КОД
(в соответствии с кодификато-ром)
| ТИП
ТЕСТОВОГО
ЗАДАНИЯ
(1 - закрытое
2 - открытое
3 - последовательность
4 – соответствие)
| ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
| КЛЮЧ
ВЕРНОГО
ОТВЕТА
(ЭТАЛОН)
|
| 1
| ГИДРАВЛИКА ИЗУЧАЕТ, – …
гидростатику
гидрополитику
гидродинамику
гидроклимат
|
|
| 1
| древний ученый первым написавший трактат «о плавающих телах», – ЭТО:
1) Диоген.
2) Архимед
3) Платон
4) Леонардо да Винчи
|
|
| 1
| ВЯЗКОСТЬ БОЛЬШИНСТВА ЖИДКОСТЕЙ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННО ЗАВИСИТ, - …
1) от давления
2) от температуры
3) от скорости потока жидкости
4) от числа Рейнольдса
|
|
| 1
| единицы измерения ПЛОТНОСТИ, – ЭТО:
1) н/м 3
2) кг/м 3
3) м/с
4) м/с2
|
|
| 1
| единицы измерения удельного веса, – ЭТО:
1) н/м 3
2) кг/м 3
3) м/с
4) м/с2
|
|
| 1
| свойство жидкости изменять свой объем под действием внешних сил, – это:
1) капиллярность
2) пластичность
3) сжимаемость
4) испаряемость
|
|
| 1
| способность жидкости прилипать к твердым телам, – это:
1) капиллярность
2) липкость
3) сжимаемость
4) смачиваемость
|
|
| 1
| ЖИДКОСТЬ КОТОРАЯ СЧИТАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НЕСЖИМАЕМОЙ И НЕРАСШИРЯЕМОЙ, ОБЛАДАЕТ АБСОЛЮТНОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ ЧАСТИЦ И В КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЮТ СИЛЫ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ, - …
1) капиллярной
2) идеальной
3) реальной
4) смачиваемой
|
|
| 1
| в результате действия внешних сил внутри покоящейся жидкости возникает давление называемое, - …
1) гидропневматическим
2) гидромеханическим
3) гидростатическим
4) гидрокинетическим
|
|
| 1
| гидростатическое давление всегда направлено, - …
1) по внутренней нормали к площадке, на которую оно действует
2) по внешней нормали к площадке, на которую оно действует
3) по касательной к площадке, на которую оно действует
4) в сторону свободной поверхности жидкости
|
|
| 2
| дополните:
Гидростатическое давление в точке в различных направлениях ______________ от ориентировки площадки действия
1) одинаково и следовательно зависит
2) одинаково и следовательно не зависит
3) не одинаково и следовательно зависит
4) не одинаково и следовательно не зависит
|
|
| 1
| гидростатическое давление, выраженное зависимостью р = γh + Р0 , - ЭТО:
1) не полное давление
2) абсолютное давление
3) избыточное давление
4) весовое давление
|
|
| 1
| Пьезометрическое давление измеряется - …
1) закрытой трубкой
2) метром
3) открытой трубкой
4) кубометром
|
|
| 1
| полное давление измеряется - …
1) закрытой трубкой
2) метром
3) открытой трубкой
4) кубометром
|
|
| 1
| вакуум, - это:
1) нулевое манометрическое давление
2) положительное манометрическое давление
3) превышение атмосферного давления над полным давлением
4) превышение полного давления над атмосферным давлением
|
|
| 2
| дополните:
Сумма геометрической высоты точки и пьезометрической высоты, соответствующей избыточному давлению, называется пьезометрическим напором в данной точке.
|
|
| 1
| всякое изменение давления в какой либо точке покоящейся жидкости, не нарушающее ее равновесия, передается в остальные точки без изменения, - это:
1) закон Архимеда
2) закон Ньютона
3) закон Гука
4) закон Паскаля
|
|
| 2
| дополните:
Суммарная сила давления жидкости на горизонтальную поверхность, в открытом сосуде, равна __атмосферному давлению____________.
|
|
| 2
| дополните:
Сила суммарного гидростатического давления на дно сосуда не зависит от его ______, а зависит от ________ и ________.
|
|
| 1
| сила давления на плоскую стенку определяется по формуле:
1) P = ωP0 + γhц.т.
2) P = ω(P0 + γhц.т.)
3) P = ω(P0 - γhц.т.)
4) P = P0 + ωγhц.т.
|
|
| 1
| центр избыточного давления на наклонную горизонтальную стенку всегда расположен:
1) выше центра тяжести
2) в центре тяжести
3) ниже центра тяжести
4) на дне
|
|
| 1
| эпюра, - это:
1) диаграмма распределения давления
2) диаграмма распределения плотности
3) графический способ определения удельного веса
4) графический способ определения плотности
|
|
| 2
| дополните:
На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила равная весу вытесненной этим телом жидкости (или газа)(называемая силой Архимеда)
|
|
| 1
| свойство тела плавать при данной нагрузке имея установленное погружение, - это:
1) устойчивость
2) остойчивость
3) плавучесть
4) вязкость
|
|
| 1
| свойство тела возвращаться в исходное положение после прекращения действия силы вызывающей крен, - это:
1) устойчивость
2) остойчивость
3) плавучесть
4) упругость
|
|
| 2
| дополните:
Кривая, проведенная через ряд точек в жидкости таким образом, что она является касательной к направлению скоростей в этих точках называется _____ .
|
|
| 1
| поверхность, образованная совокупностью линий тока, - это:
1) линия тока
2) поток жидкости
3) элементарная струйка
4) трубка тока
|
|
| 1
| жидкость, заполняющая трубку тока, - это:
1) линия тока
2) поток жидкости
3) элементарная струйка
4) трубка тока
|
|
| 1
| совокупность движущихся струек жидкости, - это:
1) линия тока
2) поток жидкости
3) элементарная струйка
4) трубка тока
|
|
| 2
| дополните:
Поверхность в пределах потока, проведенная нормально направлению струек, называется __ живым сечением потока (или просто сечением потока) ___ .
|
|
| 1
| скорость, с которой должны двигаться все частицы жидкости в потоке, так, чтобы количество жидкости, протекающей через рассматриваемое живое сечение было равно действительному количеству жидкости, протекающей через это сечение при действительных скоростях, – это:
1) полная скорость
2) основная скорость
3) средняя скорость
4) скорость тока
|
|
| 1
| количество жидкости, протекающее через площадь живого сечения за единицу времени, – это:
1) смоченный периметр
2) расход жидкости
3) средняя скорость
4) гидравлический радиус
|
|
| 1
| периметр поперечного сечения потока, в пределах соприкосновения с ограждающими его стенками, исключая поверхность отделяющую, жидкость от газообразной среды, – это:
1) смоченный периметр
2) полный периметр
3) поперечный периметр
4) гидравлический радиус
|
|
| 1
| отношение площади живого сечения к смоченному периметру, – это:
1) смоченный радиус
2) смоченный периметр
3) поперечный периметр
4) гидравлический радиус
|
|
| 1
| неустановившееся движение жидкости, – это зависитость:
1) U = f1 (x, y, z, t); Р = f2 (x, y, z, t)
2) U = f1 (x, y, z, ); Р = f2 (x, y, z, t)
3) U = f1 (x, y, z, t); Р = f2 (x, y, z)
4) U = f1 (x, y, z); Р = f2 (x, y, z)
|
|
| 1
| установившееся движение жидкости, – это зависитость:
1) U = f1 (x, y, z, t); Р = f2 (x, y, z, t)
2) U = f1 (x, y, z, ); Р = f2 (x, y, z, t)
3) U = f1 (x, y, z, t); Р = f2 (x, y, z)
4) U = f1 (x, y, z); Р = f2 (x, y, z)
|
|
| 1
| равномерным называется такое установившееся движение жидкости, при котором по длинне потока, …
1) изменяется средняя скорость и поперечное сечение, а давление постоянно
2) средняя скорость и поперечное сечение и давление постоянно
3) изменяется средняя скорость и поперечное сечение и давление
4) средняя скорость и поперечное сечение постоянно, а давление изменяется
|
|
| 1
| неравномерным называется такое установившееся движение жидкости, при котором по длинне потока, …
1) изменяется средняя скорость и поперечное сечение, а давление постоянно
2) средняя скорость и поперечное сечение и давление постоянно
3) изменяется средняя скорость и поперечное сечение и давление
4) средняя скорость и поперечное сечение постоянно, а давление изменяется
|
|
| 1
| Движение жидкости под действием гидродинамического давления и силы тяжести, - это:
1) свободные струи
2) безнапорное движение
3) напорное движение
4) свободное падение
|
|
| 1
| Движение жидкости под действием только силы тяжести, - это:
1) свободные струи
2) безнапорное движение
3) напорное движение
4) свободное падение
|
|
| 1
| Движение жидкости не ограниченное твердыми стенками, - это:
1) свободные струи
2) безнапорное движение
3) напорное движение
4) свободное падение
|
|
| 1
| уравнение неразрывности потока жидкости показывает, что:
1) на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила равная весу вытесненной жидкости
2) изменение давления в любой точке покоящейся жидкости передается остальным ее точкам без изменения
3) расход жидкости во всех сечениях потока одинаков
4) при равенстве площади основания, плотности и глубины жидкости сила давления на горизонтальное дно будет одна и та же
|
|
| 1
| данное уравнение Бернули справедливо для - :
1) потока реальной жидкости
2) элементарной струйки реальной жидкости
3) элементарной струйки идеальной жидкости
4) потока идеальной жидкости
|
|
| 1
| данное уравнение Бернули справедливо для - :
1) потока реальной жидкости
2) элементарной струйки реальной жидкости
3) элементарной струйки идеальной жидкости
4) потока идеальной жидкости
|
|