Font size
WorksheetsЖылу негіздері
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Денеге түсірілген сәулелік энергия:
Жұтылады
Шағылу коэффициенті
Өту коэффициенті
Толқын ұзындығына
Сәуле түріне
Нәтижелік сәулелену:
Тәуелді айнымалылар:
Нуссельт критериі:
Қабырға мен сұйық арасындағы жылуалмасу
Био критериі:
Қабырға мен сұйық арасындағы жылуалмасу
Критерий теңдеуі:
Прандтль критериі:
Пеле критериі:
Физикалық процестердің ұқсастық критерилары:
Процестердің бірмәнділік шарттары бірдей болуы қажет (тұрақтылардың сандық мәндерінен басқасы)
Процестің шекаралық шарттары бірдей болуы қажет
Сандық мәндердің барлығы бірдей болуы керек
Анықталатын шамалары әртүрлі болады
Өзіндік ережелері бар критерилар
Өлшемсіз кешендер:
Қандай денелердің бөлшектері тығыз орналасқан:
Қатты
Газ
Сұйық
Сұйық пен газ
Сулы бу
Ішкі параметрі өзгерісі сыртқы денелердің орын ауыстыруына тәуелді болса, ондай жүйені
Адиабаталық шектелген
Изотермиялық;
Политроптық;
Изотермиялық шектелген;
Изобаралық
Жылу беру коэффициентінің өлшем бірлігі:
Bт/м2 К
Вт/м· K
Вт/K
Дж/мK
Дж/м2 K
Жылу сыйымдылықтың өлшем бірлігі:
Дж/кгК
м/с
Вт/мК
м2 /с
Вт/м2 К
Бравэ торы:
Атом – тордың түйінінде орналасуы
Газ бөлшектерінің ретсіздігі
Атомдар энергиясының бірденгейде болуы
Атом – тордың сыртында орналасуы
Бір атомдық кристалдарды атомдар түйінінде орналастыру
Цилиндрлік қабырғаның ішкі диаметрі артқан кезде термиялық кедергінің өзгерісі:
Басында кемиді, содан кейін өседі.
Артады.
Барлық уақытта артады.
Өзгермейді.
Басында өседі, содан кейін кемиді.
Ұқсастық теориясында масштабтық көбейткіштер әдісін қолдану үшін қажет:
Процесті басқаратын дифференциалдық теңдеулердің толық жүйесі.
Уақытша шектік шарттар
Беттік шектік шарттар
Жылуалмасу заңы
Зерттелетін процестің толық физикалық бейнесі
Ұқсастық теориясында өлшемдік талдау әдісін қолдану үшін қажет:
Зерттелетін процестің толық физикалық бейнесі
Уақытша шектік шарттар
Беттік шектік шарттар
Жылуалмасу заңы
Процесті басқаратын дифференциалдық теңдеулердің толық жүйесі.
Жылулық шекаралық қабат қалыңдығы:
Ортаның қасиеттеріне байланысты динамикалық шекаралық қабат қалыңдығынан көп
Әрқашанда динамикалық шекаралық қабат қалыңдығынан үлкен
Әрқашанда динамикалық шекаралық қабат қалыңдығына тең
Әрқашанда аз
Оларды салыстыруға болмайды;
Идентивті.
Салыстыруға келмейд
Тәуелді емес
Екі еседей айырмашылықтары бар
n есе (n>1) айырмашылығы болады
Жылдамдықтың таралуына жылу ағыны бағытының әсері:
Ортаның тұтқырлығының өзгерісіне тәуелді
Болмайды.
Өте аз, тіркелуге мүмкіндік бермейді.
Ортаның жылусыйымдылығының өзгерісіне тәуелді.
Дене өлшеміне тәуелді.
Рейнольдс аналогиясы нені сипаттайды ?
Турбуленттік ағыстағы импульс пен жылу тасмалдану арасындағы байланысты
Арналардағы изотермиялық ағыстардың ұқсатығын
Жылуалмасу жоқ кездегі құбырдағы ағыс ұқсастығын
Қозғалыс мөлшері моментінің және энергия тасмалдану арасындағы байланысты;
Ламинарлы және турбулентті ағыс арасындағы байланысты.
Олардың қатынасы процестің ерекшеліктеріне байланысты
Әрқашанда тең
Әрқашанда1,84 есеге ерекшеленеді
Басқа да тең шарттарда ламинарлық ағыс кезінде салыстыру бойынша турбулентті режимдегі жылуалмасу:
Әрқашанда интенсивті.
Салыстыруға болмайды
Аз интенсивті
Екі есе жоғары
1,5 есеге төмен
Сұйық металдарда жылу берудің негізгі ерекше белгісі болып табылады:
Жоғары жылуөткізгіштік
Аса ағынды
Жоғары қысым
Асқын өткізгіштік
Жоғары жылусыйымдылық.
Конвективті жылуалмасу теңдеуінің толық түрі:
Конвективтік жылуберілу үдерісінде қозғалыс теңдеуі бойынша анықталатын денелерге әсер ететін күш:
Массалық
Ауырлық
Ортадан тепкіш
Электромагниттік толқында жоғарғы кернеуліктен болатын күш
Үйкеліс күші
Жылуберілудің конвективті түрінде қозғалыс теңдеуін анықтау үшін қарастырылатын денелерге әсер ететін массалық күштер:
Ауырлық
Беттік
Көлемдік
Үйкеліс күші
Қысым күші
Конвективті жылумассаалмасу процесінде қозғалыс теңдеуін анықтау үшін қарастырылатын денеге әсер ететін беттік күштер:
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:
Сәулелік жылуалмасуда электромагниттік толқындарды тудыратын:
Зарядталған материалдық бөлшектердің электрондары
Толқын ұзындықтары
Жарық жылдамдықтары
Жылуөткізгіштіктер
Температуралық өрістер
Сәулелік жылуалмасуға тән қасиеттер:
Корпускулярлық
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 денемен жекеленген дискретті бөліктер бойынша жұтылу
Корпускулярлық
Толқындық
Тербеліс жилігіне
Температуралық өрістер
Космостық сәулеленудің толқын ұзындығы:
0,03 мкмк1
0,5 мкмк
0,75мкмк
0,10 мкмк
1 мкмк
0,5 мкмк
0,03 мкмк1
0,04 мкмк1
1 мкмк
10 мкмк
Рентгендік сәулеленудің толқын ұзындығы:
10 мкмк
0,5 мкмк
0,10 мкмк
0,03 мкмк1
0,04 мкмк1
Ультракүлгін сәулеленудің толқын ұзындығы:
20 ммк
0,8 мк
0,1 мм
0,8 мм
10 км
Көрінетін сәулеленудің толқын ұзындығы:
0,4 мк
20 ммк
50 ммк
0,8 мм
10 км
Жылулық сәулеленудің толқын ұзындығы:
0,8 мм
20 ммк
50 ммк
0,4 мк
0,6 мк
Радиотолқындық сәулеленудің толқын ұзындығы қанша тең:
0,2 мм
20 ммк
50 ммк
0,4 мк
0,6 мк
Әртүрлі денедегі сәулеленуге тәуелді қасиеттер:
Дененің табиғатына
Қабат қалындығына
Қысымына
Тығыздығына
Жылудың берілуіне
Газдардағы сәулеленуге тәуелді қасиеттер:
Қабат қалындығына
Дененің табиғатына
Дене бетінің жағдайына
Жылудың берілуіне
Жылуөткізгіштікке
Денеге түсірілген сәулелік энергия:
Шағылады
Жытылу коэффициенті
Өту коэффициенті
Толқын ұзындығына
Сәуле түріне
Сәулелік жылуалмасудағы негізгі элементтер:
Шағылу коэффициенті
Жұтылады
Шағылады
Дене бойымен өтеді
Толқын ұзындығына
Сәулелік жылуалмасудағы негізгі теңдеулер:
Эффективті сәулелену:
Нәтижелік сәулелену:
Сәулелену кезіндегі негізгі коэффициенттердің бірге тең жағдайында болатын процестер:
абсолютты қара дене
сұр дене
күлгін дене
инфрақызыл дене
абсолютты қара дене емес
Конвективті жылуалмасу құбылыстарында кездесетін заңдылықтар:
Сәулелік жылуалмасу құбылыстарында кездесетін заңдылықтар:
Жылуөткізгіштік құбылыстарында кездесетін заңдылықтар:
Жылуөткізгіштік құбылыстарында кездесетін заңдылықтар:
Ньютон-Рихман
Планк
Реле-Джинс
Тұтас орта теңдеуі
Қозғалыс теңдеуі
Конвективтік жылуалмасу құбылыстарында кездесетін заңдылықтар:
Навье-Стокс
Фурье
Ньютон-Рихман
Планк
Вин
Сәулелік жылуалмасу құбылыстарында кездесетін заңдылықтар:
Реле-Джинс
Фурье
Навье-Стокс
Тұтас орта теңдеуі
Қозғалыс теңдеуі
Үйкеліс күші
Лаплас операторы
Температураөткізгіштік коэффициенті
Дивергенсия
Температура айырымы
Жылуөткізгіштік коэффициенті
Ауырлық күші
Үйкеліс күші
Лаплас операторы
Температураөткізгіштік коэффициенті
Лаплас операторы
Ауырлық күші
Қысым күші
Дивергенсия
Жылуөткізгіштік коэффициенті
Бөлшектері тығыз орналасқан дене:
Қатты
Газ
Сұйық
Сұйық пен газ
Мұнай
Жұмыс істеу нәтижесінде өзгеретін параметр:
Ішкі параметрлері
Сыртқы параметрлер
Ешқандай
Екеуі де өзгермейді
Екеуіде өзгереді
Ішкі параметрі өзгерісі сыртқы денелердің орын ауыстыруына тәуелді болса, ондай жүйені:
Адиабаталық шектелген
Изотермиялық;
Политроптық;
Изотермиялық шектелген
Изобаралық
Фурье заңы:
Жылуөткізгіштік коэффициентінің өлшем бірлігі:
Вт/(м К)
м2 /с
Вт/м2 с
Вт/м2
Вт/м2 К
Сырттан жылу көзі бар кездегі жылуөткізгіштіктің қарапайым теңдеуі:
Стационар түрдегі жылуөткізгіштік теңдеуі:
Остроградскидің ұқсастық критериі:
Изотермиялық беттегі нормаль бағыт:
n0
λ
h
i
j
Френкель деффектісі:
Атомдар энергиясының бірденгейде болуы
Атомдар энергиясының әртүрлі болуы
Кристалды геометриялық тұрғыдан топтастыру
Кристалдарда әртүрлі ауытқулардың болуы
Бір атомдық кристалдарды атомдар түйінінде орналастыру
Бравэ торы:
Атом – тордың түйінінде орналасуы
Газ бөлшектерінің ретсіздігі
Бір атомдық кристалдарды атомдар түйінінде орналастыру
Кристалдарда әртүрлі ауытқулардың болуы
Атом – тордың сыртында орналасуы
Тұтас орта:
Есептің қойылуына байланысты бір жағдайда абстрактілі үлгі, басқа жағдайларда – материалдық дене
Тек қана абстрактілі геометриялық үлгі
Қарастырылмайтын материалдық дене
Ешқайсысы емес
Белгілі анықтамасы жоқ орта
Сөйлемді аяқтаңыз: қозғалыс заңы беретін функциялар екі ретті дифференциалдаушы, үзіліссіздік және ... қасиеттерін қамтиды
Өзара бір мәнділік
Көп мәнділік
Коммутаторлық
Аддитивтік
Бөлінбеушілік
Тұтас орта механикасы аймағында заңдар қорытындысы негізінде
Лагранж әдісі
Эйлер әдісі
Ньютон әдісі
Фурье әдісі
Био – Саваре – Лаплас әдісі жатыр
Тұтас орта бөлшегінде жылдамдықтың таралуы:
Деформацияны сипаттайтын мүшелерді қамтиды
Механикадағы Эйлер теоремасымен нақты сәйкес келеді
Қосымша екі мүшені қамтиды
Келіп түсетін қозғалысты сипаттайтын қосымша мүшелерді қамтиды
Салыстырмайтын түсініктер жөнінде
Үзілістік теңдеуінің қорытындысы:
Массаның сақталу заңы
Энергияның сақталу заңы
Импульстің сақталу заңы
Қозғалыс мөлшері моментінің сақталу заңы
Кинетикалық энергияның өзгерісі мен сақталу заңы
Тұтас орта механикасындағы Эйлер теңдеуі:
Идеалды сұйық қозғалысы
Тұтқыр сұйықтың қозғалысы
Тамшылы сұйық қозғалысы
Ньютондық сұйық қозғалысы
Ньютондық емес тұтқыр сұйықтың қозғалысы
Навье-Стокс теңдеуі сипаттайтын орта:
Тұтқыр сұйықты
Идеалды ортаны
Ньютондық емес сұйықты
Рейснер сұйығын
Қасиеттері жоғалған сұйық
Жылу ағынының тығыздығы –бірлік уақыт ішінде бірлік аудан арқылы жылудың таралуына ... бағытталған жылу мөлшері (көп нүктенің орнына жетіспейтін сөзді не болмаса сөздерді қойыңыз):
Перпендикуляр
Параллель
2 бұрышымен орналасқан
Еркін
бұрышымен орналасқан
Физикалық мағынасы жоқ коэффициент:
Жылу беру
Жылуөткізгіштік
Жылусыйымдылық
Тұтқырлық
Температура өткізгіштік
Өткізгіштердің жылуөткізгіштігі диэлектриктерге қарағанда:
Жоғары
Төмен
Өте төмен
Салыстыруға келмейді
Тұрақты өлшемді айырмашылығы бар
Үшінші текті шекаралық шарт (Т – температура, α – жылу беру коэффициенті, λ-жылуөткізгіштік):
Бір ортадан екінші ортаға ортасын бөліп тұрған қатты дене арқылы жылудың таралуын анықтайтын жылуберу коэффициентін анықтау
Әрбір уақыт мезетінде дененің бетіне жылу ағынының тығыздығын анықтау
Әрбір уақыт мезетінде дене бетіндегі температура мәнін анықтау
Дененің ішкі қабаттарында жылу ағыны өлшемінің өзгеріс жылдамдығы беріледі;
Екінші текті және үшінші текті шекаралық шарттардың анықталуы
Екінші текті шекаралық шарт (Т – температура, α– жылу беру коэффициенті, λ-жылуөткізгіштік)
Әрбір уақыт мезетінде дененің бетіне жылу ағынының тығыздығын анықтау
Әрбір уақыт мезетінде дене бетіндегі температура мәнін анықтау
Дененің ішкі қабаттарында жылу ағыны өлшемінің өзгеріс жылдамдығы беріледі;
Бір ортадан екінші ортаға ортасын бөліп тұрған қатты дене арқылы жылудың таралуын анықтайтын жылуберу коэффициентін анықтау
Екінші текті және үшінші текті шекаралық шарттардың анықталуы
Төртінші текті шекаралық шартты көрсетініз. ( Т– температура, α– жылу беру коэффициенті, λ – жылуөткізгіштік)
Екінші текті және үшінші текті шекаралық шарттардың анықталуы
Әрбір уақыт мезетінде дененің бетіне жылу ағынының тығыздығын анықтау
Әрбір уақыт мезетінде дене бетіндегі температура мәнін анықтау
Дененің ішкі қабаттарында жылу ағыны өлшемінің өзгеріс жылдамдығы беріледі;
Бір ортадан екінші ортаға ортасын бөліп тұрған қатты дене арқылы жылудың таралуын анықтайтын жылуберу коэффициентін анықтау
Бірінші текті шекаралық шартты көрсетініз. ( Т– температура, а– жылу беру коэффициенті, λ – жылуөткізгіштік)
Әрбір уақыт мезетінде дененің бетіне жылу ағынының тығыздығын анықтау
Әрбір уақыт мезетінде дене бетіндегі температура мәнін анықтау
Дененің ішкі қабаттарында жылу ағыны өлшемінің өзгеріс жылдамдығы беріледі;
Екінші текті және үшінші текті шекаралық шарттардың анықталуы
Бір ортадан екінші ортаға ортасын бөліп тұрған қатты дене арқылы жылудың таралуын анықтайтын жылуберу коэффициентін анықтау
Ішкі жылу көздері жоқ тұрақты жылуфизикалық параметрлері бар шексіз пластинаның стационарлы жылуөткізгіштігін сипаттайтын теңдеу:
Сызықты теңдеумен
Параболалық теңдеумен
Логарифмдік теңдеумен
Эллипстік теңдеумен
Гиперболалық теңдеумен
Ішкі жылу көздері жоқ тұрақты жылуфизикалық параметрлері бар шексіз цилиндрдің стационарлы жылуөткізгіштігін сипаттайтын теңдеу:
Логарифмдік теңдеумен
Сызықты теңдеумен
Параболалық теңдеумен
Гиперболалық теңдеумен
Эллипстік теңдеумен
Ішкі жылу көздері жоқ тұрақты жылуфизикалық параметрлері бар шексіз сфералық қабырғаның стационарлы жылуөткізгіштігін сипаттайтын теңдеу:
Гиперболалық теңдеумен
Сызықты теңдеумен
Параболалық теңдеумен
Логарифмдік теңдеумен
Эллипстік теңдеумен
Цилиндрлік қабырғаның ішкі диаметрі артқан кезде термиялық кедергінің өзгерісі:
Басында кемиді, содан кейін өседі
Өседі
Барлық уақытта кемиді
Өзгермейді
Басында өседі, содан кейін кемиді.
Шектелген денеде температуралық өріс:
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 температураның таралуы
Шектелген денені құрайтын шектелмеген денелердегі температуралық тарлуға тәуелсіз шешім
Жылу берудің пәрменділігін арттыру:
Қалай да болсын, жылу берудің кішкентай коэффициентін көбейту
Қандай да бір жолмен жылуберу коэффициенттерін өсіру қажет
Жылу берудің үлкен коэффициентін азайту
Жылу беру коэффициентінің шамасы жылу беру пәрменділігін арттыруға әсерін тигізбейтіндіктен, басқа тәсілді қолдану
Жылу берудің кішкентай коэффициентін азайту
Нуссельт саны (α – жылу беру коэффициенті, λ– жылуөткізгіштік, L – өлшемі, U – жылдамдық, ν – тұтқырлық):
