2021年公用设备师《动力工程》模拟试题(2021-03-10)
发布时间:2021-03-10
2021年公用设备师《动力工程》考试共题,分为。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、如图2-9-4所示,1为边长为R的正三角形,2为半径为R的圆形,求2的自辐射角系数为( )。【单选题】
A.1.0
B.0.52
C.0.48
D.0.05
正确答案:B
答案解析:根据,,可得,又由,得。
2、向已有地方污染物排放标准的区域排放污染物的应当执行( )。【单选题】
A.国际标准
B.国家标准
C.行业标准
D.地方标准
正确答案:D
答案解析:《中华人民共和国环境保护法》第十条规定,国务院环境保护行政主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件,制定国家污染物排放标准。省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方污染物排放标准;可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。凡是向已有地方污染物排放标准的区域排放污染物的,应当执行地方污染物排放标准。
3、从自动控制原理的观点看,家用电冰箱工作时,房间的室温为( )。【单选题】
A.给定量(或参考输入量)
B.输出量(或被控制量)
C.反馈量
D.干扰量
正确答案:D
答案解析:该系统的被控对象是电冰箱箱体,被控量是箱体内的温度Tc,给定量(输入量)是给定温度Tr(Tr通过箱体内控制盒旋钮给出或通过按键设定),干扰输入是环境温度(房间温度)或电冰箱门开启等,执行元件是电动机和压缩机。家用电冰箱控制系统如图4-1-1所示。图4-1-1 家用电冰箱控制系统示意图
4、常物性无内热源二维稳态导热过程,在均匀网格步长下,如图2-4-1所示的平壁面节点处于第二类边界条件时,其差分格式为( )。【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:D
答案解析:节点1为边界节点,其节点方程为:,则。本题选项都是错误的,答案中无正确选项,其中较为接近的是D选项。
5、直接影响螺纹传动自锁性能的螺纹参数为( )。【单选题】
A.螺距
B.导程
C.螺纹外径
D.螺纹升角
正确答案:D
答案解析:矩形螺纹的自锁条件是:λ≤ρ,即螺纹升角≤摩擦角,所以螺纹升角直接影响螺纹自锁。螺纹升角越小,沿螺纹面方向的分力越小,而垂直于螺纹面的分力越大,则摩擦力越大,因此螺纹的自锁性能越好。
6、O型系统、Ⅰ型系统、Ⅱ型系统对应的静态位置误差系数分别为( )。【单选题】
A.K,∞,∞
B.∞,K,0
C.∞,∞,K
D.0,∞,∞
正确答案:A
答案解析:单位阶跃函数输入下系统的稳态误差为:,静态位置误差系数:,对于O型系统,稳态误差为:,所以:,对于Ⅰ型和Ⅱ型系统,稳态误差为:,所以:。
7、误差产生的原因多种多样,但按误差的基本性质和特点,误差可分为( )。【单选题】
A.随机误差、系统误差和疏忽误差
B.绝对误差、相对误差和引用误差
C.动态误差和静态误差
D.基本误差和相对误差
正确答案:A
答案解析:根据测量误差的性质和出现的特点不同,一般可将测量误差分为三类,即系统误差、随机误差和粗大误差(疏忽误差)。
8、某控制系统的稳态精度已充分满足要求,欲增大频率响应的带宽,应采用( )。【单选题】
A.相位超前的串联校正
B.相位滞后的串联校正
C.局部速度反馈校正
D.前馈校正
正确答案:A
答案解析:超前校正利用了超前网络校正装置相角超前、幅值增加的特性,拓宽了截止频率,增加了系统的带宽,从而提高了系统的快速性。
9、一维大平壁内稳态无内热源导热过程中,当平壁厚度一定时,不正确的说法是( )。【单选题】
A.平壁内温度梯度处处相等
B.材料导热率大,则壁面两侧温差小
C.导热率与温度梯度的积为常数
D.热流量为常数
正确答案:A
答案解析:根据傅里叶导热定律,一维大平壁的热流密度为:,稳态导热热流密度q为常数,则平壁内的温度梯度与材料的热导率成反比。当材料的热导率不随温度的变化而变化,平壁内温度梯度处处相等;当热导率随温度的变化而变化,平壁内温度梯度不再处处相等。
10、如图4-7-2所示闭环系统(其中K>0.25)的根轨迹应为( )。4-7-2【单选题】
A.整个负实轴
B.整个虚轴
C.在虚轴左面平行于虚轴的直线
D.在虚轴左面的一个圆
正确答案:C
答案解析:根据图4-7-2求得闭环系统的传递函数为:。根据闭环传递函数的分母等于零,求得其闭环极点为:。当K>0.25时,闭环极点的一对实部为-0.5,虚部从零变到无穷大的极点,则其运动轨迹及根轨迹为在虚轴左平面平行于虚轴的直线。
下面小编为大家准备了 公用设备师 的相关考题,供大家学习参考。
B.16
C.28
D.44
B.z是状态的函数,可能大于1或者小于1
C.z表明实际气体偏离理想气体的程度
D.z是同样压力下实际气体体积与理想气体体积的比值
B.λ>ρ
C.λ<ρ′
D.λ>ρ′
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