![]() КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Тест к теме 2. Теплопроводность при стационарном и нестационарном режимах
Тест к теме 1. Предмет изучения и основы теории тепломассообмена Тесты по дисциплине 1. Передача теплоты при непосредственном соприкосновении тел или внутри твердого а) теплоотдачей; б) теплопроводностью; в) теплопередачей; г) температуропроводностью; д) тепломассообменом. 2. Существуют следующие физически элементарные способы передачи теплоты: а) конвекция, теплопередача, лучистый теплообмен; б) теплопроводность, конвективный теплообмен, излучение; в) лучистый теплообмен, конвекция, теплопроводность; г) теплоотдача, конвекция, лучистый теплообмен. 3. Температурное поле - это: а) количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единицу б) геометрическое место точек, имеющих в данный момент времени одинаковую в) совокупность значений температур во всех точках рассматриваемого тела в г) тепловая энергия, передаваемая от одного тела к другому в течение какого-то 4. Изотермические поверхности: а) не пересекаются; б) пересекаются; в) совпадают одна с другой; г) замыкаются на себя. 5. Двумерное нестационарное температурное поле можно представить в виде а) г =/(х, у г, г); б) / =/(х, у, г); в) * =/(у, г, г); г) / =/(х, у, г); ■ Д) ( =/& У)\ е) (=/(х,21 г). _._„,., 6. Зависимость коэффициента теплопроводности от температуры является линейной: а) для теплоизоляционных материалов; б) для металлов; в) для газов; г) для жидкостей. 7. Температурный градиент - это вектор, направленный: а) перпендикулярно нормали к изотермической поверхности в сторону уменьшения б) параллельно к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры; в) по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры; г) по нормали к изотермической поверхности в сторону убывания температуры. 8. Значение коэффициента теплопроводности воды с увеличением температуры: а) возрастает; б) сначала возрастает, потом убывает; в) сначала убывает, потом возрастает; г) убывает; д) остается постоянным. 9. Закон распределения температуры внутри тела в начальный момент времени а) физических; б) геометрических; в) граничных; г) начальных. 10. Дифференциальное уравнение теплопроводности для трехмерного нестационарного температурного поля без внутренних источников теплоты можно представить в виде: ч ---- 1 - & а; %гаа { = п0 —; дп б) # = -Я • згад I \ в) дг/дт^сЯЪ; г) А = Ао(1 + &). 1. Если температурное поле в твердой стенке изменяется во времени, то процесс а) стационарным; б) постоянным; в) нестабильным; г) непостоянным; д) стабильным; е) нестационарным. 2. При прохождении теплового потока через однослойную плоскую стенку с а) по экспоненте; б) по гиперболе; в) по логарифмической кривой; г) по прямой линии; д) по параболе. 3. Термическое сопротивление плоской стенки представляет собой: а) количество теплоты, выделяемой в единице объема в единицу времени; б) падение температуры при прохождении через стенку удельного теплового потока, в) количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу поверхности г) разность температур между наружной и внутренней поверхностями стенки. Тепловой поток, проходящий через трехслойную плоскую стенку, будет: а) больше в четыре раза для 1 -го слоя, чем для 3-го слоя; б) больше в два раза для 2-го слоя, чем для 3-го слоя; в) меньше в три раза для 1-го слоя, чем для 3-го слоя; г) меньше в два раза для 2-го слоя, чем для 3-го слоя; д) одинаков для 1-го, 2-го и 3-го слоев. а) отношение толщины стенки к коэффициенту теплопроводности стенки; б) отношение коэффициента теплопроводности стенки к ее толщине; в) отношение коэффициента теплопроводности стенки к произведению ее плотности г) отношение разности температур на поверхностях стенки к ее толщине.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4873; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |