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
  • турбулентний

  • ламінарний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,05 м з швидкістю = 2 м/с. Швидкість руху рідини зменшилась вдвічі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • турбулентний

  • ламінарний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,01 м з швидкістю = 0,2 м/с. Швидкість руху рідини збільшилась вдвічі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • перехідний

  • ламінарний

  • турбулентний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,01 м з швидкістю = 0,1 м/с. Швидкість руху рідини збільшилась вдвічі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • ламінарний

  • турбулентний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,02 м з швидкістю = 0,2 м/с. Швидкість руху рідини збільшилась вдвічі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • турбулентний

  • ламінарний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,02 м з швидкістю = 0,4 м/с. Швидкість руху рідини збільшилась вдвічі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • турбулентний

  • ламінарний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,01 м з швидкістю = 0,4 м/с. Швидкість руху рідини збільшилась вдвічі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • ламінарний

  • турбулентний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,01 м з швидкістю = 0,1 м/с. Швидкість руху рідини збільшилась втричі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • турбулентний

  • ламінарний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,01 м з швидкістю = 0,2 м/с. Швидкість руху рідини збільшилась втричі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • турбулентний

  • ламінарний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,05 м з швидкістю = 0,2 м/с. Швидкість руху рідини збільшилась втричі. Який режим руху рідини буде зафіксовано в такому випадку? Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини = 1∙10-6 м2/с.

  • турбулентний

  • ламінарний

  • перехідний

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,02 м з швидкістю = 0,1 м/с. Як змінилась швидкість руху рідини, якщо діаметр трубопроводу зменшився вдвічі?

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в два рази

  • зменшилась в чотири рази

  • зросла в два рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,01 м з швидкістю = 0,2 м/с. Як змінилась швидкість руху рідини, якщо діаметр трубопроводу зменшився вдвічі?

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в два рази

  • зменшилась в чотири рази

  • зросла в два рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,05 м з швидкістю = 2 м/с. Як змінилась швидкість руху рідини, якщо діаметр трубопроводу збільшився вдвічі?

  • зменшилась в чотири рази

  • зменшилась в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зросла в два рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 0,01 м з швидкістю = 4 м/с. Як змінилась швидкість руху рідини, якщо діаметр трубопроводу збільшився вдвічі?

  • зменшилась в чотири рази

  • зменшилась в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зросла в два рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,001 м2 з швидкістю = 1 м/с. Як змінилась швидкість руху рідини, якщо площа поперечного перерізу трубопроводу зменшилась в 2 рази?

  • зросла в два рази

  • зменшилась в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в чотири рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,002 м2 з швидкістю = 2 м/с. Як змінилась швидкість руху рідини, якщо площа поперечного перерізу трубопроводу зменшилась в 2 рази?

  • зросла в два рази

  • зменшилась в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в чотири рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,001 м2 з швидкістю = 1 м/с. Як змінилась швидкість руху рідини, якщо площа поперечного перерізу трубопроводу збільшилась в 2 рази?

  • зменшилась в два рази

  • зросла в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в чотири рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,002 м2 з швидкістю = 2 м/с. Як змінилась швидкість руху рідини, якщо площа поперечного перерізу трубопроводу збільшилась в 2 рази?

  • зменшилась в два рази

  • зросла в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в чотири рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,002 м2 з швидкістю = 2 м/с. Як змінилась витрата рідини, якщо площа поперечного перерізу трубопроводу збільшилась в 2 рази?

  • не змінилась

  • зросла в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в чотири рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,001 м2 з швидкістю = 1 м/с. Як змінилась витрата рідини, якщо площа поперечного перерізу трубопроводу збільшилась в 4 рази?

  • не змінилась

  • зросла в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в чотири рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,001 м2 з швидкістю = 1 м/с. Як змінилась витрата рідини, якщо площа поперечного перерізу трубопроводу зменшилась в 4 рази?

  • не змінилась

  • зросла в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в чотири рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,002 м2 з швидкістю = 2 м/с. Як змінилась витрата рідини, якщо площа поперечного перерізу трубопроводу зменшилась в 2 рази?

  • не змінилась

  • зросла в два рази

  • зросла в чотири рази

  • зменшилась в чотири рази

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,002 м2 з швидкістю = 2 м/с. На ділянці переходу трубопроводу на інший діаметр зафіксовано збільшення швидкості руху вдвічі. Якою була площа поперечного перерізу трубопроводу на даній ділянці?

  • 0,001

  • 0,004

  • 0,002

  • 0,003

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,004 м2 з швидкістю = 4 м/с. На ділянці переходу трубопроводу на інший діаметр зафіксовано збільшення швидкості руху вдвічі. Якою була площа поперечного перерізу трубопроводу на даній ділянці?

  • 0,002

  • 0,004

  • 0,001

  • 0,003

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,006 м2 з швидкістю = 4 м/с. На ділянці переходу трубопроводу на інший діаметр зафіксовано збільшення швидкості руху вдвічі. Якою була площа поперечного перерізу трубопроводу на даній ділянці?

  • 0,003

  • 0,004

  • 0,001

  • 0,002

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,004 м2 з швидкістю = 2 м/с. На ділянці переходу трубопроводу на інший діаметр зафіксовано зменшення швидкості руху вдвічі. Якою була площа поперечного перерізу трубопроводу на даній ділянці?

  • 0,008

  • 0,004

  • 0,001

  • 0,003

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,001 м2 з швидкістю = 2 м/с. На ділянці переходу трубопроводу на інший діаметр зафіксовано зменшення швидкості руху вдвічі. Якою була площа поперечного перерізу трубопроводу на даній ділянці?

  • 0,002

  • 0,004

  • 0,001

  • 0,003

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,003 м2 з швидкістю = 2 м/с. На ділянці переходу трубопроводу на інший діаметр зафіксовано зменшення швидкості руху вдвічі. Якою була площа поперечного перерізу трубопроводу на даній ділянці?

  • 0,006

  • 0,004

  • 0,001

  • 0,003

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,003 м2 з швидкістю = 2 м/с. Якою є витрата рідини?

  • 0,006 м3

  • 0,004 м3

  • 0,001 м3

  • 0,003 м3

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,001 м2 з швидкістю = 2 м/с. Якою є витрата рідини?

  • 0,002 м3

  • 0,004 м3

  • 0,001 м3

  • 0,003 м3

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину площею S = 0,002 м2 з швидкістю = 2 м/с. Якою є витрата рідини?

  • 0,004 м3

  • 0,006 м3

  • 0,001 м3

  • 0,003 м3

  1. Рідина рухалась в напірному трубопроводі круглого перетину з діаметром d = 1 м з швидкістю = 4 м/с. Якою є витрата рідини в трубопроводі?

  • 3,14 м3

  • 4 м3

  • 8 м3

  • 2 м3

  1. Товщина приграничного шару при турбулентному режимі руху рідини залежить від:

  • числа Рейнольдса

  • напрямку руху

  • в’язкості рідини

  • швидкості руху рідини

  • є постійною величиною

  1. Гідравлічно гладкими вважають трубопроводи, якщо:

  • ламінарна плівка більша величини шорсткостей

  • турбулентне ядро відсутнє

  • ламінарна плівка менша величини шорсткостей

  • ламінарна плівка рівна величині шорсткостей

  1. Гідравлічно шорсткими вважають трубопроводи, якщо:

  • ламінарна плівка менша величини шорсткостей

  • турбулентне ядро відсутнє

  • ламінарна плівка більша величини шорсткостей

  • ламінарна плівка рівна величині шорсткостей

  1. Режим рідини в трубопроводі вважається перехідним, якщо:

  • ламінарна плівка рівна величині шорсткостей

  • турбулентне ядро відсутнє

  • ламінарна плівка більша величини шорсткостей

  • ламінарна плівка менша величини шорсткостей

  1. У напірному трубопроводі рухається рідина з середньою швидкістю 1 = 4 м/с. Якою буде швидкість у другому перетині 2, якщо діаметр трубопроводу в першому перетині d1 = 0,2 м, а в другому перетині d2 = 0,4 м?

  • 1 м/с

  • 2 м/с

  • 3 м/с

  • 4 м/с

  1. У напірному трубопроводі рухається рідина з середньою швидкістю 1 = 1 м/с. Якою буде швидкість у другому перетині 2, якщо діаметр трубопроводу в першому перетині d1 = 0,4 м, а в другому перетині d2 = 0,2 м?

  • 4 м/с

  • 1 м/с

  • 2 м/с

  • 3 м/с

  1. У напірному трубопроводі рухається рідина з середньою швидкістю 1 = 1 м/с. Якою буде швидкість у другому перетині 2, якщо діаметр трубопроводу в першому перетині d1 = 0,4 м, а в другому перетині d2 = 0,1 м?

  • 16 м/с

  • 10 м/с

  • 20 м/с

  • 5 м/с

  1. У напірному трубопроводі рухається рідина з середньою швидкістю 1 = 1 м/с. Якою буде швидкість у другому перетині 2, якщо діаметр трубопроводу в першому перетині d1 = 0,1 м, а в другому перетині d2 = 0,1 м?

  • 1 м/с

  • 2 м/с

  • 3 м/с

  • 4 м/с

  1. У напірному трубопроводі рухається рідина з середньою швидкістю 1 = 1 м/с. Якою буде швидкість у другому перетині 2, якщо діаметр трубопроводу в першому перетині d1 = 0,2 м, а в другому перетині d2 = 0,1 м?

  • 4 м/с

  • 2 м/с

  • 1 м/с

  • 3 м/с

  1. У напірному трубопроводі рухається рідина з середньою швидкістю 1 = 1 м/с. Якою буде швидкість у другому перетині 2, якщо діаметр трубопроводу в першому перетині d1 = 0,1 м, а в другому перетині d2 = 0,2 м?

  • 0,25 м/с

  • 0,5 м/с

  • 1 м/с

  • 2 м/с

  1. Визначити втрати напору по довжині трубопроводу, якщо діаметр трубопроводу d = 0,01 м, швидкість руху рідини = 1 м/с, довжина трубопроводу l = 20 м, коефіцієнт лінійного опору = 0,01.

  • 1 м

  • 0,5 м

  • 5 м

  • 2 м

  1. Визначити втрати напору по довжині трубопроводу, якщо діаметр трубопроводу d = 0,01 м, швидкість руху рідини = 2 м/с, довжина трубопроводу l = 20 м, коефіцієнт лінійного опору = 0,01.

  • 4 м

  • 0,5 м

  • 5 м

  • 2 м

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо його довжина зросте втричі?

  • збільшиться в три рази

  • зменшиться в три рази

  • не зміниться

  • збільшиться в 6 разів

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо його довжина зросте двічі?

  • збільшиться в два рази

  • зменшиться в два рази

  • не зміниться

  • збільшиться в 4 рази

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо його довжина скоротиться втричі?

  • зменшиться в три рази

  • збільшиться в три рази

  • не зміниться

  • збільшиться в 6 разів

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо його довжина скоротиться вдвічі?

  • зменшиться в два рази

  • збільшиться в два рази

  • не зміниться

  • збільшиться в 4 разів

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо швидкість руху рідини зросте вдвічі при незмінному коефіцієнті лінійного опору?

  • збільшиться в 4 рази

  • збільшиться в два рази

  • не зміниться

  • зменшиться в два рази

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо швидкість руху рідини зросте втричі при незмінному коефіцієнті лінійного опору?

  • збільшиться в 9 разів

  • збільшиться в два рази

  • не зміниться

  • зменшиться в два рази

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо швидкість руху рідини зменшиться вдвічі при незмінному коефіцієнті лінійного опору?

  • зменшиться в 4 рази

  • збільшиться в два рази

  • не зміниться

  • зменшиться в два рази

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо швидкість руху рідини зменшиться втричі при незмінному коефіцієнті лінійного опору?

  • зменшиться в 9 разів

  • збільшиться в два рази

  • не зміниться

  • зменшиться в два рази

  1. Трубопровід складається з п ділянок різного діаметра і різної довжини. Втрати напору по довжині становлять 2,5 м, втрати напору від місцевих опорів становлять 0,25 м. Якими будуть сумарні втрати напору в трубопроводі?

  • 2,75 м

  • 2,25 м

  • 3 м

  • 2 м

  1. Трубопровід складається з п ділянок різного діаметра і різної довжини. Втрати напору по довжині становлять 1,6 м, втрати напору від місцевих опорів становлять 0,15 м. Якими будуть сумарні втрати напору в трубопроводі?

  • 1,75 м

  • 1,45 м

  • 1,9 м

  • 2 м

  1. При послідовному з’єднанні трубопроводів різного діаметра та різної довжини втрати напору на кожній ділянці при розрахунку повних втрат напору

  • сумуються

  • сумуються з певними обмеженнями

  • не сумуються

  1. Визначити втрати напору від місцевих опорів, якщо діаметр трубопроводу d = 0,02 м, швидкість руху рідини = 1 м/с, довжина трубопроводу l = 10 м, коефіцієнт місцевого опору = 0,2.

  • 0,01 м

  • 0,02 м

  • 0,1 м

  • 0,2 м

  1. Визначити втрати напору від місцевих опорів, якщо діаметр трубопроводу d = 0,01 м, швидкість руху рідини = 2 м/с, довжина трубопроводу l = 5 м, коефіцієнт місцевого опору = 0,1.

  • 0,25 м

  • 0,02 м

  • 0,1 м

  • 0,2 м

  1. Як зміняться втрати напору від місцевих опорів, якщо довжина трубопроводу зросте втричі?

  • не зміняться

  • зростуть втричі

  • зменшаться втричі

  • зростуть в 9 раз

  1. Як зміняться втрати напору по довжині трубопроводу, якщо довжина трубопроводу скоротиться втричі?

  • не зміняться

  • зростуть втричі

  • зменшаться втричі

  • зростуть в 9 раз

  1. Як зміняться втрати напору від місцевих опорів, якщо швидкість руху рідини зросте вдвічі?

  • зростуть в чотири рази

  • не зміняться

  • зменшаться в двічі

  • зростуть в двічі

  1. Як зміняться втрати напору від місцевих опорів, якщо швидкість руху рідини зменшиться вдвічі?

  • зменшаться в чотири рази

  • не зміняться

  • зменшаться в двічі

  • зростуть в двічі

  1. При розрахунку втрат напору від місцевих опорів вони

  • сумуються з певними обмеженнями

  • сумуються

  • не сумуються

  1. Добовий графік водоспоживання показує кількість води, яка:

  • споживається за кожну годину;

  • спожита на певну годину з початку доби;

  • спожита на певний місяць з початку року;

  • яка споживається за кожний розрахунковий період (літ­ній, зимовий та ін.);

  • витрачається щохвилини.

  1. Типовий графік розподілу добових витрат за годинами доби залежить від:

  • ступеня благоустрою будинків;

  • коефіцієнта годинної нерівномірності;

  • коефіцієнта добової нерівномірності;

  • типу ферми;

  • типу підприємств.

  1. Питомі витрати - це:

  • середньодобові за рік витрати води одним споживачем;

  • максимальнодобові за рік витрати води одним споживачем;

  • середньогодинні витрати води одним споживачем;

  • щохвилинні витрати одним споживачем;

  • середньорічні витрати води одним споживачем.

  1. Середньодобові витрати води одної групи споживачів залежать від:

  • кількості споживачів;

  • коефіцієнта добової нерівномірності;

  • коефіцієнта годинної нерівномірності;

  • кількості пожеж.

  1. Максимальнодобові витрати води одної групи споживачів залежить від:

  • кількості споживачів;

  • питомого водоспоживання;

  • коефіцієнта добової нерівномірності;

  • коефіцієнта годинної нерівномірності;

  • кількості пожеж.

  1. Вільний напір залежить від:

  • висоти розташування найвище розташованого водорозбірного приладу;

  • напору на зливання води з водорозбірного приладу;

  • втрат напору від точки підключення до зовнішньої мережі до водорозбірного приладу;

  • всі відповіді вірні.

  1. Система водопостачання - це:

  • комплекс заходів для забезпечення водою;

  • комплекс споруд із забезпечення водою;

  • водопровід;

  • комплекс трубопроводів;

  • керівний апарат.

  1. Схема водопостачання малого населеного пункту з забором води з підземного джерела високої якості води може включати:

  • водозабірну свердловину;

  • станцію знезалізнення води;

  • водопровідну мережу;

  • водонапірну башту;

  • всі відповіді вірні.

  1. Мінімальний тиск у протипожежному водопроводі низького тиску повинен бути:

  • 10 м;

  • 20 м;

  • на висоті найвищої будівлі;

  • на 28 м більше висоти найвищої будівлі;

  • на 28 м більше найнижчої будівлі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]