
- •Аттестационный билет № 1
- •Аттестационный билет № 2
- •Аттестационный билет № 3
- •Аттестационный билет № 4
- •Аттестационный билет № 5
- •Аттестационный билет № 6
- •Аттестационный билет № 7
- •Аттестационный билет № 8
- •Аттестационный билет № 9
- •Аттестационный билет № 10
- •Аттестационный билет № 11
- •Аттестационный билет № 12
- •Аттестационный билет № 13
- •Аттестационный билет № 14
- •Аттестационный билет № 15
- •Аттестационный билет № 16
- •Аттестационный билет № 17
- •Аттестационный билет № 18
- •Аттестационный билет № 19
- •Аттестационный билет № 20
- •Аттестационный билет № 21
- •Аттестационный билет № 22
- •Аттестационный билет № 23
- •Аттестационный билет № 24
- •Аттестационный билет № 25
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) 21.
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) 21.
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