Font size
WorksheetsЖылу негіздері
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Жылудың таралу процестері жүргізілетін әдіс:
Жылуөткізгіштік
Молекулалар арқылы
Атомдар арқылы
Қыздыру процестері арқылы
Изотермалар арқылы
Жылуөткізгіштік процесі:
Жұтылу, шағылу және өту құбылыстары бойынша жүргізілетін процестерді айтамыз
Температуралары әртүрлі денелер бірімен бірі жанасқан кездегі ішкі энергияның таралу процесін айтамыз
Тек ағатын ортада жүргізілетін процесті айтамыз
Электромагниттік толқындар әсерінен таралатын процесті айтамыз
Оптикалық қасиеттер бойынша жүргізілетін процестерді айтамыз
Конвективтік жылумассаалмасу процесі:
Жұтылу, шағылу және өту құбылыстары бойынша жүргізілетін процестерді айтамыз
Оптикалық қасиеттер бойынша жүргізілетін процестерді айтамыз
Тек ағатын ортада жүргізілетін процесті айтамыз
Заттардың микробөлшектерінің қозғалысымен таралатын процестерді айтамыз
Кеңістіктегі температураға тәуелді процесті айтамыз
Сәулелік жылуалмасу процесі:
Жылуөткізгіштік процесімен қатар жүргізілетін процесс
Заттардың микробөлшектерінің қозғалысымен таралатын процестерді айтамыз
Температуралары әртүрлі денелер бірімен бірі жанасқан кездегі ішкі энергияның таралу процесін айтамыз
Оптикалық қасиеттер бойынша жүргізілетін процестерді айтамыз
Тек ағатын ортада жүргізілетін процесті айтамыз
Фурье заңы тәуелді шамалар:
Беттің тығыздығына
Температура өткізгіштік коэффициентке
Беттің температурасына
Ортаның температурасына
Жылуөткізгіштік коэффициентіне
Ньютон-Рихман заңы тәуелді шамалар:
Жылу беру коэффициентіне
Температура градиентіне
Беттің жылусыйымдылық коэффициентіне
Температура өткізгіштік коэффициентке
Беттің тығыздығына
Жылуөткізгіштік процестер үшін бірмәнділік шарттардың жіктелуі:
Математикалық
Геометриялық
Бірінші текті шекаралық шарт
Екінші текті шекаралық шарт
Үшінші текті шекаралық шарт
Шекаралық шарттардың жіктелуі:
Оптикалық
Екінші текті шекаралық шарт
Геометриялық
Физикалық
Бастапқы немесе уақытша
Бірінші текті шекаралық шарттар:
Бірінші текті шекаралық шарттар:
Температура өткізгіштік коэффициенті :
Көлем тұрақты кездегі заттың жылусыйымдылығына тең
Қысымдарының айырымына тең
Заттың қысымына кері пропорционал
Жылуөткізгіштік коэффициентіне тура пропорционал
Жылуберу коэффиентіне тең
Температура өткізгіштік коэффициент:
Геомериялық қасиеттерін
Заттың қысымын
Жылудың таралуын
Жылудың өтуін
Температураның жылдамдығын
Жылуөткізгіштік коэффициент:
Математикалық қасиеттерін
Геомериялық қасиеттерін
Заттың қысымын
Температураның жылдамдығын
Заттың физикалық параметрін
Геометриялық шарттарға жатады:
Дененің формасы
Жылуөткізгіштік
Тығыздық
Бастапқы температурасы
Соңғы температурасы
Физикалық шарттарға жатады:
Дененің пішіні
Жылусыйымдылық
Дененің формасы
Дененің өлшемі
Соңғы температурасы
Бастапқы немесе уақытша шарттарға жатады:
Тығыздық
Дененің өлшемі
Соңғы температурасы
Жылуөткізгіштік
Жылусыйымдылық
Жылулық ағын тығыздығы скалярлық шамада:
Температура градиентінің скалярлық шамасы:
Үшінші текті шекаралық шарттарда берілетін жылу ағыны:
Көп қабатты қабырғалардағы жылу ағыны:
Жылуберудің термикалық кедергісі:
Жылуберу коэффициенті:
Жылуөткізгіштік коэффициенті:
Температураөткізгіштік коэффициенті:
α жылуберу коэффициентінің ерекшілігі:
Бір ғана ортаның жылуберуін сипаттайтын шама
Өлшем бірлігі жок
Қысымға сәйкес анықталады
Бір ортадан екінші ортаға ортасын бөліп тұрған қатты дене арқылы жылудың берілуі
Температураөткізгіштік коэффициентіне тәуелді
k жылуберу коэффициентінің ерекшілігі:
Температураөткізгіштік коэффициентіне тәуелді
Бір ортадан екінші ортаға ортасын бөліп тұрған қатты дене арқылы жылудың берілуі
Өлшем бірлігі бар
Бір ғана ортаның жылуберуін сипаттайтын шама
Қысымға сәйкес анықталады
Конвективтік жылумассаалмасу:
Электромагниттік толқын қасиеттеріне тәуелді
Сығылмайтын сұйық ортасында жүргізіледі
Жылуөткізгіштікпен қатар жүргізіледі
Киниматикалық тұтқырлық коэфициенті
Сығылатын сұйық ортасында жүргізіледі
Конвективтік жылумассаалмасу процесіндегі ағын түрлері:
Қабықшалы
Тамшылы
Турбулентті
Ерікті
Ламинарлы
Жалпы ағын түрлері:
Қабықшалы
Тамшылы
Еріксіз
Ламинарлы
Ерікті
Фурье заңы:
Конвективтік жылуалмасу процесіндегі жылуберілу теңдеуі:
Ньютон-Рихман теңдеуі:
Жылуөткізгіштік әдісі бойынша анықталатын теңдеулер жүйесі:
Стефан-Больцман заңы
Планк заңы
Фурье заңы
Ньютон-Рихман теңдеуі
Тұтас орта теңдеу
Конвективтік жылуалмасу әдісі бойынша анықталатын теңдеулер жүйесі:
Стефан-Больцман заңы
Реле-Джинс заңы
Тұтас орта теңдеу
Фурье заңы
Планк заңы
Сәулелік жылуалмасу әдісі бойынша анықталатын теңдеулер жүйесі:
Ньютон-Рихман теңдеуі
Фурье заңы
Тұтас орта теңдеу
Энергия теңдеуі
Планк заңы
Конвективтік жылумассаалмасу процесінің энергия теңдеуін шығару үшін қарастырылатын ортаны:
Біртекті орта
Ішінде жылу көзі бар
Сығылатын сұйық
Біртекті емес орта
Изоэнтропты орта
Конвекция кезіндегі жылу ағыны:
Конвективті жылуалмасу теңдеуінің толық түрі:
Тамшылы сұйықтарда кинематикалық тұтқырлық температура артқанда:
Төмендейді
Артады
Төмендейді, кейін артады
Артады, кейін төмендейді
Өзгеріссіз қалады
Конвекциялық жылумассаалмасу түрлері:
Табиғи және мәжбүрлі
Табиғи және еркін
Еркін және мәжбүрлі
Сәулелену және радиация
Қысқа және ұзынтолқынды
Конвективцияда қозғалыс теңдеуін анықтауда денелерге әсер етуші беттік күш:
Үйкеліс күші
Ортадан тепкіш
Электромагниттік толқында жоғарғы кернеуліктен болатын күш
Массалық
Беттік
Тұтас орта теңдеуі бойынша параллелепипедқа енгізілетін ағын массасы:
Тұтас орта теңдеуі бойынша параллелепипедтан шығарылатын ағын массасы:
Тұтас орта теңдеуі:
Жылуөткізгіштік процесінде қолданылатын теңдеулер:
Конвективтік жылуалмасу процесінде қолданылатын теңдеулер:
Сәулелік жылуалмасу процесінде қолданылатын теңдеулер:
Тек қозғалыстағы, ағатын ортада жүретін жылуалмасу үдерісінің түрі:
конвекция
сәулелену
жылу беру
жылуөткізгіштік
конденсация
Сәулелік жылуалмасуға тән қасиеттер:
Толқындық
Сәулелік энергия материалдық денемен үздіксіз жұтылу
Сәулелік энергия материалдық денемен жекеленген дискретті бөліктер бойынша жұтылу
Жылуөткізгіштіктер
Температуралық өрістер
Корпускулярлық процеске тән қасиеттер:
Сәулелік энергия материалдық денеден үздіксіз шығарылу
Корпускулярлық
Толқындық
Тербеліс жилігіне
Жылуөткізгіштіктер
Космостық сәулеленудің толқын ұзындығы:
0,04 мкмк1
0,75мкмк
0,10 мкмк
1 мкмк
10 мкмк
γ сәулеленудің толқын ұзындығы:
0,10 мкмк
0,03 мкмк1
0,04 мкмк1
0,05 мкмк1
10 мкмк
Рентгендік сәулеленудің толқын ұзындығы:
20 мкмк
0,75мкмк
0,10 мкмк
0,03 мкмк1
0,04 мкмк1
Ультракүлгін сәулеленудің толқын ұзындығы:
50 ммк
0,8 мк
0,1 мм
0,8 мм
10 км
Көрінетін сәулеленудің толқын ұзындығы:
0,6 мк
50 ммк
0,1 мм
0,8 мм
10 км
Жылулық сәулеленудің толқын ұзындығы:
>0,8 мк
50 ммк
0,4 мк
0,6 мк
10 км
Радиотолқындық сәулеленудің толқын ұзындығы:
10 км
50 ммк
0,4 мк
0,6 мк
0,8 мк
Әртүрлі денедегі сәулеленуге тәуелді қасиеттер:
Дене бетінің жағдайына
Қысымына
Тығыздығына
Жылудың берілуіне
Жылуөткізгіштікке
Газдардағы сәулеленуге тәуелді қасиеттер:
Қысымына
Дене бетінің жағдайына
Тығыздығына
Жылудың берілуіне
Жылуөткізгіштікке
Сәулелік жылуалмасудағы негізгі элементтер:
Шағылу коэффициенті
Шағылады
Дене бойымен өтеді
Толқын ұзындығына
Сәуле түріне
Сәулелік жылуалмасудағы негізгі теңдеулер:
Эффективті сәулелену:
Сәулелену кезіндегі негізгі коэффициенттердің бірге тең жағдайында болатын процестер:
абсолютты қара дене
күлгін дене
инфрақызыл дене
мөлдір емес дене
абсолютты қара дене емес
Конвективтік жылуалмасу процестеріндегі бірмәнділік шарттары мен теңдеулеріндегі шамалардың түрлері:
Тұрақты шамалар
Тәуелді айнымалылар
Анықтайтын критерилар
Өлшемсіз координаталар
Өлшемсіз кешендер
Конвективтік жылуалмасу процестеріндегі ұқсастық критерина жататын шамалар:
Өлшемсіз координаталар
Тәуелді айнымалылар
Тұрақты шамалар
Анықталатын критерилар
Анықтайтын критерилар
Критикалық теңдеулердегі шамалардың түрлері:
Анықталатын критерилар
Тәуелсіз айнымалылар
Тәуелді айнымалылар
Тұрақты шамалар
Өлшемсіз кешендер
Тәуелсіз айнымалылар:
y
λ
ρ
ωx
ωy
Тұрақты шамалар:
λ
x
y
z
ωy
Ұқсастық теориясын зерттеген ғалымдар:
Кирпичева М.В.
Невский А.С.
Левич В.Г.
Шлихтинг Г.
Шнейдер П.
Өлшемсіз шамалар:
Өлшемсіз координаталар:
Рейнольдс критериі:
Пекле критериі:
Инерция күшінің тұтқырлық күшке қатынасы
Сұйықтың жылдамдығын анықтайтын шама
Архимед критериі:
Сұйықта тығыздық айырмасының нәтижесінен туындайтын көтерілу күші
Грасгоф критериі:
Сұйықтың еркін қозғалысы кезінде қарастырылады
Эйлер критериі:
Қысым күшінің инерция күшіне қатынасы
Сұйықта тығыздық айырмасының нәтижесінен туындайтын көтерілу күші
Прандтль критериінің шамасына тәуелді сұйықтың түрлері:
Жоғарғы температурадағы газдар және металл емес тамшылы сұйықтар
Сығылмайтын сұйық
Біртекті сұйық
Біртекті емес сұйық
Изоэнтропты сұйық
Жұмыс істеу нәтижесінде жүйеде өзгеретін параметр:
Ішкі;
Сыртқы параметрі
Екеуі де өзгереді;
Екеуі де өзгермейді;
Тұрақты.
Жылуөткізгіштік коэффициентінің өлшем бірлігі:
Вт/мK
Вт/м2 K
Вт/K
Дж/мK
Дж/м2 K.
Жылу ағыны тығыздығының өлшем бірлігі:
Вт/м2
Вт/мК
Вт/м2 К
кг м/с2
Дж/кг К.
Жылуберуге кері шама:
Термиялық кедергі
Термиялық қысым
Жылуөткізгіштік
Қату
Температураөткізгіштік
Газдарда динамикалық тұтқырлық тепмература жоғарылағанда:
Артады
Төмендейді
Өзгермейді
Артып, сосын төмендейді
Тұрақты болады
Тұрақты жылуфизикалық параметрлері бар шексіз пластинаның стационарлы жылуөткізгіштігі ішкі тоқ көздері немесе жылу көздері жоқ кездегі теңдеу:
Сызықты теңдеумен
Параболалық теңдеумен
Логарифмдік теңдеумен
Гиперболалық теңдеумен
Эллипстік теңдеумен
Тұрақты жылуфизикалық параметрлері бар шексіз цилиндрдің стационарлы жылуөткізгіштігі ішкі тоқ көздері немесе жылу көздері жоқ кездегі теңдеу:
Логарифмдік теңдеумен
Сызықты теңдеумен
Параболалық теңдеумен
Гиперболалық теңдеумен
Эллипстік теңдеумен.
Тұрақты жылуфизикалық параметрлері бар сфералық қабырғаның стационарлы жылуөткізгіштігі ішкі тоқ көздері немесе жылу көздері жоқ кездегі теңдеу:
Гиперболалық теңдеумен
Сызықты теңдеумен
Параболалық теңдеумен
Логарифмдік теңдеумен
Эллипстік теңдеумен.
Шектелген денеде температуралық өрістің анықталуы:
Шектелген денені құрайтын шектелмеген денелердегі температура таралуының көбейтіндісі
Шектелген денені құрайтын шектелмеген денелердегі температура таралуының қосындысы
Шектелген денені құрайтын шектелмеген денелердегі температура таралуының айырымы
Шектелген денені құрайтын шектелмеген денелердегі меншікті температура таралуы
Шектелген денені құрайтын шектелмеген денелердегі температуралық тарлуға тәуелсіз шешім.
Жылу берудің пәрменділігін арттыру үшін қажет:
Қалай да болсын, жылу берудің кішкентай коэффициентін көбейту
Қандай да бір жолмен жылуберу коэффициенттерін өсіруіміз қажет
Жылу берудің үлкен коэффициентін азайту
Жылу беру коэффициентінің шамасы жылу беру пәрменділігін арттыруға әсерін тигізбейтіндіктен, басқа тәсілді қолдану
Жылу берудің кішкентай коэффициентін азайту.
Конвективті жылулық есептің шешімі:
Әрқашанда динамикалық есеп шешіміне тәуелді
Динамикалық есеп шешіміне тәуелді емес
Кейде тәуелді, кейде динамикалық есеп шешіміне тәуелді емес
Тәуелділік температура айырым мәніне сәйкес келеді
Конвективтік жылуалмасуда жылулық және динамикалық есеп бір-біріне сәйкес келмейтін мәселе.
Конвекциялық жылуалмасуды толық және дұрыс нақты сипаттайтын қағида:
Ұзындық, көтеру күшінің үдеуі, тығыздық, температура, тұтқырлық, жылуөткізгіштік, жылусыйымдылық, жылу беру коэффициенті
Ұзындық, көтеру күшінің үдеуі, тығыздық, температура
Ұзындық, көтеру күшінің үдеуі, тығыздық, температура, тұтқырлық, жылуөткізгіштік, жылусыйымдылық, жылу беру коэффициенті, температураөткізгіштік, жылу ағыны
Үдеу, тығыздық, жылуөткізгіштік, жылу беру коэффициенті, температура
Үдеу, жылу ағыны, тұтқырлық, температура.
Ламинарла ағыс кезіндегі конвективтік жылуалмасу есебінің шешімінде үйкеліс жылуының мәні тәуелді:
Температура таралуының сипаттамасының өзгерісіне
Жылу ағынының екі есеге бірмәнді өсуіне
Жылу ағынының үш есеге бірмәнді кемуіне
Жалпы жылу ағынының кемуіне
Жылу алмасу процесінің ешқандай өзгерістеріне әкелмеуіне.
Динамикалық шекаралық қабат теңдеуі болып табылады:
Навье-Стокс теңдеуінің қарапайым формасы
Навье-Сток теңдеуі үшін берілгендер
Эйлер теңдеуі үшін берілгендер
Эйлер теңдеуінің қарапайым формасы
Навье-Стокс теңдеуімен нақты сәйкес келуі.
Динамикалық және жылулық шекаралық қабат теңдеуі қай жағдайда орын алады:
Рейнольдс саны көп болғанда
Рейнольдс саны аз болғанда
Рейноьдс санының өлшеміне тәелсіз кезінде
Жылулық шекаралық қабат (Г.Н.Кружилина) үшін жылу ағыны теңдеуі қай процеске жатады:
Конвективті жылуалмасудың жуықтау әдістеріне.
Жылуөткізгіштік теориясына
Жылуалмасу сәулеленуіне
Слитокты индуктивті қыздыруға
Конвективті жылуалмасудың нақты әдістеріне
Турбулентті тұтқырлық:
Бет ара қашықтығына тәуелді
Әрқашанда молекулалық тұтқырлықтан аз
Әрқашанда молекулалық тұтқырлықтан көп
Турбулентті және молекулалық тұтқырлық салыстыруға келмейді
Әрқашанда молекулалық тұтқырлыққа тең.
Жылулық көздер әдісін ойлап тапқан:
Прандтль
Ньютон
Фурье
Нуссельт
Био
