Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод указ СРС11.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
649.73 Кб
Скачать

1.2 Тести

При відповіді на запитання тестів необхідно враховувати, що правильних відповідей може бути кілька.

  1. Ідеальна рідина:

  1. Стискується.

  2. В’язка .

  3. Не має в’язкості

  4. Не стискується.

  5. Густина залежить від температури.

  1. Реальна рідина:

  1. Стискується.

  2. В’язка.

  3. Не має в’язкості.

  4. Не стискується.

  5. Густина не залежить від температури.

  1. Напишіть основне рівняння ггідростатики.

  1. Гідростатичний напір для всіх точок об”єму рідини:

  1. Однаковий.

  2. Зменшується з глибиною.

  3. Збільшується з глибиною.

  1. Сила F1 прикладена до поршня 1 діаметром d1, тоді сила F2, яка діє на поршень 2 діаметром d2 (d2 в 4 раза більше d1) буде:

  1. В 2 раза більша F1.

  2. В 4 раза більша F1.

  3. В 16 раз більша F1.

  4. Дорівнює F1.

  5. У 8 раз менша F1.

  1. Напишіть рівняння нерозривності потоку.

  1. Найбільша швидкість потоку в перерізі:

  1. 1 – 1

  2. 2 – 2

  3. 3 – 3

  4. 4 – 4

  5. однакова в усіх перерізах

  1. Найбільші витрати потоку в перерізі:

    1. 1 – 1

    2. 2 – 2

  1. 3 – 3

  2. 4 – 4

  3. Однакові в усіх перерізах

  1. Швидкість у трубі 2 дорівнює:

  1. 0,7 м/с

  2. 0,5 м/с

  3. 0,3 м/с

  4. 1,0 м/с

  1. Напишіть формулу числа Рейнольдса.

  1. Критичні значення числа Re для ламінарного, перехідного і турбулентного режимів руху.

  1. Діаметр труби в перерізі 2 удвічі більший диаметра труби в перерізі 1, тому швидкість в перерізі 2:

  1. В4 разаменша.

  2. В 2 раза менша.

  3. В 2 раза більша.

  4. В 4 раза більша.

  5. Швидкості однакові.

  1. При отриманні диференційних рівнянь руху Ейлера для ідеальної рідини не враховують:

  1. Сили інерції.

  2. Сили тертя.

  3. Сили тяжіння.

  4. Сили тиску.

  1. Для всіх поперечних перерізів усталеного потоку ідеальної рідини величина (гідродинамічний напір):

  1. Незмінна.

  2. Зменшується за довжиною.

  3. Збільшується за довжиною.

  1. При зростанні швидкості потоку п’єзометричний напір:

  1. Збільшується.

  2. Зменшується.

  3. Незмінний.

  1. Рівень в трубці 2 при русі ідеальної рідини:

  1. Більший, ніж у трубі 1.

  2. Менший, ніж у трубі 1.

  3. Рівні однакові.

  1. Рівень у трубці 2 при русі реальної рідини (дивись рис. до питання 16):

  1. Більший, ніж у трубі 1.

  2. Менший, ніж у трубі 1.

  3. Рівні однакові.

  1. Рівень у п’єзометричній трубці 2 (при русі ідеальної рідини):

  1. Більший, ніж у трубі 1.

  2. Менший, ніж у трубі 1.

  3. Рівні однакові.

  1. До місцевих опорів відносяться елементи трубопроводу, де:

  1. Змінюється швидкість потоку.

  2. Змінюється довжина трубопроводу.

  3. Змінюється швидкість і напрям потоку.

  1. Зі збільшенням діаметра трубопроводу при однакових витратах рідини втрати тиску на подолання гідравлічних опорів:

  1. Зменшуються.

  2. Не змінюються.

  3. Збільшуються.

  1. Зі збільшенням довжини трубопроводу при однакових витратах рідини втрати тиску на подолання гідравлічних опорів:

  1. Зменшуються.

  2. Не змінюються.

  3. Збільшуються.

  1. Вибір відцентрового насоса проводять за:

  1. Продуктивністю.

  2. Напором.

  3. Потужністю.

  4. Коефіцієнтом корисної дії.

  5. Частотою обертання робочого колеса.

  1. Частота обертання робочого колеса відцентрового насоса збільшиться удвічі, тоді продуктивність:

  1. Не змінюється.

  2. Збільшиться в 2 рази.

  3. Зменшиться в 2 рази.

  4. Збільшиться в 4 рази.

  5. Зменшиться у 8 разів.

  1. Частота обертання робочого колеса відцентрового насоса збільшиться удвічі, тоді напір:

  1. Не змінюється.

  2. Збільшиться в 2 рази.

  3. Зменшиться в 2 рази.

  4. Збільшиться в 4 рази.

  5. Збільшиться у 8 разів.

  1. Частота обертання робочого колеса відцентрового насоса зменшилась удвічі, споживана потужність:

  1. Не змінюється.

  2. Збільшиться в 2 рази.

  3. Зменшиться в 2 рази.

  4. Збільшиться в 4 рази.

  5. Зменшиться у 8 разів.

  1. Напір відцентрового насоса з підвищенням продуктивності:

  1. Збільшується.

  2. Зменшується.

  3. Не змінюється.

  4. Досягає максимуму.

  1. Продуктивність відцентрового насоса можливо регулювати за допомогою:

  1. Засувки на нагнітальному трубопроводі.

  2. Диференціальним манометром на трубопроводі.

  3. Зміною частоти обертання робочого колеса .

  1. Потужність, яка споживається двигуном насоса, при зменшенні продуктивності удвічі , за допомогою частотного перетворювача:

  1. Не змінюється.

  2. Зменшується у 8 разів.

  3. Зменшується в 4 рази.

  4. Збільшується в 2 рази.

  5. Збільшується у 8 разів.

  1. Швидкість рідини в трубопроводі збільшиться удвічі, гідравлічний опір трубопроводу:

  1. Зменшиться у 2 рази.

  2. Зменшиться у 6 разів.

  3. Збільшиться у 8 разів.

  4. Збільшиться у 4 рази.

  1. Зі збільшення температури рідини, що перекачується, висота всмоктування насоса:

  1. Зменшується.

  2. Збільшується.

  3. Незмінна.

  1. Орієнтовні значення швидкостей рідин, які приймають при розрахунках трубопроводів:

  1. W = 10...20 м/с.

  2. W = 60...80 м/с

  3. W = 25...60 м/с.

  4. W = 0,5...3 м/с.

  1. Орієнтовні значення швидкостей газів, які приймають при розрахунках трубопроводів:

  1. W = 10...20 м/с.

  2. W = 60...80 м/с

  3. W = 25...60 м/с.

  4. W = 0,5...3 м/с.

  1. Орієнтовні значення швидкостей парів, які приймають при розрахунках трубопроводів:

  1. W = 10...20 м/с.

  2. W = 60...80 м/с

  3. W = 25...60 м/с.

  4. W = 0,5...3 м/с.