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化工仪表试模拟练习题及参考答案解析.docx

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化工仪表试模拟练习题及参考答案解析

一、单选题(共30题,每题1分,共30分)

1.下列温度系数为负温度系数的是()

A、Pt100

B、Pt10

C、Cu50

D、热敏电阻

正确答案:D

答案解析:负温度系数是指材料的电阻值随温度升高而减小的特性。热敏电阻通常具有负温度系数,其阻值会随温度的升高而迅速下降。而Pt100、Pt10、Cu50等一般是正温度系数的热电阻,它们的阻值随温度升高而增大。

2.EJA智能变送器主要由膜盒组件和()等几部分组成

A、输入放大电路

B、智能转换部件

C、输出放大电路

D、精度补偿传感器

正确答案:B

答案解析:EJA智能变送器主要由膜盒组件、智能转换部件、输出放大电路等部分组成。膜盒组件用于感受被测压力或差压,将其转换为相应的位移,智能转换部件则将膜盒组件输出的位移信号进行数字化处理和转换,输出标准的数字信号或模拟信号,输出放大电路对转换后的信号进行放大等处理以满足不同的输出要求等。输入放大电路不是其主要组成部分,精度补偿传感器也不属于其主要构成部分。

3.安装在检测或控制系统一次点的取源部件又称一次部件,下列不属于一次部件的是()

A、孔板

B、取压短节

C、取压点

D、转子流量计

正确答案:C

答案解析:一次部件是直接安装在工艺管道或设备上,与被测介质直接接触的检测元件,如孔板、转子流量计、取压短节等。取压点是工艺管道或设备上选取的用于取压的位置,不是具体的部件。

4.EJA智能变送器包含()的主要部件.

A、单晶硅谐振式传感器

B、输入放大电路

C、输出放大电路

D、精度补偿传感器

正确答案:A

5.转子流最计指示值修正的原因:因为转子流量计是一种()仪表,需按不同的被测介质进行刻度。

A、现场安装

B、标准化

C、非标准化

D、就地测量

正确答案:C

答案解析:转子流量计是一种非标准化仪表,它是利用流体对置于垂直管内的转子的作用力与转子重力相平衡的原理工作的,其刻度是在一定条件下针对某一种特定介质进行的。当被测介质与刻度时使用的介质不同时,由于介质的密度、粘度等性质不同,会导致转子所受的力不同,从而使流量指示值不准确,所以需要按不同的被测介质进行刻度修正。

6.要改变转子流量计的量程可采用改变()方法来实现

A、转子形状

B、转子密度

C、转子长度

D、转子体积

正确答案:B

7.压力表去掉压力后指针不回零的可能原因为(B)

A、指针打弯

B、指针松动

C、游丝力矩不足

D、传动齿轮有摩擦

正确答案:B

答案解析:指针松动会导致压力表去掉压力后指针无法顺利回到零位。而指针打弯会使指针指示不准确但不一定是去掉压力后不回零的直接原因;游丝力矩不足主要影响指针的正常转动和指示精度,对去掉压力后指针回零影响不大;传动齿轮有摩擦主要影响指针转动的顺畅性,而非去掉压力后指针不回零。

8.补偿电桥法是利用()产生的热电势,来补偿热电偶因冷端温度变化而引起白热电势变化值。

A、不平衡电桥

B、平衡电压

C、平衡电桥

D、不平衡电压

正确答案:A

答案解析:补偿电桥法是利用不平衡电桥产生的热电势,来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值。不平衡电桥会根据冷端温度的变化产生相应的电势,与热电偶冷端温度变化引起的热电势变化相互抵消,从而起到补偿作用。

9.粉末状固体颗粒的液位测量不可以用()测量

A、投人式液位计

B、阻旋式料位计

C、超声波料位计

D、电容式料位计

正确答案:A

10.浮子钢带液位计出现液位变化,指针不动故障,下面的原因错误的是()

A、链轮与显示部分轴松动

B、显示部分齿轮磨损

C、导向钢丝与浮子有摩擦

D、活动部分冻住

正确答案:C

答案解析:该故障原因可能是链轮与显示部分轴松动、显示部分齿轮磨损、活动部分冻住等,而导向钢丝与浮子有摩擦通常不会导致液位变化指针不动的故障。

11.某涡轮流量计和某涡街流量计均用常温下的水进行过标定。当用它们来测量液氨的体积流量时,()。

A、均需进行黏度和密度的修正

B、涡轮流量计需要进行黏度和密度的修正,涡街流量计不需要

C、涡街流量计需要进行黏度和密度的修正,涡轮流量计不需要

D、都不需要

正确答案:B

答案解析:涡轮流量计的工作原理与流体的密度和黏度等物理性质有关,液氨与水的密度和黏度不同,所以涡轮流量计需要进行黏度和密度的修正;涡街流量计是基于卡门涡街原理工作的,虽然液氨与水的物理性质不同,但涡街流量计对流体密度和黏度的变化相对不敏感,一般不需要进行修正。

12.一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用()。

A、A正迁移

B、负迁移

C、无迁移

D、不确定

正确答案:A

13.热电偶测温原理基于()。

A、热电效应

B、热阻效应

C、热磁效应

D、热压效应

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