wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ТМО 1-60

Total questions: 60

Worksheet time: 30mins

Name
Class
Date
1.

В законе Ньютона-Рихмана Q=aFдельтаТ  единица величины α

a)

коэффициент теплоотдачи (Вт/м^2K)

b)

коэффициент температурапроводности

c)

коэффициент теплоты

d)

коэффициент температураотдачи

2.

Уравнение dTdt=a2T+qvcp\frac{dT}{dt}=a\nabla^2T+\frac{q_v}{cp} является

a)

дифференциальным уравнением теплопроводности с внутренним источником теплоты

b)

дифференциальным уравнением температуропроводности с внутренним источником теплоты

c)

дифференциальным уравнением теплопроводности с внешним источником теплоты

d)

дифференциальным уравнением температуропроводности с внешним источником теплоты

3.

Критерий Био (Bi) определяется так

a)

al/𝞴

b)

𝞴/al

c)

𝞴/a

d)

a/𝞴

4.

Перечислите основные типы теплообменных аппаратов:

a)

Смесительные, рекуперативные, регенеративные

b)

Смесительные

c)

рекуперативные

d)

регенеративные

5.

Конвективный теплообмен - процесс переноса теплоты

a)

Микроскопическими частицами жидкости или газа в пространстве с неравномерным распределением температуры.

b)

Микроскопическими частицами вещества

c)

между средой и твердым телом

d)

между двумя потоками жидкости и газа

6.

Укажите уравнение подобия для процессов теплообмена при вынужденной конвекции.

a)

Nu=f(Re,Pr)

b)

Nu=f(Re)

c)

Nu=f(Pr)

d)

Nu=(Re,Pr)

7.

Критерий Нуссельта Nu характеризует

a)

Интенсивность конвективного теплообмена между жидкостью и поверхностью твердого тела

b)

Интенсивность конвективного теплообмена между жидкостью и газом

c)

Интенсивность конвективного теплообмена между жидкостью

d)

Интенсивность конвективного теплоотдачи между жидкостью и поверхностью твердого тела

8.

Число Нуссельта Nu  для конвективного теплообмена определяется так

a)

Nu=αl/𝞴ж

b)

Nu=αl/𝞴

c)

Nu=α/𝞴ж

d)

Nu=𝞴ж

9.

Среднелогарифмический температурный напор Δtср.л в теплообменном аппарате при прямотоке определяется так

a)

Δtср=(t1-t2)-(t1-t2)/2.3lg|(t1-t2)/(t1-t2)|

b)

Δtср=(t1-t2)-(t1-t2)/2.5lg|(t1-t2)/(t1-t2)|

c)

Δtср=(t1-t2)+(t1-t2)/2.3lg|(t1-t2)/(t1-t2)|

d)

Δtср=(t1-t2)-(t1-t2)/3.3lg|(t1-t2)/(t1-t2)|

10.

Укажите критериальное уравнение для расчета местного коэффициента теплоотдачи при обтекании плоской стенки:

a)

Nuж,х=CRenж,хPrmжЕм

b)

Nuж,х=CRenж,х

c)

Nuж,х=PrmжЕм

d)

Nuж,хм

11.

Темп охлаждения (нагревания) тела - относительная скорость изменения

a)

Температурного напора между телом и окружающей средой

b)

Температурного напора между телом

c)

Температурного напора между телом и средой

d)

Температурного напора между окружающей средой

12.

Регулярный режим первого рода реализуется при условии

a)

tж=const, Bi→∞

b)

tж=const

c)

tж=Bi→∞

d)

tс=const, Bi→∞

13.

Регулярный режим второго рода реализуется при условии

a)

tж=tжо+bt

b)

tж=tжо+bТ

c)

tж=tж2+bt

d)

tж=tж1+bt

14.

При ламинарном обтекании плоской стенки толщина теплового пограничного слоя рассчитывается уравнением:

a)

Δ=4.64х/√Rex

b)

Δ=4.64х/Rex

c)

Δ=4.63х/√Rex

d)

Δ=4.64у/√Rex

15.

Законы Фурье и Фика аналогичны, в следствии:

a)

Идентичности физических механизмов теплопроводности и диффузии

b)

Идентичности физических механизмов теплоотдачи и диффузии

c)

Идентичности химических механизмов теплопроводности и диффузии

d)

Идентичности физических механизмов теплопроводности

16.

Теплофизические свойства теплоносителя характеризует критерий

a)

Прандтля Pr

b)

Рейнольдса Ra

c)

Релея Re

d)

Нуссельта Nu

17.

Если температура поверхности стенки становится практически равной температуре окружающей среды, и весь процесс в основном обусловливается явлением теплопроводности, это значит, что

a)

Fо->0.3

b)

Fо->0.2

c)

Fо-<0.3

d)

Fо->0.4

18.

Целью конструкторского расчета теплообменных аппаратов является определение

a)

Площади поверхности нагрева, обеспечивающей передачу заданного количества теплоты от горячего теплоносителя к холодному

b)

Площади поверхности нагрева, обеспечивающей передачу заданного количества теплоты от холодного теплоносителя к горячему

c)

Площади поверхности нагрева, обеспечивающей передачу заданного количества теплоты от горячего теплоносителя к горячему

d)

Площади поверхности нагрева, обеспечивающей передачу заданного количества теплоты от холодного теплоносителя к холодному

19.

Смесительный теплообменный аппарат - это аппарат, в котором

a)

Процесс теплопередачи происходит путем непосредственного соприкосновения и смешения горячего и холодного теплоносителя

b)

Процесс теплоотдачи происходит путем непосредственного соприкосновения и смешения горячего и холодного теплоносителя

c)

Процесс теплопередачи происходит путем непосредственного соприкосновения и смешения горячего и горячего теплоносителя

d)

Процесс теплоотдачи происходит путем непосредственного соприкосновения и смешения горячего и горячего теплоносителя

20.

Если в теплообменном аппарате заменить схему движения теплоносителей противоток на прямоток, то поверхность теплообменного аппарата

a)

уменьшится

b)

увеличится

c)

не изменится

d)

нечего из перечисленного

21.

Стационарное температурное поле математически описывается так

a)

t = f ( x , y , z) ; ∂t/∂τ = 0.               

b)

t = f ( x) ; ∂t/∂τ = 0.  

c)

t = f ( x , y ) ; ∂t/∂τ = 0.  

d)

t = f ( x , y , z) ; ∂t/∂τ = 1.

22.

Укажите правильную формулу дифференциального уравнения нестационарной теплопроводности для трехмерного температурного поля

a)

ꝺt/ꝺt=a(ꝺ2t/ꝺx2+ ꝺ2t/ꝺy2+ꝺ2t/ꝺz2)

b)

ꝺt/ꝺt=(ꝺ2t/ꝺx2+ ꝺ2t/ꝺy2+ꝺ2t/ꝺz2)

c)

ꝺt/ꝺt=a(ꝺ2t/ꝺx2+ ꝺ2t/ꝺy2)

d)

ꝺt=a(ꝺ2t/ꝺx2+ ꝺ2t/ꝺy2+ꝺ2t/ꝺz2)

23.

По какой формуле определяется число Нуссельта Nu для конвективного теплообмена?

a)

Nu = cRe^nPr^mGr^d(Pr/Prст)^0,25

b)

Nu = (Pr/Prст)^0,25

c)

Nu = cRe^nPr^mGr^d^0,25

d)

Nu = cRe^nPr^mGr^d(Prст/Pr)^0,25

24.

Утверждение о том, что явления подобные имеют определенные сочетания параметров, называемых критериями подобия, которые численно одинаковы для этих явлений – теорема подобия

a)

первая

b)

вторая

c)

третья

d)

нечего из перечисленного

25.

Утверждение о том, что полное решение уравнения физического процесса  может быть представлено в виде функциональной зависимости между критериями подобия, полученными из параметров, описывающих процесс – теорема подобия

a)

вторая

b)

первая

c)

четвертая

d)

нечего из перечисленного

26.

Размерность ML2T-2 соответствует физической величине

a)

Работа и энергия

b)

Работа

c)

Мощность и энергия

d)

энергия

27.

Число Эйлера характеризует соотношение сил

a)

Инерции и давления

b)

Инерции и температуры

c)

Инерции и объема

d)

Инерции и плотности

28.

Размерности, так же как и единицы физических величин, могут быть

a)

основными

b)

неосновными

c)

едиными

d)

нечего из перечисленного

29.

Размерность коэффициента температуропроводности

a)

площадь/время, а~ul

b)

работа/время, а~ul

c)

площадь/время, ul

d)

площадь/время, а~u

30.

Число подобия, характеризующее отношение длительностей  процессов, называется критерием гомохронности. Для задачи нестационарной теплопроводности в твердом теле им является число

a)

Фурье

b)

Рейнольдса

c)

Нуссельта

d)

Прандтля

31.

Уравнение измерений

a)

X=с1с2с3…cnX1*2…Xn

b)

X=Xn

c)

X=еXn

d)

X=с1с2с3…Xn

32.

Утверждение о том, что полное решение уравнения физического процесса может быть представлено в виде функциональной зависимости между критериями подобия, полученными из параметров, описывающих процесс – теорема подобия

a)

Бекингема

b)

Нуссельта

c)

Фурье

d)

Релея

33.

Число Рейнольдса характеризует соотношение сил

a)

Инерции и молекулярного трения

b)

Инерции и работы

c)

молекулярного трения

d)

Работы и молекулярного трения

34.

Конвекция имеет место только в

a)

текучих средах и представляет собой перенос тепловой энергии при перемещении объемов жидкости или газа в пространстве.

b)

текучих средах и представляет собой перенос тепловой энергии при перемещении объемов жидкости

c)

текучих средах и представляет собой перенос тепловой энергии при перемещении объемов жидкости или газа в окружающей среде.

d)

средах и представляет собой перенос тепловой энергии при перемещении объемов жидкости или газа в пространстве.

35.

Конвекция всегда сопровождается

a)

теплопроводностью

b)

теплоотдачей

c)

теплопередачей

d)

теплотой

36.

Процесс передачи теплоты от горячей среды к холодной через стенку называется

a)

Теплопередачей

b)

Теплоотдачей

c)

Температурапроводность

d)

Теплотой

37.

В условия однозначности входят:

a)

Начальные, физические, граничные, геометрические

b)

Начальные, физические, граничные,

c)

Начальные, химические, граничные, геометрические

d)

Начальные, физические

38.

Выражение E=th(l(2Bi)0.5/δ))/ l(2Bi)0.5/δ) определяет

a)

Коэффициент эффективности ребра

b)

Коэффициент эффективности

c)

Коэффициент эффективности температур

d)

эффективность ребра

39.

В граничные условия входят:

a)

Распределение температуры на границе тела

b)

Распределение температуры

c)

Распределение температуры на границе тепла

d)

Распределение объема на границе тела

40.

Граничные условия III-го рода это - задание

a)

Закона теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой, температура окружающей среды

b)

Закона теплообмена между поверхностью тела

c)

Закона теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой

d)

Закона теплоотдачи между поверхностью тела и окружающей средой, температура окружающей среды

41.

Рекуперативным называется аппарат, в котором

a)

Теплота от одного теплоносителя к другому передается через стенку одновременно

b)

Теплота от одного теплоносителя к другому передается через стенку

c)

Теплота от одного теплоносителя к другому передается через пол

d)

Теплота от одного теплоносителя к другому передается через стенку неодновременно

42.

Регенеративным называется аппарат, в котором

a)

Одна и та же поверхность омывается поочередно то горячим, то холодным теплоносителем

b)

Одна и та же поверхность омывается горячим, теплоносителем

c)

Одна и та же поверхность омывается холодным теплоносителем

d)

Одна и та же поверхность омывается то горячим, то холодным теплоносителем

43.

Смесительным называется аппарат, в котором

a)

Теплопередача происходит за счет смешения горячего и холодного теплоносителей

b)

Теплоотдача происходит за счет смешения горячего и холодного теплоносителей

c)

Теплопередача происходит за счет горячего теплоносителя

d)

Теплопередача происходит за счет смешения холодного теплоносителя

44.

Наибольшее распространение в технике получили

a)

рекуперативные теплообменники

b)

ребристые теплообменники

c)

спиральные теплообменники

d)

погруженные теплообменники

45.

Прямоток - это схема движения среды в теплообменном  аппарате, при которой

a)

Направление движения горячей и холодной среды совпадают

b)

Направление движения горячей среды

c)

Направление движения холодной среды

d)

Направление движения горячей и холодной среды несовпадают

46.

Противоток - это схема движения среды в теплообменном  аппарате, при которой

a)

Направление движения горячей среды противоположно движению холодной среды

b)

Направление движения холодной среды противоположно движению горячей среды

c)

Направление движения горячей среды противоположно

d)

Направление движения горячей среды противоположно движению горячей среды

47.

Перекрестный ток - это схема движения среды в теплообменном  аппарате, при которой

a)

Горячая среда движется перпендикулярно движению холодной среды

b)

Горячая среда движется параллельно движению холодной среды

c)

Горячая среда движется одновременно движению холодной среды

d)

Холодная среда движется параллельно движению горячей среды

48.

При одинаковых условиях имеют меньшие размеры аппараты

a)

с противотоком

b)

с прямотоком

c)

Все перечисленное

d)

нечего из перечисленного

49.

Среднелогарифмический температурный напор больше (при одинаковых условиях) для аппаратов, в которых схема течения -

a)

противоток

b)

прямоток

c)

все из перечисленного

d)

нечего из перечисленного

50.

Число Рейнольдса определяет

a)

ламинарный или турбулентный режим течения жидкости или газа.

b)

турбулентный режим течения жидкости или газа.

c)

ламинарный режим течения жидкости или газа.

d)

ламинарный или турбулентный режим течения жидкости

51.

По формуле wd/ν определяется число:

a)

Рейнольдса

b)

Нуссельта

c)

Релея

d)

Прандтля

52.

По формуле ν/а определяется число:

a)

Прандтля

b)

Рейнольдса

c)

Фурье

d)

Рэлея

53.

По формуле Δр/ρw2определяется число:

a)

Эйлера

b)

Прандтля

c)

Фурье

d)

Нуссельта

54.

По формуле аτ/δ2определяется число:

a)

Фурье

b)

Эйлера

c)

Рэлея

d)

Рейнольдса

55.

Гидродинамический пограничный слой- слой жидкости, в котором происходит изменение

a)

скорости

b)

давления

c)

времени

d)

плотности

56.

При обтекании плоской пластины режим течения турбулентный, если число Рейнольдса больше

a)

Re>104

b)

Re>105

c)

Re>103

d)

Re>10

57.

Формула Nu=0.664(Re)0.5 (Pr)0.33 характеризует

a)

турбулентное течение над плоской пластиной среднее значение числа Нуссельта

b)

ламинарное течение над плоской пластиной среднее значение числа Нуссельта

c)

турбулентное и ламинарное течение над плоской пластиной среднее значение числа Нуссельта

d)

турбулентное течение над плоской пластиной среднее значение числа Рейнольдса

58.

Формула    gβθc1o3v2, где θc = tcto\frac{g\beta\theta c1_o^3}{v^2},\ где\ \theta c\ =\ tc-to определяет число

a)

Число Грасгофа

b)

Число Нуссельта

c)

Число Рэлея

d)

Число Фурье

59.

Формула Nuжd = 0,021Reжd0,8Pr0,43(PrжPrст)0,25 E1Nu_{жd\ }=\ 0,021Re_{жd}^{0,8}\Pr^{0,43}\left(\frac{\Prж}{\Prст}\right)^{0,25}\ E1     служит для расчета

a)

Усредненного коэффициента теплоотдачи при турбулентном движении капельной жидкости по трубе

b)

Усредненного коэффициента теплоотдачи при ламинарном движении капельной жидкости по трубе

c)

Усредненного коэффициента теплоотдачи при турбулентном движении

d)

Усредненного коэффициента теплоотдачи при турбулентном движении жидкости по трубе

60.

При вынужденном обтекании  пластины толщина ГПС равна 8 мм, число Прандтля 8.Толщина ТПС равна        

a)

1 мм

b)

0,8мм

c)

4 мм

d)

2,8 мм