wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

пахт 1

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

#1

*!Процессы, скорость которых определяется законами гидродинамики – науки о движении жидкостей и газов

a)

*гидродинамические процессы

b)

*тепловые процессы                                                            

c)

массообменные процессы

d)

*механические процессы

e)

*химические процессы

2.

#2

*!Процессы, протекающие со скоростью, определяемой законами теплопередачи – науки о способах распространение тепла

a)

*тепловые процессы

b)

*химические процессы

c)

*механические процессы

d)

*гидродинамические процессы

e)

*массообменные процессы

3.

#3

*!Процессы, характеризующиеся переносом одного или нескольких компонентов исходной смеси из одной фазы в другую через поверхность раздела фаз

a)

*массообменные процессы

b)

*тепловые процессы

c)

*химические процессы

d)

*механические процессы

e)

*гидродинамические процессы

4.

#4

*!Процессы, которые протекают со скоростью, определяемой законами химической кинетики

a)

*химические процессы

b)

*гидродинамические процессы   

c)

*массообменные процессы

d)

*тепловые процессы   

e)

*механические процессы

5.

#5

*!Процессы, которые описываются законами механики твердых тел

a)

*механические процессы

b)

*гидродинамические процессы  

c)

*массообменные процессы

d)

*тепловые процессы      

e)

*химические процессы

6.

#6

*!Процессы, скорость которых определяется законами гидродинамики – науки о движении жидкостей и газов

a)

*гидродинамические процессы 

b)

*массообменные процессы

c)

*тепловые процессы             

d)

*химические процессы

e)

*механические процессы

7.

#7

*!Процессы, протекающие со скоростью, определяемой законами теплопередачи – науки о способах распространение тепла

a)

*тепловые процессы

b)

*химические процессы

c)

*механические процессы

d)

*гидродинамические процессы

e)

*массообменные процессы

8.

#8

*!Процессы, характеризующиеся переносом одного или нескольких компонентов исходной смеси из одной фазы в другую через поверхность

a)

*тепловые процессы

b)

*химические процессы

c)

*механические процессы

d)

*гидродинамические процессы

e)

*массообменные процессы

9.

#9

*!Процессы, которые протекают со скоростью, определяемой законами химической кинетики

a)

*химические процессы

b)

*гидродинамические процессы

c)

*массообменные процессы

d)

*тепловые процессы

e)

*механические процессы

10.

#10

*!Процессы, которые описываются законами механики твердых тел

a)

*механические процессы

b)

*гидродинамические процессы

c)

*массообменные процессы

d)

*тепловые процессы            

e)

*химические процессы

11.

#11

*!Конечная цель расчетов процессов и аппаратов

a)

*размеры аппаратов

b)

*определение условий равновесия системы

c)

*составление материального или теплового балансов

d)

*определение оптимальных режимов работы

e)

*расчет кинетики процесса

12.

#12

*!Определите уравнение материального баланса для реального процесса:

a)

b)

c)

d)

e)

13.

#13

*!Формулировка: «Подобные явления характеризуются численно равными критериями подобия» относится к теореме

a)

*первая теорема подобия Ньютона

b)

*вторая теорема подобия Бэкингема

c)

*третья теорема подобия М.Кирпичева

d)

*подобие физических явлений

e)

*подобие начальных и граничных условий

14.

#14

*!Формулировка: «решение любого дифференциального уравнения, связывающего между собой переменные, может быть представлено в виде зависимости между критериями подобия» относится к теореме

a)

*вторая теорема подобия Бэкингема

b)

*первая теорема подобия Ньютона

c)

*третья теорема подобия М.Кирпичева

d)

*подобие физических явлений

e)

*подобие начальных и граничных условий

15.

#15

*!Формулировка: «Подобны те явления, которые описываются одной и той же системой дифференциальных уравнений и у которых соблюдается условие однозначности» относится к теореме

a)

*третья теорема подобия М.Кирпичева

b)

*вторая теорема подобия Бэкингема

c)

*первая теорема подобия Ньютона

d)

*подобие физических явлений

e)

*подобие начальных и граничных условий

16.

#16

*!Подобными называются такие явления для которых:

a)

*отношения сходственных и характеризующих их величин постоянны

b)

*отношения сходственных и характеризующих их величин непостоянны

c)

*произведение сходственных и характеризующих их величин постоянны

d)

*разница сходственных и характеризующих их величин постоянны

e)

*произведение сходственных и характеризующих их величин непостоянны

17.

17

*!Геометрическое подобие требует, чтобы линейные размеры тела были:

a)

*параллельны, а их отношение постоянно

b)

*параллельны, а их отношение непостоянно

c)

*непараллельны,

d)

*перпендикулярны, а их отношение постоянно

e)

*перпендикулярны, а их отношение непостоянно

18.

#18

*!Если  и  физические константы подобных систем, то константа подобия равна:

a)

b)

c)

d)

e)

19.

#19

*!Инвариантом подобия двух систем называется безразмерное число:

a)

*выражающее отношение двух однородных величин этих систе

b)

*выражающее произведение двух однородных величин этих систем

c)

*выражающее отношение двух разнородных величин этих систем

d)

*безразмерное число в интервалах 10-1300

e)

*безразмерное число в интервалах 100-10000

20.

#20

*!Какая теорема подобия формулируется как – «Подобные между собой явления имеют одинаковые критерии подобия»:

a)

*первая

b)

*вторая

c)

*третья

d)

*четвертая

e)

*вторая и третья

21.

#21

*!Какая теорема подобия формулируется как – «Подобны те явления, условия однозначности которых подобны, а определяющие критерии, составленные из условий однозначности, численно одинаковы»:

a)

*третья

b)

*первая

c)

*вторая

d)

*четвертая

e)

*певая и вторая.

22.

#22

*!Модифицированный критерий Рейнольдса:

a)

b)

c)

d)

e)

23.

#23

*!Модифицированный критерий Эйлера:

a)

b)

c)

d)

e)

24.

#24

*!Формулировка: «подобные явления характеризуются численно равными критериями подобия» относится к теореме

a)

*первая теорема подобия Ньютона

b)

*вторая теорема подобия Бэкингема

c)

*третья теорема подобия М.Кирпичева

d)

*подобие физических явлений

e)

*подобие начальных и граничных условий

25.

#25

*!Формулировка: «решение любого дифференциального уравнения, связывающего между собой переменные, может быть представлено в виде зависимости между критериями подобия» относится к теореме подобия

a)

*вторая теорема подобия Бэкингема

b)

*первая теорема подобия Ньютона

c)

*третья теорема подобия М.Кирпичева

d)

*подобие физических явлений

e)

*подобие начальных и граничных условий

26.

#26

*!Формулировка: «подобны те явления, которые описываются одной и той же системой дифференциальных уравнений и у которых соблюдается условие однозначности»относится к теореме подобия

a)

*третья теорема подобия М. Кирпичева

b)

*вторая теорема подобия Бэкингема

c)

*первая теорема подобия Ньютона

d)

*подобие физических явлений

e)

*подобие начальных и граничных условий

27.

#27

*!Уравнение абсолютного давления:

a)

b)

c)

d)

e)

28.

#28

*!Плотность газа, если

a)

*6,2 кг/м3

b)

*7,9 кг/м3

c)

*7,1 кг/м3

d)

*8,5 кг /м3

e)

*9,01 кг/м3

29.

#29

!Абсолютное давление, если Pизб=3 кг*с/см2

a)

Pabc=4

b)

Pabc=5

c)

Pabc=9

d)

Pabc=7

e)

Pabc=8

30.

#30

*!Единица измерения динамического коэффициента вязкости μ\mu :

a)

*Пас

b)

2

c)

*Па

d)

*кг/мм3

e)

3/кг

31.

#31

*!Обозначение коэффициента трения

a)

λ\lambda

b)

ξ\xi

c)

μ\mu

d)

ν\nu

e)

ϵ\epsilon

32.

#32

*!Обозначение коэффициента местного сопротивления:

a)

ξ\xi

b)

λ\lambda

c)

μ\mu

d)

ν\nu

e)

ϵ\epsilon

33.

#33

*!Обозначение порозности слоя:

a)

ϵ\epsilon

b)

ν\nu

c)

μ\mu

d)

ξ\xi

e)

λ\lambda

34.

#34

*!Уравнение эквивалентного диаметра:

a)

b)

c)

d)

e)

35.

#35

*!Поверхность элементов, или частиц материала, находящихся в единице объема, занятого слоем, представляет собой:

a)

*удельная поверхность

b)

*порозность слоя

c)

*свободная поверхность

d)

*неоднородный слой

e)

*псевдоожиженный слой

36.

#36

*!Объем свободного пространства между частицами в единице объема, занятого слоем, представляет собой:

a)

*порозность слоя

b)

*удельная поверхность

c)

*свободная поверхность

d)

*неоднородный слой

e)

*псевдоожиженный слой

37.

#37

*!Скорость, равная отношению объемного расхода жидкости ко всей площади поперечного сечения слоя, называется:

a)

*фиктивная скорость

b)

*скорость пневмотранспорта

c)

*скорость фонтанирования

d)

*скорость псевдоожижения

e)

*свободная скорость

38.

#38

*!Скорость, при которой нарушается неподвижность слоя и он начинает переходить в движение, называется:

a)

*скорость псевдоожижения

b)

*фиктивная скорость

c)

*скорость пневмотранспорта

d)

*скорость фонтанирования

e)

*свободная скорость

39.

#39

*!Скорость, при которой слой разрушается и начинается массовый унос частиц потоком жидкости или газа, называется:

a)

*скорость пневмотранспорта

b)

*скорость псевдоожижения

c)

*фиктивная скорость

d)

*скорость фонтанирования

e)

*свободная скорость

40.

#40

*!Нарушение неоднородности слоя, при котором происходит проскок значительного количества газа (жидкости) через один или несколько каналов, образующихся в слое, называется:

a)

*каналообразование

b)

*фонтанирование

c)

*поршневое псевдоожижение

d)

*однородное псевдоожижение

e)

*неоднородное псевдоожижение

41.

#41

*!Нарушение неоднородности слоя, при котором поток газа (жидкости) прорывается сквозь слой по одному большому каналу, возникающему близ оси аппарата, называется:

a)

*фонтанирование

b)

*каналообразование

c)

*поршневое псевдоожижение

d)

*однородное псевдоожижение

e)

*неоднородное псевдоожижение

42.

#42

*!Неоднородность слоя, при котором слой разделяется на отдельные части газовыми «пробками» часть слоя подбрасывается вверх, называется:

a)

*поршневое псевдоожижение

b)

*каналообразование

c)

*фонтанирование

d)

*однородное псевдоожижение

e)

*неоднородное псевдоожижение

43.

#43

*!Давление это –

a)

Удельная, на единицу объема, энергия жидкости

b)

*Критерий смены режима течения

c)

*Характеристика текучести жидкости

d)

*Количество жидкости, проходящее через данное сечение в единицу времени

e)

*Удельная, на единицу веса, внутренняя энергия жидкости

44.

#44

*!Напор это –

a)

*Удельная, на единицу веса, энергия жидкости.

b)

*Критерий смены режима течения

c)

*Удельная, на единицу объема, энергия жидкости

d)

*Характеристика текучести жидкости

e)

*Резкие изменения геометрических параметров русла

45.

#45

*!Пьезометрический напор это –

a)

*Удельная, на единицу веса, внутренняя энергия жидкости

b)

*Коэффициент проводимости русла для безнапорных потоков

c)

*Явление, связанное с прекращением кипения, вследствие резкого изменения давления

d)

*Взвихренный поток

e)

*Характеристика энергетического состояния покоящейся жидкости

46.

#46

*!Скоростной напор это –

a)

*Удельная, на единицу веса, кинетическая энергия потока жидкости

b)

*Явление, связанное с прекращением кипения, вследствие резкого изменения давления

c)

*Коэффициент проводимости русла для безнапорных потоков

d)

*Энергетический баланс потока

e)

*Кинематический баланс потока

47.

#47

*!Геометрический напор это –

a)

Удельная, на единицу веса, энергия положения жидкости

b)

*Критерий смены режима течения

c)

*Динамический баланс потока

d)

*Характеристика текучести жидкости

e)

*Явление, связанное с прекращением кипения, вследствие резкого изменения давления

48.

#48

*!Процессы, скорость которых определяется законами гидродинамики – науки о движении жидкостей и газов

a)

*гидродинамические процессы   

b)

*массообменные процессы

c)

*тепловые процессы           

d)

*химические процессы

e)

*механические процессы

49.

#49

*!Расход жидкости –

a)

*количество жидкости, проходящее через данное сечение в единицу времени

b)

*характеристика текучести жидкости

c)

*удельная, на единицу объема, энергия жидкости

d)

*удельная, на единицу веса, внутренняя энергия жидкости

e)

*сопротивление турбулентного потока

50.

#50

*!Линейные сопротивления –

a)

*сопротивление ламинарного потока

b)

*критерий смены режима течения

c)

*сопротивление при турбулентном режиме в зоне гидравлически шероховатых труб

d)

*удельная, на единицу веса, кинетическая энергия потока

e)

*коэффициент проводимости русла для безнапорных потоков

51.

#51

*!Нелинейные сопротивления –

a)

*сопротивление при турбулентном режиме

b)

*критерий смены режима течения

c)

*сопротивление ламинарного потока

d)

*удельная, на единицу веса, кинетическая энергия потока

e)

*коэффициент проводимости русла для безнапорных потоков

52.

#52

*!Квадратичные сопротивления –

a)

*сопротивление при турбулентном режиме в зоне гидравлически шероховатых труб

b)

*критерий смены режима течения

c)

*сопротивление ламинарного потока

d)

*удельная, на единицу веса, кинетическая энергия потока

e)

*коэффициент проводимости русла для безнапорных потоков

53.

#53

*!Местные сопротивления –

a)

*резкое нарушение геометрических параметров русла.

b)

*сопротивление ламинарного потока

c)

*сопротивления турбулентного потока

d)

*препятствие на пути потока с целью регулирования или измерения его расхода

e)

*сопротивление при турбулентном режиме в зоне гидравлически шероховатых труб

54.

#54

*!Критическое число Рейнольдса –

a)

*критерий смены режима течения

b)

*характеристика текучести жидкости

c)

*коэффициент проводимости участка трубопровода для определения расхода

d)

*критерий квадратичного режима течения

e)

*отношение расхода потока к его сечению

55.

#55

*!Плотность вещества:

a)

b)

c)

d)

56.

#56

*!Удельный вес вещества

a)

b)

c)

d)

e)

57.

#57

*!Масса и вес вещества:

a)

b)

c)

d)

e)

58.

#58

*!Удельный объем вещества:

a)

b)

c)

d)

e)

59.

#59

*!Кинематическая вязкость вещества:

a)

b)

c)

d)

e)

60.

#60

*!Основное уравнение гидростатики:

a)

b)

c)

d)

e)

61.

#61

*!Плотность любого газа при рабочих температуре и давлении:

a)

b)

c)

d)

e)

62.

#62

*!Закон Паскаля

a)

b)

c)

d)

e)

63.

#63

*!Вязкость жидкости –

a)

*характеристика текучести жидкости

b)

*явление, связанное с прекращением кипения, вследствие резкого изменения давления

c)

*сопротивление ламинарного потока

d)

*поправка на неравномерность распределения скоростей

e)

*характеристика энергетического состояния покоящейся жидкости

64.

#64

*!Давление насыщенного пара –

a)

*критерий перехода физического тела из жидкого состояния в газообразное

b)

*характеристика энергетического состояния покоящейся жидкости

c)

*критерий режима течения жидкости

d)

*отношение потерянного напора потока к его длине

e)

*отношение живого сечения к смоченному периметру

65.

#65

*!Кавитация это –

a)

*явление, связанное с местным нарушением сплошности течения с образованием паровых и газовых пузырей, вследствие резкого изменения давления

b)

*явление пикового повышения давления при быстром изменении скорости потока

c)

*резкое нарушение геометрических параметров русла

d)

*поправка на неравномерность распределения скоростей

e)

*сопротивление при турбулентном режиме в зоне гидравлически шероховатых труб

66.

#66

*!Вязкостное сопротивление это –

a)

*сопротивление ламинарного потока

b)

*сопротивления турбулентного потока

c)

*сопротивление при турбулентном режиме в зоне гидравлически шероховатых труб

d)

*режим c периферийным ламинарным слоем, перекрывающим шероховатость русла

e)

*поправка на неравномерность распределения скоростей

67.

#67

*!Ламинарный поток –

a)

*поток с упорядоченными, не перемешивающимися слоями

b)

*поток не ограниченный твердыми поверхностями

c)

*поток со свободной поверхностью

d)

*взвихренный поток

e)

*поток, окруженный твердыми поверхностями

68.

#68

*!Турбулентный поток –

a)

*завихренный поток

b)

*поток с упорядоченными, не перемешиваемыми струями

c)

*поток со свободной поверхностью

d)

*поток не ограниченный твердыми поверхностями

e)

*поток, окруженный твердыми поверхностями

69.

#69

*!Гидравлические гладкие трубы обеспечивают –

a)

*режим c периферийным ламинарным слоем, перекрывающим шероховатость русла

b)

*поток с упорядоченными, не перемешиваемыми струями

c)

*трубопровод с параллельными линиями

d)

*завихренный поток

e)

*трубопровод, составленный из последовательно соединенных участков и постоянном расходе потока

70.

#70

*!Гидравлические шероховатые трубы обеспечивают –

a)

*режим полностью завихренного потока без наличия периферийного ламинарного слоя.

b)

*трубопровод, составленный из последовательно соединенных участков и постоянном расходе потока

c)

*трубопровод, местные потери составляют меньше 10% общих потерь

d)

*трубопровод, где местные потери превышают 10% от общих

e)

*трубопровод с параллельными линиями

71.

#71

*!Напорный поток –

a)

*поток, окруженный твердыми поверхностями

b)

*взвихренный поток

c)

*поток не ограниченный твердыми поверхностями

d)

*поток с упорядоченными, не перемешиваемыми струями

e)

*поток со свободной поверхностью

72.

#72

*!Безнапорный поток –

a)

*поток со свободной поверхностью.

b)

*завихренный поток

c)

*поток, окруженный твердыми поверхностями

d)

*поток с упорядоченными, не перемешиваемыми струями

e)

*поток ограниченный цилиндрической поверхностью

73.

#73

*!Струя –

a)

*поток не ограниченный твердыми поверхностями

b)

*завихренный поток

c)

*поток, окруженный твердыми поверхностями

d)

*поток с упорядоченными, неперемешиваемыми струями

e)

*поток со свободной поверхностью

74.

#74

*!Гидравлический радиус –

a)

*отношение живого сечения к смоченному периметру

b)

*составляющая ламинарного потока бесконечно малого сечения

c)

*условный размер для сечений русла произвольной формы

d)

*отношение потерянного напора потока к его длине

e)

*отношение расхода потока к его сечению

75.

#75

*!Гидравлический уклон –

a)

*отношение потерянного напора потока к его длине

b)

*составляющая ламинарного потока бесконечно малого сечения

c)

*условный размер для сечений русла произвольной формы

d)

*отношение живого сечения к смоченному периметру

e)

*отношение расхода потока к его сечению

76.

#76

*!Короткий трубопровод –

a)

*трубопровод, где местные потери превышают 10% от общих

b)

*трубопровод, составленный из последовательно соединенных участков и постоянном расходе потока

c)

*трубопровод, где местные потери составляют меньше 10% общих потерь

d)

*трубопровод с параллельными линиями

e)

*элемент струйной модели потока эйлера, ограничивающий элементарную струйку

77.

#77

*!Длинный трубопровод –

a)

*трубопровод, где местные потери составляют меньше 10% общих потерь

b)

*трубопровод, составленный из последовательно соединенных участков и постоянном расходе потока

c)

*трубопровод с параллельными линиями

d)

*трубопровод, где лестные потери превышают 10% от общих

e)

*элемент струйной модели потока эйлера, ограничивающий элементарную струйку

78.

#78

*!Простой трубопровод –

a)

*трубопровод, без разветвлений при постоянном расходе потока

b)

*трубопровод с параллельными линиями

c)

*трубопровод, где местные потери составляют меньше 10% общих потерь

d)

*трубопровод, где лестные потери превышают 10% от общих

e)

*элемент струйной модели потока эйлера, ограничивающий элементарную струйку

79.

#79

*!Сложный трубопровод –

a)

*трубопровод с параллельными линиями

b)

*трубопровод, составленный из последовательно соединенных участков при постоянном расходе потока

c)

*трубопровод, где местные потери составляют меньше 10% общих потерь

d)

*трубопровод, где местные потери превышают 10% от общих

e)

*элемент струйной модели потока эйлера, ограничивающий элементарную струйку

80.

#80

*!Число Рейнольдса –

a)

*критерий режима течения жидкости

b)

*коэффициент проводимости русла для безнапорных потоков

c)

*критерий перехода физического тела из жидкого состояния в газообразное

d)

*критерий квадратичного режима течения

e)

*характеристика энергетического состояния покоящейся жидкости

81.

#81

*!Коэффициент поправки на неравномерность скоростей по сечению потока –

a)

*коэффициент кориолиса

b)

*критерий режима течения жидкости

c)

*критерий квадратичного режима течения

d)

*отношение расхода потока к его сечению

e)

*отношение живого сечения к смоченному периметру

82.

#82

*!Уравнение неразрывности потока –

a)

*кинематический баланс потока

b)

*энергетический баланс потока

c)

*динамический баланс потока

d)

*уравнение бернулли

e)

*гидравлическое уравнение количества движения

83.

#83

*!Уравнение Бернулли –

a)

*энергетический баланс потока

b)

*кинематический баланс потока

c)

*динамический баланс потока

d)

*уравнение неразрывности потока

e)

*гидравлическое уравнение количества движения

84.

#84

*!Гидравлическое уравнение количества движения –

a)

*динамический баланс потока

b)

*кинематический баланс потока

c)

*энергетический баланс потока

d)

*уравнение бернулли

e)

*уравнение неразрывности потока

85.

#85

*!Гидростатический напор –

a)

*характеристика энергетического состояния покоящейся жидкости

b)

*удельная, на единицу веса, внутренняя энергия жидкости

c)

*удельная, на единицу веса, потенциальная энергия положения жидкости

d)

*удельная, на единицу веса, кинетическая энергия потока

e)

*удельная, на единицу объема, энергия жидкости

86.

#86

*!Кипение –

a)

*явления перехода физического тела из жидкого состояния в газообразное

b)

*явление пикового повышения давления при быстром изменении скорости потока

c)

*критерий смены режима течения

d)

*поток не ограниченный твердыми поверхностями

e)

*характеристика энергетического состояния покоящейся жидкости

87.

#87

*!Уравнение кинематического баланса –

a)

*уравнение неразрывности потока

b)

*гидравлическое уравнение количества движения

c)

*уравнение бернулли

d)

*энергетический баланс потока

e)

*динамический баланс потока

88.

#88

*!Уравнение движения вязкой несжимаемой жидкости определяется по уравнению:

a)

*дифференциальное уравнение движения Навье-Стокса

b)

*дифференциальное уравнение движения Эйлера

c)

*уравнение неразрывности потока

d)

*дифференциальное уравнение Бернулли

e)

*основное уравнение гидростатики

89.

#89

*!Системы, состоящие из двух и более фаз:

a)

*гетерогенные

b)

*гомогенные

c)

*различные

d)

*инерциальные

e)

*гранулированные

90.

#90

*!Системы, состоящие из одной фазы:

a)

*гомогенные

b)

*гетерогенные

c)

*различные

d)

*инерциальные

e)

*гранулированные

91.

#91

*!Частный случай закона сохранения энергии:

a)

*дифференциальное уравнение Бернулли

b)

*дифференциальное уравнение движения Навье-Стокса

c)

*дифференциальное уравнение движения Эйлера

d)

*уравнение неразрывности потока

e)

*основное уравнение гидростатики

92.

#92

*!Частный случай закона сохранения массы:

a)

*уравнение неразрывности потока

b)

*дифференциальное уравнение Бернулли

c)

*основное уравнение гидростатики

d)

*дифференциальное уравнение движения Навье-Стокса

e)

*дифференциальное уравнение движения Эйлера

93.

#93

*!При нестационарном движении жидкости:

a)

b)

c)

d)

e)

94.

#94

*!При стационарном движении жидкости:

a)

b)

c)

d)

e)

95.

#95

*!Формула уравнения гидростатического напора:

a)

b)

c)

d)

e)

96.

#96

*!Формула объемного расхода жидкости через отверстие в сосуде

a)

b)

c)

d)

e)

97.

#97

*!Формула плотности смеси жидкостей

a)

b)

c)

d)

e)

98.

#98

*!Формула плотности смеси газов

a)

b)

c)

d)

e)

99.

#99

*!Уравнение неразрывности потока жидкости:

a)

b)

c)

d)

e)

100.

#100

*!Движущей силой каких процессов является разность давлений

a)

*гидромеханические

b)

*массообменные

c)

*тепловые

d)

*механические

e)

*химические