wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ТМО 61-110

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Плотность теплового потока через плоскую стенку q= 70 Вт/м2. Материал, из которого выполнена стенка, латунь. Коэффициент теплопроводности латуни λ=70 Вт/(м∙К), толщина стенки δ=50 мм. Разность температур на поверхностях стенки равна

a)

0,05К

b)

0,24К

c)

0,07К

d)

0,15К

2.

В теплообменнике расход горячего теплоносителя 0,5кг/с, удельная теплоемкость теплоносителя  4 кДж/кгК, температура теплоносителя на входе 800С, на выходе 200С, поверхность нагрева F= 50 м2.Плотность теплового потока qВт/м2 равна            

a)

240кВт/м2

b)

270кВт/м2

c)

200кВт/м2

d)

340кВт/м2

3.

При течении теплоносителя в круглой трубе режим течения турбулентный, если число Рейнольдса больше            

a)

Re>2320

b)

Re<2320

c)

Re>2300

d)

Re>2330

4.

Толщина гидродинамического пограничного слоя  - расстояние от обтекаемой поверхности, на котором  скорость потока равна

a)

W=0,99wo

b)

W=0,89wo

c)

W=1,99wo

d)

W=0,90wo

5.

Формула Nuжd=0,021Reжd0,8 Pr0,43(PrжPrст)0,25 Е1Nu_{жd}=0,021Re_{жd}^{0,8}\ \Pr^{0,43}\left(\frac{\Pr_ж}{\Prст}\right)^{0,25\ }Е_1 служит для расчета

a)

Усредненного коэффициента теплоотдачи при турбулентном движении капельной жидкости по трубе

b)

Усредненного коэффициента температуропроводности при турбулентном движении капельной жидкости по трубе

c)

Усредненного коэффициента теплопередачи при турбулентном движении капельной жидкости по трубе

6.

Зависимость αw(d) при ламинарном течении жидкости в трубе и при w = const имеет вид

a)

Re=wd/v=2300

b)

Re=wd/v=2330

c)

Re=wd/v=2200

d)

Re=wd/v=3300

7.

Зависимость αw(d) при турбулентном течении жидкости в трубе и при w = const имеет вид

a)

Re>104

b)

Re<104

c)

Re>105

d)

Re<106

8.

Укажите соотношение между излучательными способностями двух твердых тел. 

a)

Е=Е

 

b)

Е=A 

c)

Е=C

d)

C=Е

9.

Какое тело и во сколько раз больше излучает тепла в пространство?

a)

второе

b)

первое

c)

четвертое

d)

третье

10.

В уравнении Е00 (Т/100)4 единица С0 равна

a)

s0×108=5,67 Вт/(м2×К4)

b)

s0×108=5,68 Вт/(м2×К4)

c)

s0×106=5,66Вт/(м2×К4)

d)

s0×105=5,67 Вт/(м2×К4)

11.

Почему возникает критическая тепловая нагрузка при кипении жидкости?

a)

с увеличением массовой скорости в исследованном диапазоне ее изменения.

b)

с увеличением скорости в исследованном диапазоне ее изменения.

c)

с уменьшением массовой скорости в исследованном диапазоне ее изменения.

d)

с уменьшением скорости в исследованном диапазоне ее изменения.

12.

Какое тело будет абсолютно чёрным?

a)

физическое тело, которое при любой температуре поглощает всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

b)

физическое тело, которое при любой температуре отражает всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

c)

тело, которое при любой температуре отражает всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

d)

тело, которое при любой температуре поглощает всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

13.

В каком случае тело называется серым?

a)

тело, поглощательная способность которого меньше единицы, одинакова для всех длин волн и не зависит от температуры тела

b)

тело, поглощательная способность которого больше единицы, одинакова для всех длин волн и не зависит от температуры тела

c)

тело, поглощательная способность которого меньше единицы, одинакова для всех длин волн и зависит от температуры тела

d)

тело, поглощательная способность которого больше единицы, одинакова для всех длин волн и зависит от температуры тела

14.

Какое тело и во сколько раз больше излучает тепла в пространство?

a)

второе

b)

первое

c)

пятое

d)

четвертое

15.

При проектном (конструкторском) тепловом расчете теплообменного аппарата определяется:

a)

определение величины и формы поверхности теплообмена, разделяющей горячую и холодную среды.

b)

определение формы поверхности теплообмена, разделяющей горячую и холодную среды.

c)

определение величины и формы поверхности теплоотдачи, разделяющей горячую и холодную среды.

d)

определение величины и формы поверхности теплопередачи , разделяющей горячую и холодную среды.

16.

Целью поверочного расчета теплообменного аппарата является определение:

a)

определение количества передаваемой теплоты и конечных температур теплоносителей в данном теплообменнике с известной поверхностью теплообмена при заданных условиях его работы.

b)

определение количества передаваемой теплоты и конечных температур теплоносителей в данном теплообменнике с не известной поверхностью теплообмена при заданных условиях его работы.

c)

определение количества передаваемой теплоты и конечных температур теплоносителей в данном теплообменнике с известной поверхностью теплопередачи при заданных условиях его работы.

d)

определение количества передаваемой теплоты и конечных температур теплоносителей в данном теплообменнике с не известной поверхностью теплоотдачи при заданных условиях его работы.

17.

Перенос лучистой энергии происходит за счет

a)

результата поглощения и излучения

b)

результата отражения и излучения

c)

результата поглощения

d)

результата излучения

18.

Интервал длин волн теплового излучения составляет, мкм

a)

0,74 мкм до 1000 мкм

b)

0,50 мкм до 1000 мкм

c)

1 мкм до 1000 мкм

d)

0,74 мкм до 2000 мкм

19.

    При оребрении для интенсификации теплообмена определяющую роль играет

a)

Коэффициент теплоотдачи

b)

Коэффициент теплопередачи

c)

Коэффициент теплообмена

20.

      Возникновение процесса переноса теплоты обусловлено разностью

a)

температур

b)

объема

c)

давления

21.

Тепловой поток направлен

a)

В сторону уменьшения температуры

b)

В сторону увеличения температуры

c)

В сторону уменьшения объема

d)

В сторону увеличения объема

22.

     В какую сторону направлен градиент температуры?

a)

В сторону увеличения температур

b)

В сторону уменьшения температур

c)

В сторону увеличения объема

d)

В сторону уменьшения объема

23.

    Как изменяется теплопроводность строительных материалов при их увлажнении?

a)

Всегда возрастает

b)

Всегда уменьшается

c)

никогда не возрастает

d)

никогда не уменьшается

24.

   Процесс теплообмена между средами, разделенными твердой стенкой называется

a)

теплопередачей

b)

теплоотдачей

c)

температурапроводностью

d)

теплопроводностью

25.

Выражение - это уравнение

a)

Двухмерного нестационарного температурного поля

b)

Двухмерного стационарного температурного поля

c)

трехмерного нестационарного температурного поля

d)

трехмерного стационарного температурного поля

26.

     В законе Фурье q = - λgradT единица величины q - это 

a)

Вт/м2

b)

Вт/м3

c)

В/м2

d)

Вт/м4

27.

      В законе Фурье Q = - λgradT величина Q - это 

a)

мощность теплового потока

b)

мощность потока

c)

тепловой потока

28.

      В законе Ньютона - Рихмана Q=αFΔT величина F - это 

a)

Поверхность теплообмена

b)

Поверхность теплопередачи

c)

Поверхность теплоотдачи

29.

В дифференциальном уравнении теплопроводности с внутренним источником теплоты  величина a - это

a)

Коэффициент температуропроводности

b)

Коэффициент теплоотдачи

c)

Коэффициент теплопередачи

30.

    Что называется теплопроводностью?

a)

Самопроизвольный микроскопический способ переноса тепла в среде с неоднородным распределением температуры

b)

Самопроизвольный микроскопический способ переноса холода в среде с неоднородным распределением температуры

c)

произвольный микроскопический способ переноса тепла в среде с неоднородным распределением температуры

d)

произвольный микроскопический способ переноса холода в среде с неоднородным распределением температуры

31.

      Изотропная теплопроводность - это

a)

Теплопроводность, одинаковая во всех направлениях

b)

Теплоотдача, одинаковая во всех направлениях

c)

Теплопередача, одинаковая во всех направлениях

32.

      Понятие эффективного коэффициента теплопроводности применяется

a)

для сыпучих, пористых, влажных материалов и материалов с неоднородной структурой

b)

для сыпучих, пористых, сухих материалов и материалов с неоднородной структурой

c)

пористых, влажных материалов и материалов с однородной структурой

d)

для сыпучих, влажных материалов и материалов с неоднородной структурой

33.

    Выбор теплоизоляционных материалов с точки зрения теплопередачи обуславливается

a)

Низкой теплопроводностью

b)

Высокой теплопроводностью

c)

Низкой теплопередачей

d)

Низкой теплоотдачей

34.

Укажите направление градиента температурного поля, показанного на рисунке

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

35.

     Укажите верное выражение основного уравнения теплопроводности (закон Фурье)

a)

̅q=-𝞴gradT

b)

q=-𝞴gradT

c)

q=𝞴gradT

d)

q=𝞴gradt

36.

     Неявная форма уравнения нестационарного трехмерного температурного поля имеет вид

a)

t=f((x,y,z,t); ꝺt/ꝺt ≠ 0

b)

t=f((x,y,z,t); ꝺt/ꝺt ≠ 1

c)

t=f((x,y,z,t); ꝺt/ꝺt ≠ 2

d)

t=f((x,y,z,t); ꝺt/ꝺt ≠ 0,5

37.

      Для процесса теплопередачи граничные условия первого ряда задаются:

a)

Распределением температуры на поверхности тела для любого момента времени

b)

Распределением температуры на поверхности тела для определенного момента времени

c)

Распределением объема на поверхности тела для любого момента времени

d)

Распределением давления на поверхности тела для любого момента времени

38.

      Укажите выражение для потока тепла теплоотдачей (закон Ньютона- Рихмана)

a)

Q=α(tc-tж)F

b)

Q=-α(tc-tж)F

c)

Q=(tc-tж)F

d)

Q=-α(tc-tж)

39.

На рисунке представлен процесс теплопроводности  в плоской двухслойной стенке. Чему равна температура t3  на правой стенке?

a)

400С

b)

300С

c)

700С

d)

200С

40.

       Распределение температуры в цилиндрической стенке при стационарной теплопроводности определяется уравнением:

a)

Логарифмической кривой

b)

Интегральной кривой

c)

кривой

41.

     Вычислить плотность теплового потока q,Вт/м2 через однослойную плоскую стенку, толщина которой равна 50 мм. Температуры на поверхностях стенки поддерживаются постоянными и соответственно равными 100 и 70°С. Коэффициент теплопроводности стенки l = 40 Вт/ см×К

a)

24000

b)

20000

c)

2400

d)

240

42.

     Укажите правильную формулу для определения общего термического сопротивления теплопередачи R, где k. - коэффициент теплопередачи; a - коэффициент теплоотдачи; d - толщина стенки;  l - коэффициент теплопроводности стенки.

a)

R=1/K

b)

R=3/K

c)

R=2/K

d)

R=1/к

43.

   Коэффициент теплоотдачи это -

a)

плотность теплового потока на границе среды и соприкасающегося тела, отнесенная к разности температур поверхности этого

тела и окружающей среды

b)

плотность теплового потока на границе соприкасающегося тела, отнесенная к разности температур поверхности этого

тела и окружающей среды

c)

плотность теплового потока на границе среды и соприкасающегося тела, отнесенная к разности температур поверхности этого

тела

44.

    По какой формуле определяется коэффициент теплопередачи для однослойной плоской стенки?

a)

К=1/(1/α1+ẟ/𝞴+1/α2)

b)

К=(1/α1+ẟ/𝞴+1/α2)

c)

К=1/(1/𝞴+1/α2)

d)

К=1/(1/α1+ẟ/𝞴+1)

45.

     Что называется тепловым потоком?

a)

Отношение количества теплоты, проходящей через заданную поверхность, ко времени

b)

Отношение времени, проходящей через заданную поверхность, к количеству теплоты

c)

Отношение количества теплоты, проходящей через заданную поверхность, к температуре

46.

      В каком случае формулу расчета коэффициента теплопередачи цилиндрической стенки можно заменить формулой расчета коэффициента теплопередачи плоской стенки

a)

при d2/d1<1,8

b)

при d2/d1>1,8

c)

при d1/d2<1,8

47.

    Что характеризует коэффициент теплоотдачи a?

a)

Интенсивность теплообмена между поверхностью твердого тела и жидкостью

b)

Интенсивность теплообмена между поверхностью жидкого тела и жидкостью

c)

Интенсивность теплообмена между поверхностью твердого тела

48.

      Плотность теплового потока  q,Вт/м2 через плоскую стенку с λ=0,75 Вт/м2К, δ=0,25м, t1=20оС и t2=5оС  равна

a)

45 Вт/м2

b)

47 Вт/м2

c)

55 Вт/м2

d)

44 Вт/м2

49.

   Единица коэффициента теплопроводности λ?

a)

Вт/(мК)

b)

Вт/(мК2)

c)

Вт/(К)

d)

Вт/(мК3)

50.

  Единица градиента температуры - gradT

a)

К/м

b)

К/м2

c)

м/К

d)

К/м3