则雷诺数之比()。如图6-18所示水箱排水系统2-2断面管口自由出流,管直径50mm,不计损失,管内流量为()L/s。A.17.4B.8.86C.4.43D.17.90.25
0.5
1.0
2.0#17.4#
8.86
4.43
17.9
- 图6-23所示半开阀门,阀门前后的测压管水头差为△h=1m水柱,管径不变,管中平均流速ν=2m/s,则该阀门的局部阻力系数ζ为()。模型与原形采用相同介质,为满足黏性阻力相似若几何比尺为10,设计模型应使流速比尺为()。4.9#
- 如图6-30所示管路系统,关小1管阀门会使流量发生如下变化()。研究锥管阻力的模型实验,原型进出口直径分别为1m和2m,管长0.5m,则模型管锥顶角为()。1管流量减小2管不变,总流量减小
1管流量减小2管加大,总流量不变
1
- 铜管直径D=10mm,流量Q=4.71L/min,在10m管长上的水头损失为1.918m,则其沿程损失系数是()。矩形渠道断面宽度4m,水深2m,流量8m3/s,渠底坡度为0.0001,其粗糙系数为()。0.03
0.0376#
0.025
0.0170.005
0.01#
0.02
0.0
- 两孔口形状、尺寸相同,一个是自由出流,出流量为Q1;另一个是淹没出流,出流量为Q2,两者作用水头相同则Q1、Q2的关系为()。明渠流动为急流时()。Q1>Q2
Q1=Q2#
Q12
不确定Fr>1(Fr为弗劳德数)#
h>h(h为水
- 一元流动是指()。圆管层流的平均流速是4m/s,其管中心处的最大流速为()m/s。均匀流
速度分布按直线变化的流动
运动参数随一个空间坐标和时间变化的流动#
流线为直线的流动8#
4
16
10
- 一建筑物模型在风速为8m/s时,迎风向压强为45Pa,背风面压强为-27Pa,若气温不变,风速增至12m/s,则建筑物迎风面和背风面的压强分别为()。两孔口形状、尺寸相同,一个是自由出流,出流量为Q1;另一个是淹没出流,出流量为
- 如图所示文丘里管,已知管道直径d1=100mm,喉道直径d2=50mm,文丘里流量计流量系数μ=0.94,水银差压计读数h=25cm,则管道通过的水流量Q=()m2/s。 ;金属压力表的读值是()。0.030
0.025
0.020
0.015#
- 渐变流过流断面上各点的()近似等于常数。圆管层流的平均流速是4m/s,其管中心处的最大流速为()m/s。['['p
#
8#
4
16
10
- 渗流模型流速u与实际渗流流速u'相比较()。量纲和谐原理是指()。u>u'
u=u'
u#
不确定只有量纲相同的量才可以乘除运算
基本量纲不能跟导出量纲运算
物理方程式中各项的量纲必须相同#
量纲不同的量可以加减运
- 粗糙度为k=0.2mm,管长L=500m,管内流速3m/s,已知处于紊流粗糙区。则其沿程损失为()m。如图6-35所示,式为矩形断面土堤,土堤宽ι=20m,土堤长为100m,外河水深啊h15m,土堤的渗透系数k=5×10-3m/s,由外河向内河经过土堤的