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东北大学12春学期《冶金反应工程学》在线作业2

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发表于 2012-5-31 10:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
一、单选(共 20 道试题,共 100 分。)V 1.  冶金反应工程学的研究目的是
+ j; l6 W$ a# [5 L: V1 B3 @A. 研究化学反应能否进行
7 C3 N/ ~5 a6 |: H' u' jB. 研究化学反应的速度如何/ K8 h7 p( d$ Y9 t. F
C. 研究反应器内的化学反应进程如何" C9 q$ X' y4 ^$ O
D. 研究反应器的总速度和总效率问题
+ R7 f1 L% R7 Q) v      满分:5  分5 W( A/ Y; {+ U+ q9 Q
2.  % E5 ]. Z) b+ m$ n0 I+ A/ G" n( {
1.       判断题 图中分别为三种理想反应器的反应物浓度、转化率及反应速度曲线,其中1)图(a)为活塞流反应器的浓度、转化率、反应速度的变化图、2)图(b)为活塞流反应器的浓度、转化率、反应速度的变化图2)图(c)为活塞流反应器的浓度、转化率、反应速度的变化图。# F5 g$ v; k' |

* v3 q! h* B( `. KA. 2
" _) T; m6 K1 a* f; {' ^- g: E" {B. 0
6 {& |; k' H( F" uC. 0
' g! f& [9 L2 M9 k0 M" zD. 0
/ z& U8 T6 z2 g' _' g6 V6 j7 {' v0 C6 u      满分:5  分
) \5 w3 K  l7 n7 y4 X! H, v% G3.  " K& v( c6 s8 H8 w& L3 j7 }
  判断题 图5-7分别为三种理想反应器的反应物浓度、转化率及反应速度曲线,其中1)图(a)为全混流反应器的浓度、转化率、反应速度的变化图、2)图(b)为全混流反应器的浓度、转化率、反应速度的变化图 3)图(c)为全混流反应器的浓度、转化率、反应速度的变化图。
& B% O# f2 H; r! F  Q$ O
( _& P& F3 d0 B. \$ F0 Z$ y$ |# l( T! t+ v  {9 w, f8 l* L
A. 3
) t3 T4 X( \1 SB. 0" W2 s7 @9 q" N2 l: ?! j& N# V
C. 0
& @; v& @* f2 s( B) G$ n* wD. 0, P4 |# i" `: H: Y7 N2 X3 U- T  N
      满分:5  分. z: N& ~8 d2 v: s  Z
4.  
" M; x9 J  B7 D4 k冶金反应装置中的流体流动和混合情况、温度和浓度分布情况如何* F0 i$ }9 \# `* u; a
A. 都直接影响反应过程,完全由构成该物料的诸微元在装置内的停留时间和所经历的温度和浓度的变化决定
* l5 P  c: X( `: }, ZB. & D- I" o$ X" e- P% n6 F% O
与反应过程无关。最终离开反应装置的物料组成则
0 L" U. v  r" y# K; ?, XC. 仅与化学反应微观机理有关。
( V6 e/ ~  B: ?* M& X. ~! w* C+ f
" _# J- b- {) Q( gD.
7 I" e8 N; v  c$ L2 K4
6 _1 d( U0 c4 K  ~" c- _; `9 L1 u" ]$ f+ h& H4 H: V& r" Z: Y- G
      满分:5  分8 G( C5 T1 L7 s. i' w
5.  * ]: v! x* U! o9 V* q; U0 j" }9 k0 a
  判断题 全混流反应器也有多种名称,如连续搅拌槽式反应器(CSTR),连续流动搅拌釜反应器(CFSTR),理想混合反应器,返混反应器等。其基本特征是:1)器内物料的浓度和温度时时处处均相同、2)器内物料的浓度时时处处均相同,温度不同、3)器内物料的温度时时处处均相同,浓度不同、4)不同时刻,器内物料的浓度和温度各不相同。/ m: l: l) }- o" _
A. 16 `5 F+ F2 A3 h8 n5 c$ o% l
B. 0- `- [; G4 Y' y% r$ Z( a
C. 0
9 j7 d8 f/ J* P7 w9 gD. 0
1 r/ a  ^; Y( R' ]      满分:5  分
; d3 h, D$ y3 h, g; Z/ O6.  冶金反应工程学的主要研究方法是8 g; y7 y& I9 K, z* i# ]
A. 对反应器进行过程解析
* Q8 d0 a& g/ U) g% T# }B. 对反应器进行结构解析
6 u( b! o) f) \" p* P" n" aC. 对反应器进行改造5 d; @, G  W9 A* i  z0 V9 x+ a
D. 对反应器进行组合5 ]* Q+ I' `4 u( f' s
      满分:5  分
$ u( D/ s/ `: z3 C3 q8 m4 n7.  / f# C. V1 b* R4 t0 \
  判断题 等温气相反应,如果反应开始时有反应物J和惰性气体各1/2,则膨胀率为:1)50%、 2)100%、3)200% ! A1 x: s  V$ @1 ~9 ]  B
A. 1
. G2 V9 U9 I; a$ qB. 08 `) }! Y7 k- p& w  N( i' n
C. 0
: X% W5 c5 s( d6 `D. 0
  ?3 b# ]" K; @      满分:5  分
1 M8 |* X% f  ]# U4 i( k3 k8.  冶金反应工程学的研究对象是:
( ?; G/ p# K+ ?& [; L5 pA. 冶金化学反应
1 K7 n7 @2 h, Q! j* F! qB. 冶金反应器 8 L" a( c3 z2 M- x
C. 冶金反应器及器内的化学反应' n/ U" [7 B  J# J% Y+ N) E
D. D
+ Q" p; k5 {: W7 V) `7 d      满分:5  分  A* ?, r2 H# ]! n, r
9.  冶金反应的特点有
, o6 b* S  t2 t+ o/ s% L5 R4 bA. 规模大、产量高
5 E: o# O; e% Y- h# YB. 能耗高、污染严重
1 E6 F" r- O5 V5 k# W4 D1 u+ dC. 温度高、气固液多相并存# ]$ e2 i1 T* G, l8 {( W
D. 反应物、生成物复杂
& B( u4 i2 D! M: B+ ~# a4 ~; P      满分:5  分
- Z: n2 ?( Q+ f1 T10.  冶金反应工程学的动力学是
5 |7 K) v8 |9 N- g  ]6 s0 a/ |A. 化学动力学/ z2 c" \. o4 s1 W3 ^( X  }& K$ u
B. 微观动力学
8 ^3 u. g+ A) [$ h7 K  y/ |& c* FC. 宏观动力学
) D6 g# k) F7 I8 s* ]2 rD. 气体动力学& m+ L( V+ }0 D
      满分:5  分
) L- e, P, ?6 x11.  
8 h4 p6 \/ q2 z; s1 y8 W0 V# X判断题 活塞流反应器亦称理想管式反应器,平推流反应器,理想置换反应器。活塞流反应器器内物料浓度1)沿流动方向(轴向)是均匀的,2)沿径向是均匀的,仅沿流动方向(轴向)有变化,3)不仅沿流动方向(轴向)有变化,沿径向也有变化,4)不论沿轴向还是沿径向均无变化。
, c5 ?3 `# b4 I4 U+ P0 [9 g" AA. 2( s6 M+ a. v- P4 b
B. 0
4 s, l0 C. H9 m6 E! Z8 ?' mC. 0
" Z7 a8 r; w" _9 e: }3 V: ^, a# ~0 SD. 0# |' p5 b% k+ Q/ s/ E: A( g. V
      满分:5  分
  \7 S& F* Q" B$ T$ G5 W12.  ( A1 ]) a/ \: M# E. f
判断题 当物料的流量一定时,活塞流反应器器内物料浓度1)仅与管径有关,与管长无关,2)仅与管长有关,与管径无关,3)与管长和管径都有关4)与管长和管径都无关。) K6 E$ |$ f# L
A. 2& o, J2 f& H3 d! U1 e% C
B. 0
5 r1 y- w" C' m2 OC. 0
3 [' O( C1 N* s( i( HD. 06 v9 R' }* X, T2 e
      满分:5  分* @. ~1 z! ]" Z1 o9 h% @8 o/ @
13.  
& S% ?* ]1 T4 T, b 判断题 等温气相反应,如果反应开始时只有反应物J,则膨胀率为:1)50%、 2)100%、3)200% ' _( t4 [' ^$ b) z) Y
A. 2
: e) I; i5 u# ^2 V+ i5 C' j% iB. 0
/ ]* K- J+ }5 j; A- w) U4 c0 P9 @C. 0
8 M) {7 T8 \0 {& P, r# K, F+ w% YD. 0
8 x* z! p$ c, ]/ R( W! G/ J0 R      满分:5  分
" d& O# S: R; P14.  
0 G0 F" J3 d) f( o  o& ^ 判断题 1)不同时刻,间歇反应器内物料的浓度和温度不同,2)不同时刻,间歇反应器内物料的浓度相同,温度不同,3)不同时刻,间歇反应器内物料的浓度和温度完全相同。
( V6 I0 H; N' i; G5 M/ M) \& pA. 1
7 A  P7 F) b, t$ m  IB. 0
4 f5 h0 P+ V1 J+ n0 x* S* xC. 08 ^6 d5 T9 q! Q! r- H
D. 0
; ?9 H- o! M5 i2 s9 M      满分:5  分1 ]* F" E( {5 C0 Y; o" L' K1 J' ^- a
15.  / \; r1 }* h: `- P4 j) Z. M7 I
判断 1)间歇反应器内物料的浓度和温度时时处处均相同、2)间歇反应器内物料的浓度时时处处均相同,温度不同、3)间歇反应器内物料的温度时时处处均相同,浓度不同、4)同一时刻,间歇反应器内物料的浓度和温度处处相同。
' [" o  o! Y4 |- @+ o  [+ h6 ~) M' oA. 4
% B$ ^$ ?, ?' X8 A1 A; |B. 0" }$ B6 o  p. z7 L/ R
C. 02 [! q8 M$ ~3 F8 t5 B1 K8 V
D. 0
- x+ Y/ P3 k/ D0 b1 O6 P  O4 c      满分:5  分
1 Z/ X& T; x  a3 Y16.  冶金反应工程学是为了' h1 Q; z8 z/ @: b
A. 弄清冶金化学反应机理
" P; i$ ^2 l9 E+ YB. 弄清冶金化学反应步骤
- n. }5 E: t# c: wC. 解决化学理论问题# J  X9 i4 u9 f4 S, Y: j4 x4 e
D. 解决工程实际问题4 u0 @0 q3 Y4 P& C. D/ P
      满分:5  分5 T4 G2 J2 w$ ^9 M% K5 m2 j
17.  
4 l$ j  p9 O5 ]- W1 q0 k选择正确说法0 ^; Q$ |; y, a* O* P6 \7 [% X5 H

, o# h( I0 }5 f. k$ ?$ jA. 宏观动力学是传统物理化学中的化学动力学,它是在分子碰撞理论和由量子力学、统计力学导出的绝对反应速度理论基础上,研究纯化学反应的微观机理、步骤和速度的学科。3 x* w8 Y  B6 |0 U& C$ M
B. 宏观动力学是考虑了热量、动量和质量传递过程,并把决定上述各传递过程速度的操作条件与反应进行速度之间的关系,用数学公式联系起来,它不追究化学反应本身的微观机理。仅给出一个综合反应速度来描述过程的进行。. @9 n1 K* m" K$ M+ `6 F
C. 3
/ V$ j+ N; C3 `0 z0 z3 `2 \D. 4/ }% {1 i( ^' d4 l: J8 B  l
      满分:5  分
& i( L" J0 c; W, [' u4 ]- G3 X/ D18.  反应器中进行的过程可分解为化学过程和包括流动、传质、传热在内的传递过程,其中
1 R  w% N: X" x+ B' k* \ 1)化学过程的化学反应规律只与设备条件有关,与反应条件无关、2)流动、传质、传热等传递过程对化学反应速度无影响、3)化学反应规律与设备大小无关、4)传递过程伴随化学反应发生,虽然它并不改变化学反应的规律,但能影响反应场所的条件,从而影响最终的反应结果。5)传递规律可随设备而变,与所进行的化学反应类别并无直接关系。
  ^" T7 o6 F- D4 eA. 4,52 d6 Q% \0 ?* m) M" v
B. 0. p0 l1 w/ K- H4 N
C. 0. e& D) X0 d# _+ E
D. 0
5 S$ ^8 |. P0 w/ }& r& J) w  ^      满分:5  分
& V5 h2 ?1 f& R1 F# h  m19.  所谓传递(或称传输)是指:
! t2 X. W: \* j3 OA. 电力的输送
5 r0 o, Q) A4 u" |' r: L% vB. 热量的传递 0 p2 ]2 Z+ ~( r- g, Q
C. 电磁波信号的传递0 w# g) ^. b2 o; v
D. 动量、热量和质量的传递2 n  D8 v* Y. y5 j
      满分:5  分
# o' i' F8 N+ v9 }: K! H7 R# Y20.  “传递现象”是指
9 d$ [1 w  Y% B/ i$ zA. 流体力学、传热学和传质学三门各自独立的学科体系,相互之间没有联系。
* U! \& A0 M6 @( \$ z. Q  ^4 L0 DB. 8 G# I, h( m- i; T' w2 A1 I' T
动量、热量和质量的传递,是一门研究三类物理量传输的速率过程及其相互联系的科学。: m2 z, E3 h) l& x' ?
C. 3
. {% Q  l# \# f4 t# f# ~1 JD. 4
, C$ U/ q( f. R" I      满分:5  分
/ c2 i# T# w5 M, v
% o# B# y+ F7 [) [8 M/ A4 i
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