wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

dfpp 2

Total questions: 153

Worksheet time: 1hrs 17mins

Name
Class
Date
1.

Cum se clasifică particulele solide în funcție de greutatea specifică medie?

a)

ușoare, medii, grele, foarte grele

b)

fine, medii, grosiere

c)

poroase, neporoase

d)

punctuale, ușoare, medii, grele

2.

Ce structură prezintă granulele solide?

a)

omogenă, cu prezența golurilor de aer

b)

neomogenă, cu goluri umplute cu apă

c)

cristalină, fără goluri

d)

amorfă, cu goluri umplute cu minerale

3.

Ce include greutatea specifică aparentă a granulelor?

a)

doar greutatea materialului solid

b)

greutatea materialului solid și a apei din golurile interioare

c)

greutatea materialului solid și a golurilor de aer din particule

d)

doar greutatea apei din golurile interioare

4.

Ce se întâmplă cu granulele cu porozitate ridicată?

a)

absorb mai greu fluidele

b)

au o greutate specifică mai mică

c)

absorb mai ușor fluidele

d)

se deplasează mai greu în fluide

5.

Ce influențează greutatea specifică a granulelor în procesul de transport prin fluide?

a)

doar consumul specific de energie

b)

doar traiectoria

c)

atât consumul specific de energie cât și traiectoria

d)

nu influențează procesul de transport

6.

Ce reprezintă coeficientul de formă al unei particule?

a)

raportul dintre volumul real și volumul aparent

b)

raportul dintre aria suprafeței reale și aria suprafeței proiectate

c)

raportul dintre raza cercului care se poate înscrie în suprafața maximă a proiecției particulei și raza cercului care conține raza medie

d)

raportul dintre lungimea și lățimea particulei

7.

Cum se numește procesul de uzură a particulelor în timpul deplasării acestora prin fluide?

a)

abraziune

b)

rulare

c)

frecare

d)

eroziune

8.

Ce se întâmplă cu volumul și aria suprafeței particulelor în timpul rulării?

a)

volumul crește, aria suprafeței scade

b)

volumul scade, aria suprafeței crește

c)

volumul scade, aria suprafeței se reduce

d)

volumul și aria suprafeței rămân constante

9.

Ce valoare are constanta de formă K, pentru un sediment natural?

a)

K = 1

b)

K = 0.1

c)

K = 0.4

d)

K = 2

10.

Ce metodă se utilizează pentru a determina coeficientul de formă al particulelor fine (d<0.1 mm)?

a)

măsurători directe

b)

analize granulometrice

c)

calculul prin raportul dintre aria suprafeței particulei în poziția cea mai stabilă în timpul mișcării prin curentul fluid

d)

observații cu ochiul liber

11.

Care este definiția greutății specifice medii a unui fluid?

a)

Raportul dintre masa și volumul fluidului

b)

Raportul dintre greutatea ΔG și suprafața S

c)

Raportul dintre greutatea ΔG și volumul ΔV

d)

Raportul dintre presiune și volum

12.

Cum se definește greutatea specifică într-un punct al unui fluid?

a)

Ca diferența dintre greutatea totală și volumul fluidului

b)

Ca limita raportului dintre greutatea ΔG și volumul ΔV când ΔV tinde spre zero

c)

Ca raportul dintre densitate și greutate

d)

Ca suma presiunii și temperaturii

13.

Cum variază greutatea specifică în cazul fluidelor compresibile?

a)

Este constantă și independentă de presiune

b)

Este o funcție doar de timp și poziție

c)

Este o funcție de poziție, timp și presiune

d)

Nu depinde de timp, doar de temperatură

14.

Ce reprezintă compresibilitatea izotermă?

a)

Proprietatea unui fluid de a-și mări volumul odată cu scăderea presiunii

b)

Proprietatea unui fluid de a-și micșora volumul sub acțiunea presiunii la temperatură constantă

c)

Proprietatea unui fluid de a-și păstra densitatea constantă

d)

Proprietatea unui fluid de a-și mări densitatea odată cu temperatura

15.

Care este formula pentru variația relativă de volum în funcție de presiune?

a)

b)

c)

d)

16.

Ce indică semnul minus în formula

a)

Contracția volumului odată cu creșterea presiunii

b)

Expansiunea volumului odată cu creșterea presiunii

c)

Creșterea densității fluidului

d)

Micșorarea densității fluidului

17.

Ce reprezintă coeficientul β al compresibilității izoterme?

a)

Gradul de variație al densității unui fluid

b)

Elasticitatea fluidului la variația temperaturii

c)

Măsura inversă a elasticității volumului unui fluid

d)

Funcția de presiune și densitate

18.

Ce descrie dilatarea termică a unui fluid?

a)

Scăderea temperaturii odată cu variația volumului

b)

Relația dintre volumul relativ și presiune

c)

Creșterea relativă a volumului odată cu creșterea temperaturii

d)

Compresibilitatea fluidului la temperatură constantă

19.

Care este formula dilatării termice a unui fluid?

a)

b)

c)

d)

20.

Ce forțe mențin un fluid în contact cu o suprafață solidă?

a)

Forțele de presiune

b)

Forțele de aderență dintre moleculele fluidului și ale suprafeței solide

c)

Forțele de dilatare termică

d)

Forțele de compresibilitate

21.

În contextul difuziei, ce indică vectorul 

a)

Direcția și rata schimbării concentrației fazei i

b)

Conservarea masei în volum

c)

Divergența vitezei curentului

d)

Presiunea amestecului polarizat

22.

Ce presupune ipoteza de mișcare nepermanentă în condițiile de continuitate?

a)

Densitatea este constantă în timp

b)

Viteza și densitatea variază în timp

c)

Nu există schimb de masă între constituenți

d)

Presiunea amestecului este uniformă

23.

Ce descrie viteza baricentrică în cazul fluidelor multicomponente?

a)

Media vitezelor fazelor ponderate cu densitatea lor

b)

Viteza celei mai dense faze ale amestecului

c)

Diferența între viteza totală și viteza individuală a unei faze

d)

Viteza de difuzie în condiții de echilibru

24.

În ce situație densitatea unei faze dintr-un fluid polarizat poate fi considerată constantă?

a)

Atunci când fluidul este comprimat rapid

b)

Când amestecul este în echilibru și nu există schimb de masă între faze

c)

Atunci când viteza baricentrică variază în timp

d)

În cazul reacțiilor chimice rapide

25.

Care este semnificația legii lui Fick în analiza fluidelor multicomponente?

a)

Descrie conservarea impulsului în fluid

b)

Explică mișcarea de difuzie a constituentului datorită variațiilor de concentrație

c)

Definește viteza medie baricentrică a amestecului

d)

Stabilește echilibrul termic între faze

26.

Care este semnificația fazei „inerte” într-un amestec polarizat?

a)

O fază care nu participă la schimbul de masă cu celelalte faze

b)

O fază care accelerează reacțiile chimice din amestec

c)

O fază cu cea mai mare densitate din amestec

d)

O fază care nu are volum propriu

27.

Cum este definită variația densității relative pentru fiecare fază?

a)

Ca diferența dintre densitatea totală și cea locală

b)

Prin gradientul de temperatură în volum

c)

Prin variația spațială și temporală a densității

d)

Prin concentrația volumică

28.

Cum afectează reacțiile biochimice bilanțul masei?

a)

Produc fluxuri masice constante

b)

Contribuie la schimburile de masă prin consum sau producție de substanțe

c)

Nu au nici un efect asupra bilanțului

d)

Reduc densitatea tuturor fazelor

29.

Cum sunt definite traiectoria și linia de curent într-un fluid omogen?

a)

Prin ecuația vitezei relative

b)

Prin mișcarea particulelor în timp

c)

Prin curbele care urmăresc viteza fluidului

d)

Prin densitatea absolută a fluidului

30.

Ce reprezintă ecuația de continuitate?

a)

Legea conservării energiei

b)

Conservarea masei într-un sistem

c)

Conservarea impulsului

d)

Calculul vitezei medii a fluidului

31.

Care este valoarea constantă φ stabilită de A. Einstein pe considerente hidrodinamice pentru soluțiile diluate?

a)

1.5

b)

2.5

c)

3.6

d)

4.5

32.

Ce condiții sunt asumate de A. Einstein pentru a calcula vâscozitatea în soluțiile diluate?

a)

Particulele sunt elipsoidale și deformabile

b)

Nu există interacțiuni între moleculele substanței dizolvate sau între particulele mediului dispersat

c)

Particulele sunt fluide și deformabile

d)

Particulele sunt nedeformabile, dar interacționează între ele

33.

Ce efect are creșterea concentrației particulelor solide asupra vâscozității unei suspensii bifazice?

a)

Vâscozitatea nu se modifică semnificativ

b)

Vâscozitatea scade

c)

Vâscozitatea crește din cauza atracțiilor inter-particulare

d)

Vâscozitatea crește doar pentru soluțiile foarte diluate

34.

Ce valoare poate atinge coeficientul φφ în cazul concentrațiilor mari de particule solide dispersate?

a)

2.5

b)

3.6

c)

4.5

d)

5.0

35.

Ce modificări survin în formula vâscozității atunci când particulele deviază de la forma sferică?

a)

Formula rămâne neschimbată

b)

Factorul φφ crește considerabil

c)

Factorul φφ se reduce

d)

Factorul φφ devine neliniar

36.

Ce caracterizează mediile nenewtoniene plastice?

a)

Comportament newtonian

b)

Plasticitate Bingham

c)

Fluiditate constantă

d)

Vâscozitate scăzută

37.

Ce reprezintă 𝜏₀ în relațiile pentru mediile nenewtoniene plastice?

a)

Efortul unitar tangențial prag de mișcare

b)

Vâscozitatea aparentă

c)

Temperatura fluidului

d)

Viteza de curgere

38.

Care este formula lui Bingham pentru mediile newtoniene plastice?

a)

b)

c)

d)

39.

Ce condiție este adevărată pentru curgerea pur plastică?

a)

Forța aplicată trebuie să fie mai mică decât limita de curgere

b)

Curgerea are loc doar când forța aplicată depășește limita de curgere

c)

Forța nu influențează curgerea

d)

Fluidele nu curg în niciun caz

40.

Ce tip de comportament au fluidele dilatante la tensiuni mari?

a)

Se comportă ca lichide cu vâscozitate scăzută

b)

Se comportă ca lichide cu vâscozitate ridicată

c)

Se comportă ca fluide newtoniene

d)

Nu curg deloc

41.

Ce este tixotropia?

a)

Proprietatea unui fluid de a deveni mai vâscos la agitare

b)

Proprietatea unui fluid de a se gelifica la repaus și de a deveni fluid la agitație

c)

Proprietatea unui fluid de a rămâne constant în timp

d)

Proprietatea unui fluid de a curge uniform

42.

Cum este definită plasticitatea Bingham generală?

a)

b)

Prin vâscozitate constantă

c)

Prin comportament newtonian

d)

Prin curgere rapidă

43.

Ce caracterizează mediile nenewtoniene plastic-dilatante?

a)

Comportament newtonian

b)

Vâscozitate constantă la orice tensiune

c)

Necesitatea depășirii unui prag de mișcare pentru curgere

d)

Vâscozitate scăzută la tensiuni mari

44.

Ce se întâmplă în cazul unui fluid dilatant la viteze mari de curgere?

a)

Particulele se aglomerează

b)

Fluidele nu curg

c)

Fluidul se elimină din goluri și se mărește frecarea

d)

Fluidul devine mai puțin vâscos

45.

Care este efectul adăugării de polielectroliți în nămolurile organice?

a)

Reducerea legăturilor între particule

b)

Creșterea legăturilor între particule și intensificarea efortului prag

c)

Creșterea vâscozității

d)

Reducerea efortului de tăiere

46.

Care este principala diferență între transportul molecular și transportul turbulent de proprietate?

a)

Transportul molecular este mai eficient decât cel turbulent

b)

Transportul turbulent depinde de purtătorii de proprietate și turbulența fluidului

c)

Transportul molecular are un mecanism bazat pe fluctuațiile de viteză

d)

Transportul turbulent nu este influențat de instabilitățile curgerii

47.

Ce reprezintă coeficientul de difuzie turbulent

a)

Coeficientul de difuzie moleculară în direcția x

b)

Coeficientul de difuzie turbulent pe direcția x

c)

Viteza medie a particulelor pe direcția x

d)

Gradul de amestecare turbulentă pe direcția x

48.

Cum se poate exprima ecuația de transport turbulent a proprietății P?

a)

Printr-un termen care depinde doar de difuzivitatea moleculară

b)

Prin adăugarea unui termen de convecție netă a fluctuațiilor turbulente

c)

Prin adăugarea unui termen de advecție a fluxului mediu

d)

Prin diferențierea doar a concentrației în funcție de timp

49.

Ce presupune modelul de transport turbulent?

a)

Difuzivitatea turbulentă este constantă și nu depinde de condițiile curgerii

b)

Difuzivitatea turbulentă este o mărime fizică variabilă în funcție de gradul de turbulență

c)

Difuzivitatea turbulentă este aceeași cu difuzivitatea moleculară

d)

Transportul turbulent nu influențează concentrația de proprietăți

50.

Cum se obține ecuația transportului turbulent tridimensional al unei proprietăți P?

a)

Prin substituirea coeficientului de difuzie moleculară cu coeficientul de difuzie turbulentă

b)

Prin adăugarea termenilor de convecție a fluctuațiilor turbulente și difuzivitate turbulentă

c)

Prin considerarea doar a gradientului de concentrație

d)

Prin ignorarea termenilor de convecție și difuzivitate

51.

Ce condiție este presupusă pentru ecuația de transport în cazul unei substanțe poluante de concentrație conservativă?

a)

Gradientul de concentrație și viteză pe direcția curgerii este semnificativ

b)

Gradientul de concentrație și viteză pe direcția y este nesemnificativ

c)

Transportul se realizează doar prin curgerea moleculară

d)

Difuzivitatea turbulentă este constantă pe întreaga direcție

52.

Ce reprezintă termenul Q(x,t) în ecuația de transport?

a)

Coeficientul de difuzie turbulentă

b)

Debit de fluid

c)

Concentrația medie a proprietății

d)

Aria secțiunii transversale

53.

Cum variază difuzivitatea turbulentă în funcție de curgerea fluidului?

a)

Este constantă în toată curgerea fluidului

b)

Depinde de condițiile hidrodinamice de curgere și intensitatea turbulenței

c)

Depinde doar de temperatură și presiune

d)

Nu influențează transportul turbulent

54.

Care este semnificația termenilor Γ\GammaΓ în ecuațiile de transport?

a)

Reprezintă coeficientul de difuzie turbulentă

b)

Reprezintă concentrația medie a proprietății

c)

Reprezintă fluxul specific unidirecțional

d)

Reprezintă termenii sursă ai proprietății

55.

Ce formulă descrie viteza de echilibru w₀ a unei particule solide în apă, conform ecuației?

a)

b)

c)

d)

56.

Ce coeficient de rezistență Cₐ se folosește pentru particule cilindrice conform lui H. Rouse?

a)

Cₐ = 2.5

b)

Cₐ = 1.7

c)

Cₐ = √(w₀)

d)

Cₐ = 3.0

57.

Care este valoarea constantă a lui Strouhal (Sh) pentru numere Reynolds între 500 ≤  ≤ 10⁵?

a)

0.50

b)

0.30

c)

0.19

d)

0.25

58.

Ce fenomen apare pentru particulele solide atunci când numărul Reynolds este între 40 și 10⁵?

a)

Stratificarea particulelor

b)

Formarea de vortexuri Bernard-Karman

c)

Creșterea accelerării particulei

d)

Scăderea vitezei fluidului

59.

Cum este determinată viteza unei particule în regimul laminar conform ecuației (2.39)?

a)

v= w₀ ⋅ (1 - e^(-gt/w₀))

b)

v = w₀ ⋅ ln(w₀ - v)

c)

v = g / w₀ ⋅ ln(1 - v)

d)

v = w₀ ⋅ (1 + e^(-gt/w₀))

60.

Ce reprezintă Dμ în contextul transportului molecular?

a)

Coeficientul de vâscozitate al fluidului

b)

Coeficientul de difuzie moleculară al mediului

c)

Constanta de echilibru termodinamic

d)

Coeficientul de tensiune superficial

61.

Care dintre următoarele relații reprezintă prima lege a lui Fick?

a)

q=−Dμ∇C

b)

q=DμΔC

c)

d)

q=Dμ∇Cq

62.

Care este forma generalizată a probabilității de deplasare conform lui Einstein?

a)

b)

c)

P(x)=2Dμtx2

d)

63.

În câte domenii este împărțit volumul ΔV pentru modelul fizic al gazului ideal?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

6

64.

Ce tip de transport molecular se realizează prin difuzie?

a)

Transport molecular de masă

b)

Transport molecular de moment liniar

c)

Transport molecular de căldură

d)

Transport laminar

65.

Legile de variație ale mărimilor  Si  depind de:

a)

Parametrii hidrodinamici ai curgerii

b)

Doar de temperatura mediului și presiunea atmosferică

c)

Concentrația substanțelor transportate

d)

Valoarea tensiunii aplicate

66.

În practică , transportul de masă se exprimă uzual prin relația:

a)

q=V∙p

b)

q=m∙g

c)

q=K∙∆C

d)

F=m*a

67.

În teoria reînnoirii:

a)

Suprafața de contact este constantă

b)

Suprafața de contact este reînnoită continuu datorită mișcării întâmplătoare a porțiunilor de fluid

c)

Suprafața de contact este reînnoită doar de mișcarea organizată a fluidului

d)

Se aplică exclusiv în teoria relativității

68.

În relația q=K∙∆C , ∆C reprezintă:

a)

viteza de curgere a fluidului

b)

forța conducătoare a procesului

c)

doar coeficientul de difuzie a substanței în fluid

d)

Energia potențială

69.

Mișcarea bulelor de gaz în apă:

a)

Produc reducerea coeficientului K

b)

Produc creșterea coeficientului K

c)

Nu influențează coeficientul K

d)

Presiunea aerului atmosferic asupra apei

70.

Gradienții mari de căldură pot cauza:

a)

Creșterea dimensiunii bulelor de aer, deoarece căldura favorizează expansiunea acestora

b)

Spargerea bulelor de aer în sistemele gaz-lichid, datorită diferențelor de temperatură

c)

Nu au niciun efect asupra bulelor de aer, deoarece căldura nu influențează comportamentul lor

d)

Scăderea temperaturii sursei de căldură

71.

Dacă se exprimă gradientul de concentrație prin diferențe finite, rezultă:

a)

b)

c)

d)

F= m* a

72.
a)

Temperatura mediului de transport

b)

Viteza de curgere a fluidului

c)

Coeficientul de difuzie

d)

Energia disipată prin frecare

73.

În efectul fazei continue:

a)

Gradienții mari de concentrație și căldură pot cauza turbulență interfațială

b)

Turbulența interfațială este cauzată exclusiv de mișcarea ordonată a fluidului

c)

Gradienții mari de concentrație și căldură nu au nicio influență asupra turbulenței interfațiale

d)

Mișcarea fazei continue este independentă de proprietățile fizice

74.

Teoria penetrării are la bază următoarea ipoteză:

a)

Transferul de masă este independent de turbulență și se desfașoară uniform în întreg volumul fluidului

b)

Porțiunile de fluid se deplasează continuu și nu staționează la suprafață în niciun moment

c)

Datorită turbulenței, porțiuni de fluid sunt aduse la suprafață , unde staționează un timp ∆t  definit

d)

Particulele au o viteză constantă indiferent de concentrația lor

75.

Care este formula pentru determinarea coeficientului de rezistență la înaintare CR, conform formulei lui C.W. Oseen?

a)

b)

c)

d)

76.

În cazul particulelor rigide de o formă oarecare, coeficientul de rezistență CRR este dependent de:

a)

) Orientarea particulei față de direcția de mișcare și de numărul Reynolds din intervalul 40 până la 10^5

b)

Numărul Reynolds

c)

Viteza particulei

d)

Orientarea particulei față de direcția de mișcare

77.

Pentru particulele dintr-un sediment, cum se determină wm?

a)

O medie ponderata a valorilor wi cu ponderi pi

b)

Media aritmetică a valorilor individuale

c)

Suma valorilor individuale

d)

Formulă simplificată bazată pe diametre medii

78.

Ce valori ia  în funcție de numărul Reynolds (Re) pentru regimul de curgere Stokes?

a)

b)

c)

18.5Re

d)

0.44

79.

Ce criteriu devine constant pentru valori ale lui Re între 500….10^5?

a)

Sh = 0.19

b)

Sh = 0.5

c)

Sh = 0.01

d)

Sh = 0.1

80.

Cum influențează temperatura mărimea hidraulică

a)

b)

Crește proporțional cu densitatea

c)

Scade odată cu creșterea vâscozității

d)

Este influențată doar de temperaturi apropiate de 0°C

81.

Cum se calculează Wm pentru materiale neomogene?

a)

b)

Prin mediere simplă

c)

Prin metoda mediei aritmetice

d)

Printr-o formulă bazată pe densități relative

82.

Care este densitatea aparenta a amestecului polifazic in ecuatia

a)

CMi

b)

c)

d)

83.
a)

CMIP

b)

c)

d)

84.
a)

b)

c)

d)

85.
a)

CMi

b)

p

c)

d)

Di

86.

Cum este necesar sa se scrie ecuațiile de continuitate in probleme de interes teoretic si practic?

a)

În mărimi medii

b)

În mărimi instantanee

c)

În mărimi mici

d)

În mărimi mari

87.

a)

Densitatea fazei i

b)

Viteza fazei i

c)

Fluxul de masă al fazei i

d)

Fluxul de viteză al fazei i

88.

Cum este definit mediul continuu într-un sistem?

a)

Ca un corp material care ocupă parțial un domeniu al spațiului

b)

Ca un corp material care ocupă complet un domeniu D al spațiului, având corespondență biunivocă între fiecare punct din D și centrele de masă ale particulelor mediului

c)

Ca un domeniu al spațiului fără nicio corespondență între punctele din D și particulele mediului

d)

Ca un spațiu gol care nu conține particule materiale

89.

Care sunt axiomele fundamentale pe care se bazează principiul continuității mediului?

a)

Conservarea energiei și crearea de spații goale între particule

b)

Conservarea masei și faptul că mișcarea este continuă, fără apariția de spații goale între particulele mediului continuu

c)

Mișcarea discontinuă și faptul că masa corpului nu se conservă

d)

Conservarea volumului și discontinuitatea mișcării particulelor

90.

Ce impune ipoteza continuității mediului în regiunea D din spațiu?

a)

O distribuție discontinuă a materiei în regiunea D din spațiu

b)

O distribuție continuă a materiei și proprietăți descrise de funcții continue, cu excepția unor puncte, suprafețe sau linii de discontinuitate

c)

O distribuție aleatorie a materiei, fără discontinuități

d)

Materia este distribuită în mod uniform fără excepții

91.

Cum este definit mediul continuu omogen și izotrop?

a)

Mediul este omogen dacă proprietățile sale variază în funcție de direcțiile din spațiu

b)

Mediul este izotrop dacă proprietățile sale sunt constante doar în anumite direcții ale spațiului

c)

Mediul este omogen dacă la temperaturi și presiuni constante are o distribuție uniformă a proprietăților, iar izotrop dacă proprietățile sunt invariante în raport cu direcțiile spațiului din jurul unui punct

d)

Mediul este omogen dacă densitatea variază cu temperatura și presiunea

92.

Care dintre următoarele afirmații descrie corect proprietățile lichidelor?

a)

Lichidele sunt fluide compresibile care iau forma oricărui obiect în care sunt conținute

b)

Lichidele sunt fluide incomprehensibile și își mențin întotdeauna o suprafață de separație verticală

c)

Lichidele sunt fluide practic incompresibile, iau forma vasului în care sunt conținute și mențin o suprafață de separație orizontală

d)

Lichidele pot umple complet o incintă prin expansiune, deoarece între moleculele lor nu se exercită forțe de coeziune

93.

Care dintre următoarele afirmații descrie corect proprietățile gazelor?

a)

Gazele sunt fluide incomprehensibile care nu pot umple complet o incintă

b)

Gazele sunt fluide compresibile care pot umple o incintă oricât de mare cu un volum inițial vid, având forțe de coeziune reduse între molecule

c)

Gazele sunt fluide incompresibile și între moleculele lor se exercită forțe puternice de coeziune

d)

Gazele nu pot umple incinte mari și au forțe puternice de coeziune între molecule

94.

Cum este definit fluidul?

a)

Un mediu continuu, omogen, izotrop și fără formă proprie, în care, în stare de repaus, pe suprafețele de contact se exercită doar tensiuni normale

b)

Un mediu discontinu, neomogen, izotrop și cu formă proprie, în care pe suprafețele de contact se exercită tensiuni tangente

c)

Un mediu continuu, omogen și anizotrop, cu formă proprie, în care pe suprafețele de contact apar tensiuni normale și tangente

d)

Un mediu omogen și izotrop, care în stare de repaus exercită tensiuni tangente pe suprafețele de contact ale particulelor

95.

Care este principala deosebire între gaze și alte corpuri cu stare de agregare diferită?

a)

Gazele sunt fluide incompresibile și au forțe de coeziune mari între molecule

b)

Gazele sunt fluide compresibile care pot umple orice incintă, iar între moleculele lor se exercită forțe de coeziune reduse

c)

Gazele nu pot umple complet o incintă și au forțe de coeziune mari între molecule

d)

Gazele sunt incompressibile, dar au forțe de coeziune reduse între molecule

96.

Care dintre următoarele descrieri este corectă pentru un fluid monofazic, conform definiției prezentate?

a)

Un fluid eterogen care poate conține particule solide în suspensie

b)

Un fluid omogen, izotrop, fără formă proprie, care în repaus exercită doar tensiuni normale pe suprafețele de contact ale particulelor sale

c)

Un fluid în care se pot exercita tensiuni tangențiale pe suprafețele de contact ale particulelor

d)

Un fluid care prezintă schimbări de fază între solid, lichid și gaz la temperaturi joase

97.

Care este ecuația de mișcare a particulei solide de masă m, într-un fluid în repaus, pentru regimul tranzitoriu de accelerare dv/dt > 0?

a)

b)

c)

d)

98.

Ce reprezintă forța FRF_RFR într-un sistem de particule solide aflate în mișcare într-un fluid?

a)

Forța de greutate a particulei solide

b)

Forța rezultantă

c)

Forța de rezistență la înaintare

d)

Forța arhimedică

99.

Cum se determină mărimea hidraulică pentru echilibrul forțelor?

a)

b)

c)

d)

100.

În regimul laminar, cum se calculează w₀, viteza uniformă de cădere a particulei?

a)

b)

c)

d)

Toate variantele sunt corecte

101.

Ce reprezintă CR în ecuațiile prezentate?

a)

Coeficientul de greutate specifică

b)

Coeficientul de rezistență la înaintare

c)

Densitatea particulei solide

d)

Viteza particulei solide

102.

Care este expresia generală pentru ecuația de mișcare a particulei solide în regimul laminar?

a)

b)

c)

d)

103.
a)

Greutatea specifică a fluidului

b)

Numărul lui Reynolds

c)

Densitatea particulei solide

d)

Densitatea fluidului

104.

Care este relația pentru numărul lui Reynolds (Re) în cazul particulei solide în mișcare?

a)

b)

c)

d)

105.

În regimul laminar, care este valoarea coeficientului de rezistență CR pentru Re < 1?

a)

b)

c)

d)

106.

În relația G' = G - FA, ce reprezintă termenul FA?

a)

Forța de greutate a particulei solide

b)

Forța arhimedică

c)

Forța de rezistență la înaintare

d)

Numărul lui Reynolds

107.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată despre apa de la robinet?

a)

Conține gaze și substanțe dizolvate sau în stare de suspensie coloidală

b)

Este un fluid omogen și izotrop

c)

Conține doar substanțe anorganice

d)

Este complet pură

108.

Ce tipuri de amestecuri se găsesc frecvent în natură?

a)

Amestecuri eterogene

b)

Amestecuri omogene

c)

Soluții ideale

d)

Substanțe pure

109.

Ce efect are prezența fazelor diferite într-un mediu fluid?

a)

Modifică proprietățile fluidului

b)

Crește densitatea fluidului

c)

Purifică fluidul

d)

Nu afectează fluidul

110.

Ce se întâmplă atunci când se introduce un corp dispersat într-un fluid omogen?

a)

Se modifică caracteristicile mediului de bază

b)

Influențează continuitatea mediului

c)

Îmbunătățește fluiditatea

d)

Crește vâscozitatea

111.

Fluidul polifazic real se definește ca:

a)

Mediu continuu, neomogen și neizotrop, cu proprietatea de fluiditate

b)

Mediu continuu, omogen și izotrop

c)

Un sistem cu o singură fază

d)

Un amestec de gaze care nu interacționează între ele

112.

Ce caracterizeaza un fluid polifazic?

a)

Este un sistem material dispersat într- un fluid monofazic, alcătuit din mai multe faze

b)

Este format doar din două faze lichide

c)

Este un amestec de gaze omogene

d)

Este alcătuit dint-o singură fază

113.

Ce sunt constituenții fluidului polifazic?

a)

Medii continue la nivelul fazei fluide și a componentelor dispersate

b)

Faze separate care formează un lichid omogen

c)

Substanțe chimice care nu interacționează între ele

d)

Sisteme materiale dispersate într-un fluid monofazic

114.

Cum se definește fluidul polifazic echivalent?

a)

Model de fluid omogen și izotrop cu proprietați identice de curgere cu amestecul multifazic real

b)

Fluid cu proprietăți de curgere diferite față de amestecul multifazic real

c)

Model de fluid neomogen și neizotrop

d)

Fluid cu faze solide predominante

115.

Care este prima ipoteză a fluidului polifazic echivalent?

a)

Amestecul are repartiție uniformă și izotropă a fazelor constituente

b)

Funcțiile de proprietate sunt definite în domeniul ocupat de fluid

c)

Faza fluidă este absentă

d)

Concentrațiile fazelor sunt egale

116.

Ce carcterisitici trebuie să aibă o particulă fluidă în contextul fluidului polifazic echivalent?

a)

Să conțină toate fazele constituente ale amestecului

b)

Să fie solidă și inertă

c)

Să fie compusă exclusiv din gaze

d)

Să fie compusă exclusiv din lichide

117.

Ce reprezintă viteza de plutire a unei particule solide într-un curent ascendent de fluid?

a)

Viteza unui curent care sedimentă particula

b)

Viteza unui curent descendent care împinge particula în jos

c)

Viteza unui curent ascendent care menține particula în echilibru la o poziție fixă

d)

Viteza minimă necesară pentru a transporta particula în amonte

118.

Cine echilibrează greutatea particulei într-un curent ascendent de fluid?

a)

Forța arhimedică și rezultanta forțelor elementare de presiune

b)

Viteza curentului de fluid

c)

Rezistența fluidului la deplasare

d)

Forțele de frecare dintre particulă și fluid

119.

În practica industrială, pentru ce raport d/Dd/Dd/D se consideră valabile relațiile de calcul?

a)

0,10...0,25

b)

0,25...0,60

c)

0,50...0,75

d)

0,60...0,80

120.

Care este factorul care influențează coeficientul CRC_RCR în calculul vitezei de plutire a particulelor solide ?

a)

Numărul Reynolds al fluidului

b)

Raportul dintre diametrul particulei și diametrul conductei

c)

Forța arhimedică aplicată particulei

d)

Vâscozitatea fluidului în raport cu temperatura acestuia

121.

Cum se influențează mărimea hidraulică de temperatura fluidului?

a)

Este constantă indiferent de temperatură

b)

Este de două ori mai mare la temperaturi apropiate de 0 °C față de 20 °C

c)

Este jumătate din valoarea corespunzătoare la 20 °C pentru temperaturi apropiate de 0 °C

d)

Crește odată cu densitatea particulelor solide

122.

De cine este dat efectul temperaturii asupra mărimii hidraulice a fluidului?

a)

De Legea lui Stokes.

b)

De Legea Allen

c)

De Legea Newton

d)

De Legea vâscozității dinamice a fluidului

123.

Ce reprezintă wiw_iwi în calculul mărimii hidraulice a particulelor?

a)

Viteza medie a particulelor

b)

Mărimea hidraulică a fracțiunii granulometrice

c)

Diametrul mediu al particulelor

d)

Densitatea fluidului

124.

Cu ce relație se determină mărimea hidraulică?

a)

b)

c)

d)

125.

Ce reprezintă w1 si wn+1 în calculul mărimii hidraulice medii?

a)

Mărimile hidraulice ale limitelor, minimă și maximă, ale particulelor

b)

Viteza de plutire a particulelor

c)

Diametrele medii ale particulelor

d)

Coeficientul de rezistență al fluidului

126.

Ce se introduce pentru calculul mărimii hidraulice a particulelor de formă geometrică oarecare?

a)

b)

c)

d)

127.

.Care dintre următoarele forțe acționează asupra particulelor solide?

a)

Forța de gravitație

b)

Forța de frecare

c)

Forța de tensiune superficială

d)

Toate cele de mai sus

128.

Ce forță este responsabilă pentru ascensiunea bulelor de gaz în lichide?

a)

Forța de gravitație

b)

Forța de flotabilitate

c)

Forța de frecare

d)

Forța de compresiune

129.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată despre particulele solide?

a)

Ele nu sunt afectate de forțele externe

b)

Ele se pot deplasa liber în lichide

c)

Ele sunt influențate de forțele de frecare

d)

Ele nu au masă

130.

Ce forță acționează asupra bulelor de gaz care se formează într-un lichid?

a)

Forța de tensiune superficială

b)

Forța de gravitație

c)

Forța de flotabilitate

d)

Forța de compresiune

131.

Care este efectul principal al forțelor de frecare asupra particulelor solide?

a)

Crește viteza de mișcare

b)

Reduce viteza de mișcare

c)

Nu are niciun efect

d)

Crește temperatura particulelor

132.

Care dintre următoarele formule este utilizată pentru a determina forța portantă?

a)

b)

c)

d)

133.

a)

Densitatea fluidului

b)

Viteza unghiulară

c)

Circulația componentei tangențiale a vectorului viteză relativă

d)

Aria secțiunii transversale

134.

Ce fenomen descrie efectul Magnus?

a)

Forța generată de un curent fluid asupra unei particule solide care se rotește

b)

Densitatea fluidului în mișcare

c)

Forța de gravitație asupra particulelor

d)

Viteza tangențială a particulei

135.

Ce se întâmplă cu volumul unei bule de gaz atunci când aceasta se află în zone cu presiune hidrostatică redusă?

a)

Volumul ei se mărește

b)

Volumul rămâne constant

c)

Volumul se micșorează

d)

Volumul oscilează

136.

Cum se determină forța Karman?

a)

b)

Cu integrarea forțelor de presiune

c)

Prin calcularea vitezei unghiulare

d)

Cu media forțelor de flotabilitate

137.

Ce metodă este utilizată pentru descrierea mișcării particulelor în cazul unui amestec polifazic?

a)

Metoda Euleriană

b)

Metoda Lagrangiană

c)

Metoda numerică

d)

Metoda geometrică

138.

Cum sunt definite traiectoriile particulelor în metoda Lagrangiană?

a)

Prin coordonatele particulelor la un moment fix

b)

Prin funcții dependente de timp

c)

Prin vitezele inițiale ale particulelor

d)

Prin volumul amestecului

139.

Care este semnificația lui Mi (x, y, z) în metoda Lagrangiană?

a)

Coordonatele inițiale ale particulelor

b)

Punctele spațiale raportate la timp

c)

Masa particulelor

d)

Poziția medie a fazelor

140.

Ce indică indicele „i” din ecuațiile metodei Lagrangiene?

a)

Faza curentă

b)

Coordonatele spațiale

c)

Timpul

d)

Densitatea volumetrică

141.

Ce reprezintă sistemul Eulerian de coordonate?

a)

Mișcarea particulelor în raport cu un sistem fix

b)

Urmărirea fiecărei particule

c)

Poziția particulelor la timp inițial

d)

Calcularea volumului amestecului

142.

Cum se determină viteza particulelor în metoda Lagrangiană?

a)

Derivând funcțiile de traiectorie în raport cu timpul

b)

Integrând coordonatele spațiale

c)

Prin măsurarea densității volumetrice

d)

Cu ajutorul echilibrului de forțe

143.

Ce presupune ipoteza în metoda Lagrangiană pentru un amestec multicomponent?

a)

Toate fazele au concentrație volumetrică nulă

b)

Fiecare particulă are o masă diferită

c)

Fiecare fază are un volum constant

d)

Toate particulele se mișcă cu aceeași viteză

144.

Care este diferența principală între metodele Lagrangiană și Euleriană?

a)

Lagrangiană urmărește particulele, Euleriană urmărește câmpul de viteză

b)

Lagrangiană folosește coordonate fixe, Euleriană folosește coordonate mobile

c)

Lagrangiană măsoară densitatea, Euleriană măsoară presiunea

d)

Lagrangiană se aplică doar gazelor, Euleriană doar lichidelor

145.

Ce reprezintă derivata totală a funcției x(t), y(t), z(t) în metoda Euleriană?

a)

Traiectoria particulelor

b)

Viteza particulelor

c)

Accelerația particulelor

d)

Poziția medie a amestecului

146.

Care este principalul avantaj al metodei Euleriene?

a)

Este simplă pentru studiul cinematicii fazelor

b)

Este aplicabilă doar amestecurilor gazoase

c)

Este folosită pentru calcularea volumului

d)

Este mai precisă pentru amestecuri monofazice

147.

Care este formula densității fazei purtătoare mediată local?

a)

b)

c)

d)

148.

Ce condiție este specificată pentru ecuațiile de continuitate ale fluidului polifazic compresibil?

a)

Existența unui schimb de masă între faze

b)

Lipsa unui schimb de masă între faze

c)

Existența ciocnirilor elastice între particule

d)

Viteza constantă a fazelor

149.
a)

Conservarea energiei cinetice

b)

Ecuația de continuitate în faza i

c)

Distribuția funcției de accelerare

d)

Conformitatea funcției ϵ(r,t)

150.

Ce reprezintă termenul F(fi,fy) în ecuația de continuitate derivată din ecuațiile lui Boltzmann?

a)

Energia particulelor în mișcare

b)

Variația distribuției fi datorată coliziunilor cu particule de tip y

c)

Viteza medie a particulelor din sistem

d)

Conservarea masei particulelor

151.

Cum este definită viteza baricentrică vn?

a)

b)

Ca medie ponderată a vitezelor particulelor din sistem

c)

Prin raportul dintre viteza fazei purtătoare și faza dispersă

d)

Ca diferență între viteza fazei i și viteza fazei y

152.

Care este metoda utilizată pentru a obține ecuația de continuitate în mărimi medii?

a)

Derivarea formulelor de densitate în funcție de timp, folosind ecuațiile lui Boltzmann

b)

Aplicarea directă a formulelor de viteză baricentrică

c)

Transformarea densității fazei purtătoare prin mediere globală

d)

Utilizarea unei relații de conservare a masei

153.

. Ce semnifică simbolul ϵ(r,t) în teoria curgerii vâscoase bicomponente?

a)

Densitatea totală a fluidului compresibil

b)

Coeficientul local de mediere a suportului

c)

Variația distribuției vitezelor particulelor

d)

Raportul dintre viteza fazei purtătoare și faza dispersă