wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ПАХТ 150-177,186-209

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Модифицированный критерий Эйлера:

a)

Eum=▲P/ρ(nd)2

b)

KN=N/ρn3d5

c)

w=пdn

d)

w=2пnr/60

2.

Критерий мощности:

a)

KN=N/ρn3d5

b)

Eum=▲P/ρ(nd)2

c)

w=2пnr/60

d)

w=пdn

3.

Уравнение скорости перемешивания:

a)

w=2пnr/60

b)

KN=N/ρn3d5

c)

w=пdn

d)

Eum=▲P/ρ(nd)2

4.

Уравнение скорости центрифугирования:

a)

Eum=▲P/ρ(nd)2

b)

w=2пnr/60

c)

KN=N/ρn3d5

d)

w=пdn

5.

При равенстве силы гидравлического сопротивления слоя весу всех его частиц наступает:

a)

псевдоожижение слоя

b)

процесс теплоотдачи

c)

свободное движение жидкости

d)

физические свойства жидкости

6.

Критерий Нуссельта (Nu) характеризует.

a)

процесс теплоотдачи

b)

псевдоожижение слоя

c)

cвободное движение жидкости

d)

физические свойства жидкости

7.

Критерий Грасгофа (Gr) характеризует.

a)

свободное движение жидкости

b)

процесс теплоотдачи

c)

псевдоожижение слоя

d)

физические свойства жидкости

8.

Критерий Прандтля (Pr) характеризует.

a)

физические свойства жидкости

b)
давление воздуха
c)
скорость ветра
d)
температуру воздуха
9.

Критерий Рейнольдса (R) характеризует.

a)

режим движения жидкости

b)

свободное движение жидкости

c)

нестационарные процессы

d)

процесс теплоотдачи

10.

Число Нуссельта:

a)

Αd/λ       

b)

wdρ/µ   

c)

g13(ρ-ρ0)/v2ρ0

d)

g13β▲t/v2    

11.

Число Рейнольдса:

a)

g13(ρ-ρ0)/v2ρ0

b)

g13β▲t/v2    

c)

wdρ/µ   

d)

Αd/λ       

12.

Число Архимеда:

a)

g13(ρ-ρ0)/v2ρ0

b)

Αd/λ       

c)

g13β▲t/v2    

d)

wdρ/µ   

13.

Число Грасгофа:

a)

wdρ/µ

b)

g13β▲t/v2    

c)

Αd/λ       

d)

g13(ρ-ρ0)/v2ρ0

14.

!Число Прандтля:

a)

µcp/λ

b)

Αd/λ       

c)

g13(ρ-ρ0)/v2ρ0

d)

wdρ/µ   

15.

hдл.=λl/d*V2/2 - потери по длине, в формуле не хватает:

a)

g в знаменателе

b)

g под корнем

c)

4

d)

g в числителе

16.

Q=µS0√2h- расход при истечении, в формуле не хватает:

a)

g под корнем

b)

g в знаменателе

c)

4

d)

g в числителе

17.

V=Q/пd2

скорость жидкости в трубе, в формуле не хватает сомножителя:

a)

2

b)

3

c)

6

d)

4

18.

!Убрать лишний параметр из формулы hM=ξρV2/2g- местные потери:

a)
ξ
b)
V
c)
ρ
d)
g
19.

Убрать лишний параметр из формулы ▲Pдл.=32vρlV/gd2

потери по длине:

a)

g

b)
▲P
c)
V
d)
32
20.

Убрать лишний параметр из формулы Q=µS0√2▲P/ρg- расход:

a)
S
b)
√2
c)

g

d)
ρg
21.

Определить режим течения потока с расходом Q= 0,002м3/с и вязкостью ν=0,001м2/с в трубе диаметром d= 10 мм.

a)

турбулентный

b)

переходный

c)

устойчивый

d)

ламинарный

22.

!Определить режим течения потока с расходом Q= 0,5м3/с и вязкостью ν=0,00001м2/с в трубе диаметром d= 0,2м.

a)
Слаботочный
b)
Турбулентный
c)
Стационарный
d)
Ламинарный
23.

Размерность напора:

a)
МПа (мегапаскаль)
b)
кПа (килопаскаль)
c)
Па (паскаль)
d)

м(метр)

24.

Формула для определения напора насоса при движении жидкости в горизонтальном трубопроводе:

a)

h = (P2 - P1) / (ρ * g) + h

b)
h = (P2 - P1) / (ρ * g) * (v2^2 - v1^2) / (2 * g)
c)
h = (P2 - P1) * (ρ * g) + (v2^2 - v1^2) / (2 * g)
d)
h = (P2 - P1) / (ρ * g) - (v2^2 - v1^2) / (2 * g)
25.

Формула для определения напора насоса:

a)
H = (P2 - P1) / (ρ * g) + (V2^2 - V1^2) / (2 * g) + Z2 + Z1
b)

H = (PM - PВ) / (ρ * g) + h

c)
H = (P2 - P1) / (ρ * g) + (V2^2 - V1^2) / (2 * g) + Z2 * Z1
d)
H = (P2 - P1) / (ρ * g) + (V2^2 - V1^2) / (2 * g) - Z2 - Z1
26.

Размерность давления:

a)
Скорость в метрах в секунду
b)
Объем в кубических метрах
c)
Температура в градусах Цельсия
d)

Паскали

27.

Смоченный периметр круглой трубы равен:

a)

П=πd

b)
πr^2
c)
4πr
d)
3πr
28.

Гидравлический радиус определяется по формуле:

a)

r = S/П

b)
R = A - P
c)
R = A + P
d)
R = A * P
29.

Гидравлический радиус круглой трубы равен:

a)
2D
b)
D/4
c)
D/2
d)
D/3
30.

Гидравлический радиус трубы прямоугольного сечения равен:

a)

r=ab/2(a+b)

b)
A * P
c)
A - P
d)
A + P
31.

Эквивалентный диаметр трубы прямоугольного сечения равен:

a)

D = 2 (a * b) / (a + b)

b)
D = (a * b) / (a - b)
c)
D = a + b
d)
D = 2 * (a + b)
32.

Критерием установившегося течения жидкости со скоростью u является:

a)

dµ/dτ=0

b)

▲Pдл.=32vρlV/gd2

c)

Q=µS0√2▲P/ρg

d)

hM=ξρV2/2g

33.

В случае неустановившегося течения жидкости скорость u является функцией:

a)

ρ,µ

b)

T,p

c)

m,v

d)

x,y,z,τ

34.

Уравнение неразрывности установившегося потока жидкости в трубе с переменным сечением справедливо:

a)
Теорема Бернулли
b)

Уравнение неразрывности (G1=G2=G3)

c)
Закон сохранения импульса
d)
Уравнение Эйнштейна
35.

При истечении воды из круглого отверстия при Re<25 коэффициент расхода равен:

a)

     µ=Re/25

b)

     µ=Re/50

c)

µ=Re/75

d)

µ=Re/100

36.

!При истечении воды из круглого отверстия при 25<Re<300 коэффициент расхода µ равен:

a)

     µ=Re/1.5+1.4Re

b)

    µ=Re/1.6+1.4Re

c)

    µ=Re/1.7+1.4Re

d)

    µ=Re/1.7+1.0Re

37.

При истечении воды из круглого отверстия при 300<Re<10000 коэффициент расхода      µ равен:

a)

µ=0.592+0.27/R0.25

b)

0.62µ=0.6+0.27/R0.25

c)

µ=0.592+0.65/R0.3

d)

µ=0.592+098/R0.100

38.

При истечении воды из круглого отверстия при Re<10000 коэффициент расхода µ равен:    

a)
0.25
b)
1.20
c)

0.592

d)
0.50
39.

В уравнении Бернулли величину w2/(2g) называют:

a)

скоростным напором

b)
Работа силы тяжести на единицу массы
c)
Сила тяжести на единицу объема
d)
Потенциальная энергия на единицу объема
40.

В уравнении Бернулли напор P/(ρg) характеризует:

a)
давление жидкости
b)
кинетическую и потенциальную энергию жидкости
c)

удельную потенциальную энергию давления в данной точке

d)
плотность жидкости
41.

В уравнении Бернулли w2/(2g) характеризует:

a)

удельная кинетическая энергия в данной точке

b)

удельная потенциальная энергия в данной точке

c)

удельная тепловая энергия в данной точке

d)

удельная гидродинамическая энергия в данной точке

42.

Плотность вещества, если плотность воды равна 992 кг/м3 и относительная плотность равна 0,75

a)
600 кг/м3
b)
1000 кг/м3
c)
744 кг/м3
d)
500 кг/м3
43.

Площадь поперечного сечения круглой трубы, если d = 25х2 мм и количество труб составляет 15

a)
0.0025 m^2
b)
0.0005 m^2
c)

0,00519

d)
0.003 m^2
44.

Объемный расход жидкости, если массовый расход 2,071 кг/с и плотность жидкости составляет 1360 кг/м3

a)
0.987 m^3/s
b)
2.345 m^3/s
c)
3.456 m^3/s
d)

0,0015 м^3/с

45.

Диаметр трубопровода, если площадь поперечного сечения F = 0,009146 м2

a)
0.146 м
b)
0.009 м
c)
0.107 м
d)
0.009146 м
46.

Число Рейнольдса, если w = 0,325 м/с, dэ = 0,058 м, r = 1120 кг/м3, m = 1,005.10-3 Па.с

a)
Re = 325.00
b)
Re = 1120.00
c)

Re = 21,006*10^3

d)
Re = 0.058
47.

Число Рейнольдса Re , если w = 1,2 м/с, d = 0,02 м, ρ = 1000 кг/м3 , μ = 10-3 Па.с.

a)

24000

b)

21000

c)

18000

d)

27000

48.

Удельный вес вещества, если r = 1000 кг/м3

a)

9810кг/м3

b)
0.5 кг/м3
c)
2000 кг/м3
d)
500 кг/м3
49.

Какая теорема подобия формулируется как – «Любая зависимость между переменными, характеризующими явление, может быть представлена в виде обобщенного критериального уравнения»:

a)

специфичная теорема

b)

третья

c)

первая

d)

вторая

50.

Закон распределения скоростей по поперечному сечению потока жидкости (закон Пуазейля) записывается в виде:

a)
v = (P/R) * (r^2/R^2)
b)
v = (P/R) * (r/R)
c)

wмакс.=2w(1-r2/R2)

d)
v = (P/R) * (1 + (r^2/R^2))