Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TEST_GOS_shpory.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
30.05.2015
Размер:
834.37 Кб
Скачать
        1. 25. Определить режим течения жидкости в трубопроводе диаметром 0,032 м при скорости 1 м/с и кинематической вязкости 0,01 см2

        2. турбулентный;

        3. 26. Распределение скоростей по сечению потока более равномерное

        4. при турбулентном режиме.

        5. 27. Наиболее существенно влияет на потери напора по длине при ламинарном режиме

        6. диаметр трубопровода;

        7. 28. С увеличением диаметра трубопровода потери напора по длине потока

        8. уменьшаются;

        9. 29. Влияние скорости на потери напора по длине более существенно

        10. при турбулентном режиме;

        11. 30. Укажите параметр, наиболее существенно влияющий на потери напора по длине при турбулентном режиме

        12. диаметр трубопровода;

        13. 31. Коэффициент гидравлического трения при турбулентном режиме определяется с учетом

        14. вида жидкости, диаметра и состояния поверхности трубы, скорости;

        15. 32. Для заданных диаметра трубы и свойств жидкости влияние шероховатости стенок на коэффициент гидравлического трения сильнее сказывается

        16. при высоких скоростях движения.

        17. 33. Понятие «гидравлический уклон» связано

        18. с уклоном напорной линии;

        19. 34. При ламинарном режиме коэффициент гидравлического трения зависит

        20. от режима движения жидкости;

        21. 35. При расчете коротких трубопроводов учитывают

        22. местные потери и потери по длине потока.

        23. 36. Имеется параллельное соединение труб (d1 < d2, l1 = l2). Потери напора

        24. одинаковые.

        25. 37. Расчет разветвленного тупикового трубопровода выполняется с учетом

        26. баланса расходов в узловых точках;

        27. 38. При известном напоре в начальной точке разветвленного (сложного) трубопровода диаметры труб на участках определяются с учетом

        28. расхода жидкости и потерь напора на участках;

        29. 39. При неизвестном напоре в начальной точке разветвленного (сложного) трубопровода диаметры труб на участках определяются с учетом

        30. расхода жидкости и скорости движения.

        31. 40. Наиболее существенно влияет на пропускную способность отверстия (насадка) в стенке резервуара

        32. диаметр отверстия;

        33. 41. При увеличении напора в 4 раза расход жидкости через отверстие в стенке резервуара возрастает (при d=const)

        34. в 2 раза;

        35. 42. Скорость звука является характеристикой

        36. сжимаемости жидкости (газа);

        37. 43. Закон сохранения массы для потока сжимаемого газа (жидкости) записывается в виде

        38. ;

        39. 44. Закон сохранения энергии для совершенного газа в энергетически изолированной системе имеет вид

        40. ;

        41. 45. Параметры торможения газа соответствуют

        42. нулевой скорости.

        43. 46. Параметры торможения газа остаются постоянными по длине потока

        44. для изоэнтропического процесса.

        45. 47. С увеличением скорости газа

        46. уменьшается давление p и плотность ρ, отношение p/ρ.

        47. 48. Максимальная скорость газа достигается при

        48. температуре, равной нулю;

        49. 49. С увеличением скорости установившегося адиабатического течения температура идеального совершенного газа

        50. уменьшается;

        51. 50. Для критического режима течения газа характерно соотношение

        52. M = 1.

        53. 51. Местная скорость звука для данного газа зависит от

        54. температуры;

        55. 52. Скорость звука с увеличением скорости газа

        56. уменьшается;

        57. 53. Коэффициент скорости определяется по формуле

        58. λ = u/aкр.

        59. 54. Скорость течения газа u и скорость звука а связаны соотношением

        60. u = a M.

        61. 55. При сверхзвуковом течении газа с увеличением сечения потока

        62. давление уменьшается , а скорость увеличивается.

        63. 56. Сверхзвуковое течение на выходе сопла Лаваля получим, когда

        64. поток на входе сверхзвуковой, в критическом сечении скорость газа u равна скорости звука а.

        65. 57. В сопле Лаваля расчетный режим течения реализуется при

        66. p2 = pвн.

        67. 58. Скачки уплотнения могут возникать

        68. при переходе сверхзвукового течения в дозвуковое;

        69. 59. Для сверхзвукового потока после скачка уплотнения имеем

        70. М < 1.

        71. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ

        72. Укажите номер правильного ответа

        73. 1. Уравнение для расчета теплоты в изохорном процессе имеет вид

        74. ;

        75. 2. Связь между параметрами для изохорного процесса определяется выражением

        76. ;

        77. 3. Связь между параметрами изобарного процесса определяется выражением

        78. ;

        79. 4. Процессы дизельного двигателя в координатных осях T-S представлены на рисунке

        80. 3)

        81. 5. Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке

        82. 1)

        83. 6. Уравнение для расчета термического КПД двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при P = const и v = const имеет вид

        84. ;

        85. 7. Уравнение для расчета термического КПД двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при v = const имеет вид

        86. ;

        87. 8. Уравнение для расчета КПД цикла Ренкина имеет вид

        88. .

        89. 9. Цикл Отто в координатных осях T - S представлен на рисунке

        90. 2)

        91. 10. Уравнение для расчета КПД цикла Карно имеет вид

        92. ;

        93. 11. Процесс расширения газа, в котором совершается наибольшая работа, показан на графике

        94. а;

        95. 12. Цикл Карно в координатных осях TS представлен на рисунке

        96. 13. Связь между параметрами изотермического процесса определяется выражением

        97. ;

        98. 14. Процесс, имеющий минимальный теплообмен, показан на графике

        99. а;

        100. 15. Изотермический процесс показан на графике

        101. г.

        102. 16. Процессам, в которых подводится теплота, соответствует график

        103. а;

        104. 17. При нагревании газа больше изменится энтропия в процессе

        105. дросселирования.

        106. 18. Уравнение работы для изотермического процесса имеет вид

        107. ;

        108. 19. Уравнение для изменения энтропии в изохорном процессе имеет вид

        109. ;

        110. 20. Уравнение для изменения энтропии в адиабатном процессе

        111. ;

        112. 21. Адиабатный процесс показан на графике

        113. а;

        114. 22. Закону Ньютона – Рихмана соответствует уравнение

        115. ;

        116. 23. Уравнение теплопередачи имеет вид

        117. ;

        118. 24. Закону теплопроводности (Фурье) соответствует уравнение

        119. 25. Показатель адиабаты К определяется выражением

        120. ;

        121. 26. Передача теплоты от одной среды другой через стенку называется

        122. теплопередачей.

        123. 27. В абсорбционных холодильных установках в качестве хладона используется

        124. бинарная смесь.

        125. 28. Сухой насыщенный водяной пар имеет степень сухости

        126. ;

        127. 29. Процесс парообразования проходит при

        128. и .

        129. 30. Критерий Нуссельта характеризует

        130. интенсивность теплоотдачи;

        131. 31. Критерий Рейнольдса характеризует

        132. режим вынужденного движения;

        133. 32. Критерий Грасгофа характеризует

        134. подъемную силу при естественной конвекции.

        135. 33. Критерий Прандля характеризует

        136. физические свойства подвижной среды;

        137. 34. Горючими элементами твердого и жидкого топлива являются

        138. ;

        139. 35. При расчете тепловых потерь через пол площадь пола разделяют на зоны шириной

        140. 2,0 м;

        141. 36. При дросселировании идеального газа остается постоянным

        142. энтальпия;

        143. 37. Минимальная работа в компрессоре затрачивается, если сжатие

        144. изотермическое;

        145. 38. Основные тепловые потери через ограждение определяются по формуле

        146. ;

        147. 39. Тепловые потери на отопление здания по укрупненным показателям определяются по формуле

        148. ;

        149. 40. Значение удельной отопительной характеристики здания qот зависит от

        150. объема и назначения здания;

        151. 41. Наиболее совершенными являются ледники

        152. с боковым расположением льда.

        153. 42. В животноводческом помещении необходимый воздухообмен (м3/час), исходя из допустимого содержания водяных паров, вычисляется по формуле

        154. ;

        155. 43. В животноводческом помещении необходимый воздухообмен (м3/час), исходя из допустимой концентрации СО2, вычисляется по формуле

        156. ;

        157. 44. В животноводческом помещении необходимый воздухообмен (м3/час) по избыточной теплоте рассчитывают по формуле

        158. ;

        159. 45. Математическое выражение первого закона термодинамики для изолированных систем имеет вид

        160. .

        161. 46. Уравнение первого закона термодинамики через энтальпию имеет вид

        162. ;

        163. 47. Уравнение политропного процесса имеет вид

        164. .

        165. 48. Закон Стефана - Больцмана при лучистом теплообмене имеет вид

        166. ;

        167. 49. В вакууме процесс переноса теплоты осуществляется

        168. тепловым излучением;

        169. 50. Наибольшее значение теплопроводности имеют

        170. чистые металлы.

        171. 51. В котельных установках деаэрация воды производится

        172. для удаления растворенных газов;

        173. 52. В котельных установках катионитовые фильтры предназначены

        174. для умягчения воды;

        175. 53. Значение показателя адиабаты зависит от

        176. числа атомности газа;

        177. 54. Холодильный коэффициент обратимого цикла Карно определяется по формуле

        178. ;

        179. 55. Температура кипения воды зависит от

        180. давления;

        181. 56. Основным горючим элементом твердого и жидкого топлива является

        182. углерод;

        183. 57. Расход теплоты на технологические нужды определяется по формуле

        184. ;

        185. 58. Для сгорания 1 кг водорода требуется кислорода

        186. 8 кг;

        187. 59. Критерий Нуссельта характеризует

        188. интенсивность теплоотдачи;

        189. 60. Минимальная работа в компрессоре затрачивается, если сжатие

        190. изотермическое;

        191. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

        192. 61. Установите соответствие между законом и его математическим выражением

                1. Закон

                1. Математическое выражение

                1. 1) Закон Ньютона – Рихмана

                1. 2) Закон теплопроводности

        193. 62. Установите соответствие между процессом и показателем политропы n

                1. Процесс

                1. Показатель политропы n

                1. 1) изохорный

                1. n =

                1. 2) изобарный

                1. n = 0

                1. 3) изотермный

                1. n = к

        194. 63. Установите соответствие между парокомпрессионным агрегатом холодильной машины и видом процесса

                1. Парокомпрессионный агрегат

                2. холодильной машины

                1. Вид процесса

                1. 1) компрессор

                1. адиабатное сжатие рабочего тела

                1. 2) конденсатор

                1. изобарно-изотермическая конденсация хладогента

                1. 3) редукционный вентиль

                1. адиабатное дросселирование

                1. 4) испаритель

                1. изобарно-изотермическое испарение хладогента

        195. 64. Установите соответствие между видом теплообмена и законом

                1. Вид теплообмена

                1. Показатель политропы n

                1. 1) теплопроводность

                1. г) закон Фурье

                1. 2) теплоотдача

                1. б) закон Ньютона - Рихмана

        196. Установите правильную последовательность

        197. 65. Последовательность определения термического КПД идеальных циклов ДВС:

        198. 1 установление характеристик цикла;

        199. 3 определение количества подведенной и отведенной теплоты;

        200. 4 определение КПД цикла;

        201. 2 определение температуры рабочего тела в характерных точках цикла.

        202. 66. Порядок определения теплового потока Ф при свободной конвекции:

        203. 2 по критериальной зависимости рассчитывается критерий Нуссельта Nu;

        204. 3 рассчитывается коэффициент теплоотдачи α;

        205. 1 рассчитывается критерий Грасгофа Gr;

        206. 4 определяется тепловой поток Ф.

        207. ДОПОЛНИТЕ

        208. 67. Теплообменник, в котором теплоносители разделены стенкой, называется рекуперативный

        209. 68. Процесс, происходящий при постоянной температуре, называется изотермическим

        210. 69. Процесс парообразования проходит при постоянном давлении и постоянной температуре

        211. 70. Основным горючим элементом твердого и жидкого топлива является углерод

        212. НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ

        213. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

        214. Укажите номер правильного ответа

        215. 1. Характерной особенностью энергосистем на возобновляемых источниках энергии является:

        216. незначительное влияние на окружающую среду в небольших установках;

        217. 2. Характерной особенностью энергосистем на возобновляемых источниках энергии является:

        218. рассеянная энергия с плотностью сотни Вт/м2 ;

        219. 3. К электростанциям, использующим возобновляемые источники энергии, относятся:

        220. приливные, волновые, солнечные;

        221. 4. Плоские коллекторы используют энергию солнечного излучения

        222. прямую и рассеянную;

  1. Концентраторы используют энергию солнечного излучения

        1. только прямую;

  1. Фотобатареи используют энергию солнечного излучения

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]