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对于流体的黏性,下面的说法正确的是( )。

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实际流体  真实流体  理想流体  假想流体  
液体的黏度随温度的升高而减小  液体的黏度随温度的升高而增大  气体的黏度随温度的升高而减小  气体的黏度不随随温度的变化而变化  
静止的流体没有黏性  一定的流体在-定的管道中流动时,所受的阻力与流速成正比  直管阻力与流速成正比,局部阻力与流速不一定成正比  其它条件相同的情况下,黏性越大流体内摩擦力也越大  
液体的黏滞系数随温度的升高而增大  流体的黏性是产生能量损失的根源  黏性就是流体具有抵抗剪切变形的能力  流体具有内摩擦力的特性就是流体的黏性  
对于定态流动系统,单位时间进入各截面的流体质量相等  可压缩流体流经各截面的体积流量相等  对于定态流动系统,单位时间进入各截面的流体体积相等  定态流动系统中,流体在管路中的流动规律与管路上的管件、阀门及输送设备有关  
流体质点的涡量等于流体质点绕自身轴旋转角速度  对于无旋流动,流体微团存在平动、变形运动和转动  散度在流动问题中的意义是微团的相对体积膨胀率  有旋的流场可以有速度位存在  
流体中永远存在的质点摩擦的黏性和质点撞击的惯性  流体中有时存在的质点摩擦的黏性和质点撞击的惯性  流体中不定时存在的质点摩擦的黏性和质点撞击的惯性  流体中可能存在的质点摩擦的黏性和质点撞击的惯性  
流体的黏性系数随温度的升高而增大  流体的黏性是产生能量损失的根源  黏性就是流体具有抵抗剪切变形的能力  流体具有内摩擦力的特性就是流体的黏性  
液体和气体的黏性随温度的降低而降低   液体和气体的黏性随温度的降低而增大   液体的黏性随温度的升高而降低,气体的黏性随温度的升高而升高   液体的黏性随温度的升高而升高,气体的黏性随温度的升高而降低  
仅适用于不可压缩流体  仅适用于理想流体  仅适用于黏性流体  既适用于理想流体,也适用于黏性流体  
流体流动速度分布  流体质点的密度  流体质点的重力  流体的动力黏性系数  
上面的腰轮虽然受到流入流体的压力,但不产生旋转力;而下面的腰轮受到流入流体的压力后沿箭头方向旋转  下面的腰轮虽然受到流入流体的压力,但不产生旋转力;而上面的腰轮受到流入流体的压力后沿箭头方向旋转  两个腰轮上都产生了沿箭头方向的旋转力  两个腰轮上都没有产生了沿箭头方向的旋转力  
液体和气体的黏性随温度的降低而增大  液体的黏性随温度的升高而降低,气体的黏性随温度的升高而升高  液体的黏性随温度的升高而升高,气体的黏性随温度的升高而降低  液体和气体的黏性随温度的降低而降低  
流体的质量和重量不随位置而变化  流体的质量和重量随位置而变化  流体的质量随位置变化,而重量不变  流体的质量不随位置变化,而重量随位置变化  
流体黏度  流道结构形状  流体具有黏性而造成的内摩擦  流速  
黏性是流体的固有属性  流体的黏性具有传递运动和阻碍运动的双重性  液体的黏性随着温度的增加而增大,气体的黏性随着温度的增加而减小  液体的黏性随着温度的增加而减小,气体的黏性随着温度的增加而增大  

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