- •Содержание и структура тестовых материалов Тематическая структура
- •Содержание тестовых материалов
- •1. Задание {{ 1 }} 01.1
- •4. Задание {{ 4 }} 01.4
- •5. Задание {{ 5 }} 01.5
- •6. Задание {{ 6 }} 01.6
- •61. Задание {{ 61 }} 06.09
- •62. Задание {{ 62 }} 06.10
- •63. Задание {{ 63 }} 06.11
- •02. Теплопередача
- •01. Общие определения и термины
- •02. Теплопроводность
- •75. Задание {{ 73 }} т02.2
- •76. Задание {{ 74 }} т02.3
- •77. Задание {{ 75 }} т02.4
- •78. Задание {{ 76 }} т02.5
- •79. Задание {{ 77 }} т02.6
- •80. Задание {{ 78 }} т02.7
- •03. Конвекция теплоты
- •81. Задание {{ 80 }} т03.1
- •82. Задание {{ 81 }} т03.2
- •87. Задание {{ 86 }} т03.7
- •88. Задание {{ 87 }} т03.8
- •89. Задание {{ 88 }} т03.9
- •90. Задание {{ 89 }} т03.10
- •91. Задание {{ 90 }} т03.11
- •04. Лучистый теплообмен
- •92. Задание {{ 98 }} т04.8
- •93. Задание {{ 99 }} т04.9
- •94. Задание {{ 91 }} т04.1
- •95. Задание {{ 92 }} т04.2
79. Задание {{ 77 }} т02.6
Последовательность веществ в порядке возрастания их коэффициента теплопроводности
5: медь
2: газ с высокой температурой
4: сталь
3: лёд
1: газ
6: алмаз
80. Задание {{ 78 }} т02.7
Выберите верное соотношение для коэффициентов
|
На рисунке показан профиль температуры по толщине многослойной стенки с разным коэффициентом . Рассматривается стационарный режим теплопроводности. По наклону линий можно судить о величине температурного градиента в каждом слое и установить, что …
|
03. Конвекция теплоты
81. Задание {{ 80 }} т03.1
Выберите верное описание "механизма" передачи теплоты
Конвекция теплоты является одним из 3-х основных способов передачи теплоты. Передача теплоты конвекцией происходит …
посредством обмена кинетической энергией между мельчайшими частицами тела при их соударениях.
движущейся в гравитационном поле земли жидкостью или газом вследствие разности (различия) температур среды в различных точках пространства.
благодаря способности тел излучать и поглощать лучистую энергию в инфракрасном диапазоне волн.
движущейся в поле внешних сил жидкостью или газом вследствие разности плотностей среды в направлении, встречном вектору температурного градиента.
движущейся в поле внешних сил жидкостью или газом вследствие разности плотностей среды в направлении вектора температурного градиента.
82. Задание {{ 81 }} т03.2
Выберите правильное окончание утверждения
Расчет теплового потока при конвективном теплообмене между поверхностью твёрдого тела и омывающей её средой основывается на ...
… уравнении Ньютона - Рихмана |
|
|
|
Исаак Ньютон |
Георг Вильгельм Рихман |
… законе Фурье |
|
|
|
Жан Батист Джозеф Фурье |
|
… законе Стефана - Больцмана |
|
|
|
Йозеф Стефан |
Людвиг Больцман |
… законе Планка |
|
|
|
Макс Планк |
|
83. Задание {{ 82 }} Т03.3
Вставьте пропущенное слово
......... - это частный случай конвективного теплообмена, протекающего на границе поверхности твёрдого тела и омывающей её среды.
Правильные варианты ответа: Теплоотдач#$#; теплоотдач#$#; Теплотдач#$#; теплотдач#$#; Теплоатдач#$#; теплоатдач#$#;
84. Задание {{ 83 }} Т03.4
Выберите правильные варианты
Конвективный теплообмен объединяет в себе два способа передачи теплоты: …
теплопроводность
конвекцию теплоты
тепловое излучение
поглощение лучистой энергии
теплопередачу
массообмен
85. Задание {{ 84 }} Т03.5
Выберите уравнение
Расчет теплового потока при конвективном теплообмене между поверхностью твёрдого тела и омывающей её средой основывается на уравнении
86. Задание {{ 85 }} Т03.6
Соответствие физической величины её месту в уравнении
Тепловой поток |
|
Коэффициент теплоотдачи |
|
Площадь поверхности тела |
|
Площадь сечения тела в плоскости, перпендикулярной вектору Q |
|
Количество теплоты |
|
Коэффициент теплопроводности |
|
