NEW
Font size
WorksheetsDedov xer 221-276
Total questions: 77
Worksheet time: 6hrs 25mins
Вязкость газа с ростом температуры
1. Возрастает
2. Снижается
3. Не изменяется
4. Зависит от вида газа
Теплопроводность газа с ростом температуры:
1. Возрастает
2. Снижается
3. Не изменяется
4. Зависит от вида газа
Теплопроводность сплавов относительно чистых металлов
1. Больше
2. Меньше
3. теплопроводности близки по значению
4. зависит от металла
Теплопроводность жидкости с ростом температуры
1. Возрастает
2. Снижается
3. Не изменяется
4. Зависит от вида жидкости
Вязкость жидкости с ростом температуры
1. Возрастает
2. Снижается
3. Не изменяется
4. Зависит от вида жидкости
Теплопроводность твёрдых тел с ростом прочности
1. Возрастает
2. Снижается
3. Не зависит от прочности
4. Для разных тел зависимость отличается
Теплопроводность газа с ростом температуры:
1. Возрастает
2. Снижается
3. Не изменяется
4. Зависит от вида газа
Коэффициент пропорциональности λ в уравнении Фурье
1. характеризует способность данного вещества отводить теплоту
2. характеризует способность данного вещества нагреваться
3. характеризует способность данного вещества охлаждаться
4. характеризует способность данного вещества проводить теплоту
Коэффициент теплопроводности λ для газов
1. зависит от температуры
2. не зависит от массы молекул газа
3. не зависит от скорости движения молекул газа
4. не зависит от температуры
В отличие от газов теплопроводность металлов
1. обеспечивается главным образом за счет теплового движения атомов
2. обеспечивается главным образом за счет теплового движения молекул
3. обеспечивается главным образом за счет теплового движения ионов металла
4. обеспечивается главным образом за счет теплового движения электонов
Если температура во всех точках тела
1. зависит от времени, то можно считать температурное поле изотермическим
2. не зависит от времени, то можно считать температурное поле изотермическим
3. зависит от времени, то можно считать температурное поле стационарным
4. не зависит от времени, то можно считать температурное поле стационарным
Изотермическая поверхность - это
1. геометрическое место точек, температура в которых не одинакова
2. геометрическое место точек, температура в которых стационарна
3. геометрическое место точек, температура в которых одинакова
4. геометрическое место точек, температура в которых не стационарна
В законе Фурье вектор теплового потока
1. направлен так же как и вектор градиента температур
2. направлен так же как и вектор коэффициента теплопроводности
3. направлен противоположно вектору температур
4. направлен противоположно вектору градиента температур
Плотность теплового потока через стенку
1. прямо пропорциональна температурам
2. прямо пропорциональна разности температур
3. обратно пропорциональна разности температур
4. обратно пропорциональна температурам
Плотность теплового потока через стенку
1. прямо пропорциональна коэффициенту теплопроводности
2. прямо пропорциональна температурам
3. обратно пропорциональна коэффициенту теплопроводности
4. обратно пропорциональна температурам
Тепловой поток через цилиндрическую стенку
1. прямо пропорционален температурам
2. прямо пропорционален разности температур
3. обратно пропорционален разности температур
4. обратно пропорционален температурам
Тепловой поток через цилиндрическую стенку
1. прямо пропорциональна коэффициенту теплопроводности
2. прямо пропорциональна температурам
3. обратно пропорциональна коэффициенту теплопроводности
4. обратно пропорциональна температурам
Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела и жидкостью (газом)
1. называется теплопередачей
2. называется теплоотдачей
3. называется теплопроводностью
4. называется теплоемкостью
В уравнении Ньютона-Рихмана тепловой поток:
1. прямо пропорциональна коэффициенту теплоотдачи
2. прямо пропорциональна температурам
3. обратно пропорциональна коэффициенту теплоотдачи
4. обратно пропорциональна температурам
В уравнении Ньютона-Рихмана тепловой поток:
1. прямо пропорционален разности температур
2. прямо пропорционален температурам
3. прямо пропорционален коэффициенту теплопередачи
4. обратно пропорционален коэффициенту теплопроводности
Теория подобия применяется для описания процесса:
1. теплопроводности
2. теплопередачи
3. теплоотдачи
4. теплоотвода
О режиме течения жидкости в трубах судят по:
1. критерию Рейнольдса
2. критерию Прандтля
3. критерию Нуссельта
4. критерию Грастофа
Опытным путем установлено, что:
1. значение коэффициента теплопроводности второго и третьего ряда труб выше, чем первого
2. значение коэффициента теплопередачи второго и третьего ряда труб выше, чем первого
3. значение коэффициента теплоотдачи второго и третьего ряда труб выше, чем первого
4. значение коэффициента тетемпературы второго и третьего ряда труб выше, чем первого
Начиная с (со):
1. первого ряда труб коэффициент теплоотдачи становится постоянным
2. второго ряда труб коэффициент теплопередачи становится постоянным
3. четвертого ряда труб коэффициент теплопроводности становится постоянным
4. третьего ряда труб коэффициент теплоотдачи становится постоянным
В законе Стефана-Больцмана лучеиспускательная способность тела Е:
1. прямо пропорциональна температуре во второй степени
2. прямо пропорциональна температуре в четвёртой степени
3. обратно пропорциональна температуре во второй степени
4. обратно пропорциональна температуре в четвертой степени
Теплопередача – это:
1. процесс переноса теплоты от горячей жидкости к холодной
2. процесс переноса теплоты от горячей жидкости к холодной через разделяющую их стенку
3. процесс переноса теплоты от холодной жидкости к горячей через разделяющую их стенку
4. процесс переноса теплоты от холодной жидкости к горячей
В уравнении теплопередачи тепловой поток:
1. прямо пропорционален коэффициенту теплопроводности
2. прямо пропорционален разности температур
3. обратно пропорционален коэффициенту теплопроводности
4. обратно пропорционален температурам
Рекуперативным называется теплообменник у которого:
1. происходит передача теплоты от одного теплоносителя к другому
2. передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их границу раздела
3. передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их твёрдую стенку
4. передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их жидкость
Рекуперативным называется теплообменник у которого:
1 . передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их твёрдую стенку
2. передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется при непрерывном контакте
3. горячий теплоноситель соприкасается с твёрдым телом и отдаёт ему теплоту, далее холодный теплоноситель соприкасается с твердым телом и воспринимает теплоту, аккумулированную твердым телом
4. горячий теплоноситель смешивается с горячим теплоносителем
Смесительным называется теплообменник, у которого
1. передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их твердую стенку
2. передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется их непосредственным соприкосновением
3. горячий теплоноситель соприкасается с твердым телом и отдаёт ему теплоту, далее холодный теплоноситель соприкасается с твердым телом и воспринимает теплоту, аккумулированную твердым телом
4. горячий теплоноситель взаимодействует с твердым телом и воспринимает теплоту, аккумулированную твердым телом
Если в теплообменнике горячая и холодная жидкости протекают
1. параллельно и в одном направлении, то такая схема называется противоточной
2. параллельно и в разных направлениях, то такая схема называется прямоточной
3. параллельно и в одном направлении, то такая схема называется прямоточной
4. параллельно и в разных направлениях, то такая схема называется приточной
Для прямотока
1. конечная температура холодной жидкости всегда выше конечной температуры горячей жидкости
2. конечная температура холодной жидкости всегда равна конечной температуре горячей жидкости
3. конечная температура холодной жидкости всегда ниже конечной температуры горячей жидкости
4. конечная температура холодной жидкости …
Для противотока
конечная температура холодной жидкости t 2 может быть выше конечной температуры горячей
Неправильно
Нет
Посмотри 1 ответ
Если температура во всех точках пространства не изменяется с течением времени, то температурное поле называется
1. однородное;
2. равновесное
3. стационарное
4. объемное
В металлах передача теплоты осуществляется за счёт
1. колебаний молекулярной решетки
2. колебаний молекул в межмолекулярном пространстве
3. свободных электронов
4. свободных атомов
В жидкостях передача теплоты осуществляется за счёт
1. колебаний молекулярной решетки
2. колебаний молекул в межмолекулярном пространстве
3. столкновение молекул
4. соприкосновения свободных молекул
Величина равная количеству теплоты, проходящей через стенку площадью 1 м2 за время 1 с называется:
1. термическим сопротивлением стенки
2. коэффициентом теплопередачи
3. плотностью теплового потока
4. мощностью теплового потока
Количество теплоты, отдаваемое или принимаемое поверхностью стенки площадью F за время t=1 с называется
1. плотностью теплового потока
2. тепловым потоком
3. термическим сопротивлением
4. коэффициентом теплопередачи
Теплопроводностью называют процесс
1. передачи теплоты в газовых средах;
2. передачи теплоты в стационарных температурных полях;
3. молекулярного переноса теплоты в сплошной среде, обусловленный наличием градиента температуры;
4. переноса теплоты в вакууме.
Единицей измерения теплопроводности материалов является
Вт/(м·K)
Вт/(м^2*К^4)
Вт/(м^2)
Вт/(м^2*К)
Плотность теплового потока при передаче теплоты теплопроводностью определяется из выражения
Количество теплоты, переданное через плоскую однослойную стенку теплопроводностью, определяется из выражения
Термическое сопротивление однослойной плоской стенки определяется
Плотность теплового потока в стационарном поле для теплопроводности определяется выражением
Плотность теплового потока через многослойную стенку равна
Термическое сопротивление теплопередачи определяется по формуле
Коэффициент теплопередачи сложным теплопереносом определяется по формуле
Конвективным теплообменом называют процесс переноса теплоты
1) обусловленный наличием градиента температуры;
2) в стационарных полях;
3) в вакууме;
4) осуществляемый подвижными объемами (макроскопическими элементами среды).
Плотность теплового потока в стационарном поле для конвективного теплообмена находятся из выражения:
1
2
3
4
Тепловой поток при передаче теплоты конвективным способом определяется как
1
2
3
4
Количество теплоты, отдаваемое или принимаемое поверхностью стенки, при конвективном теплообмене определяется выражением
1
2
3
4
Термическое сопротивление конвективному теплообмену определяется по формуле
1
2
3
4
Критерий Нуссельта является:
1) критерием гидродинамического подобие;
2) критерием теплового подобия;
3) критерием диффузионного подобия;
4) критерием нагрева тела.
Критерий Нуссельта характеризует:
1) физические свойства подвижной среды;
2) интенсивность теплоотдачи;
3) режим вынужденного движения;
4) подъемную силу при естественной конвекции.
В вакууме процесс переноса теплоты осуществляется:
1) теплопроводностью;
2) конвекцией;
3) тепловым излучением;
4) теплопередачей.
Теплообменные аппараты, служащие для передачи теплоты от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их стенку, называется
1) Смесительные;
2) Перекрёстные;
3) Регенеративные;
4) Рекуперативные.
Как называется количество теплоты, отводимой в единицу времени от охлаждаемого тела (объекта)?
1. холодопроизводительность
. холодильный коэффициент
3. удельная теплота
4. охлаждение
Понижение давления в местных сопротивлениях называется
1. торможением
2. трением
3. дросселированием
4. эффектом Дросселя
Тепловой насос работает на следующем принципе…
1. Теплота окружающей среды с низкой температурой повышается, за счет затраты механической энергии, до уровня пригодного для отопления
2. Окружающая среда (воздух, вода) непосредственно подается насосом для отопления
3. Теплота, отнятая от окружающей среды, аккумулируется в баке с водой
4. Теплота окружающей среды повышается за счет растворенного в ней легкокипящего вещества без затраты механической энергии
Герметичная труба с теплоносителем внутри, движение которого осуществляется под действием капиллярных сил при нагревании одного конца трубы называется…
1. теплопровод
2. тепловая труба
3. паропровод
4. поверхность нагрева
Отношение теплоты, отводимой от охлаждаемого тела, к работе, затрачиваемой компрессором на сжатие хладоагента называется…
1. коэффициентом преобразования энергии
2. холодопроизводительностью
3. холодильным коэффициентом
4. коэффициентом полезного действия
На рисунке изображен
1. цикл идеального двигателя
2. цикл идеальной тепловой машины
3. цикл идеального компрессора
4. теоретический цикл холодильной машины
В воздушной холодильной машине подвод и отвод теплоты производится в процессах…
1. изохорных
2. адиабатных
3. изотермических
4. изобарных
На рисунке изображен цикл…
1. воздушной холодильной машины
2. идеальной холодильной машины
3. парокомпрессионной холодильной машины
4. пароэжекторной холодильной машины
Тепловой насос предназначен для…
1. перекачивания теплоты
2. перекачивания горячей жидкости
3. повышения потенциала теплоты до уровня пригодного для отопления зданий
4. преобразования теплоты в механическую энергию
Как называется количество теплоты, отводимой в единицу времени от охлаждаемого тела (объекта)?
1. холодопроизводительность
2. холодильный коэффициент
3. удельная теплота
4. охлаждение
Какие процессы образуют теоретический цикл воздушной холодильной машины?
1. Изотермические - подвода и отвода теплоты и адиабатные - сжатия и расширения хладоагента
2. Изотермические - подвода и отвода теплоты и политропные - сжатия и расширения
3. Изобарные - подвода и отвода теплоты и политропные - сжатия и расширения
4. Изобарные - подвода и отвода теплоты и адиабатные - сжатия и расширения
В чем преимущество теплового насоса по сравнению с электронагревателем?
1. Уменьшение затрат на изготовление
2. Простота и безопасность обслуживания
3. Экологическая чистота
4. Уменьшение расхода энергии
Холодильный коэффициент холодильной установки представляет отношение:
1. теплоты, отводимой от охлаждаемого тела, к теплоте, сбрасываемой в окружающую среду
2. теплоты, отводимой от охлаждаемого тела, к работе, затрачиваемой компрессором на сжатие хладоагента
3. теплоты, сбрасываемой в окружающую среду к теплоте, отводимой от охлаждаемого тела
4. теплоты, сбрасываемой в окружающую среду к работе, затрачиваемой компрессором на сжатие хладоагента
Теоретический цикл холодильной машины состоит из следующих процессов:
1. Изобарные – подвода и отвода теплоты и адиабатные – сжатия и расширения
2. Изотермические – подвода и отвода теплоты и политропные – сжатия и расширения
3. Изотермические – подвода и отвода теплоты и адиабатные – сжатия и расширение хладоагента
4. Изобарные – подвода и отвода теплоты и политропные – сжатия и расширения
Чему на рисунке равна q1?
1. отведенной теплоте
2. работе в компрессоре
3. удельной теплоте
4. отведенной теплоте и затраченной работе
Холодопроизводительностью холодильной установки называется…
1. количество льда, производимое холодильной установкой
2. количество теплоты, отводимой в единицу времени от охлаждаемого тела
3. степень снижения температуры охлаждаемого тела
4. количество энергии затраченной на охлаждение объекта
В каких процессах подводится и отводится теплота в парокомпрессионных холодильных установках?
1. изотермических
2. адиабатных
3. изобарных
4. изохорных
Какое рабочее вещество используется в парокомпрессионных установках?
1. жидкость, кипящая при низких температурах
2. жидкость, кипящая при высоких температурах
3. сжатый пар
4. водяной пар
Устройство, предназначенное для преобразования низкопотенциальной теплоты в теплоту более высокого потенциала, называется…
1. нагревательный прибор
2. теплообменник
3. тепловой насос
4. котел
Что представляет собой тепловая труба?
1. Устройство передающее теплоту по трубопроводу
2. Труба открыта с одного конца и заполнена теплоносителем
3. Труба открыта с обеих сторон, по которой прокачивается горячий теплоноситель
4. Герметичная труба с теплоносителем внутри, движение которого осуществляется под действием капиллярных сил при нагревании одного конца трубы
Выражение называется…
1. холодопроизводительность
2. КПД холодильной машины
3. холодильный коэффициент
4. мощность холодильной машины
