- •1.1 Основні поняття та визначення
- •1.2 Перший та другий закони термодинаміки
- •1.3. Теплопередача та конвективний теплообмін
- •1. 4. Задачі
- •1.5. Термодинамічні циклі, теча газів, хімічна термодинаміка
- •1.6. Теплопередача, закон Фур’є. Основні поняття та визначення
- •1.7 Тепловіддача. Основні поняття та визначення
- •1.8 Теплопередача. Основні поняття та визначення
- •Розділ 4 Основи технології ла і ду, ткм
1.6. Теплопередача, закон Фур’є. Основні поняття та визначення
№ з.п. |
Питання та варіанти відповідей |
Бланк відповідей |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Рівняння нестаціонарного температурного кола: a) t = f(x,y,z,τ); b) Nu = f(x,y,z,τ); c) Pr = f(x,y,z,τ); d) Re = f(x,y,z,τ); |
a |
b |
c |
d |
|
|
Рівняння стаціонарного температурного кола: ’ a) Nu = f(x,y,z); b) Pr = f(x,y,z); c) Re = f(x,y,z); d) t = f (x,y,z); |
a |
b |
c |
d |
|
|
Теплота самовільно переноситься a) тільки в бік зменшення температури; b) тільки в бік зростання температури; c) тільки в бік зменшення тиску рідини; d) тільки в бік зростання тиску рідини |
a |
b |
c |
d |
|
|
Згідно з законом Фур’є кількість переданої теплоти: а) пропорційна критерію Nu; b) пропорційна падінню температури; c) пропорційна падінню тиску; d) обернено пропорційна падінню температури |
a |
b |
c |
d |
|
|
Згідно з законом Фур’є кількість переданої теплоти a) пропорційна площі перетину в ступеню (k + 1); b) не залежить від площі перетину; c) пропорційна площі перетину; d) обернено пропорційна площі перетину |
a |
b |
c |
d |
|
|
Коефіцієнт теплопровідності λ: а) є фізичною властивістю речовини; b) залежить від густини речовини; c) залежить від місця у таблиці Мєндєлєєва; d) не залежить ні від чого |
a |
b |
c |
d |
|
|
Залежність коефіцієнту теплопровідності λ від температури має вигляд: a) λ = b λ0 (k + 1)/ (k – 1); b) λ = λ0 [1 + b(t –t0)]; c) λ = 2gx/(b·λ0); d) λ = 1/ (b·λ0) + 2gx |
a |
b |
c |
d |
|
|
Коефіцієнт теплопровідності λ газів знаходиться в межах: a) 20 – 400 Вт/(м 0К); b) 0,08 – 0,7 Вт/(м 0К); c) 0,02 – 3,0 Вт/(м 0К); d) 0,005 – 0,5 Вт/(м 0К) |
a |
b |
c |
d |
|
|
Згідно з законом Фур’є кількість переданої теплоти a) обернено пропорційна коефіцієнту теплопровідності λ; b) пропорційна критерію Nu; c) пропорційна падінню тиску; d) пропорційна коефіцієнту теплопровідності λ |
a |
b |
c |
d |
|
|
Закон Фур’є для плоскої стінки: a) q = λ ·δ/ Δ t b) q = Δ t/ (δ ·λ) c) q = λ ·δ ·Δ t/ (С + С0) d) q = λ ·Δ t/ δ |
a |
b |
c |
d |
|
|
Теплова проводимість стінки a) λ·Δ t/ δ; b) Δ t/ (δ·λ); c) λ/ δ; d) λ0 [1 + b(t –t0)] |
a |
b |
c |
d |
|
|
Термічний опір: a) 2gx/(b·λ0); b) Ср + Сv c) δ/ λ; d) (K – 1)/ (K + 1) [(Ср + Сv)] |
a |
b |
c |
d |
|
|
Коефіцієнт теплопровідності λ металів за наявності примесів · a) збільшується b) зменьшується c) збільшується до скр, дали зменьшується d) зменьшується до скр, дали збільшується |
a |
b |
c |
d |
|
|
У теплоізоляційних матеріалів a) λ ≤ 0,2 Вт/(м 0К); b) λ ≥ 0,2 Вт/(м 0К); c) λ ≥ 3, 14 Вт/(м 0К); d) λ = 1,0 Вт/(м 0К) |
a |
b |
c |
d |
|
|
При зростанні температури коефіцієнт теплопровідності λ газів a) зменшується; b) збільшується; c) не змінюється; d) зменшується до Ткр |
a |
b |
c |
d |
