Главная страница
Навигация по странице:

  • Гидравлика и теплотехника Аттестационный билет № 7

  • Гидравлика и теплотехника Аттестационный билет № 8

  • Гидравлика и теплотехника Аттестационный билет № 9

  • Гидравлика и теплотехника Аттестационный билет № 10

  • Гидравлика и теплотехника

  • Тест.билеты 2. Гидравлика и теплотехника Аттестационный билет 1


    Скачать 0.54 Mb.
    НазваниеГидравлика и теплотехника Аттестационный билет 1
    АнкорТест.билеты 2.doc
    Дата16.12.2017
    Размер0.54 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаТест.билеты 2.doc
    ТипДокументы
    #11752
    страница2 из 5
    1   2   3   4   5

    Аттестационный билет № 6

    В каждом вопросе выберете правильный ответ: или а), или б), или в) или г) ….

    1. Линия тока – это: а) линия пути, проходимая жидкой частицей за определенный промежуток времени; б) линия, соединяющая в жидкости точки, имеющие одинаковые скорости; в) линия в жидкости, в каждой точке которой векторы скоростей касательны к ней в данный момент времени.

    2. Вязкость газа с увеличением температуры:

    а) увеличивается; б) уменьшается; в) остается неизменной.

    3. Для жидкости, покоящейся в поле силы тяжести, давление в любой ее точке определяется:

    а) поверхностным натяжением; б) значением ускорения свободного падения; в) значением вязкости жидкости; г) значением модуля упругости жидкости; д) значением ускорения свободного падения и плотностью жидкости

    4. В уравнении движения

    локальной скоростью изменения количества движения жидкости в контрольном объеме является:

    а) последний член в правой части; б) первый член в правой части; в) второй член в левой части; г) второй член в правой части; д) первый член в левой части уравнения.

    5. Уравнение Навье-Стокса для несжимаемой жидкости имеет вид:

    а) ; б) ;

    в) .

    6. Уравнение движения в полных импульсах для идеальной жидкости имеет вид:

    а); б) ; в) , г) 21.

    7. Как изменяется давление в потоке несжимаемой жидкости в расширяющемся канале?

    а) уменьшается; б) увеличивается; в) остается неизменной.

    8. В энергоизолированном течении идеального газа давление торможения:

    а) не изменяется вдоль потока; б) уменьшается от входного сечения к выходному; в) увеличивается от входного сечения к выходному.

    9. Газодинамическая функция f() с увеличением приведенной скорости:

    а) имеет минимум при  =1; б) имеет максимум при  =1; в) уменьшается до нуля при максимальном значении ; г) увеличивается до бесконечности при максимальном значении приведенной скорости .

    10. При подводе тепла к дозвуковому потоку скорость газа в цилиндрической трубе:

    а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется; г) сначала увели-чивается, а затем уменьшается; д) сначала уменьшается, а затем увеличивается.

    11. Для экспериментального определения местных потерь давления в отводе (плавном повороте) достаточно измерить: а) давление жидкости на входе и выходе из канала; б) разность скоростей на входе и выходе из канала; в) объемный расход, площадь попе-речного сечения и угол поворота канала; г) объемный расход, диаметр и длину канала; д) объемный расход, диаметр и длину канал, а также шероховатость омываемой поверхности.

    12. Скорости распределяются по поперечному сечению ламинарного потока жидкости в цилиндрической трубе:

    а) по линейному закону; б) по параболическому закону; в) по гиперболическому закону.
    Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева

    Дисциплина: Гидравлика и теплотехника

    Аттестационный билет № 7

    В каждом вопросе выберете правильный ответ: или а), или б), или в) или г) ….

    1. Жидкий объем – это: а) объем жидкости конечных размеров, состоящий из одних и тех же жидких частиц. При движении жидкий объем может деформироваться и менять свою массу; б) объем жидкости конечных размеров, состоящий из одних и тех же жидких частиц. При движении жидкий объем может деформироваться, но масса его сохраняется неизменной; в) весьма малая частица жидкости. При движении жидкая частица может изменять объем и форму, но масса ее остается неизменной.

    2. Изменение вязкости капельной жидкости с изменением температуры обусловлено изменением: а) плотности жидкости; б) изменением сил взаимодействия (сцепления) между молекулами жидкости; в) изменением длины свободного пробега.

    3. Основное уравнение гидростатики в дифференциальной форме показывает, что давление:

    а) увеличивается с удалением от центра Земли; б) не изменяется при удалении от центра Земли; в) уменьшается с удалением от центра Земли

    4. Если имеется интегральная форма уравнения движения, то для получения его дифференциальной формы необходимо применить:

    а) гипотезу Стокса; б) теорему Стокса; в) теорему Коши-Гельмгольца; г) теорему Остроградского-Гаусса.

    5. Уравнение Навье-Стокса для сжимаемой жидкости имеет вид:

    а) ; б) ;

    в)

    6. Уравнение движения в полных импульсах для вязкой жидкости имеет вид:

    а); б) ; в) , г) 21.

    7. Как изменяется полное давление в потоке вязкой несжимаемой жидкости в сужающемся канале?

    а) уменьшается; б) увеличивается; в) остается неизменной.

    8. В энергоизолированном течении идеального газа температура торможения:

    а) не изменяется вдоль потока; б) уменьшается от входного сечения к выходному; в) увеличивается от входного сечения к выходному.

    9. Газодинамическая функция f() есть:

    а) отношение полного импульса к полному импульсу в критическом сечении Ф/Фкр; б) отношение полного импульса в критическом сечении к полному импульсу Фкр/Ф; в) отношение статической части полного импульса к полному импульсу pS/Ф; г) отношение полного импульса к статической части полного импульса Ф/pS; д) отношение полного импульса к полному импульсу заторможенного потока Ф/p*S; е) отношение импульса заторможенного потока к полному импульсу p*S/Ф.

    10. При выводе уравнения, описывающего движение невязкого газа в цилиндрической трубе без массообмена с окружающей средой с теплоподводом используется условие:

    а) постоянства расхода; б) неизменности потока полного импульса; в) неизменности температуры торможения.

    11. Для экспериментального определения местных потерь давления в колене (внезапном повороте) достаточно измерить: а) давление жидкости на входе и выходе из канала; б) разность скоростей на входе и выходе из канала; в) объемный расход, площадь поперечного сечения и угол поворота канала; г) объемный расход, диаметр и длину канала; д) объемный расход, диаметр и длину канал, а также шероховатость омываемой поверхности.

    12. Для определения профиля скоростей вязкой несжимаемой жидкости в поперечном сечении ламинарного потока вязкой жидкости в цилиндрической трубе используется:

    а) уравнение состояния Клапейрона-Менделеева; б) закон трения Ньютона; в) гипотеза Стокса.

    Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева

    Дисциплина: Гидравлика и теплотехника

    Аттестационный билет № 8

    В каждом вопросе выберете правильный ответ: или а), или б), или в) или г) ….

    1. Траектория – это: а) линия пути, проходимая жидкой частицей за определенный промежуток времени; б) линия, соединяющая в жидкости точки, имеющие одинаковые скорости; в) линия в жидкости, в каждой точке которой векторы скоростей касательны к ней в данный момент времени.

    2. Вязкость капельной жидкости с увеличением температуры: а) увеличивается; б) уменьшается; в) остается неизменной.

    3. Основное уравнение гидростатики в дифференциальной форме имеет вид:

    .

    4. Внешними силами, определяющими скорость изменения количество движения жидкости в контрольном объеме, являются:

    а) силы давления; б) силы, обусловленные вязкостью жидкости; в) массовые силы (сила тяжести, электромагнитная сила); г) силы инерции; д) силы давления и вязкие силы; е) силы давления и массовые силы; ж) все силы, кроме сил инерции.

    5. Отличие уравнения Навье-Стокса от уравнения движения в напряжениях заключается в: а) использования для выражения вязких напряжений гипотезы Стокса; б) ис-пользования для выражений массовых напряжений гипотезы Стокса; в) использования для выражения давления гипотезы Стокса.

    6. Все члены уравнения энергии являются величинами:

    а) векторными; б) скалярными; в) есть члены скалярные и векторные.

    7. Какое влияние оказывает вязкость на изменение давления при движении несжимаемой жидкости в сужающемся канале?

    а) уменьшает скорость изменения давления; б) увеличивает скорость изменения давления; в) не оказывает влияния.

    8. В энергоизолированном течении вязкого газа давление торможения:

    а) не изменяется вдоль потока; б) уменьшается от входного сечения к выходному; в) увеличивается от входного сечения к выходному.

    9. Одному значению газодинамической функции полного импульса r():

    а) соответствует два значения приведенной скорости <1 и >1; б) соответствует одно значение 1 или 1; в) только одно значение <1; г) только одно значение >1.

    10. Режим течения газа в цилиндрической трубе называется критическим:

    а) если скорость газа на выходе из трубы равна критической; б) если скорость газа на входе в трубу равна критической; в) по всей длине трубы скорость газа постоянна и равна критической.

    11. Для экспериментального определения местных потерь давления при внезапном расширении канала достаточно измерить:

    а) давление жидкости на входе и выходе из канала; б) разность скоростей на входе и выходе из канала; в) объемный расход, площади поперечного сечения, а также разность давлений входе и выходе канала; г) объемный расход, диаметры и длину канала.

    12. При ламинарном течении несжимаемой жидкости давление вдоль цилиндрической трубы:

    а) не изменяется; б) уменьшается из- за трения; в) увеличивается из-за трения.
    Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева

    Дисциплина: Гидравлика и теплотехника

    Аттестационный билет № 9

    В каждом вопросе выберете правильный ответ: или а), или б), или в) или г) ….

    1. Элементарная струйка – это: а) канал малого постоянного поперечного размера с прямолинейной осью; б) канал малого постоянного поперечного размера с криволинейной осью; в) объемный пучок линий тока малого поперечного сечения. Сечение настолько мало, что во всех его точках параметры жидкости можно считать постоянными.

    2. Модель жидкости – это: а) жидкость, обладающая всеми присущими ей свойствами; б) жидкость, лишенная каких-либо свойств, существенных при условиях задачи; в) жидкость, лишенная каких-либо свойств, которые при условиях задачи можно считать несущественными; г) жидкость, обладающая такими свойствами, помимо ей присущих, которые она в действительности не имеет.

    3. Чтобы проинтегрировать основное уравнение гидростатики в дифференциальной форме необходимо иметь зависимость:

    а) плотности от давления; б) зависимость плотности от ускорения свободного падения; в) зависимость давления от ускорения свободного падения; г) нет необходимости иметь какую-либо зависимость.

    4. Скорость изменения количества движения жидкости в контрольном объеме V обусловлена:

    а) скоростью изменения количества движения в каждой точке объема ;

    б) конвективным переносом количества движения через контрольную поверхность ;

    в) локальной и конвективной составляющими скорости изменения количества движения +.

    5. Уравнения Навье-Стокса являются математической записью закона:

    а) сохранения массы; б) сохранения и превращения энергии; в) изменения кинетической энергии; г) переноса тепловой энергии; д) количества движения.

    6. Поток полного импульса равен:

    а) Gu+pS; б) uS; в) G+p; г) GS+pu.

    7. Какое влияние оказывает вязкость на изменение давления при движении несжимаемой жидкости в расширяющемся канале?

    а) уменьшает скорость изменения давления; б) увеличивает скорость изменения давления; в) не оказывает влияния.

    8. В энергоизолированном течении вязкого газа температура торможения:

    а) не изменяется вдоль потока; б) уменьшается от входного сечения к выходному; в) увеличивается от входного сечения к выходному.

    9. Газодинамическая функция полного потока импульса r():

    а) имеет минимальное значение, равное 1 при =1; б) имеет максимальное значение, равное 1 при =1; в) имеет минимальное значение, равное 1 при =0; г) имеет максимальное значение, равное 1 при =(к+1)/(k-1); д) имеет максимальное значение, равное 1 при =0.

    10. Может ли вязкий газ в цилиндрической трубе сначала уменьшать свою скорость, а затем к выходному сечению ускоряться до критической скорости?

    а) может, если во входном сечении скорость газа больше скорости звука; б) может, если во входном сечении скорость газа меньше скорости звука; г) не может.

    11. Для экспериментального определения местных потерь давления при внезапном сужении канала достаточно измерить:

    а) давление жидкости на входе и выходе из канала; б) разность скоростей на входе и выходе из канала; в) объемный расход, площади поперечного сечения, а также разность давлений входе и выходе канала; г) объемный расход, диаметры и длину канала.

    12. При ламинарном течении несжимаемой жидкости среднерасходная скорость вдоль цилиндрической трубы:

    а) не изменяется; б) уменьшается из-за трения; в) увеличивается из-за трения.

    Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева

    Дисциплина: Гидравлика и теплотехника

    Аттестационный билет № 10

    В каждом вопросе выберете правильный ответ: или а), или б), или в) или г) ….

    1. В механике жидкости и газа изучаются поля: а) скалярных величин; б) векторных величин; в) тензорных величин; г) скалярных и тензорных; д) скалярных, векторных и тензорных; е) скалярных и векторных; ж) векторных и тензорных величин.

    2. Вязкие напряжения в жидкости вычисляется по формуле Ньютона:

    .

    3. Интегрирование основного уравнения гидростатики дает возможность определить:

    а) значение давления в зависимости от плотности; б) значение давления в зависимости от высоты положения; в) значение ускорения свободного падения в зависимости от высоты положения.

    4. Массовый расход жидкости в сечении S канала вычисляется в случае однородного (одномерного) течения по формуле:

    .

    5. Теорема Коши-Гельмгольца устанавливает: а) связь между составляющими напряжений в любой точке покоящейся жидкости; б) связь между составляющими напряжений в любой точке движущейся жидкости; в) составляющие скорости в любой точке движущейся жидкости; г) составляющие скорости в любой точке покоящейся жидкости.

    6. В общем случае одномерного установившегося движения жидкости уравнение энергии показывает:

    а) изменение полной энергии; б) изменение только внутренней энергии; в) изменение только кинетической энергии единицы массы жидкости.

    7. Какое влияние оказывает вязкость на изменение скорости при движении несжимаемой жидкости в сужающемся канале?

    а) уменьшает изменение скорости по длине канала; б) увеличивает изменение скорости по длине канала; в) не оказывает влияния.

    8. Параметры потока в газодинамике называют критическими в том сечении канала, где:

    а) местная скорость газа равна местной скорости звука в газе; б) происходит фазовое превращение; в) скорость газа имеет максимальное значение.

    9. Газодинамическая функция полного потока импульса r():

    а) имеет минимальное значение, равное 1 при =1; б) имеет максимальное значение, равное 1 при =1; в) имеет минимальное значение, равное 1 при =0; г) имеет максимальное значение, равное 1 при =(к+1)/(k-1); д) имеет максимальное значение, равное 1 при =0.

    10. При течении вязкого газа в цилиндрической трубе движение происходит: а) с переменной скоростью; б) с постоянной скоростью; в) до какого-то сечения трубы скорость газа изменяется, а затем к выходному сечению газ движется с постоянной скоростью.

    11. Для экспериментального определения среднерасходной скорости достаточно измерить: а) время накопления заданного объема жидкости; б) время накопления заданного объема жидкости и площадь поперечного сечения канала, в котором необходимо знать скорость жидкости; в) давление в сечении канала, в котором необходимо знать скорость жидкости.

    12. Потери давления при ламинарном течении в цилиндрической трубе:

    а) не зависят от расхода жидкости; б) пропорциональны расходу в первой степени; в) пропорциональны расходу во второй степени; г) пропорциональны расходу в третьей степени.

    Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева

    Дисциплина: Гидравлика и теплотехника
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта