Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Gidravlika

.doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
31.07.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать
  • ;

  • ;

  • .

  1. Характеристика послідовного з’єднання декількох трубопроводів визначається

  • перетином характеристики насоса з кривою відповідного напору;

  • складанням абсцис характеристик кожного трубопроводу;

  • множенням ординат характеристик кожного трубопроводу на загальну витрату рідини;

  • складанням ординат характеристик кожного трубопроводу.

  1. Система суміжних замкнутих контурів з відбором рідини у вузлових точках або безперервною роздачею рідині на окремих ділянках називається

  • складним кільцевим трубопроводом;

  • розгалуженим трубопроводом;

  • послідовно-паралельним трубопроводом;

  • комбінованим трубопроводом.

  1. Якщо статичний напір Hст > 0, означає, що рідина

  • рухається в порожнину із зниженим тиском;

  • рухається в порожнину з підвищеним тиском;

  • рухається самопливом;

  • рухатися не буде.

  1. Гідравліка як наука вивчає:

  • закони рівноваги та руху рідин, а також методи застосування цих законів в інженерній діяльності;

  • закони рівноваги та руху рідин і газів, а також методи застосування цих законів в інженерній діяльності;

  • закони руху рідини в трубопроводах;

  • систему трубопроводів як основний об’єкт гідравлічної водопровідної мережі;

  1. Гідравліка поділяється на:

  • гідростатику і гідродинаміку;

  • статику, динаміку і кінематику;

  • статику і кінематику;

  • динаміку і кінематику;

  1. Гідростатика вивчає:

  • закони рівноваги рідини;

  • закони руху рідини;

  • руху рідини, яка обертається навколо своєї осі;

  1. Гідродинаміка вивчає:

  • закони руху рідини;

  • закони рівноваги рідини;

  • руху рідини, яка обертається навколо своєї осі;

  1. Рідина це:

  • фізичне тіло, яке характеризується легкою рухливістю частинок, текучістю та здатністю змінювати свою форму під впливом зовнішніх сил;

  • фізичне тіло, яке характеризується відсутністю рухливості частинок;

  • фізичне тіло, яке характеризується відсутністю текучості та здатністю змінювати свою форму під впливом зовнішніх сил;

  • фізичне тіло, яке перебуває в газоподібному стані;

  1. Назвіть основні властивості рідини

  • густина, стисливість, температурне розширення, в’язкість, капілярність, кавітація;

  • стисливість, температурне розширення, капілярність, кавітація;

  • густина, стисливість, в’язкість, капілярність;

  1. Які існують одиниці в’язкості рідини?

  • динамічний коефіцієнт в’язкості, кінематичний коефіцієнт в’язкості, відносна в’язкість;

  • відносна в’язкість;

  • динамічний коефіцієнт в’язкості, кінематичний коефіцієнт в’язкості;

  1. Які існують види рівноваги рідини?

  • абсолютна, відносна;

  • абсолютна, відносна, динамічна;

  • статична, динамічна;

  • абсолютна, відносна, динамічна, статична;

  1. Формула відображає

  • середнє значення гідростатичного тиску;

  • гідростатичний тиск в точці;

  • середнє значення сили гідростатичного тиску;

  1. Яке твердження властивості гідростатичного тиску є вірним?

  • гідростатичний тиск спрямований завжди по внутрішній нормалі до поверхні, на яку він діє;

  • гідростатичний тиск в будь-якій точці рідини діє однаково у всіх напрямках;

  • гідростатичний тиск в точці залежить тільки від її координат в просторі;

  • жодне твердження не є вірним;

  • всі твердження є вірними;

  1. Яке з поданих рівнянь є рівняннями Ейлера ?

  • всі рівняння;

  • жодне з перелічених;

  • перше і третє;

  • друге і третє;

  1. Що відображає рівняння ?

  • основне рівняння гідростатики.;

  • повний або абсолютний гідростатичний тиск;

  • всі відповіді вірні;

  1. Фізичний зміст закону Паскаля полягає у наступному:

  • у замкнутій посудині зовнішній тиск, який діє на поверхню рідини, що знаходиться в рівновазі, передається всередині рідини однаково у всі її точки;

  • гідростатичний тиск в точці залежить тільки від її координат в просторі;

  • гідростатичний тиск в будь-якій точці рідини діє однаково у всіх напрямках;

  1. Що називають гідростатичним напором в точці?

  • сума ординат положення її відносно площини порівняння та висота стовпа рідини, який відповідає тиску в цій точці;

  • висота підняття рідини у відкритому п’єзометрі під дією надлишкового тиску;

  • висота підняття (або зниження) рідини, що відповідає вакуумметричному тиску в рідині;

  1. Що називають п’єзометричною висотою?

  • висота підняття рідини у відкритому п’єзометрі під дією надлишкового тиску;

  • сума ординат положення її відносно площини порівняння та висота стовпа рідини, який відповідає тиску в цій точці;

  • сума п’єзометричної висоти та ординати висотного положення точки під’єднання відкритого п’єзометра;

  • висота підняття (або зниження) рідини, що відповідає вакуумметричному тиску в рідині;

  1. Що називають п’єзометричним напором?

  • сума п’єзометричної висоти та ординати висотного положення точки під’єднання відкритого п’єзометра;

  • висота підняття рідини у відкритому п’єзометрі під дією надлишкового тиску;

  • сума ординат положення її відносно площини порівняння та висота стовпа рідини, який відповідає тиску в цій точці;

  • висота підняття (або зниження) рідини, що відповідає вакуумметричному тиску в рідині;

  1. Що називають вакуумметричною висотою?

  • висота підняття (або зниження) рідини, що відповідає вакуумметричному тиску в рідині;

  • висота підняття рідини у відкритому п’єзометрі під дією надлишкового тиску;

  • сума п’єзометричної висоти та ординати висотного положення точки під’єднання відкритого п’єзометра;

  • сума ординат положення її відносно площини порівняння та висота стовпа рідини, який відповідає тиску в цій точці;

  1. Формула відображає

  • гідростатичний напір;

  • п’єзометричну висоту;

  • п’єзометричний напір;

  • вакуумметричний напір;

  1. Формула відображає

  • п’єзометричну висоту;

  • гідростатичний напір;

  • п’єзометричний напір;

  • вакуумметричний напір;

  1. Формула відображає

  • п’єзометричний напір;

  • п’єзометричну висоту;

  • гідростатичний напір;

  • вакуумметричний напір;

  1. Формула відображає

  • вакуумметричний напір;

  • п’єзометричну висоту;

  • гідростатичний напір;

  • вакуумметричний тиск;

  1. Рівняння є

  • диференціальним рівнянням поверхонь однакового тиску;

  • диференціальним рівнянням Ейлера;

  • рівнянням вільної поверхні рідини;

  1. Назвіть основне призначення барометрів як приладів

  • для вимірювання атмосферного тиску.

  • для вимірювання надлишкового тиску;

  • для вимірювання вакуумметричного тиску;

  • для вимірювання манометричного і вакуумметричного тиску;

  1. Назвіть основне призначення манометрів як приладів

  • для вимірювання надлишкового тиску;

  • для вимірювання атмосферного тиску;

  • для вимірювання вакуумметричного тиску;

  • для вимірювання манометричного і вакуумметричного тиску;

  1. Назвіть основне призначення вакуумметрів як приладів

  • для вимірювання вакуумметричного тиску;

  • для вимірювання надлишкового тиску;

  • для вимірювання атмосферного тиску;

  • для вимірювання манометричного і вакуумметричного тиску;

  1. Формула відображає

  • силу гідростатичного тиску;

  • абсолютне значення тиску;

  • надлишкове значення тиску;

  • жодна відповідь невірна;

  1. Формула відображає

  • сумарну силу гідростатичного тиску;

  • абсолютне значення тиску;

  • надлишкове значення тиску;

  • силу гідростатичного тиску;

  1. Рівняння для вертикальної стінки відображає

  • глибину розташування точки прикладання рівнодійної сили гідростатичного тиску;

  • глибину розташування точки центра ваги стінки;

  • відстань від точки прикладання рівнодійної сили гідростатичного тиску до вільної поверхні;

  1. Рівняння для стінки, що розміщена під кутом до горизонту відображає

  • глибину розташування точки прикладання рівнодійної сили гідростатичного тиску;

  • глибину розташування точки центра ваги стінки;

  • відстань від точки прикладання рівнодійної сили гідростатичного тиску до вільної поверхні;

  1. Рівняння для стінки, що розміщена під кутом до горизонту відображає

  • відстань від точки прикладання рівнодійної сили гідростатичного тиску до вільної поверхні;

  • глибину розташування точки прикладання рівнодійної сили гідростатичного тиску;

  • глибину розташування точки центра ваги стінки;

  1. На рисунку подано три посудини з однаковою площею дна. В якій посудині гідростатичний тиску буде максимальним?

  • в усіх посудинах тиск буде рівний;

  • в лівій посудині;

  • в середній посудині;

  • в правій посудині;

  1. Формула відображає

  • підйомну силу;

  • абсолютне значення тиску;

  • надлишкове значення сили тиску;

  • всі відповіді вірні;

  1. У випадку співвідношення підйомної сили і сили тяжіння P>G відбувається наступний режим плавання тіла

  • тіло буде плавати на поверхні рідини;

  • тіло буде тонути;

  • тіло буде в зануреному зваженому стані;

  1. У випадку співвідношення підйомної сили і сили тяжіння P<G відбувається наступний режим плавання тіла

  • тіло буде тонути;

  • тіло буде плавати на поверхні рідини;

  • тіло буде в зануреному зваженому стані;

  1. У випадку співвідношення підйомної сили і сили тяжіння P=G відбувається наступний режим плавання тіла

  • тіло буде в зануреному зваженому стані;

  • тіло буде плавати на поверхні рідини;

  • тіло буде тонути;

  1. Якщо центр водотоннажності розташований нижче центра тяжіння то стан рівноваги буде

  • Нестійкий;

  • Стійкий;

  • Байдужий;

  1. Якщо центр водотоннажності розташований вище центра тяжіння то стан рівноваги буде

  • Стійкий;

  • Нестійкий;

  • Байдужий;

  1. Напірний гідравлічний потік характеризується тим, що

  • немає вільної поверхні, тобто потік торкається твердих стінок з усіх боків;

  • має вільну поверхню, тобто вони торкаються твердих стінок лише на частині периметра;

  • з усіх боків оточений вільною поверхнею;

  1. Безнапірний гідравлічний потік характеризується тим, що

  • має вільну поверхню, тобто вони торкаються твердих стінок лише на частині периметр;

  • немає вільної поверхні, тобто потік торкається твердих стінок з усіх боків;

  • з усіх боків оточений вільною поверхнею;

  1. Гідравлічний струмінь характеризується тим, що

  • з усіх боків оточений вільною поверхнею;

  • має вільну поверхню, тобто вони торкаються твердих стінок лише на частині периметра;

  • немає вільної поверхні, тобто потік торкається твердих стінок з усіх боків;

  1. Живий переріз - це

  • площа перерізу потоку перпендикулярна до загальної повздовжньої його течії;

  • тверді поверхні, які обмежують потік рідини знизу (дно, схили);

  • та частина периметра живого перерізу потоку, на якій рідина торкається твердих стінок (тобто це довжина лінії перерізу поверхні русла);

  1. Змочений периметр - це

  • та частина периметра живого перерізу потоку, на якій рідина торкається твердих стінок (тобто це довжина лінії перерізу поверхні русла);

  • тверді поверхні, які обмежують потік рідини знизу (дно, схили);

  • площа перерізу потоку перпендикулярна до загальної повздовжньої його течії;

  1. Яка з поданих формул відображають витрату рідини 1- ; 2-

  • обидві вірні;

  • перша;

  • друга;

  • обидві невірні;

  1. Формула відображає рівняння

  • Бернуллі для реального потоку рідини;

  • Бернуллі для ідеального потоку рідини;

  • Вентурі;

  • Дарсі-Вейсбаха;

  1. Рівняння характеризує

  • геометричний ухил;

  • п’єзометричний ухил;

  • гідравлічний ухил;

  1. Рівняння характеризує

  • п’єзометричний ухил;

  • геометричний ухил;

  • гідравлічний ухил;

  1. Рівняння характеризує

  • гідравлічний ухил;

  • геометричний ухил;

  • п’єзометричний ухил;

  1. Рівняння відображає

  • питому потенціальну енергію потоку рідини;

  • питому кінетичну енергію потоку рідини;

  • повну питому енергію потоку рідини;

  1. Рівняння відображає

  • питому кінетичну енергію потоку рідини;

  • питому потенціальну енергію потоку рідини;

  • повну питому енергію потоку рідини;

  1. Водомір Вентурі працює за принципом

  • вимірювання різниці тисків у контрольних перерізах;

  • вимірювання швидкості потоку рідини у контрольних перерізах;

  • вимірювання витрати у контрольних перерізах;

  1. Які існують режими руху рідини?

  • ламінарний;

  • турбулентний;

  • перехідний;

  • всі відповіді правильні;

  • всі відповіді неправильні;

  1. На рисунку подано епюру швидкостей

  • ламінарного руху рідини;

  • турбулентного руху рідини;

  • руху рідини у відкритих каналах;

  1. На рисунку подано епюру швидкостей

  • турбулентного руху рідини;

  • ламінарного руху рідини;

  • турбулентного руху рідини у відкритих каналах;

  1. На рисунку подано епюру швидкостей

  • турбулентного руху рідини у відкритих каналах;

  • турбулентного руху рідини;

  • ламінарного руху рідини;

  1. Режим руху рідини можна визначити за формулою

  • Рейнольда;

  • Дарсі-Вейсбаха;

  • Шезі;

  • Архімеда;

  1. Формула відображає

  • число Рейнольда;

  • гідравлічний радіус;

  • гідравлічний опір системи;

  1. Коли спостерігається нерівність dл.п. > Δ, то рух рідини називають

  • гідравлічно гладким;

  • гідравлічно шорстким;

  • перехідною зоною;

  1. Коли спостерігається нерівність dл.п. < Δ, то рух рідини називають

  • гідравлічно шорстким;

  • гідравлічно гладким;

  • перехідною зоною;

  1. Коли спостерігається рівність dл.п. = Δ, то рух рідини називають

  • перехідною зоною;

  • гідравлічно гладким;

  • гідравлічно шорстким;

  1. Рівняння відображає

  • формулу Дарсі-Вейсбаха;

  • формулу Ейлера;

  • формулу Рейнольда;

  1. Формула відображає

  • втрати напору від місцевого опору;

  • втрати напору по довжині;

  • сумарні втрати напору;

  1. При визначенні сумарних втрат від місцевих опорів

  • коефіцієнти місцевого опору сумуються з деякими зауваженнями;

  • сумуються довільно;

  • не сумуються;

  • розраховуються втрати від кожного місцевого опору окремо;

  1. На знаходження втрат напору впливають:

  • діаметр трубопроводу, матеріал трубопроводу, шорсткість внутрішньої поверхні, довжина та профіль трубопроводу, втрата рідини;

  • діаметр трубопроводу, матеріал трубопроводу, шорсткість внутрішньої поверхні, довжина та профіль трубопроводу;

  • шорсткість внутрішньої поверхні, довжина та профіль трубопроводу, втрата рідини;

  • діаметр трубопроводу, матеріал трубопроводу, шорсткість внутрішньої поверхні, втрата рідини;

  1. Втрати напору в місцевих опорах визначаються за формулою :

  • ;

  • ;

  • ;

  1. Втрати напору по довжині трубопроводу визначаються за формулою :

  • ;

  • ;

  • ;

  1. Сумарні втрати напору в трубопроводі визначаються за формулою :

  • ;

  • ;

  • ;

  1. Коефіцієнт гідравлічного тертя для ламінарного режиму руху рідини визначається за формулою

  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

  1. Коефіцієнт гідравлічного тертя для турбулентного режиму руху рідини визначається за формулою

  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

  1. Втрати напору від місцевих опорів можна визначити за формулою ; ; ;

  • всі формули вірні;

  • всі формули невірні;

  1. Сумарні втрати напору можна визначити за формулою ; ;

  • всі формули вірні.

  • всі формули невірні;

  1. Метою гідравлічного розрахунку трубопроводі є визначення:

  • витрати рідини, діаметра трубопроводу, втрат напору та напору необхідного на початку трубопроводу;

  • діаметра трубопроводу, витрати рідини, втрат напору;

  • втрат напору та напору необхідного на початку трубопроводу;

  • витрати рідини, діаметра трубопроводу, напору необхідного на початку трубопроводу.

  1. На знаходження втрат напору впливають:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]