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奥鹏东大11春学期《冶金反应工程学》在线作业三

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发表于 2011-5-2 07:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
11春学期《冶金反应工程学》在线作业三2 }6 P1 D. X& A, ^0 n
一,单选
1 g: A) U' p1 ~$ s# J4 H  ~7 S1 E1. 判断题 分离程度 1)对化学反应无影响;2)对一级对化学反应无影响;3)对二级化学反应无影响。
# e, c6 Q- S. ]) y0 z( T0 Y: r, mA. 2)  X. ~* F, `8 I* q
B. 05 E# X$ A' Z" F
C. 00 S6 n9 o# l- j% g
D. 03 |9 N# p9 ]0 w& D% A
: Z. E0 }8 d" f
2. 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。
; \$ x2 f% R& F0 W3 M, |* [2 E/ IA. 27 n# x7 o# m4 k) I% x, X* j' {
B. 09 n- x: H  u0 h; t* T1 ^
C. 0
/ B# i6 {7 K0 j( Q* {D. 0
$ L) P% R$ w( Z) B8 m* Q
+ @! S/ C4 B* N2 U3. 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。
# e' F4 R4 N6 V3 \6 Y$ mA. 1/ @& a, R, V, T% K+ k; a0 r
B. 0
% T- `" ~* B+ @' RC. 0
- s& w( y0 ]% eD. 09 t. O* x) Y$ x1 H! Q  b) G
& }' @1 ]) l/ y. v
4. 选择题 微观尺度上的混合:1不同的微元若能均匀地溶混为一体,并达到分子尺度上的均匀,则称之为微观完全混合;2)在发生混合时,微元之间完全互不溶混,称之为微观完全不混合;3)对一种宏观完全混合状态来说,在微观上不是完全分离就是微观完全混合。) ?) D% d6 c0 H- \6 n1 J  D
A. 1)、2)  y6 d3 q- g6 ^. M  N, P9 D
B. 0
9 y% ?+ U( K! |/ q0 i# dC. 0
1 I$ W' T+ N" B) s% I7 u; {D. 0
1 R& P+ s1 ?9 S
( \$ r1 t# n7 d6 _5. 判断题 组合模型的模型参数有 1)CCMT、CPFR的体积;短路流、循环流的流量及死区的体积等;2)短路流所占的分率、循环流的循环比及死区的体积等。8 D$ a" ?- G% i$ N: I; K* I
A. 2)
' W$ Q' m- \8 U. u. \: l6 T) ^B. 0
8 d! \" c* A8 b) C5 q- B' v( CC. 0- T( W* Z2 a3 a5 N$ x# J0 N
D. 0, ]# f/ R  j* `. B

( Y4 ]) u2 Y' W, ?0 E0 H6 A9 M& d6. 判断题 宏观尺度上的混合: 这是指在容器整个范围内大量物料对流运动的混合现象。1)全混流是表示在宏观尺度上混合程度的最大极限状态,所以也把全混流称作宏观完全混合。2)活塞流是表示在宏观尺度上混合程度的最大极限状态,所以也把活塞流称作宏观完全混合。- z" @! r/ K* G/ j" c# [6 [
A. 1)
9 ]7 S( |* Z+ p; t" J4 qB. 0, ?& q* e7 ?9 i+ s0 g
C. 0
& P+ S7 E! Q' |6 ED. 0
8 Q8 o" N# Z7 A) G" S( j# t& z
( y2 d5 K3 K- I- O( p5 _1 v  B4 a" J/ F) l7. 选择题 停留时间是指物料从进入反应器开始,到离开反应器为止,在反应器中所经历的时间。1)无论是间歇式反应器、活塞流反应器还是全混流反应器,物料在反应器中的停留时间完全相同,2)无论是间歇式反应器、活塞流反应器还是非理想流动反应器,物料在反应器中的停留时间完全相同,3)对于间歇式反应器和活塞流反应器,同时进入反应器的物料具有相同的停留时间,4)对于全混流反应器和非理想流动反应器,同时进入反应器的物料具有不同的停留时间。- u4 k1 m" V& N1 f7 O. h
A. 3)、4)& B6 B6 V5 M! N: l( H
B. 0
/ _' z; _1 }- `3 {( e3 ^/ WC. 0
6 @2 V7 }$ J( O' B# _5 o% Q: vD. 0
9 v1 n5 F/ @+ x; [* q9 @7 r' g; h" ^3 f6 O
8. 判断题 混合的早晚 1)对化学反应无影响;2)对一级对化学反应无影响;3)对二级化学反应无影响。
; I- o. v/ m, h! CA. 2)
/ Z) P: t- v! T3 U  AB. 0
* u% K! G" H, y9 V! @; v7 I& h. \C. 0
/ y- x) {: x6 m* MD. 0
4 e; d! A8 n+ m; W& n( M
( W. G4 i; z; H8 z9 m/ ?- P" S- u9. 选择题 停留时间分布密度E(θ)曲线铺展的宽度是判断各种流型的最直观的特征,所谓宽度的定量量度是物料的停留时间对平均停留时间的离散度,即方差。1)活塞流的方差最小,全混流的方差最大,2)活塞流E(θ)曲线最窄,全混流E(θ)曲线最宽,3)活塞流的方差最大,全混流的方差最小,4)活塞流E(θ)曲线最宽,全混流E(θ)曲线最窄。& H  m7 x6 I4 |" _
A. 1)、2)
, V( j$ V4 W. n: b" I' QB. 0
' W- }" F/ G" l+ l) DC. 04 n# z. n: }# j) }, a) S
D. 0, K" U5 c* O- i. a  u6 Q
/ L/ B) u! M2 ]! @6 q( E$ D) \: B
10. 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%
' K7 w6 c5 j6 i, \2 }A. 2" t! S$ A/ G# \! a/ b7 @4 x
B. 0
$ w8 |0 k$ e7 {$ PC. 0
2 o& \! @- _6 Z9 k7 y3 }D. 0
8 G5 m5 b. u& y& ~9 s2 G2 e, |" y) x% F
11. 判断题 活塞流反应器器内发生恒容反应,此时,物料在反应器中的真实停留时间和空时  1)数值上不相等、2)数值上相等。
: \; y4 e) j3 B- ~A. 2
& a' @7 S* ~$ p2 f" P* QB. 0
  v1 r6 C& q/ E5 N& OC. 0# h' }  h$ A9 o, {3 O
D. 0
# H( d# L1 G( O7 e2 I; _+ K  w3 ]9 |) @
12. 判断题 脉冲注入法实验可以得到无因次浓度C=C/C0 曲线,则:1)无因次浓度C=C/C0 曲线就是停留时间分布密度曲线,即,2)无因次浓度C=C/C0 曲线就是停留时间分布曲线,即。
9 B. M2 I; E, ^4 S- \# j6 {! MA. 1)0 A$ |9 i6 F5 }& y& ^' U8 I
B. 00 |, A+ S1 n7 _# s1 P$ Q
C. 0
" z1 z; s6 O# p* D+ u1 W4 G: l2 ZD. 0
" D( i0 T6 z! G+ u# m5 |; ?+ g5 x. h" W
13. 判断题 根据内部年龄分布密度函数的定义可知,内部年龄分布密度函数的物理意义I(t)dt 表示 1)在仍留在反应器内的流体中,停留t到t+dt之间的流体所占的分率,2)在流出反应器的流体中,停留t到t+dt之间的流体所占的分率,
: b9 i8 I- u6 f% G4 b" D# BA. 1) 2 C3 l! w4 o* E% i1 D% J
B. 0
( i3 f7 d0 D& z, u3 r  dC. 0; s/ z8 D  g/ o. D6 a. `3 c
D. 0
& ?4 f; a8 v# ^; o5 ?
5 f5 w, t0 t. O) O/ F* Q+ ]14. 判断题 活塞流反应器器内发生变容反应,此时,物料在反应器中的真实停留时间和空时  1)数值上不相等、2)数值上相等。2 R' i5 ^1 W( R" S8 s9 P3 g
A. 1
$ b& {' h" I1 Q# t% S) h: R: \B. 0
) _7 W( y9 ~3 @8 E; k6 WC. 0
9 Q5 ?1 Z: B* [8 \D. 0
0 v, d) }0 n9 l1 T! B
* z% D$ P% ~7 d4 T7 U15. 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
- z: G! a% q' c  w0 Q* c" ~- H1)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。- S" ], _) q6 Q1 M; z5 W
A. 4,5
9 b% O4 L% T1 [6 B$ cB. 0* b- Q0 v' a4 F7 `' h8 Q) ]
C. 0$ B) X- B" c- M; P3 T# f
D. 0
0 A/ B5 O3 x1 q# O, D* V, W, g# u  _9 S
16. 判断题 方差的大小是返混程度的一个度量。1)全混流的方差等于1,表示返混程度最大;活塞流的方差等于零,表示无返混。非理想流动的方差介于0和1之间,其返混程度界于最大返混和无返混之间,2)活塞流的方差等于1,表示返混程度最大;全混流的方差等于零,表示无返混。非理想流动的方差介于0和1之间,其返混程度界于最大返混和无返混之间,
$ p" Q  Q) X9 b( g2 \3 `. DA. 1)
, Y7 R9 Q" @' `4 k/ W# PB. 0
( ~0 E. v3 a' _C. 0
3 L2 K0 q- {$ p# c, g/ [D. 05 d: F# X2 k1 `+ R, ~* C
- s- R1 r% O0 V' \1 E! h7 {
17. 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。/ o& {+ U% o% N( S$ I* q
A. 3! _+ `" P9 K4 j
B. 0' M; m7 d/ D# Z( ]* o
C. 03 k: E/ }/ M/ B# {6 `: Z
D. 0, U4 S) m* C* r/ J4 W+ h

# i+ f- B. V7 ^18. 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。
9 l- B2 W1 J. G3 nA. 4
( ^- L& p+ d+ M( d: E1 g  q! dB. 0
* u) W0 p" ?6 |6 h4 S& ^C. 0' q# G1 p1 `0 b7 T3 k. ^* \5 q
D. 0% y! N. w) n  D  v
+ n( o* X: S# a; V0 `
19. 判断题1) 阶跃注入法的数学描述为: ,且有,; j0 A  I) J5 B6 |& C' j( k: ]6 V
2)脉冲注入法的数学描述为: ,且有     
! e, Q3 \* n6 D0 X1 r- UA. 2)3 e9 F  [* e9 K1 X
B. 07 B+ b+ ^( t) E4 _) N1 l
C. 04 W9 g4 `6 T+ C( A% ~0 e
D. 0
# \( L! r* T' U" C
$ r( g; i- O2 ?6 m2 x  q& q1 g20. 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。. m& Q' G7 s3 {3 W: H3 a8 e
A. 2
: ]) q* S/ Y) O' Q2 b7 Q: MB. 0: S6 F$ M6 |: s
C. 0
# g6 p* w" g9 J* j* N, Z7 Z6 BD. 0

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