ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА (направление 653400). Тесты (2010 год)

 

  Главная      Тесты

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА (направление 653400). Тесты (2010 год)

 

 

для студентов направления 653400 дневного, вечернего и заочного обучения - 2010 год

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ к курсу "Транспортная энергетика" - 365

 

1.    ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА - 155

Параметры состояния, функции состояния и процесса, газовые смеси, теплоемкость рабочего тела, политропные процессы

 

№1, 1.   К параметрам состояния относят....

p,v,T  

u,h,m  

R,q,l  

 

№2, 1.  Идеальным газом называют...

газ, у которого отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия и

пренебрежимо мал объем самих молекул  

газ, у которого отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия  

газ с пренебрежимо малым объемом молекул  

 

№3, 1.  В уравнении состояния реального газа Ван-дер-Ваальса имеющиеся

поправки учитывают?

межмолекулярное взаимодействие  

объем молекул газа  

обе поправки  

 

№4, 1. Внутренняя энергия рабочего тела является функцией параметров...

T,v,m  

T,m    

v,T    

 

№5, 1. Удельная энтальпия определяется...

h=u+pv  

h=u+l   

h=CvT   

h=q     

 

№6, 1.  К функциям процесса относят?

внутреннюю энергию  

работу, теплоту   

теплоту  

работу  

 

№7, 1. Термодинамическим процессом называют?

изменение параметров состояния связанное с энергообменом  рабочего тела с окружающей средой  

связанное с теплообменом  

связанное с совершением работы  

 

№8, 1.  Работа термодинамического процесса определяется выражением...

L=p(V2-V1)  

dL=pdV  

L=V(p2-p1)  

L=Vdp  

 

№9, 1. Теплоту термодинамического процесса определяют как...

Q=T(s2-s1)  

Q=c(T2-T1)  

Q=u2-u1  

Q=h2-h1  

 

№10, 1. Политропным процессом называют...

Термодинамический процесс при постоянной теплоемкости  

Термодинамический процесс без теплообмена с окружающей средой  

Процесс в котором работа равна 0  

Процесс в котором изменение внутренней энергии равно 0  

 

№11, 1. Показатель политропы в изотермическом процессе ...

равен       1  

равен      0  

равен      к  

равен     ¥  

 

№12, 1. Теплоемкость  изотермического процесса равна...

¥       

0        

Ср      

Сv      

 

№13, 1. Теплоемкость рабочего тела является характеристикой ...

вещества  

процесса  

вещества и процесса  

 

№14, 1. Размерность удельной массовой теплоемкости...

Дж/(кг×К)   

Дж/(м3×К)   

Дж/К           

Дж/(кмоль×К)  

 

№15, 1. При изучении свойств вещества в двух его состояниях были замерены параметры р1=0,1МПа, t1=27 оC, v1=0,78 м3/кг и р2=0,05МПа, t2=60 оС, v2=2м3/кг. Какие выводы можно сделать по результатам измерений?

газ реальный  

газ идеальный  

газ совершенный  

 

№16, 1. Может ли газовая постоянная смеси идеальных газов СО и СО2 быть равна

305 Дж/(кг×К)? Дайте обоснование ответу.

Да  

Нет  

Однозначный ответ невозможен  

 

№17, 1. Можно ли найти такой состав идеальных газов N2, О2 и СО, при кото­ром газовая постоянная смеси была бы равна 250 Дж/(кг×К)? Дайте обоснова­ние ответу.

Однозначный ответ невозможен  

Можно   

Нельзя  

 

№18, 1. Найдите энтальпию вещества массой 10кг, если его внутренняя энергия равна     3400 Дж при давлении р=0,2МПа и удельном объеме 0,3 м3/кг.

4000     

3460     

3400,6  

3403     

 

№19, 1. Для некоторого газа зависимость истинной теплоемкости (кДж/(кг×К) от температуры определяется формулой Ср=0,873+0,00025t. Найдите значение средней изобарной теплоёмкости этого вещества в интервале температур от t1 = 300 оС до t2 = 500 оС.

0,948  

0,973  

0,998  

0,873  

 

№20, 1. Чему равен коэффициент энергетической направленности процесса, в котором на каждые 4 кДж подведенной теплоты газ совершает работу, равную 2 кДж.

0,4  

0,6  

0,5  

0,7  

 

№21, 1. Чему равен показатель политропы процесса, в котором на каждые 4 кДж подведенной теплоты газ совершает работу, равную 2 кДж (к=1,4).

0,4  

0,5  

0,7  

0,6  

 

№22, 1. Чему равна теплоемкость в политропном процессе, в котором  на каж­дые 4 кДж подведенной теплоты  газ (к=1,4) совершает работу, равную 2 кДж.

v  

Cv   

кСv  

0    

 

№23, 1. При расчете политропного процесса расширения идеального двухатом­ного газа (к=1,4) с показателем политропы n=1,2 получено, что к газу подве­дено количество теплоты Q=500 кДж и температура газа увеличилась на 30 оС. Можно ли признать правильными результаты расчета? Дать обоснова­ние ответу.

Да  

Нет  

Однозначный ответ невозможен  

 

№24, 1. В процессе расширения идеальный газ совершает работу L=700 кДж, а его внутренняя энергия уменьшается на 400 кДж. Как изменяется энтропия газа в этом процессе?

уменьшается  

увеличивается   

равна 0  

 

№25, 1. В политропном процессе сжатия над идеальным газом совершается работа, а его внутренняя энергия уменьшается. Как изменяется энтропия газа в этом процессе?

уменьшается  

увеличивается  

равна 0  

 

№26, 1. В политропном процессе газ совершает работу L=200 кДж/кг, а его внутренняя энергия уменьшается на 300 кДж/кг. Как изменяется энтропия газа в этом процессе?

увеличивается  

равна 0  

уменьшается  

 

№27, 1. Состояние идеального газа изменяется по политропе  p/v = const. Найти работу совершаемую газом при повышении его температуры от Т1 до Т2.

-0,5R(T2-T1)  

-R(T2-T1)      

R(T2-T1)       

0,5R(T2-T1)  

 

№28, 1. По изменению какой из приведенных ниже величин можно судить о том, подводится теплота к рабочему телу или отводится?

Энтальпия  

Энтропия  

Температура  

Удельный объем  

 

№29, 1. Какая термодинамическая система называется изолированной?

Система не обменивается  с окружающей средой, мех работой  

Система не обменивается любыми видами энергии  

Система не обменивается теплотой и механической работой  

Система не обменивается химической энергией и теплотой  

 

№30, 1. По изменению какой из приведенных ниже величин можно определить знак работы?

Внутренняя энергия  

Температура  

Энтропия  

Удельный объем  

 

№31, 1. Какие из приведенных ниже выражений dz являются полными дифференциалами?

dz = Tds                

dz = CvdT + pdv   

dz = -pdv              

dz = Tds - pdv      

 

№32, 1. Какое из приведенных ниже соотношений определяет содержание вто­рого закона термодинамики?

ds = dq/T  

ds ³ dq/T  

ds < dq/T  

ds £ dq/T  

 

№33, 1. Каким выражением определяется абсолютное давление?

(Bо - барометрическое давление, Ри - избыточное давление, Но - разрежение)

Во + Ри  

Во - Ри  

Но + Ри  

Ри - Во  

 

№34, 1. В каком из процессов теплота равна изменению энтальпии?

Изохорный  

Изотермический  

Адиабатный  

Изобарный  

 

№35, 1. В каком из процессов теплота равна работе?

Изохорный  

Изотермический  

Адиабатный  

Изобарный  

 

№36, 1. В каком из процессов работа равна изменению внутренней энергии с противоположным знаком?

Изохорный  

Изотермический  

Адиабатный  

Изобарный  

 

№37, 1. Масса идеального газа при неизменной температуре и плотности увеличивается вдвое. Что при этом произойдет с давлением?

Увеличится в два раза  

Уменьшится менее чем в 2 раза  

Уменьшится в два раза  

Не изменится  

 

№38, 1. Выберите более полное понятие " идеальный газ ".

    Состояние реального вещества, в котором можно пренебречь

размерами молекул  

    Состояние реального вещества, в котором  можно пренебречь

силами взаимодействия между молекулами  

    Состояние реального вещества, в котором не существенно влияние

вращательного, колебательного и поступательного движения молекул  

    Состояние реального вещества, в котором можно пренебречь размерами

молекул и силами взаимодействия между ними  

 

№39, 1. Какое из приведенных ниже соотношений отвечает закону Бойля-Мари­отта?

Р1/P2 = Т12  

P1/P2 = V2/V1  

Р12 = V1/V2  

V1/V2 = T1/T2  

 

№40, 1. Какое из приведенных ниже соотношений отвечают закону Гей-Люссака?

P1/P2 = T1/T2  

P1/P2 = V2/V1  

P1/P2 = V1/V2  

V1/V2 = T1/T2  

 

№41, 1. Какое из приведенных ниже соотношений отвечают закону Шарля?

P1/P2 = T1/T2  

P1/P2  = V2/V1  

P1/P2 = V1/V2  

V1/V2  = T1/T2  

 

№42, 1. Найдите расстояние по горизонтали s2-s1 между изохорами v1, v2=const

в Т-s диаграмме идеального газа.

s2-s1= R ln(v2/v1)  

s2-s1= Cvm ln(v2/v1)  

s2-s1= Cvm ln(v1/v2)  

s2-s1= Cpm ln(v1/v2)  

 

№43, 1. Найдите расстояние по горизонтали s2-s1 между изобарами  p1, p2=const в T-s диаграмме идеального газа.

s2-s1= - R ln(p2/p1)  

s2-s1= Cvm ln(v2/v1)  

s2-s1= - Cpm ln(p1/p2)  

s2-s1= Cvm ln(v1/v2)  

 

№44, 1.  В каком из процессов теплоемкость бесконечно велика?

Адиабатный  

Политропный,  n>k  

Изотермический   

Политропный,  n<k  

 

№45, 1. В каком из процессов с идеальным газом теплоемкость равна 0?

Адиабатный  

Политропный,  n>k  

Изотермический  

Политропный,  n<k  

 

№46, 1. Определите знак теплоемкости политропного процесса если  n>k

плюс  

минус  

 

№47, 1. Определите знак теплоемкости политропного процесса если 1<n<k

плюс  

минус  

 

№48, 1. Определите знак теплоемкости политропного процесса если n<1

плюс  

минус  

 

№49, 1. Необходимо экспериментально определить зависимость энтропии от объёма в изотермическом процессе. Каким образом это можно осуществить, если непосредственное изменение энтропии невозможно?

Измерить изменение давления с температурой в изохорном процессе.  

Измерить изменение давления с температурой в адиабатном процессе.  

Измерить изменение объёма с давлением в изотермическом процессе.  

Измерить изменение объёма с температурой в изобарном процессе.  

 

№50, 1. Какими свойствами обладает внутренняя энергия идеального газа?

Зависит от давления, не зависит от объема  

Зависит от объема и температуры  

Не зависит от давления и температуры  

Не зависит от давления и объема  

 

№51, 1. Какими свойствами обладает внутренняя энергия реального газа?

Зависит от давления, не зависит от объема  

Зависит от объема и температуры  

Не зависит от давления и температуры  

Не зависит от давления и объема  

 

№52, 1. Где расположена критическая точка в фазовой h-s диаграмме.

на пограничной кривой в точке максимума энтальпии.

на левой ветви пограничной кривой.

на правой ветви.

на пограничной кривой в точке минимума энтальпии.

 

№53, 1.  Нагревается или охлаждается идеальный газ в процессе расширения по закону pv2=const. Положительна или отрицательна теплоёмкость С в этом процессе. n>k

Нагревается,   С>0  

Нагревается,   С<0  

Охлаждается,  С<0  

Охлаждается,  С>0  

 

№54, 1.  Нагревается или охлаждается идеальный газ в процессе расширения по закону  vp2=const. Положительна или отрицательна теплоёмкость С  в этом процессе . n<k

Нагревается,   С>0  

Нагревается,   С<0  

Охлаждается,  С<0  

Охлаждается,  С>0  

 

№55, 1.  К идеальному газу в политропном процессе с показателем n = 2,2 подводится теплота. Найти правильную комбинацию неравенств (l - работа процесса, u2-u1 - изменение внутренней энергии k=1,4).

l > 0    u2-u1<0  

l < 0    u2-u1 <0  

l > 0    u2-u1 > 0  

l < 0    u2-u1 > 0  

 

№56, 1.  Идеальный газ расширяется по политропе с показателем n = 0,7. Найти правильную комбинацию неравенств (q -теплота процесса; u2-u1  - изменение внутренней энергии k=1,4).

q>0;   u2-u1 >0  

q>0;   u2-u1 <0  

q<0;   u2-u1 <0  

q<0;   u2-u1 >0  

 

№57, 1.  Как изменяется показатель адиабаты идеального газа с ростом темпера­туры (Ср и Сv зависят от температуры ).

Не изменяется  

Возрастает  

Убывает  

Определить не возможно  

 

№58, 1.  Начальные и конечные температуры идеального газа в изобарном и адиабатном (изоэнтропном) процессах одинаковы. Чему равна абсолютная величина отношения работ в этих процессах |lp/ls|?

к  

к-1  

1/к  

1/(к-1)  

 

№59, 1.  Какое  из  представленных  неравенств  справедливо для идеального газа?

0<Cp<Cv  

Cv<0<Cp  

Cp>Сv>0  

Cp<Cv<0  

 

№60, 1. Используя закон Майера и выражение показателя адиабаты выразить Ср=f(R,k) совершенного газа.

kR/(k-1)  

R/(k-1)  

R/(2k-1)  

R/2  

 

№61, 1. Используя закон Майера и выражение показателя адиабаты выразить Сv=f(R,k) совершенного газа.

kR/(k-1)  

R/(k-1)  

R/(2k-1)  

R/2   

 

№62, 1.  Каким законом устанавливается связь между парциальными давлениями компонентов смеси идеальных газов и её общим давлением?

Авогадро  

Дальтона  

Шарля  

Гей-Люссака  

 

№63, 1.  Каким законом устанавливается связь между парциальными объемами компонентов смеси идеальных газов и её общим объёмом?

Рауля  

Дальтона  

Бойля-Мариотта  

Клапейрона  

 

№64, 1. Определить давление (кПа) на корпус ракеты, движущейся под водой на глубине 15,5 м, если барометрическое давление равно 100 кПа.

250  

150  

280  

210  

 

№65, 1. До какой температуры ( оС) допустим нагрев газа, если предельно допустимое давление газа в баллоне 14,7 МПа по манометру,  а начальное абсолютное  давление в баллоне равно 13,23 МПа при температуре 15 оС. Барометрическое давление равно 100 кПа.

до 50  

до 60  

до 35  

до 77  

 

№66, 1. Абсолютное давление газа 0,49 МПа, объем 1 кмоля равен 15 м3. Определить температуру (К) газа.

1064  

396  

884  

563  

 

№67, 1. В баллоне емкостью 40 л находится кислород при давлении 10,976 МПа по манометру,  температуре 37 оС. Атмосферное давление равно 736 мм рт. ст. Определить плотность (кг/м3) кислорода.

13,75  

264,7  

137,5  

18,9  

 

№68, 1. Определить плотность (кг/м3) этана C2H6  при Н.Ф.У.

1,34  

2,51  

1,11  

4,08  

 

№69, 1. Определить  удельный  объем  (м3/кг) углекислого газа (СО2) при давлении 

0,981 MПа, температуре 27 оС.

0,132  

0,058  

0,093  

0,019  

 

№70, 1. Газ, заключенный в баллоне емкостью 100 л, имеет массу 10 кг. Найти удельный объем (м3/кг) газа.

100   

0,01  

10    

0,1   

 

№71, 1. При температуре  85 оС  и  давлении  0,196 МПа  газ занимает объем 0,005 м3. Какой объем (м3) будет занимать тот же газ при давлении 0,098 МПа и температуре 0 оС?

0,0076  

0,076  

0,00076  

0,098  

 

№72, 1. Плотность воздуха при 0 оС и давлении 101325 Па равна 0,129кг/м3. Определить плотность воздуха (кг/м3) при 15 оС и давлении 0,098 МПа.

0,228  

0,118  

0,548  

0,098  

 

№73, 1. Как изменится показание манометра (МПа) на воздушном баллоне, если температура газа в баллоне изменится с t1=15 оС  до t2= -27 оС ? Начальное показание манометра было равно 1,67 МПа.

1,426  

1,648  

0,874  

2,533  

 

№74, 1. Определить плотность воздуха (кг/м3) при давлении 1,0 MПа и t=50 оС (молекулярная масса воздуха равна 28,96 кг/кмоль)

13,21  

9,01  

10,79  

5,36  

 

№75, 1. Определить удельный объем гелия ( м3/кг) при нормальных физиче­ских условиях (молекулярная масса гелия равна  4 кг/кмоль).

1,005  

0,874  

0,546  

5,6  

№76, 1. В баллоне емкостью 0,15 м3 находится аргон (Ar,  молекулярная масса аргона равна 40 кг/кмоль) под избыточным давлением 0,4 МПа и температуре 30 оС. Барометрическое давление равно 101325 Па. Определить массу аргона (кг).

1,194  

0,836  

0,546  

0,278  

 

№77, 1. Для автогенной сварки применяется баллон кислорода емкостью 0,15 м3. Определить массу (кг) кислорода, если его давление р=15 MПа и температура 30 оС.

13,05  

28,58  

35,64  

15,08  

 

№78, 1. Найти массу воздуха (кг), выпущенного из баллона, если начальное давление его составляло 12 МПа,  а после выпуска понизилось до 2 МПа.  Объем баллона равен 0,15 м3.  Температура воздуха в начале составляла 30 оС, а в конце снизилась до 18 оС.

17,1  

12,6  

25,8  

19,4  

 

№79, 1. Определить массу воздуха (кг), поданного компрессором в баллонную батарею, давление в которой достигло 70 МПа, а температура изменилась от 20 до 50 оC. Объем баллонной батареи 4 м3. Барометрическое давление равно 100 кПа.

431,9  

3020,0  

10,5   

187,4  

 

№80, 1. Масса воздушного баллона емкостью 0,05 м3 равна 70 кг.  Определить массу баллона после заполнения его воздухом при t = 15 оC до давления 15 МПа.

79,1  

95,6  

9,07  

15,4  

 

№81, 1. При какой температуре (К) плотность воздуха при давлении 10 МПа будет равна

12,5 кг/м3?

2634,7  

2787,5  

1547,6  

564,7   

 

№82, 1. В баллонной батарее хранится воздух при t1=20 оC. Давление в баллонах равно

14,7 МПа. При пожаре баллоны нагрелись до t2=550 оC. Определить конечное давление в баллонах (МПа). Давление барометрическое равно 0,1 МПа.

23  

42  

65  

49  

 

№83, 1. Во сколько раз увеличится объем воздуха, если его нагреть при постоянном давлении 0,098 МПа от 0 до 100 оC?

1,37

1,19

1,57

1,83

 

№84, 1. Во сколько раз увеличится плотность воздуха при изотермическом процессе сжатия от давления 0,098 МПа до давления 1,176 МПа?

10  

15  

12  

14  

 

№85, 1. Во сколько раз увеличится плотность воздуха при адиабатическом сжатии, если его начальное давление равно 0,098 МПа, а конечное равно 1,176 МПа?

6,9  

3,9  

8,9  

5,9  

 

№86, 1. Воздух сжимается от давления 0,098 МПа до давления 0,98 МПа. Начальная температура воздуха 30 оC. Определить температуру (К) в конце адиабатного сжатия (к=1,4).

585  

212  

456  

805  

 

№87, 1. Воздух сжимается от давления 0,098 МПа до давления 0,98 МПа. Начальная температура воздуха 30 оC. Определить его плотность (кг/м3) в конце адиабатного сжатия (к=1,4).

7,123  

5,834  

6,347  

8,986  

 

№88, 1. На сколько градусов повышается температура воздуха (К) при адиабат­ном сжатии, если начальный объем уменьшить в два раза? Начальная температура воздуха 15 оC.

380  

288  

92  

15  

 

№89, 1. Начальная температура воздуха 293К и давление 0,098 МПа. Опреде­лить увеличение температуры воздуха при адиабатическом сжатии его до 2,97 МПа.

776  

878  

293  

483  

 

№90, 1. Начальная температура воздуха 293К и давление 0,098 МПа. Опреде­лить увеличение плотности (кг/м3) воздуха при адиабатическом сжатии его до 2,97 МПа.

13,3  

10,2  

15,6  

9,4  

 

№91, 1. 1кг воздуха при начальной температуре t1=30 оC и давлении р1=1013,08 гПа сжимается адиабатно до конечного давления р2=1013,08кПа. Определить конечную температуру (оC ).

585  

312  

415  

273  

 

№92, 1. 1кг воздуха при начальной температуре t1=30 оC и давлении р1=1013,08гПа сжимается адиабатно до конечного давления р2=1013,08кПа. Определить конечную плотность (кг/м3).

3,45  

15,45  

6,03  

10,68  

 

№93, 1. 1кг воздуха при начальной температуре t1=30 оC и давлении р1=1013,08гПа сжимается адиабатно до конечного давления р2=1013,08кПа. Определить работу затраченную на сжатие (кДж/кг).

202,3  

-202,3  

-402,3  

402,3  

 

№94, 1. Воздух при р1=0,392 МПа расширяется политропно до трехкратного объема и давления р2=0,098 МПа. Определить показатель политропы.

1,35  

1,15  

1,26  

1,42  

 

№95, 1. 5 м3 воздуха при р1=0,392 МПа расширяются политропно (n=1,26) до трехкратного объема и давления р2=0,098 МПа. Определить работу расширения (кДж).

1035   

1915   

1269   

1885  

 

№96, 1. 1кг воздуха расширяется при постоянной температуре равной 100 оС, причем его объем увеличивается в 5 раз. Определить работу расширения (кДж/кг).

172,3  

193,4  

176,9  

166,5  

 

№97, 1. 1кг воздуха расширяется при постоянной температуре равной 100 оС, причем его объем увеличивается в 5 раз. Определить количество теплоты в этом процессе (кДж/кг).

172,3  

193,4  

176,9  

166,5  

 

№98, 1. При испытаниях ДВС мощностью 225 кВт используется тормоз с водя­ным охлаждением. Определить массовый расход (кг/с) воды через тормоз если ее нагрев в нем составляет 46 оС. Теплоемкость воды равна 4,187 кДж/(кг×К).

2,23  

1,17  

11,7   

5,87  

 

№99, 1. В машине вследствие плохой смазки происходит нагревание 150 кг стали на 40 оС в течение 15 мин. Определить вызванную этим потерю мощности машины (кВт). Теплоемкость стали равна 0,47 кДж/(кг×К).

2,89  

5,98   

3,13  

31,3  

 

№100, 1. Автомобиль массой 1т останавливается под действием тормозов при начальной скорости 65 км/ч. Определить температуру нагрева тормозов (оС), если их масса 12,5 кг, начальная температура t1=18 оС. Потерей теплоты в окружающую среду пренебречь. Теплоемкость тормозов принять равной 0,47 кДж/(кг×К).

19,6  

27,8  

76,5  

45,8  

 

№101, 1. Электрическая газонаполненная лампа накаливания заполнена азотом при давлении 600 мм рт. ст. Емкость лампы 500 см3. Какое количество воды (г) войдет в лампу, если у нее отломить кончик под водой при нормальном атмосферном давлении?

105  

201  

57  

93  

 

№102, 1. Аэростат объемом V м3 наполнен водородом при температуре t1=15 оС. При неизменном давлении атмосферы под влиянием солнечной радиации его температура поднялась до t2=37 оС, а излишек газа вышел через аппендикс, благодаря чему масса аэростата уменьшилась на 6,05 кг. Плотность водорода равна 0,089 кг/м3. Определить объем аэростата.

890  

958  

1091  

756  

 

№103, 1. Какую скорость V (м/с) должна иметь свинцовая пуля, чтобы при ударе о стальную плиту она расплавилась? Температура пули t0=27 оC, температура плавления t1=327 оC, удельная теплота плавления свинца q=5 кал/г, удельная теплоемкость свинца

с=0,03 кал/(г×оC )  (1кал=4,187Дж).

154  

243  

340  

534  

 

№104, 1. 1 м3 водорода при 0 оC находится в цилиндрическом сосуде, закрытом  сверху легкоскользящим невесомым поршнем. Атмосферное давле­ние равно 730 мм рт. ст. Какое количество тепла Q (кДж) потребуется на нагревание водорода до 300 оC?

375  

277  

467  

323  

№105, 1. В сосуде емкостью V=10л находится кислород под давлением 1ат. Стенки сосуда могут выдержать давление до 10ат. Какое максимальное количество теплоты (кДж) можно сообщить газу? (к=1,4).

12,8  

22,1  

15,8  

38,6  

 

№106, 1. В закрытом сосуде находится идеальный газ при избыточном давле­нии

р1=0,02 МПа и температуре 400 оC. До какой температуры (оC) нужно его охладить, чтобы в сосуде установилось  разряжение р2 = 0,03 МПа.  рбар = 0,1 МПа.

233  

173  

120  

267  

 

№107, 1.  Воздух с начальной температурой 40 оС находится в цилиндре диаметром 0,4 м и занимающий объем 0,1 м3, нагревается до температуры 120 оС. Определить перемещение (м) поршня, считая нагрузку на него постоянной.

1,59  

0,21  

0,11  

0,85  

 

№108, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изохорную массовую теплоемкость воздуха [кДж/(кг×К)] в интервале температур 0-500 оС.

0,702  

0,675  

0,752  

0,876  

 

№109, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изохорную массовую теплоемкость воды (кДж/(кг×К)) в интервале температур 0-500 оС.

1,702  

2,675  

1,752  

1,518  

 

№110, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изохорную массо­вую теплоемкость SO2 (кДж/(кг×К)) в интервале температур 0-500 оС. (Атомный вес серы 32)

0,595  

0,675  

0,752  

0,518  

 

№111, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изохорную массо­вую теплоемкость углекислого газа (кДж/(кг×К)) в интервале температур 0-500 оС.

0,595  

0,824  

0,752  

0,618  

 

№112, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изохорную массо­вую теплоемкость окиси углерода (кДж/(кг×К)) в интервале температур 0-500 оС.

0,595  

0,675  

0,778  

0,518  

 

№113, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изохорную массо­вую теплоемкость водорода (кДж/(кг×К)) в интервале температур 0-500 оС.

9,595  

6,675  

10,778  

10,470  

 

№114, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изохорную массо­вую теплоемкость азота (кДж/(кг×К)) в интервале температур 0-500 оС.

0,766  

0,675  

0,788  

0,798  

 

№115, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изохорную массо­вую теплоемкость кислорода (кДж/(кг×К)) в интервале температур 0-500 оС.

0,766  

0,720  

0,798  

0,660  

 

№116, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изобарную моль­ную теплоемкость воздуха (кДж/(кмоль·К) в интервале температур 200-600 оС.

29,766  

30,726  

30,961  

30,660  

 

№117, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изобарную моль­ную теплоемкость воды (кДж/(кмоль·К) в интервале температур 200-600 оС.

37,669  

39,206  

35,986  

37,239  

 

№118, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изобарную моль­ную теплоемкость SO2 (кДж/(кмоль·К) в интервале температур 200-600 оС. (Атомный вес серы 32)

49,872  

49,203  

48,989  

50,689  

 

№119, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изобарную моль­ную теплоемкость углекислого газа (кДж/(кмоль·К) в интервале температур 200-600 оС.

48,666  

48,606  

45,983   

49,621   

 

№120, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изобарную мольную теплоемкость окиси углерода (кДж/(кмоль·К) в интервале температур 200-600 оС.

30,660  

30,220  

30,990  

30,690  

 

№121, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изобарную мольную теплоемкость водорода (кДж/(кмоль·К) в интервале температур 200-600 оС.

29,664  

29,807  

29,098  

29,442  

 

№122, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изобарную мольную теплоемкость азота (кДж/(кмоль·К) в интервале температур 200-600 оС.

30,505  

30,203  

30,987  

30,675  

 

№123, 1. Используя таблицы теплоемкостей определить среднюю изобарную мольную теплоемкость кислорода (кДж/(кмоль·К) в интервале температур 200-600 оС.

32,460  

32,680  

32,985  

32,020  

 

№124, 1. Определить истинную мольную изобарную теплоемкость смеси идеальных газов (кДж/(кмоль·К) состоящей из 1л азота и 1л водорода при t=700 оС.

31,259  

32,680  

32,985  

32,020  

 

№125, 1. Определить истинную мольную изобарную теплоемкость смеси идеальных газов (кДж/(кмоль·К) состоящей из 1л кислорода и 1л водорода при t=600 оС.

32,460  

32,002  

32,985  

32,020  

 

№126, 1. Определить истинную мольную изобарную теплоемкость смеси идеальных газов (кДж/(кмоль·К) состоящей из 1л азота и 1л кислорода при t=500 оС.

32,460  

32,680  

32,345  

32,020  

 

№127, 1. Определить истинную мольную изобарную теплоемкость смеси идеальных газов (кДж/(кмоль·К) состоящей из 1л азота и 1л окиси углерода при t=900 оС.

32,460  

32,680  

32,985  

33,761  

№128, 1. Определить истинную мольную изобарную теплоемкость смеси идеальных  газов (кДж/(кмоль·К) состоящей из 1л углекислого газа и 1л водорода при t=800 оС.

42,730  

42,680  

42,985  

42,020  

 

№129, 1. Определить истинную мольную изобарную теплоемкость смеси идеальных газов (кДж/(кмоль·К) состоящей из 1л углекислого газа и 1л окиси углерода при t=500 оС.

42,460  

41,267  

42,985  

41,020  

 

№130, 1. Определить истинную мольную изобарную теплоемкость смеси идеальных газов (кДж/(кмоль·К) состоящей из 1л кислорода и 1л окиси углерода при t=700 оС.

33,460  

32,680  

33,891  

33,026  

 

№131, 1. Определить истинную мольную изобарную теплоемкость смеси идеальных газов (кДж/(кмоль·К) состоящей из 1л кислорода и 1л углекислого газа при t=600 оС.

42,999  

43,680  

42,985  

43,333  

 

№132, 1. Расставьте в порядке возрастания численные значения средних мольных теплоемкостей, например – воздуха:  1-(в интервале температур 0-200 оС); 2-(в интервале температур 0-400 оС ); 3-(в интервале температуре 200-400 оС )

1,2,3   

1,3,2    

3,2,1    

2,3,1    

 

№133, 1.  Объёмная  доля  кислорода в воздухе 21%. Найти массовую долю (%)  находящегося в нем азота (молекулярная масса воздуха равна 28,96 кг/кмоль).

79  

81  

77  

76  

 

№134, 1.  Газовая постоянная смеси водорода Н2 и азота N2 равна 900 Дж/(кг·К).  Определить массовую долю водорода в смеси.

0,844  

0,156  

0,279  

0,721  

 

135, 1.  Газовая постоянная смеси водорода Н2 и азота N2 равна 900 Дж/(кг·К). Определить массовую долю азота в смеси.

0,844  

0,156  

0,279  

0,721  

 

№136, 1.  Газовая постоянная смеси водорода Н2 и азота N2 равна 900 Дж/(кг·К). Определить объемную долю азота в смеси.

0,844  

0,156  

0,279  

0,721  

 

№137, 1.  Газовая постоянная смеси водорода Н2 и азота N2 равна 900 Дж/(кг·К). Определить объемную долю водорода в смеси.

0,844  

0,156  

0,279  

0,721  

 

№138, 1.  Определить массовую  долю  Н2, если задан объемный состав газа: Н2 = 18 %;  CO = 24 %; CO2 = 6 %; N2 = 52 % молекулярные массы компонентов (кг/кмоль): водород-2; окись углерода- 28; двуокись углерода- 44; азот- 28.

0,015  

0,030  

0,025  

0,010  

 

№139, 1.  Определить массовую долю  СО,  если задан объемный состав газа: Н2 = 18 %;  CO = 24 %; CO2 = 6 %; N2 = 52 % молекулярные массы компонентов (кг/кмоль): водород-2; окись углерода- 28; двуокись углерода- 44; азот- 28.

0,233  

0,276  

0,307  

0,413  

 

№140, 1.  Определить массовую долю  СО2,  если задан объемный состав газа: Н2 = 18 %;  CO = 24 %; CO2 = 6 %; N2 = 52 % молекулярные массы компонентов (кг/кмоль): водород-2; окись углерода- 28; двуокись углерода- 44; азот- 28.

0,158  

0,204  

0,109  

0,573  

 

№141, 1.  Определить массовую долю N2,  если задан объемный состав газа: Н2 = 18 %;  CO = 24 %; CO2 = 6 %; N2 = 52 % молекулярные массы компонентов (кг/кмоль): водород-2; окись углерода- 28; двуокись углерода- 44; азот- 28.

0,530  

0,406  

0,701  

0,609  

 

№142, 1.  Определить величину парциального давления Н2,  если задан объемный состав газа: Н2 = 18 %;  CO = 24 %; CO2 = 6 %; N2 = 52 % молекулярные массы компонентов (кг/кмоль): водород-2; окись углерода- 28; двуокись углерода- 44; азот- 28.  Давление смеси 1013 кПа.

182,34  

136,17  

204,56  

36,48  

 

№143, 1.  Определить величину парциального давления СО,  если задан объемный состав газа: Н2 = 18 %; CO = 24 %; CO2 =6 %; N2 = 52 % молекулярные массы компонентов (кг/кмоль): водород-2; окись углерода- 28; двуокись углерода- 44; азот- 28.  Давление смеси 1013 кПа.

204,56  

243,12  

136,17  

182,34  

 

№144, 1. Определить величину парциального давления СО2,  если задан объемный состав газа: Н2 = 18 %; CO = 24 %; CO2 =6 %; N2 = 52 % молекулярные массы компонентов (кг/кмоль): водород-2; окись углерода- 28; двуокись углерода- 44; азот- 28. Давление смеси 1013 кПа.

243,12  

204,56  

60,78  

136,17  

 

№145, 1. Определить величину парциального давления N2,  если задан объемный состав газа:  Н2 = 18 %;  CO = 24 %; CO2 = 6 %; N2 = 52 % молекулярные массы компонентов (кг/кмоль): водород-2; окись углерода- 28; двуокись углерода- 44; азот- 28.  Давление смеси 1013 кПа.

706,17  

831,17  

618,34  

526,76  

 

№146, 1. В смеси окиси углерода СО и углекислого газа СО2 находится 12 кг СО; молекулярная масса смеси равна 41 кг/кмоль. Определить массу смеси (кг).

75  

56  

94  

106  

 

№147, 1. Определить массовую долю углекислого газа в смеси, состоящей  из СО2 и N2, если известно, что парциальное давление углекислого газа равно 120 кПа, а давление смеси равно 300 кПа.

0,488  

0,512  

0,386  

0,596  

 

№148, 1. Определить массовую долю азота в смеси, состоящей из СО2 и N2, если известно,  что  парциальное  давление  углекислого  газа  равно 120 кПа, а давление смеси 300 кПа.

0,488  

0,512  

0,386  

0,596  

 

№149, 1. Определить молекулярную массу генераторного газа, если  плотность которого при 0 оС и 101325 Па (760 мм рт. ст.) равна 1,2 кг/м3.

23,4  

22,8  

26,9  

31,7  

 

№150, 1. Определить газовую постоянную горючей смеси, состоящей из 1,3 м3 воздуха и 1 м3 генераторного газа, молекулярная масса которого равна 26,9 кг/кмоль (молекулярная масса воздуха 28,96 кг/кмоль).

407,8  

295,8  

256,4  

190,7  

 

№151, 1. В компрессор поступает газовая смесь, состоящая из азота и водорода. Парциальное давление водорода 0,2 МПа, азота 0,35 МПа. Определить массовую долю азота.

0,834  

0,959  

0,637  

0,528  

 

№152, 1. В компрессор поступает газовая смесь, состоящая из азота и водорода. Парциальное давление водорода 0,2 МПа, азота 0,35 МПа. Определить  массовую долю водорода.

0,041  

0,096  

0,104  

0,151  

 

№153, 1. В компрессор поступает газовая смесь, состоящая из азота и водорода. Парциальное давление водорода 0,2 МПа, азота 0,35 МПа. Определить объемную долю азота.

0,514  

0,528  

0,637  

0,314  

 

№154, 1. В компрессор поступает газовая смесь, состоящая из азота и водорода. Парциальное давление водорода 0,2 МПа, азота 0,35 МПа. Определить объемную долю водорода.

0,314  

0,486  

0,628  

0,363  

 

№155, 1.  Газовая постоянная смеси кислорода О2 и азота N2 равна 287 Дж/(кг×К). Определить объемную долю азота в смеси.

0,844  

0,156  

0,790  

0,210  

 

2. Процессы с водяным паром - 66

 

№1, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, x1 = 0,75 и конечным  x2 = 0,95 .

430  

950  

1265  

520  

 

№2, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, x1 = 0,75 и конечным t2 = 350 oC.

430  

950  

1265  

520  

 

№3, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, x1 = 0,75 и конечным t2 = 500 oC.

430  

950  

1265  

520  

 

№4, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, x1 = 0,95 и конечным t2 = 350 oC.

430  

950  

1265  

520  

 

№5, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, x1 = 0,95 и конечным t2 = 500 oC.

430   

950   

835  

315  

 

№6, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, t1 = 350 oC и конечным t2= 500 oC.

1265  

520  

835  

315  

 

№7, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат,  x1 = 0,95 и конечным x2 = 0,75.

-430  

-950  

-1265  

-520  

 

№8, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, t1 = 350 oC и конечным x2 = 0,75.

-430  

-950  

-1265  

-520   

 

№9, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, t1 = 500 oC и конечным x2 = 0,75.

-430  

-950  

-1265  

-520  

 

№10, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, t1 = 350 oC и конечным x2 = 0,95.

-430  

-950  

-1265  

-520  

 

№11, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 ат, t1 = 500 oC и конечным x2 = 0,95.

-430   

-520   

-835  

-315  

 

№12, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изобарного процесса водяного пара с начальными параметрами  р1 = 5 атм, t1 = 500 oC и конечным t2= 350 oC.

-1265  

-520  

-835  

-315  

 

№13, 2. Определить изменение удельной энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,75 и конечным x2 = 0,95 .

1,01  

1,72  

3,13  

0,71  

 

№14, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,75 и конечным р2 = 2 ат.

1,01  

1,72  

3,13  

0,71  

 

№15, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,75 и конечным р2 = 0,1 ат.

1,01  

1,72  

3,13  

0,71  

 

№16, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,95 и конечным р2 = 2 ат.

1,01  

1,72  

3,13  

0,71  

 

№17, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,95 и конечным р2 = 0,1 ат.

1,01  

0,71  

2,12  

1,41  

 

№18, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1= 2 ат и конечным р2 = 0,1 ат.

1,01  

0,71  

2,12  

1,41  

 

№19, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,95 и конечным x2 = 0,75 .

-1,01  

-1,72  

-3,13  

-0,71  

 

№20, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1= 2 ат и конечным x2 = 0,75 .

-1,01  

-1,72  

-3,13  

-0,71  

 

№21, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1 = 0,1 ат и конечным  x2 = 0,75 .

-1,01  

-1,72  

-3,13  

-0,71  

 

№22, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1 = 2 ат и конечным  x2 = 0,95 .

-1,01  

-1,72  

-3,13  

-0,71  

 

№23, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1 = 0,1 ат и конечным  x2 = 0,95 .

-1,72  

-3,13  

-2,12  

-0,71  

 

№24, 2. Определить изменение уд. энтропии, кДж/(кг×К), изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1 = 0,1 ат и конечным  р2 = 2 ат.

-1,01   

-0,71   

-2,12   

-1,41  

 

№25, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,75 и конечным  x2 = 0,95.

427  

727  

1320  

300  

 

№26, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,75 и конечным р2 = 2 ат.

427  

727  

1320  

300  

 

№27, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса

водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,75 и конечным  р2 = 0,1 ат.

427  

727  

1320  

300  

 

№28, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,95 и конечным  р2 = 2 ат.

427  

727  

1320  

300  

 

№29, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,95 и конечным  р2 = 0,1 ат.

427  

300  

897  

596  

 

№30, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1= 2 ат и конечным  р2 = 0,1 ат.

427  

300  

897  

596  

 

№31, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, x1 = 0,95 и конечным  x2 = 0,75 .

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№32, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1= 2 ат и конечным  x2 = 0,75 .

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№33, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1= 0,1 ат и конечным  x2 = 0,75 .

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№34, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1 = 2 ат и конечным  x2 = 0,95 .

-427   

-727   

-1320  

-300  

 

№35, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1=0,1 ат и конечным  x2 = 0,95 .

-427  

-300  

-897  

-596  

 

№36, 2. Определить удельную теплоту, кДж/кг, изотермического процесса водяного пара с начальными параметрами t1 = 150 oC, р1=0,1 ат и конечным  р2 = 2 ат.

-427  

-300  

-897  

-596  

 

№37, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, x1 = 0,79 и конечным  x2 = 0,98 .

427  

727  

1320  

300  

 

№38, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, x1 = 0,79 и конечным  t2 = 350 оС.

427  

727  

1320  

300  

 

№39, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, x1 = 0,79 и конечным t2 = 500 оС.

427  

727  

1320  

300  

 

№40, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, x1 = 0,98 и конечным t2 = 350 оС.

427  

727  

1320  

300  

 

№41, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, x1 = 0,98  и конечным t2 = 500 оС.

427  

300  

897  

596  

 

№42, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, t1 = 350 0С и конечным t2 = 500 0С.

1320  

300  

897  

596  

 

№43, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, x1 =0,98  и конечным  x2 = 0,79.

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№44, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, t1 = 350 оС и конечным x2 = 0,79.

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№45, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, t1 = 500 оС и конечным x2 = 0,79.

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№46, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, t1 = 350 оС и конечным x2 = 0,98.

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№47, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, t1 = 500 оС и конечным x2 = 0,98.

-1320  

-300  

-897  

-597  

 

№48, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в изохорном процессе водяного пара с начальными параметрами  v1 = 1 м3/кг, t1 = 500  оС и конечным t2 = 350 оС.

-427  

-300  

-897  

-597  

 

№49, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами s1=7,5 кДж/(кг×К), x1 = 0,87 и конечным  x2 = 1.

427  

727  

1320  

300  

 

№50, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), x1 = 0,87 и конечным  t2 = 350 oC.

427  

727  

1320  

300  

 

№51, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), x1 = 0,87 и конечным  t2 = 505 oC.

427  

727  

1320  

300  

 

№52, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), x1 = 1   и конечным  t2 = 350 oC .

427  

727  

1320  

300  

 

№53, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), x1 = 1  и конечным  t2 = 505 oC.

1320  

300  

897  

596  

 

№54, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), t1 = 350 oC  и конечным  t2 = 505 oC.

300  

897  

596  

415  

 

№55, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5  кДж/(кг×К), x1 = 1  и конечным  x2 = 0,87.

-427  

-727   

-1320  

-300   

 

№56, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), t1 = 350 oC и конечным x2 = 0,87.

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№57, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), t1 = 505 oC и конечным x2 = 0,87.

-427  

-727  

-1320  

-300  

 

№58, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), t1 = 350 oC и конечным x2 = 1.

-427   

-727   

-1320  

-300  

 

№59, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами  s1 = 7,5 кДж/(кг×К), t1 = 505 oC  и конечным x2 = 1.

-1320  

-300  

-897  

-596  

 

№60, 2. Определить изменение удельной энтальпии, кДж/кг, в адиабатном процессе водяного пара с начальными параметрами s1 = 7,5 кДж/(кг×К)  t1 = 505 oC  и конечным  t2 = 350 oC .

-1320  

-300   

-897   

-596  

 

№61, 2. Определить с помощью h-s диаграммы пара удельную теплоту парообразования воды  r, кДж/кг,  при давлении  p =  0,12 ат.

2390  

2260  

2060  

1960  

 

№62, 2. Определить с помощью h-s диаграммы пара удельную теплоту парообразования воды  r, кДж/кг,  при давлении  p = 1,0  ат.

2390  

2260  

2060  

1960  

 

№63, 2. Определить с помощью h-s диаграммы пара удельную теплоту парообразования воды  r, кДж/кг,  при давлении  p =  8 ат.

2390  

2260  

2060  

1960  

 

№64, 2. Определить с помощью h-s диаграммы пара удельную теплоту парообразования воды  r, кДж/кг,  при давлении  p =  15 ат.

2390  

2260  

2060  

1960  

 

№65, 2. Определить с помощью h-s диаграммы пара удельную теплоту парообразования воды  r, кДж/кг,  при давлении  p =  30 ат.

2060  

1960  

1850  

1700  

 

№66, 2. Определить с помощью h-s диаграммы пара удельную теплоту парообразования воды  r, кДж/кг,  при давлении  p =  50 ат.

2060  

1960  

1850  

1700  

 

3. Циклы тепловых машин - 63

 

№1, 3. Круговым процессом (циклом) называется...

обратимый процесс  

необратимый процесс  

процесс начальное и конечное состояние которого совпадают  

равновесный процесс  

 

№2, 3. В круговом процессе изменение внутренней энергии равно...

dq-dl  

0  

-dl  

dq  

 

№3, 3. Изменение энтропии кругового процесса равно...

0   

dq/T  

Cv×ln(T2/T1)  

Cp×ln(T2/T1)  

 

№4, 3. Работа прямого цикла равна...

(lp-lc)  

lp  

lc  

р(V2-V1)  

 

№5, 3. Циклом Карно называется цикл состоящий из...

из двух изохор и двух изобар  

из двух изохор и двух изотерм  

из двух изотерм и двух адиабат  

из двух изотерм и двух изобар  

 

№6, 3. КПД цикла Карно зависит от...

температур верхнего и нижнего теплоисточников  

природы рабочего тела  

подведенной и отведенной теплоты  

равен 1  

№7, 3. Второй закон термодинамики для необратимого термодинамического процесса определяется выражением...

ds=0  

ds>dq/T  

ds<dq/T  

ds=dq/T  

 

№8, 3. Второй закон термодинамики для обратимого термодинамического процесса определяется выражением...

ds=0  

ds>dq/T  

ds<dq/T  

ds=dq/T  

 

№9, 3. Термический КПД кругового процесса определяется выражением...

(Q1-Q2)/Q1  

Q2/Q1    

Q1/Q2    

Q1/(Q1-Q2)  

 

№10, 3. Зависит КПД цикла Карно от природы рабочего тела?

Да  

Нет  

Однозначный ответ невозможен  

 

№11, 3. При каком процессе сжатия работа, затрачиваемая на привод компрессора, будет иметь наименьшее значение?

при адиабатном сжатии  

при сжатии по политропе к>n>1.  

при сжатии по политропе n>k   

при изотермическом сжатии.  

 

№12, 3. При каком процессе сжатия работа, затрачиваемая на привод компрессора, будет иметь наибольшее значение?

при адиабатном сжатии  

при сжатии по политропе к>n>1.  

при сжатии по политропе n>k  

при изотермическом сжатии.  

 

№13, 3. Как изменяется работа, затрачиваемая на привод многоступенчатого поршневого компрессора с увеличением (при прочих равных условиях) числа ступеней сжатия?

1) увеличивается  

2) уменьшается  

3) однозначный ответ невозможен  

4) не изменяется  

 

№14, 3. Выберите определение понятия "прямой цикл".

Цикл, в котором линия расширения расположена выше линии сжатия.

Цикл, в котором линия расширения расположена ниже линии сжатия.

Цикл, в котором линия расширения и сжатия совпадают.

Цикл, в котором линия подвода теплоты расположена ниже линии отвода.

 

№15, 3. Выберите определение понятия "обратный цикл".

Цикл, в котором линия расширения расположена выше линии сжатия.

Цикл, в котором линия расширения расположена ниже линии сжатия.

Цикл, в котором линия расширения и сжатия совпадают.

Цикл, в котором линия подвода теплоты расположена ниже линии отвода теплоты.

 

№16, 3. Какие из приведенных значений термического КПД [1) 0,36 2) 0,38 3) 0,42  4) 0,46]  могут быть реализованы в цикле двигателя, работающего в интервале температур 20 - 220оC?

1, 2, 3, 4   

1, 2    

1, 2, 3  

1  

 

№17, 3. Графическим  способом  сравнить термические КПД  циклов ДВС с изохорным (v) и изобарным (p) подводом теплоты, если степени сжатия одинаковые.

КПД v > КПД р    

КПД v = КПД р     

КПД v < КПД р     

 

№18, 3. Графическим способом сравнить термические КПД циклов  ДВС  с изохорным (v) и изобарным (p) подводом теплоты,  если температуры в конце участка подвода теплоты одинаковые.

КПД v > КПД р   

КПД v = КПД р   

КПД v < КПД р  

 

№19, 3. Как зависит термический КПД цикла ДВС со смешанным подводом теплоты от степени сжатия?

увеличивается  

не изменяется  

уменьшается  

 

№20, 3. Как изменится термический КПД цикла Ренкина с ростом давления пара перед турбиной (при прочих равных условиях)?

КПД увеличится  

уменьшится  

не изменится  

 

№21, 3. Как изменится влажность пара на выходе турбины с  ростом  давления пара перед турбиной (при прочих равных условиях)?

уменьшится  

не изменится  

увеличится  

 

№22, 3. Может ли холодильный коэффициент обратного цикла Карно быть бесконечно большим? Если - да, то будет ли холодильная машина выполнять свое назначение?

не может  

может; машина не будет выполнять  свое назначение  

может; машина будет выполнять свое назначение  

 

№23, 3. Компрессором называется машина предназначенная для...

перемещения газа, пара  

сжатия газа  

сжатия и перемещения газа, пара  

 

№24, 3. В теоретическом компрессоре наиболее эффективным является  сжатие...

адиабатное    

политропное   

изотермическое  

 

№25, 3. У поршневого компрессора клапаны...

самодействующие  

работают от газораспределительного механизма  

могут  отсутствовать  

 

№26, 3. Степень сжатия одноступенчатого компрессора ограничивается...

прочностью конструкции  

температурной напряженностью и связанными с ней деформациями  

объемными потерями  

температурой вспышки масла  

 

№27, 3. Объемные потери компрессора растут при.....

увеличении степени сжатия  

уменьшении мертвого объема  

увеличении степени подогрева  

 

№28, 3. Многоступенчатое сжатие используется для....

улучшения энергетических характеристик компрессора  

предотвращения вспышки масла  

увеличения производительности  

 

№29, 3. Тепловая машина Карно, имеющая КПД равный 40%, начинает использоваться при тех же температурах как холодильная машина. Сколько  теплоты Q2(кДж) эта машина может перевести от холодильника к нагревателю за один цикл, если к ней за каждый цикл подводится работа равная 10 кДж?

5  

10  

15  

25  

 

№30, 3. Тепловая машина Карно используется в качестве холодильной машины для поддержания температуры некоторого резервуара при температуре t2= -3 оС. Температура окружающего воздуха t1=27 оС. Какая механическая работа требуется для выполнения одного цикла машины, если при этом отводится Q2 = 900 Дж теплоты?

150  

100  

50  

200  

 

№31, 3. Тепловая машина Карно, имеющая КПД равный 50%, начинает использоваться при тех же температурах как холодильная машина. Сколько  теплоты Q2(кДж) эта машина может перевести от холодильника к нагревателю за один цикл, если к ней за каждый цикл подводится работа равная 20 кДж?

5  

10  

15  

20  

 

№32, 3. Тепловая машина Карно используется в качестве холодильной машины для поддержания температуры некоторого резервуара при температуре t2= -3 оС. Температура окружающего воздуха t1=27 оС. Какая механическая работа требуется для выполнения одного цикла машины, если при этом отводится Q2 = 1800 Дж теплоты?

150  

100  

50    

200  

 

№33, 3. Определить термический КПД паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина. Начальное давление пара р1=3 МПа, температура перегрева Т1=773 К. Конечное давление р2=0,2 МПа.

0,237  

0,308  

0,382  

0,398  

 

№34, 3. Определить термический КПД паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина. Начальное давление пара р1=3 МПа, температура перегрева Т1=773 К. Конечное давление р2=0,04 МПа.

0,237  

0,308  

0,382  

0,398  

 

№35, 3. Определить термический КПД паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина. Начальное давление пара р1=3 МПа, температура перегрева Т1=773 К. Конечное давление р2=0,004 МПа.

0,237  

0,308  

0,382  

0,398  

 

№36, 3. Холодильная установка может работать по обратному циклу Карно в интервале температур to= -40 оС ; tк=25 оС. Определить холодильный коэффициент.

6,45  

10,92  

5,34  

3,58  

 

№37, 3. Холодильная установка может работать по обратному циклу Карно в интервале температур to= -15 оС; tк=25 оС. Определить холодильный коэффициент.

6,45  

10,92  

5,34   

3,58   

 

№38, 3. Холодильная установка может работать по обратному циклу Карно в интервале температур to= 0 оС; tк=25 оС. Определить холодильный коэффициент.

6,45  

10,92  

5,34  

3,58  

 

№39, 3. Холодильный коэффициент цикла Карно равен 5,22 , а теплота отводимая в цикле q2 равна 124,4 кДж/кг. Определить подводимую в цикле теплоту q1 (кДж/кг).

20,6  

134,5  

148,2  

23,8  

 

№40, 3. Холодильный коэффициент цикла Карно равен 5,22 , а теплота отводимая в цикле q2 равна 124,4 кДж/кг. Определить затраченную в цикле работу (кДж/кг).

105,8  

152,8  

134,5  

23,8  

 

№41, 3. Найти термический КПД цикла ДВС с подводом теплоты при v=const. Если известна степень сжатия равная 3,8 и степень повышения давления при подводе теплоты равная 4,2. (к=1,4).

0,414  

0,314  

0,514  

0,464  

 

№42, 3. Найти термический КПД цикла ДВС с подводом теплоты при v=const. Если известна степень сжатия равная 5,0 и степень повышения давления при подводе теплоты равная 2,6. (к=1,4).

0,425  

0,475  

0,450  

0,465  

 

№43, 3. Поршневой ДВС работает с подводом теплоты при v=const, степень сжатия равна 8, степень повышения давления равна 2,5 (к=1,4). Определить термический КПД.

0,515  

0,535  

0,565  

0,545  

 

№44, 3. В цикле ДВС с подводом теплоты при v=const, степень сжатия равна 6,9 ,  а степень повышения давления равна 15. Определить термический КПД.

(к=1,4).

0,436  

0,484  

0,512  

0,538  

 

№45, 3. Найти термический КПД цикла с изобарным подводом теплоты, если степень сжатия равна 12, степень расширения равна 2,  к=1,4.

0,567  

0,511  

0,523  

0,535  

 

№46, 3. Для цикла с подводом теплоты при р=const найти термический КПД, если известно: степень сжатия 17, степень расширения 1,8  ,  к=1,4 .

0,616  

0,633  

0,656  

0,676  

 

№47, 3. В цикле с подводом теплоты при p=const: степень сжатия равна 15, степень расширения равна 1,75 ,   к=1,4 . Найти термический КПД.

0,578  

0,604  

0,616  

0,626  

 

№48, 3. Цикл бензинового двигателя с подводом теплоты при v=const совершается при степени сжатия равной 8,8. Определить термический КПД цикла  (к=1,4).

0,561  

0,541  

0,521  

0,581  

 

№49, 3. Определить рабочий объем двигателя (л), если известно: диаметр цилиндра равен 82мм, ход поршня равен 70мм.

0,37  

1,48  

0,74  

0,65  

 

№50, 3. Температура воспламенения топлива, подаваемого в двигатель, работающий по циклу с изобарным подводом теплоты, равна 720  оС. Определить минимальную степень сжатия, если начальная температура воздуха t1= 63 оС. Сжатие происходит по адиабате (к=1,4).

6,7  

15,0  

11,4  

17,2  

 

№51, 3. Поршневой двигатель работает на воздухе по циклу с изохорным подводом теплоты. Степень сжатия равна 4,6. Определить термический КПД (к=1,4).

0,543  

0,389  

0,457  

0,431  

 

№52, 3. Необходимая температура для воспламенения топлива в двигателе с воспламенением от сжатия равна 800 оС. Определить степень сжатия, если t1=77 оС. Сжатие считать адиабатным,  к=1,4.

12,5  

15,1  

15,5  

16,5  

 

№53, 3. Для цикла с подводом теплоты при р=const определить термический КПД, если дано: степень сжатия 12,7 , степень расширения 2 , к=1,4.

0,576  

0,529  

0,678  

0,624  

 

№54, 3. В цикле поршневого двигателя с подводом теплоты при v=const степень сжатия равна 5, степень увеличения давления равна 1,5. Определить термический КПД этого цикла. Рабочее тело-воздух,  к=1,4.

0,425  

0,475  

0,450  

0,495  

 

№55, 3. В цикле поршневого двигателя с подводом теплоты при v=const степень сжатия равна 5, степень увеличения давления равна 1,5. Определить термический КПД цикла Карно. (к=1,4).

0,750  

0,600  

0,650  

0,700  

 

№56, 3. Для цикла с подводом теплоты при р=const определить термический КПД. Дано: степень сжатия 12,  к=1,4 , степень расширения 1,67 .

0,586  

0,516  

0,546  

0,564  

 

№57, 3. Для цикла с подводом теплоты при р=const определить термический КПД. Дано: степень сжатия 14,  к=1,4 , степень расширения 1,5.

0,520  

0,620  

0,540  

0,580  

 

№58, 3. Для цикла с подводом теплоты при р=const определить термический КПД. Дано: степень сжатия 12,  к=1,4 , степень расширения 2 .

0,516  

0,415  

0,567  

0,664  

 

№59, 3. Рабочее вещество поршневого ДВС с комбинированным подводом теплоты обладает свойствами воздуха. Известны характеристики цикла: степень сжатия - 7, степень повышения давления 2, степень расширения - 1,2. Найти термический КПД  (к=1,4).

0,456  

0,502  

0,535  

0,578  

 

№60, 3. Поршневой ДВС работает с подводом теплоты при v=const, степень сжатия равна 8, степень повышения давления равна 2,5  (к=1,4). Определить термический КПД цикла Карно.

0,865  

0,695  

0,765  

0,825  

 

№61, 3. Колесо паровоза имеет радиус Ro=1м при to=0 оС. Определить разницу в числах оборотов колеса летом при температуре t1=25 град С и зимой при температуре t2= -25 оС на пути пробега паровоза L=100 км. Коэффициент линейного расширения металла колеса равен 0,000012 1/ оС.

9,5  

95,0  

5,4  

54,0  

 

№62, 3. При каких значениях показателя политропы  n  идеальный газ нагревается  

при сжатии.

n=k   

n>1  

n<1  

n=1  

 

№63, 3. При каких значениях показателя политропы  n  идеальный  газ  охлаждается

при сжатии.

n=k  

n>1  

n<1  

n=1  

 

4.  ТЕОРИЯ ТЕПЛООБМЕНА - 41

Основные понятия и определения, теплопроводность,

теплопроводность, конвективный теплообмен, излучение

 

№1, 4. Абсолютно черным телом называется тело...

поглощающее все падающие на него лучи    

поглощающее часть лучей  

отражающее все лучи  

 

№2, 4. В случае естественной конвекции определяющими для критерия Nu будут критерии...

Re, Pr, Gr  

Pr, Gr  

Re, Gr  

 

№3, 4. Абсолютно белым или зеркальным называется тело...

поглощающее все падающие на него лучи  

поглощающее часть лучей  

отражающее все лучи  

 

№4, 4. Степенью черноты тела является...

Отношение количества падающей на тело энергии к отраженной  

Отношение количества падающей на тело энергии к поглощенной  

Отношение коэффициента излучения серого тела к коэффициенту

излучения абсолютно черного тела при той же температуре  

 

№5, 4. Теплообмен конвекцией возможен в следующих фазовых состояниях вещества:

в твердом  

в жидком и газообразном  

в твердом, жидком и газообразном  

 

№6, 4. При установившемся турбулентном движении капельных жидкостей в прямых круглых трубах определяющими для критерия Nu будут критерии...

Re, Pr, Gr  

Pr, Gr  

Re, Pr  

 

№7, 4. Температурным полем называется...

Изменение температуры на единице длины нормали к изотермической поверхности  

Изменение температуры на единице длины изотермической линии  

Совокупность мгновенных значений температур в рассматриваемом теле  

№8, 4. Температурным градиентом называется...

Изменение температуры на единице длины нормали к изотермической поверхности  

Изменение температуры на единице длины изотермической линии  

Совокупность мгновенных значений температур в рассматриваемом теле  

 

№9, 4. С повышением температуры коэффициент теплопроводности металлического

твердого тела...

повышается  

понижается  

остается неизменным  

 

№10, 4. В случае ламинарного движения определяющими для критерия Nu будут критерии...

Re, Pr, Gr  

Pr, Gr  

Re, Pr  

 

№11, 4. Теплообмен теплопроводностью возможен в следующих фазовых состояния в-ва:

в твердом     

в жидком и газообразном   

в твердом, жидком и газообразном  

 

№12, 4. Передача теплоты конвекцией возможна в следующих фазовых состояниях...

твердом и газообразном   

твердом и жидком   

жидком и газообразном  

 

№13, 4. Длины волн видимого теплового излучения лежат в пределах...

0,2-0,4 мкм    

0,4-0,8 мкм    

более 0,8 мкм  

0,4-800 мкм  

 

№14, 4. Критерий Нуссельта характеризует...

подобие неустановившихся процессов теплообмена  

подобие процессов теплопереноса на границе между потоком и стенкой  

подобие физических свойств теплоносителей в процессе теплообмена  

 

№15, 4. Критерий Прандтля характеризует...

подобие неустановившихся процессов теплообмена  

меру отношения сил трения к подъемной силе, обусловленной разностью плотностей  

подобие физических свойств теплоносителей  

 

№16, 4. Критерий Грасгофа характеризует...

подобие неустановившихся процессов теплообмена  

меру отношения сил трения к подъемной силе, обусловленной разностью плотностей  

подобие физических свойств теплоносителей  

 

№17, 4. Абсолютно прозрачным (диатермичным) называется тело...

пропускающее все падающие лучи  

поглощающее все падающие лучи  

поглощающее часть падающих лучей  

 

№18, 4. Конвекцией называется вид теплообмена, заключающийся в следующем...

      тепловая энергия распространяется от одной частицы к другой, соседней, находящейся в непосредственной близости, вследствие их колебательного движения  

     перенос теплоты частицами капельных жидкостей и газов при их перемещении из одной части пространства в другую  

     выделяющаяся теплота превращается в лучистую энергию, которая распространяется в пространстве и в другом месте полностью или частично вновь превращается в тепловую энергию  

 

№19, 4. Конвективная теплоотдача будет более интенсивна при режиме движения среды...

ламинарном    

переходном    

турбулентном  

 

№20, 4. Излучением называется вид теплообмена, заключающийся в следующем...

    тепловая энергия распространяется от одной частицы к другой, соседней, находящейся в непосредственной близости, вследствие их колебательного движения.  

    перенос теплоты частицами капельных жидкостей и газов при их перемещении из одной части пространства в другую.  

    выделяющаяся теплота превращается в лучистую энергию, которая распространяется в пространстве и в другом месте полностью или частично вновь превращается в тепловую энергию.  

 

№21, 4. Теплопроводностью называется вид теплообмена, заключающийся в следующем...

    тепловая энергия распространяется от одной частицы к другой, соседней, находящейся в непосредственной близости, вследствие их колебательного движения.  

    перенос теплоты частицами капельных жидкостей и газов при их перемещении из одной части пространства в другую.  

    выделяющаяся теплота превращается в лучистую энергию, которая распространяется в пространстве и в другом месте полностью или частично вновь превращается в тепловую энергию.  

 

№22, 4. Для значительного увеличения коэффициента теплопередачи необходимо увеличить...

большее значение к-та теплоотдачи  

меньшее значение к-та теплоотдачи  

уменьшить к-т теплопроводности  

 

№23, 4.  Укажите преимущества при использовании критериальных формул или графиков:

безразмерное представление результатов;  

высокая точность результатов;  

большая общность результатов.  

 

№24, 4.  Укажите три условия подобия процессов:

размеры модели и объекта одинаковы;  

численно равны критерии подобия модели и объекта;  

скорости процессов в модели и объекте равны;  

структура модели такая же как и объекта;  

модель геометрически подобна объекту;  

в модели происходит тот же физический процесс, что и в объекте.  

 

№25, 4.  Пограничным слоем называют слой среды вблизи поверхности в которого:

меняется температура;  

меняется скорость;  

меняется плотность;  

проявляется возмущающее влияние тела.  

 

№26, 4.  Укажите два пограничных слоя, где отсутствует передача тепла конвекцией поперек слоя?

в ламинарном;  

в турбулентном;  

в вязком подслое.  

 

№27, 4.  Как изменяется коэффициент теплоотдачи по длине плоской поверхности?

уменьшается;  

увеличивается;  

уменьшается, а затем увеличивается;  

увеличивается, а затем уменьшается.  

 

№28, 4.  Укажите две характерные особенности свободной конвекции:

движение только по вертикали;  

движущие силы направлены по вертикали;  

малая скорость движения;  

отсутствие отрыва пограничного слоя;  

движущие силы направлены горизонтально.  

 

№29, 4.  При какой ориентации горячий лист после проката остынет быстрее?

вертикальной;  

горизонтальной;  

свернутый в вертикальный цилиндр;  

свернутый в горизонтальный цилиндр.  

 

№30, 4.  В каком зазоре наблюдается максимальная передача тепла?

вертикальном;  

горизонтальном, когда верхняя поверхность горячая;  

горизонтальном, когда нижняя поверхность горячая.  

 

№31, 4.  Монохроматическим называется излучение ...

одной длины волны;   

в предельно узком интервале длин волн;  

одноцветного тела.  

 

№32, 4.  Укажите два тела, одно из которых излучает, а второе отражает больше энергии при одинаковых температурах?

черное тело;  

белое тело;  

серое тело;  

реальное тело.  

 

№33, 4.  Для каких двух тел спектральные кривые являются геометрически подобными?

черное тело;  

белое тело;  

серое тело;  

реальное тело.  

 

№34, 4. Что называют эффективным излучением?

разность собственного и отраженного излучений;  

сумму собственного и отраженного излучений;  

разность собственного и падающего излучений.  

 

№35, 4.  Укажите правильный ответ на вопрос, что называют результирующим излучением?

разность эффективного и падающего излучений;  

сумму эффективного и падающего излучений;  

тепловой поток, теряемый излучением;  

общий отраженный лучевой поток.  

 

№36, 4.  Укажите два правильных ответа на вопрос, какими нужно выполнять поверхности тел для усиления собственного излучения?

шероховатыми;  

гладкими;  

черными;  

белыми.  

 

№37, 4. Какая теплофизическая характеристика вещества полностью определяет стационарное температурное поле?

теплопроводность;  

теплоемкость;  

температуропроводность;  

плотность  

 

№38, 4. Укажите два наиболее эффективных способа усиления охлаждения прибора:

уменьшение толщины стенки корпуса;  

установка внутреннего вентилятора;  

оребрение стенки;   

окраска черной краской.  

 

№39, 4. В каком периоде нагрева стенка не поглощает тепло?

начальном;  

регулярном;   

стационарном.  

 

№40, 4.  Укажите наиболее общий признак регулярного режима:

распределение температуры по толщине стенки не изменяет своей формы,

а лишь смещается;  

температуры изменяются во времени по экспоненциальной зависимости;  

кривые охлаждения в полулогарифмических координатах линейны.  

 

№41, 4. Укажите основное преимущество критериальных номограмм:

высокая точность результатов;  

большая общность результатов;  

быстрота получения результатов.  

 

5.   Теория теплообмена (задачи) - 40

 

№1, 5. Сколько следует сжечь угля в печи (кг), КПД которой равен 70%, чтобы восполнить потерю теплоты в сутки через кирпичную стенку F=20 м2, толщиной 0,2 м, если температура внутренней поверхности стенки t1=20 оС, а внешней t2= -10 оС? (Низшая теплота сгорания угля равна 18 МДж/кг,  коэффициент теплопроводности кирпичной стенки равен

0,475 Вт/(м×К)

19,45  

9,77  

3,89  

15,56  

 

№2, 5. Во сколько раз стальная стенка тоньше медной, если коэффициент теплопроводности стали равен 29 Вт/(м×К), а меди - 348 Вт/(м×К), при условии, что через обе стенки проходит одинаковый тепловой поток  q и температуры поверхностей стенок одинаковы.

в 12 раз  

в 6 раз  

в 18 раз  

в 14 раз  

 

№3, 5. Через стальную стенку толщиной 2,5 мм проходит тепловой поток плотностью q, который следует определить, если t1=750 оС; t2=350 оС, а коэффициент теплопроводности

стенки равен 29 Вт/(м×К).

2,32 МВт/м2    

3,56 МВт/м2    

4,64 МВт/м2    

5,88 МВт/м2    

 

№4, 5. Определить плотность теплового потока (МВт/м2), проходящего через стенку толщиной 10 мм, если она выполнена из меди (коэффициент теплопроводности равен

371,2 Вт/(м×К),  t1-t2=300 оС.

9,76   

17,85   

22,34   

11,14  

 

№5, 5. Определить плотность теплового потока (МВт/м2), проходящего через стенку толщиной 10 мм, если она выполнена из стали 20 (коэффициент теплопроводности равен 46,4 Вт/(м×К), t1-t2=300 оС.

1,39  

1,85  

2,34  

1,14  

 

№6, 5. Определить плотность теплового потока (МВт/м2), проходящего через стенку толщиной 10 мм, если она выполнена из стали 1Х18 Н9Т (коэффициент теплопроводности равен 16,24 Вт/(м×К), t1-t2=300 оС.

0,39  

0,49  

0,54  

0,14  

 

№7, 5. Определить падение температуры в стенке при прохождении через стенку теплового потока плотностью q=69,6 Вт/м2, если ее толщина 100 мм  и изготовлена она из латуни (коэффициент теплопроводности 69,6 Вт/(м×К).

0,01  

0,1  

1,0   

10,0  

 

№8, 5. Определить падение температуры в стенке при прохождении через стенку теплового потока плотностью q=69,6 Вт/м2, если ее толщина 100 мм  и изготовлена она из красного кирпича (коэффициент теплопроводности 0,696 Вт/(м×К).

0,01  

0,1   

1,0   

10,0  

 

№9, 5. Определить падение температуры в стенке при прохождении через стенку теплового потока плотностью q=69,6 Вт/м2, если ее толщина 100 мм  и изготовлена она из пробки (коэффициент теплопроводности 0,0696 Вт/(м×К).

100,0  

0,1  

1,0  

10,0  

 

№10, 5. Определить градиент температуры (оС/м) в стенке при прохождении через стенку теплового потока плотностью q=69,6 Вт/м2, если ее толщина 100 мм  и изготовлена она из пробки коэффициент теплопроводности которой равен 0,0696 Вт/(м×К).

100,0  

1000,0  

1,0  

10,0  

 

№11, 5. Определить градиент температуры (оС /м) в стенке при прохождении через стенку теплового потока плотностью q=69,6 Вт/м2, если ее толщина 100 мм  и изготовлена она из красного кирпича коэффициент теплопроводности которого равен 0,696 Вт/(м×К).

100,0  

1000,0  

1,0  

10,0  

 

№12, 5. Определить градиент температуры (оС /м) в стенке при прохождении через стенку теплового потока плотностью q=69,6 Вт/м2, если ее толщина 100 мм  и изготовлена она из латуни коэффициент теплопроводности которой равен0,696 Вт/(м×К).

100,0  

1000,0  

1,0  

10,0  

 

№13, 5. Электрический нагреватель выполнен из нихромовой проволоки диаметром 2 мм и длиной 5 м. Он обдувается воздухом с температурой 20 оС. Определить линейную плотность теплового потока (Вт/м), если через нагреватель протекает ток равный 20 А. Удельное электрическое сопротивление нихрома равно 1,1 ом×мм2/м.

120  

140  

160  

180  

 

№14, 5. Электрический нагреватель выполнен из нихромовой проволоки диаметром 2 мм и длиной 5 м. Он обдувается воздухом с температурой 20 оС.  Определить температуру поверхности проволоки (оС), если через нагреватель протекает ток равный 20 А. Удельное электрическое сопротивление нихрома равно 1,1 ом×мм2/м. Коэффициент теплоотдачи от поверхности нагревателя к воздуху равен 46,5 Вт/(м2×К).

189,2  

405,6  

499,4  

480,9  

 

№15, 5. Определить коэффициент теплоотдачи (Вт/(м2×K)) излучением от нагретой проволоки, если ее температура Tc=873 K и степень черноты равна 0,7 , а температура ограждения tо=30 оС.

20  

30  

40  

50  

 

№16, 5. На подогрев провода d=0,5 мм, l=300 мм в час затрачивается 10,8 МДж энергии. Определить температуру (оС) поверхности провода, если степень черноты равна 0,9,  а температура ограждения равна 20 оС.

1056  

3340  

2345  

3067  

 

№17, 5. Толщина льда в реке 100мм, температура воздуха равна -20 оС, коэффициент теплоотдачи к воздуху 10 Вт/(м2×К). Вычислить тепловой поток (Вт/м2) от воды к воздуху. (Коэффициент теплопроводности льда равен 2,25 Вт/(м×К)).

138,5  

164,8  

452,4  

122,6  

 

№18, 5. Толщина льда в реке 100мм, температура воздуха равна -20 оС, коэффициент теплоотдачи к воздуху 10 Вт/(м2×К). Вычислить тепловой поток (Вт/м2) от воды к воздуху, если лед покрыт слоем снега толщиной 0,5м. (Коэффициент теплопроводности льда равен

2,25 Вт/(м×К),  коэффициент теплопроводности снега равен 0,465 Вт/(м×К)).

13,5  

16,4  

42,4  

12,6  

 

№19, 5. Паропровод диаметром d1/d2 =160/170 мм с коэффициентом теплопроводности

25 Вт/(м×К) покрыт слоем изоляции толщиной 100 мм с коэффициентом теплопроводности равным 0,101 Вт/(м×К). Определить потери теплоты q1 (Вт/м). Температура стенки со стороны пара равна 300 оС, а с внешней поверхности изоляции равна 50 оС.

203,9  

260,4  

147,4  

168,9  

 

№20, 5. Паропровод диаметром d1/d2 =160/170 мм с коэффициентом теплопроводности 25 Вт/(м×К) покрыт слоем изоляции толщиной 100 мм с коэффициентом теплопроводности равным 0,129 Вт/(м×К). Определить потери теплоты ql (Вт/м). Температура стенки со стороны пара равна 300 оС, а с внешней поверхности изоляции равна 50 оС.

203,9  

260,4  

147,4  

168,9  

 

№21, 5. Паропровод диаметром d1/d2 =160/170 мм с коэффициентом теплопроводности 25 Вт/(м×К) покрыт слоем изоляции толщиной 100 мм с коэффициентом теплопроводности равным 0,073 Вт/(м×К). Определить потери теплоты ql (Вт/м). Температура стенки со стороны пара равна 300 оС, а с внешней поверхности изоляции равна 50 оС.

203,9  

260,4  

147,4  

168,9  

 

№22, 5. Плоская стенка с одной стороны обдувается горячим газом с температурой 100 оС и коэффициентом теплоотдачи 50 Вт/(м2×К), а с другой стороны холодным газом с температурой 0 оС и коэффициентом теплоотдачи 100 Вт/(м2×К). Толщина стенки 10 мм, коэффициент теплопроводности 1 Вт/(м×К). Со стороны горячего газа на стенку падает лучевой поток, часть которого равная 10000 Вт/(м2) поглощается поверхностью стенки. Вычислить температуру (оС) поверхности со стороны горячего газа.

120  

130  

140  

150  

 

№23, 5. Плоская стенка с одной стороны обдувается горячим газом с температурой 100 оС и коэффициентом теплоотдачи 50 Вт/(м2×К), а с другой стороны холодным газом с температурой 0 оС и коэффициентом теплоотдачи 100 Вт/(м2×К). Толщина стенки 10 мм, коэффициент теплопроводности 1 Вт/(м×К). Со стороны горячего газа на стенку падает лучевой поток, часть которого равная 10000 Вт/м2 поглощается поверхностью стенки. Вычислить тепловой поток через стенку (Вт/м2).

7500  

7000  

8000  

9500  

 

№24, 5. Плоская стенка с одной стороны обдувается горячим газом с температурой 100 оС и коэффициентом теплоотдачи 50 Вт/(м2×К), а с другой стороны холодным газом с температурой 0 оС и коэффициентом теплоотдачи 100 Вт/(м2×К). Толщина стенки 10 мм, коэффициент теплопроводности 1 Вт/(м×К). Со стороны горячего газа на стенку падает лучевой поток, часть которого равная 10000 Вт/м2 поглощается поверхностью стенки. Вычислить температуру (оС) поверхности со стороны холодного газа.

55  

75  

65  

85  

 

№25, 5. Вычислить допустимую силу тока (А) для медного провода диаметром 2мм, покрытого резиновой изоляцией толщиной 1мм, при условии, что температура резины на границе с металлом не должна превышать 60 оС, а на внешней поверхности изоляции 40 оС. Теплопроводность резины 0,15 Вт/(м×К). Электрическое сопротивление медного провода

Rl=0,005 Ом/м.

50,4  

65,7  

73,5  

87,9  

 

№26, 5. Стальная труба диаметром 34/42 мм снаружи обогревается газом. Температура газа 1400 оС, коэффициент теплоотдачи 400 Вт/(м2×K). Изнутри труба охлаждается водой, температура которой равна 200 оС, коэффициент теплоотдачи 5000 Вт/(м2×К). Определить линейную плотность теплового потока (Вт/м). Коэффициент теплопроводности стали равен

40 Вт/(м×К).

55400  

33400  

65430  

66800  

 

№27, 5. Стальная труба диаметром 34/42 мм снаружи обогревается газом. Температура газа 1400 оС, коэффициент теплоотдачи 400 Вт/(м2×K). Изнутри труба охлаждается водой, температура которой равна 200 оС, коэффициент теплоотдачи 5000 Вт/(м2×К). Определить температуру наружной поверхности трубы (оС). Коэффициент теплопроводности стали равен

40 Вт/(м×К).

577  

350  

767  

678  

 

№28, 5. Стальная труба диаметром 34/42 мм снаружи обогревается газом. Температура газа 1400 оС, коэффициент теплоотдачи 400 Вт/(м2×K). Изнутри труба охлаждается водой, температура которой равна 200 оС, коэффициент теплоотдачи 5000 Вт/(м2×К). На внутренней поверхности трубы образовался слой отложений солей толщиной 0,3мм (коэффициент теплопроводности отложений равен 0,2 Вт/(м×К)). Определить линейную плотность теплового потока (Вт/м). Коэффициент теплопроводности стали равен 40 Вт/(м×К).

55400  

65430  

33400  

66800  

 

№29, 5. Стальная труба диаметром 34/42 мм снаружи обогревается газом. Температура газа 1400 оС, коэффициент теплоотдачи 400 Вт/(м2×K). Изнутри труба охлаждается водой, температура которой равна 200 оС, коэффициент теплоотдачи 5000 Вт/(м2×K). На внутренней поверхности трубы образовался слой отложений солей толщиной 0,3мм (коэффициент теплопроводности отложений равен 0,2 Вт/(м×К)). Определить температуру наружной поверхности трубы (оС). Коэффициент теплопроводности стали равен 40 Вт/(м×К).

357  

577  

478  

767  

 

№30, 5. Стальная труба диаметром 34/42 мм снаружи обогревается газом. Температура газа 1400 оС, коэффициент теплоотдачи 400 Вт/(м2×K). Изнутри труба охлаждается водой, температура которой равна 200 оС, коэффициент теплоотдачи 5000 Вт/(м2×K). На внутренней поверхности трубы образовался слой отложений солей толщиной 0,3мм (коэффициент теплопроводности отложений равен 0,2 Вт/(м×К)). Определить температуру внутренней поверхности трубы (оС). Коэффициент теплопроводности стали равен 40 Вт/(м×К).

264  

377  

304  

223  

 

№31, 5. Стальная труба диаметром 34/42 мм снаружи обогревается газом. Температура газа 1400 оС, коэффициент теплоотдачи 400 Вт/(м2×K). Изнутри труба охлаждается водой, температура которой равна 200 оС, коэффициент теплоотдачи 5000 Вт/(м2×K). Определить температуру внутренней поверхности трубы (оС). Коэффициент теплопроводности стали равен

40 Вт/(м×К).

264  

304  

404  

223  

 

№32, 5. Какая должна быть степень черноты экрана блока защиты, чтобы тепловые потери с поверхности этого блока за счет излучения не превышали 750 Вт/м2, если температура поверхности экрана равна 80 оС. Коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности экрана к окружающему воздуху равен 10 Вт/(м2×K). Температура окружающей среды и ограждений равна 20 оС.

0,786  

0,231  

0,324  

0,564  

 

№33, 5. Определить необходимую толщину слоя (мм) изоляции стены холодильника из условия, что удельный тепловой поток не должен превышать 10 Вт/м2. Температура внутренней поверхности t1= -23 оС, наружной t2 = 33 оС. Коэффициент теплопроводности изоляции равен 0,05 Вт/(м×К).

280  

220  

330  

260  

 

№34, 5. Между камерами холодильника установлена перегородка из пенобетона ( коэффициент теплопроводности равен 0,26 Вт/(м×К) с нанесенными по обеим сторонам слоями штукатурки (коэффициент теплопроводности равен 0,7 Вт/(м×К) толщиной 20 мм. Разность температур на поверхностях стены равна 8 оС. Определить необходимую толщину перегородки (мм) из условия, чтобы удельный тепловой поток не превышал 15 Вт/м2.

104  

124  

144  

164  

 

№35, 5. Определить коэффициент теплопроводности (Вт/(м×К) материала стены, если при толщине стены 100 мм и разности температур на поверхностях стены равной 30 оС, удельный тепловой поток равен 150 Вт/м2.

0.2  

0.3  

0.5  

0.7  

 

№36, 5. Теплоизоляция пола холодильной камеры выполнена засыпкой из керамзитового гравия. Разность температур на поверхностях засыпки равна 18 оС. Определить необходимую толщину изоляционного слоя (мм) из условия, чтобы удельный тепловой поток не превышал 12 Вт/м2. Коэффициент теплопроводности керамзитового гравия равен 0,361 Вт/(м×К).

564  

432  

342  

542  

№37, 5. Наружная стена здания выложена в два кирпича (толщина 510 мм) с бетонной штукатуркой (толщиной 10 мм) обоих поверхностей. Температура наружной поверхности 20 оС, внутренней 22 оС. Определить удельный тепловой поток (Вт/м2). Коэффициенты теплопроводности кирпичной кладки и штукатурки равны соответственно 0,81 и 0,78 Вт/(м×К).

64  

54  

44  

34  

 

№38, 5. Между двумя плоско-параллельными пластинами происходит лучистый теплообмен. Температура стальной окисленной пластины t1=400 оС, окисленной медной пластины

t2=30 оС. Определить удельный тепловой поток (Вт/м2). Степени черноты стальной и медной пластин равны соответственно 0,80 и 0,56.

4556  

5465  

3578  

4486  

 

№39, 5. Между двумя плоско-параллельными пластинами происходит лучистый теплообмен. Определить приведенную степень черноты, если степени черноты стальной и медной пластин равны соответственно 0,80 и 0,56.

0.44  

0.39  

0.49  

0.54  

 

№40, 5. Определить теплоту излучения (Вт) стального неизолированного трубопровода диаметром 125 мм и длиной 50 м, если температура его поверхности t1=90 оС, а температура стен t2=18 оС. Степень черноты поверхности трубопровода равна 0,55.

4200  

5460  

5840  

6240  

 

 

 

 
 
 
ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ по дисциплине ОПД.Ф.11 «Транспортная энергетика»  для специальности 190702 «Организация и безопасность движения»
 

 
  
 
 
 
ТЕСТ-БИЛЕТ № 1 по курсу «Транспортная энергетика» для специальности 190702 «Организация и безопасность движения» (25 заданий на 90 мин)



 
 
Указания:
1. Задания имеют 3-5 вариантов ответа, из которых правильный только один. Номер выбранного Вами ответа обведите кружочком в бланке для ответов.
2. Тест считается успешно выполненным, если правильные ответы даны на 15 заданий, не менее.



1. Теоретическим прототипом рабочего процесса двигателя с искровым зажиганием является:
1) термодинамический цикл с подводом теплоты при постоянном объеме;
2) термодинамический цикл с подводом теплоты при постоянном давлении;
3) термодинамический цикл со смешанным подводом теплоты;
4) цикл Карно;
5) любой из перечисленных в зависимости от организации рабочего процесса.
 
2. Что представляет собой степень сжатия:
1) отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания;
2) отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;
3) отношение хода поршня к диаметру цилиндра;
4) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;
5) отношение полного объема цилиндра к его рабочему объему.
 
3. Что оценивает коэффициент наполнения цилиндров:
1) качество протекания процесса впуска;
2) качество протекания процесса газообмена;
3) качество протекания процесса смесеобразования;
4) степень подогрева свежего заряда;
5) качество процесса сгорания.
 
4. Что называется углом опережения впрыска топлива в дизеле:
1) угол ПКВ от начала подачи топлива до начала видимого сгорания;
2) угол ПКВ от начала топливоподачи до ВМТ;
3) угол ПКВ, соответствующий продолжительности впрыска;
4) угол ПКВ от начала топливоподачи до завершения сгорания;
5) угол ПКВ, соответствующий продолжительности первых двух фаз процесса сгорания.
 
5. На холостом ходу карбюраторного двигателя смесь обогащается с целью:
1) увеличения мощности;
2) уменьшения расхода топлива;
3) уменьшения вредных выбросов;
4) увеличения коэффициента наполнения;
5) создания условий устойчивой работы двигателя.
 
6. Концентрация СО в отработавших газах бензинового двигателя главным образом увеличивается:
1) при снижении частоты вращения;
2) при повышении нагрузки;
3) при повышении частоты вращения;
4) при обеднении смеси;
5) при обогащении смеси.
 
7. В чем заключается сущность наддува дизелей:
1) в более эффективной продувке цилиндров;
2) в специальном подогреве свежего заряда;
3) в повышении давления подачи топлива;
4) в повышении плотности свежего заряда путем его предварительного сжатия;
5) в замкнутой системе вентиляции картера.
 
8. В техническую характеристику бензинового двигателя вносят данные:
1) нагрузочной характеристики;
2) внешней скоростной характеристики;
3) частичных скоростных характеристик;
4) регулировочных характеристик;
5) всех перечисленных.
 
9. Какой способ наддува дизелей наиболее эффективен:
1) механический наддув;
2) газотурбинный;
3) инерционный;
4) электрический;
5) любой из перечисленных в зависимости от применяемого топлива.
 
10. Экономайзер карбюратора включается в работу на режиме:
1) холостого хода;
2) малых нагрузок;
3) средних нагрузок;
4) высоких нагрузок;
5) при пуске двигателя.
 
11. Политропный процесс при значении показателя политропы n = 1 соответствует термодинамическому процессу:
1) изохорному;
2) адиабатному;
3) круговому;
4) изобарному;
5) изотермическому.
 
12.  Максимальная степень сжатия у дизелей ограничивается:
1) прочностью кривошипно-шатунного механизма и его долговечностью;
2) возможностью самовоспламенения топлива;
3) коэффициентом наполнения;
4) возможностью появления детонации;
5) преждевременным воспламенением топлива.
13.  Для оценки экономичности бензиновых двигателей основными характеристиками является:
1) внешняя скоростная;
2) регуляторная;
3) по углу опережения зажигания;
4) механических потерь;
5) нагрузочные.
 
14.  Коэффициент приспособляемости двигателя может быть определен по характеристикам:
1) нагрузочным;
2) по составу смеси;
3) механических потерь;
4) регуляторным и внешним скоростным;
5) по углу опережения зажигания.
 
15.  Исправление характеристики элементарного карбюратора достигается с помощью:
1) системы холостого хода;
2) главной дозирующей системы;
3) экономайзера;
4) ускорительного насоса;
5) перечисленных в пунктах 1,2 и 3.
 
16. Впрыск бензина обеспечивает:
1) более равномерный состав смеси по цилиндрам;
2) увеличение коэффициента наполнения;
3) улучшение антидетонационных свойств двигателя;
4) уменьшает подогрев заряда;
5) все перечисленное.
 
17. На каких режимах работы дизеля цикловая подача топлива максимальна:
1) на режиме номинальной мощности;
2) на режиме максимального момента крутящего;
3) на холостом ходу;
4) на режиме пуска дизеля;
5) на средних нагрузках.
 
18. Наибольшая неравномерность цикловой подачи топлива по цилиндрам дизеля имеет место на режимах:
1) холостого хода;
2) максимальной мощности;
3) максимального момента крутящего;
4) на средних нагрузках;
5) номинальных оборотов.
19. Жесткость процесса сгорания оценивает:
1) качество смесеобразования;
2) длительность процесса сгорания;
3) скорость нарастания давления на градус поворота коленвала;
4) максимальное давление сгорания;
5) длительность периода задержки воспламенения.
20. Рециркуляция отработавших газов в цилиндры дизеля осуществляется с целью:
1) повышения мощности дизеля;
2) снижения расхода топлива;
3) уменьшения содержания СО в выхлопных газах;
4) уменьшения содержания окислов азота в выхлопных газах;
5) уменьшения содержания углекислого газа в продуктах сгорания.
 
21. Назовите некоторые преимущества сжиженного газа, при использовании его в качестве моторного топлива для бензиновых двигателей:
1) хорошие пусковые качества;
2) снижение затрат на техническое обслуживание системы питания;
3) меньшая стоимость топлива;
4) уменьшение выбросов токсических компонентов с отработавшими газами;
5) перечисленные в пунктах 3 и 4.
 
22. Корректор подачи топлива в топливных насосах высокого давления дизелей служит:
1) для увеличения цикловой подачи при перегрузках дизеля;
2) для снижения цикловой подачи при перегрузках дизеля;
3) для повышения экономических показателей дизеля;
4) для снижения токсичности отработавших газов;
5) для ограничения оборотов коленчатого вала.
 
23.Что представляет собой коэффициент остаточных газов:
1) отношение давления остаточных газов к объему камеры сгорания;
2) отношение количества остаточных газов к количеству свежего заряда;
3) отношение количества свежего заряда к количеству остаточных газов;
4) отношение объема остаточных газов к рабочему объему цилиндра;
5) отношение объема остаточных газов к полному объему цилиндра.
 
24. Какой к.п.д. для бензинового двигателя по абсолютной величине имеет наибольшее значение:
1) термический к.п.д.;
2) индикаторный к.п.д.;
3) эффективный к.п.д.;
4) механический к.п.
 
25. Назовите некоторые факторы, способствующие возникновению детонации в двигателях с зажиганием от электрической искры:
1) уменьшение степени сжатия;
2) увеличение степени сжатия;
3) увеличение угла опережения зажигания;
4)уменьшение угла опережения зажигания;
5) перечисленные в п.2.и.3.
 
 
 
 
 
 
ТЕСТ-БИЛЕТ № 2 по курсу «Транспортная энергетика» для специальности 190702 «Организация и безопасность движения» (25 заданий на 90 мин)
 
Указания:
1. Задания имеют 3-5 вариантов ответа, из которых правильный только один. Номер выбранного Вами ответа обведите кружочком в бланке для ответов.
2. Тест считается успешно выполненным, если правильные ответы даны на 15 заданий, не менее.
 
 
1. Теоретическим прототипом рабочего процесса дизеля с механическим распыливанием топлива является:
1) термодинамический цикл с подводом теплоты при постоянном объеме;
2) термодинамический цикл с подводом теплоты при постоянном давлении;
3) термодинамический цикл со смешанным подводом теплоты;
4) цикл Карно;
5) любой из перечисленных в зависимости от организации рабочего процесса.
 
2. Что представляют собой фазы газораспределения:
1) ход клапана в зависимости от угла поворота распредвала;
2) продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов в градусах угла ПКВ;
3) продолжительность закрытия впускных и выпускных клапанов в градусах угла ПКВ;
4) перечисленные в пунктах 1,2 и 3;
5) перечисленных в пунктах 2 и 3.
 
3. Политропный процесс при значении показателя политропы n = ¥ соответствует термодинамическому процессу:
1) изохорному;
2) адиабатному;
3) круговому;
4) изобарному;
5) изотермическому.
 
4. Экономический режим работы бензинового двигателя имеет место при подаче в цилиндры двигателя бензовоздушной смеси:
1) нормальной;
2) обедненной;
3) богатой;
4) обогащенной;
5) бедной.
 
5. Характеристика холостого хода карбюраторного двигателя позволяет:
1) определить литровую мощность двигателя;
2) определить величину механических потерь;
3) определить удельный расход топлива;
4) определить момент вступления в работу экономайзера;
5) определить расход топлива на холостом ходу и своевременность вступления в работу главной дозирующей системы.
 
6. Среднее индикаторное давление представляет собой:
1) максимальное давление цикла;
2) давление в конце сжатия;
3) условное постоянное давление, действующее на поршень в течение одного хода и совершающее работу, равное работе цикла;
4) давление в конце наполнения;
5) давление перед открытием выпускного клапана.
 
7. Удельный эффективный расход топлива представляет собой:
1) расход топлива автомобилем на 100 км пробега;
2) отношение часового расхода топлива к индикаторной мощности;
3) отношение часового расхода топлива к эффективной мощности;
4) расход топлива за ездовой цикл при испытании автомобиля;
5) отношение часового расхода топлива к мощности механических потерь.
 
8. Насос-ускоритель карбюратора срабатывает на режимах:
1) при увеличении частоты вращения коленвала;
2) при уменьшении частоты вращения коленчала;
3) при резком прикрытии дроссельной заслонки;
4) при резком открытии дроссельной заслонки;
5) при пуске двигателя.
 
9. Какой к.п.д. для дизеля по абсолютной величине наибольший:
1) эффективный;
2) термический;
3) механический;
4) индикаторный;
 
10. Назовите некоторые факторы, снижающие детонацию в двигателях с зажиганием от электрической искры:
1) увеличение степени сжатия;
2) уменьшение степени сжатия;
3) увеличение угла опережения зажигания;
4) уменьшение угла опережения зажигания;
5) перечисленные в п.2 и 4.
 
11. Назовите некоторые недостатки сжиженного газа при использовании его в качестве моторного топлива в двигателях с зажиганием от электрической искры:
1) повышение суммарной токсичности выхлопных газов;
2) ухудшение пусковых качеств двигателя;
3) уменьшение срока службы масла;
4) повышенная пожароопасность;
5) перечисленные в п.2 и 4.
 
12. При снятии регуляторной характеристики дизеля постоянным параметром является:
1) частота вращения коленвала;
2) мощность;
3) крутящий момент;
4) цикловая подача топлива;
5) положение рычага всережимного регулятора.
 
13. В действительных циклах процесс сжатия протекает по:
1) адиабате;
2) изотерме;
3) политропе с переменным показателем политропы;
4) политропе с постоянным (осредненным) значением показателя;
5) изохоре.
 
14. Назовите некоторые пути повышения литровой мощности:
1) увеличение числа цилиндров;
2) увеличение частоты вращения коленвала;
3) увеличение диаметра цилиндра;
4) снижение механических потерь в двигателе;
5) перечисленные в п. 2 и 4.
 
15. Чем обусловлена высокая экономичность работы дизеля:
1) качественным регулированием заряда с изменением нагрузки;
2) количественным регулированием заряда с изменением нагрузки;
3) высокой полнотой сгорания топлива при избытке воздуха;
4) перечисленными в пунктах 1,2 и 3;
5) перечисленными в пунктах 1 и 3.
 
16. Что называется индикаторной мощностью:
1) мощность, развиваемая на коленчатом валу;
2) мощность, развиваемая газами в цилиндре;
3) мощность, передаваемая на ведущие колеса;
4) мощность механических потерь;
5) мощность на привод вспомогательных механизмов.
 
17. Назовите некоторые преимущества смесеобразования в дизелях с вихревыми камерами:
1) высокая экономичность;
2) хорошие пусковые качества;
3) мягкая работа дизеля;
4) пониженное давление впрыска;
5) перечисленные в п. 3 и 4.
 
18. Воздушная заслонка карбюратора служить:
1) для изменения количества горючей смеси, поступающей в двигатель;
2) для кратковременного обогащения смеси на переходных режимах;
3) для кратковременного обогащения смеси при пуске двигателя;
4) для обеднения смеси при средних нагрузках;
5) для всех перечисленных случаев.
 
19. Основное условие образования окислов азота при сгорании в цилиндре:
1) холодные стенки камеры сгорания;
2) высокая температура в камере сгорания;
3) большая частота вращения коленвала;
4) малая частота вращения коленвала.
 
20. На каком режиме работы карбюраторного двигателя выброс с выхлопными газами окиси углерода наибольший:
1) максимальная мощность;
2) максимальный момент крутящий;
3) средние нагрузки;
4) холостой ход.
 
21. Дизели имеют по сравнению с бензиновыми двигателями больше содержание в выхлопных газах токсического компонента:
1) окись углерода;
2) окислы азота;
3) углеводороды;
4) сажа.
 
22. Дроссельная заслонка у карбюраторного двигателя служит для:
1) кратковременного обогащения смеси при разгоне двигателя;
2) обогащения смеси на холостом ходу;
3) изменения количества свежего заряда поступающего в двигатель;
4) обеднения рабочей смеси на средних нагрузках.
 
23. Некоторые причины возникновения детонации в бензиновых двигателях:
1) переобеднение смеси;
2) высокая температура и давление в смеси, сгорающей в последнюю очередь;
3) пониженный тепловой режим;
4) большое значение коэффициента остаточных газов;
5) высокое октановое число бензина.
 
24. На каких режимах работы дизеля цикловая подача топлива наибольшая:
1) режим максимальной мощности;
2) режим максимального момента крутящего;
3) пусковой режим работы;
4) средние нагрузки.
 
25. Жесткость процесса сгорания оценивает:
1) качество смесеобразования;
2) длительность процесса сгорания;
3) скорость нарастания давления на градус поворота коленвала;
4) максимальное давление сгорания;
5) длительность периода задержки воспламенения.
 
 
 
 
 
 
 
ТЕСТ-БИЛЕТ № 3 по курсу «Транспортная энергетика» для специальности 190702 «Организация и безопасность движения» (25 заданий на 90 мин)
 
Указания:
1. Задания имеют 3-5 вариантов ответа, из которых правильный только один. Номер выбранного Вами ответа обведите кружочком в бланке для ответов.
2. Тест считается успешно выполненным, если правильные ответы даны на 15 заданий, не менее.
 
 
1. Теоретическим прототипом компрессорного дизеля является:
1) термодинамический цикл с подводом теплоты при постоянном объеме;
2) термодинамический цикл с подводом теплоты при постоянном давлении;
3) термодинамический цикл со смешанным подводом теплоты;
4) цикл Карно;
5) любой из перечисленных в зависимости от организации рабочего процесса.
 
2. При работе карбюраторного двигателя на режиме номинальной мощности работают дозирующие системы карбюратора:
1) главная дозирующая;
2) экономайзер;
3) система холостого хода;
4) главная дозирующая совместно с экономайзером;
5) главная дозирующая совместно с насосом ускорителем.
 
3. Политропный процесс при значении показателя политропы n = 1 соответствует термодинамическому процессу:
1) изохорному;
2) адиабатному;
3) круговому;
4) изобарному;
5) изотермическому.
 
4. При снятии нагрузочной характеристики дизеля константой характеристики является:
1) крутящий момент;
2) угол опережения впрыска;
3) мощность двигателя;
4) часовой расход топлива;
5) частота вращения коленвала.
 
5. В расчетных циклах процесс сжатия протекает по:
1) адиабате;
2) изотерме;
3) политропе с переменным показателем политропы;
4) политропе с постоянным (осредненным) значением показателя;
5) изохоре.
 
 
6. Назовите некоторые пути повышения литровой мощности дизелей:
1) увеличение числа цилиндров;
2) увеличение диаметра цилиндра;
3) применение турбонаддува;
4) повышение частоты вращения коленвала;
5) снижение механических потерь в двигателе.
 
7. Назовите некоторые недостатки смесеобразования в дизелях с вихревыми камерами:
1) пониженная экономичность;
2) ухудшенные пусковые качества;
3) жесткая работа дизеля;
4) высокое давление впрыска;
5) высокая токсичность выхлопа.
 
8. Назовите некоторые преимущества пленочного смесеобразования в дизелях:
1) высокая экономичность;
2) мягкая работа дизеля;
3) многотопливность;
4) уменьшенная масса поршня;
5) простота запуска.
 
9. Что показывает тепловой баланс двигателя:
1) тепловую напряженность деталей двигателя;
2) баланс между тепловыделением и теплоотводом в камере сгорания;
3) количество теплоты, полученное при сгорании введенного в двигатель топлива;
4) распределение общего количества располагаемой теплоты на полезную работу и по видам тепловых потерь;
5) количество теплоты, воспринимаемое системой охлаждения.
 
10. Воздушная заслонка карбюратора служит:
1) для изменения количества горючей смеси, поступающей в двигатель;
2) для кратковременного обогащения смеси на переходных режимах;
3) для кратковременного обогащения смеси при пуске двигателя;
4) для обеднения смеси при средних нагрузках;
5) во всех перечисленных случаях.
 
11. Какой к.п.д. для дизеля по абсолютной величине наибольший:
1) механический;
2) термический;
3) индикаторный;
4) эффективный;.
 
12. Основное условие образования окислов азота в продуктах сгорания:
1) холодные стенки камеры сгорания;
2) работа на холостом ходу;
3) высокая температура в камере сгорания;
4) большая частота вращения коленвала.
 
13. На каком режиме работы бензинового двигателя выброс СО выхлопными газами наибольший:
1) максимальная мощность;
2) максимальный момент крутящий;
3) холостой ход;
4) средние нагрузки.
 
14. Что представляет собой степень сжатия:
1) отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания;
2) отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;
3) отношение хода поршня к диаметру цилиндра;
4) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;
5) отношение полного объема цилиндра к его рабочему объему.
 
15. Что называется углом опережения впрыска топлива в дизеле:
1) угол ПКВ от начала подачи топлива до начала видимого сгорания;
2) угол ПКВ от начала подачи топлива до ВМТ;
3) угол ПКВ от начала подачи топлива до завершения сгорания;
4) угол ПКВ, соответствующий продолжительности впрыска топлива;
5) угол ПКВ, соответствующий продолжительности первых двух фаз процесса сгорания.
 
16. На холостом ходу карбюраторного двигателя смесь обогащается с целью:
1) увеличение мощности;
2) уменьшение расхода топлива;
3) уменьшения вредных выбросов;
4) увеличение коэффициента наполнения;
5) создания условий устойчивой работы двигателя.
 
17. Какой способ наддува дизелей наиболее эффективен:
1) механический;
2) газотурбинный;
3) электрический;
4) любой из перечисленных в зависимости от применяемого топлива.
 
18. Для оценки экономичности бензиновых двигателей основным видом характеристик являются:
1) внешняя скоростная;
2) регуляторная;
3) регулировочная по углу опережения зажигания;
4) характеристика механических потерь;
5) нагрузочная.
 
19. На каких режимах работы дизеля цикловая подача топлива наибольшая:
1) максимальной мощности;
2) максимального момента крутящего;
3) холостого хода;
4) пусковые режимы;
5) средние нагрузки.
 
20. Наибольшая неравномерность цикловой подачи топлива по цилиндрам дизеля имеет место на режимах:
1) максимальной мощности;
2) максимального момента крутящего;
3) холостого хода;
4) средних нагрузок;
5) номинальных оборотов.
 
21. Назовите некоторые преимущества сжиженного газа при использовании его в качестве моторного топлива для двигателей с зажиганием от электрической искры:
1) хорошие пусковые качества;
2) снижение затрат на техническое обслуживание системы питания;
3) меньшая стоимость топлива;
4) уменьшение токсичности;
5) перечисленные в п. 3 и 4.
 
22. Корректор подачи топлива в насосах высокого давления дизелей служит:
1) для снижения цикловой подачи при перегрузках дизелей;
2) для увеличения цикловой подачи при перегрузках дизеля;
3) для ограничения оборотов дизеля;
4) для повышения экономичности дизеля.
 
23. Основную долю механических потерь двигателя составляют:
1) потери на привод вспомогательных механизмов;
2) потери на газообмен;
3) потери на трение;
4) вентиляционные потери;
5) перечисленные в п. 1 и 3.
 
24. Жесткость процесса сгорания оценивает:
1) качество смесеобразования;
2) длительность процесса сгорания;
3) скорость нарастания давления на градус поворота коленвала;
4) максимальное давление сгорания;
5) длительность периода впрыска топлива.
 
25. Качество протекания процесса наполнения оценивается:
1) коэффициентом конца сжатия;
2) давлением конца сжатия;
3) коэффициентом молекулярного изменения;
4) коэффициентом наполнения;
5) параметрами окружающей среды.
 
 
 
 
 
ТЕСТ-БИЛЕТ № 4 по курсу «Транспортная энергетика» для специальности 190702 «Организация и безопасность движения» (25 заданий на 90 мин)
 
Указания:
1. Задания имеют 3-5 вариантов ответа, из которых правильный только один. Номер выбранного Вами ответа обведите кружочком в бланке для ответов.
2. Тест считается успешно выполненным, если правильные ответы даны на 15 заданий, не менее.
 
 
1. Наибольший термический к.п.д. имеет термодинамический цикл:
1) с подводом теплоты при постоянном объеме;
2) с подводом теплоты при постоянном давлении;
3) со смешанным подводом теплоты;
4) цикл Карно;
5) любой из перечисленных в зависимости от параметров цикла.
 
2. При снятии нагрузочной характеристики бензинового двигателя константой характеристики является:
1) крутящий момент;
2) угол опережения зажигания;
3) мощность двигателя;
4) часовой расход топлива;
5) частота вращения коленвала.
 
3. Политропный процесс при значении показателя политропы n = K соответствует термодинамическому процессу:
1) изохорному;
2) адиабатному;
3) круговому;
4) изобарному;
5) изотермическому.
 
4. При работе карбюраторного двигателя на холостом ходу в цилиндры поступает бензовоздушная смесь:
1) нормальная;
2) обедненная;
3) богатая;
4) обогащенная;
5) бедная.
 
5. Качество протекания процесса наполнения оценивается:
1) коэффициентом остаточных газов;
2) давлением конца сжатия;
3) температурой и давлением окружающей среды;
4) коэффициентом наполнения;
5) коэффициентом молекулярного изменения.
 
6. Максимальная степень сжатия у карбюраторных двигателей ограничивается:
1) давлением в цилиндре в конце сжатия;
2) температурой и давлением окружающей среды;
3) детонацией и преждевременным воспламенением;
4) возможностью пуска двигателя;
5) прочностью деталей.
 
7. При снятии регуляторной характеристики дизеля константой характеристикии является:
1) частота вращения коленвала;
2) положение рычага всережимного регулятора;
3) цикловая подача топлива;
4) крутящий момент;
5) часовой расход топлива.
8. В действительных циклах процесс расширения протекает по:
1) адиабате;
2) изотерме;
3) политропе с переменными показателями;
4) политропе с постоянным (осредненным) показателем;
5) изохоре.
 
9. Назовите некоторые преимущества смесеобразования в дизелях с неразделенной камерой сгорания:
1) мягкая работа дизеля;
2) высокая экономичность;
3) хорошие пусковые качества;
4) многотопливность;
5) перечисленные в пунктах 2 и 3.
 
10. Назовите некоторые недостатки пленочного смесеобразования в дизелях:
1) пониженная экономичность;
2) жесткость работы дизеля;
3) повышенная масса поршня;
4) повышенная шумность работы дизеля;
5) сложность запуска.
 
11. Что показывает тепловой баланс двигателя:
1) тепловую напряженность деталей двигателя;
2) баланс между тепловыделением и тепловотводом в камере сгорания;
3)  количество теплоты, полученное при сгорании введенного в двигатель топлива;
4) распределение общего количества располагаемой теплоты на полезную работу и по видам тепловых потерь;
5) количество теплоты, воспринимаемое системой охлаждения.
 
12. Воздушная заслонка карбюратора служит:
1) для изменения количества горючей смеси, поступающей в двигатель;
2) для кратковременного обогащения смеси на переходных режимах;
3) для кратковременного обогащения смеси при пуске двигателя;
4) для обеднения смеси при средних нагрузках;
5) во всех перечисленных случаях.
 
13. Какой к.п.д. для бензинового двигателя по абсолютной величине наибольший:
1) термический;
2) механический;
3) индикаторный;
4) эффективный.
 
14. На каком режиме работы бензинового двигателя выброс СО с выхлопными газами наименьший:
1) максимальная мощность;
2) холостой ход;
3) резкое открытие дроссельной заслонки;
4) средние нагрузки.
 

15. Количество фаз сгорания в дизелях:
1) одна фаза;
2) две фазы;
3) три фазы;
4) четыре фазы;
5) количество фаз определяется законом подачи топлива.
 
16. Что представляет собой степень сжатия:
1) отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания;
2) отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;
3) отношение хода поршня к диаметру цилиндра;
4) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;
5) отношение полного объема цилиндра к его рабочему объему.
 
17. Что называется углом опережения впрыска топлива в дизеле:
1) угол ПКВ от начала подачи топлива до начала видимого сгорания;
2) угол ПКВ от начала впрыска до ВМТ;
3) угол ПКВ, соответствующий продолжительности впрыска;
4) угол ПКВ, соответствующий продолжительности первых двух фаз процесса сгорания;
5) угол ПКВ от начала подачи топлива до завершения сгорания.
 

18. Наибольшая неравномерность цикловой подачи топлива по цилиндрам дизеля имеет место на режимах:
1) холостого хода;
2) максимальной мощности;
3) максимального момента крутящего;
4) средних нагрузок;
5) номинальных оборотов.
 
19. Рециркуляция отработавших газов в цилиндры дизеля осуществляется с целью:
1) повышенная мощность;
2) снижение расхода топлива;
3) уменьшения содержания СО в выхлопных газах;
4) уменьшения содержания окислов азота в выхлопных газах;
5) уменьшения содержания углекислого газа в выхлопе.
 
 
 
20. Экономичный режим работы бензинового двигателя имеет место при подаче в цилиндры двигателя бензовоздушной смеси:
1) нормальной;
2) обедненной;
3) бедной;
4) обогащенной;
5) богатой.
 
21. Назовите некоторые факторы, снижающие детонацию в бензиновых двигателях:
1) увеличение степени сжатия;
2) уменьшение степени сжатия;
3) увеличение угла опережения впрыска;
4) уменьшение угла опережения впрыска;
5) перечисленные в п.2 и 4.
 
22. Назовите некоторые пути повышения литровой мощности:
1) увеличение частоты вращения коленвала;
2) снижение механических потерь в двигателе;
3) увеличение диаметра цилиндра;
4) увеличение числа цилиндров;
5) перечисленные в п. 1 и 2.
 
23. Индикаторной мощностью двигателя называют:
1) мощность, развиваемую на коленчатом валу;
2) мощность механических потерь;
3) мощность, передаваемую на ведущие колеса автомобиля;
4) мощность, развиваемую в цилиндрах двигателя;
5) мощность, расходуемую на привод вспомогательных механизмов.
 
24. Экономайзер карбюратора включается в работу на режиме:
1) холостого хода;
2) малых нагрузок;
3) средних нагрузок;
4) высоких нагрузок;
5) при пуске двигателя.
 
25. Основную долю механических потерь двигателя составляют:
1) потери на привод вспомогательных механизмов;
2) потери на газообмен;
3) потери на трение;
4) перечисленные в п. 1 и 3.
 
 
 
 
 
 
 
ТЕСТ-БИЛЕТ № 5  по курсу «Транспортная энергетика» для специальности 190702 «Организация и безопасность движения» (25 заданий на 90 мин)
 
 
Указания:
1. Задания имеют 3-5 вариантов ответа, из которых правильный только один. Номер выбранного Вами ответа обведите кружочком в бланке для ответов.
2. Тест считается успешно выполненным, если правильные ответы даны на 15 заданий, не менее.
 
 
1. Политропный процесс при значении показателя политропы n = 0 соответствует термодинамическому процессу:
1) изохорному;
2) адиабатному;
3) круговому;
4) изобарному;
5) изотермическому.
 
2. Наиболее экономичными являются двигатели:
1) газотурбинные;
2) карбюраторные четырехтактные;
3) карбюраторные двухтактные;
4) дизели;
5) роторно-поршневые.
 
3. При холодном запуске карбюраторного двигателя в цилиндры поступает бензовоздушная смесь:
1) нормальная;
2) обедненная;
3) богатая;
4) обогащенная;
5) бедная.
4. При снятии внешней скоростной характеристики карбюраторного двигателя константой характеристики является:
1) крутящий момент;
2) полное открытие дроссельной заслонки;
3) угол опережения зажигания;
4) мощность двигателя;
5) часовой расход топлива.
 
5. Максимальная степень сжатия у дизелей ограничивается:
1) прочностью кривошипно-шатунного механизма и его долговечностью;
2) возможностью самовосламенения топлива;
3) коэффициентом наполнения;
4) возможностью появления детонации;
5) преждевременным воспламенением топлива.
 
6. Состав рабочей смеси оценивается:
1) коэффициентом остаточных газов;
2) теоретическим расходом воздуха для сгорания 1 кг топлива;
3) коэффициентом избытка воздуха;
4) коэффициентом молекулярного изменения;
5) степенью повышения давления.
 
7. Основную долю механических потерь двигателя составляют:
1) потери на привод вспомогательных механизмов;
2) потери на газообмен;
3) потери на трение;
4) вентиляционные потери;
5) перечисленные в пунктах 1 и 3.
 
8. Индикаторной мощностью двигателя называют:
1) мощность, развиваемую на коленчатом валу двигателя;
2) мощность, развиваемую в цилиндрах двигателя;
3) мощность механических потерь;
4) мощность, передаваемую на ведущие колеса автомобиля;
5) мощность, расходуемую на привод вспомогательных механизмов.
 
9. Способ смесеобразования в дизелях определяется:
1) степенью сжатия;
2) конструкцией топливного насоса высокого давления;
3) формой камеры сгорания;
4) числом цилиндров дизеля;
5) быстроходностью дизеля.
 
10. Назовите некоторые недостатки смесеобразования в дизелях с неразмеденной камерой сгорания:
1) ухудшенные пусковые качества;
2) низкая экономичность;
3) повышенное давление впрыска;
4) жесткая работа дизеля;
5) перечисленное в пунктах 3 и 4.
 
11. Что показывает тепловой баланс двигателя:
1) тепловую напряженность деталей двигателя;
2) баланс между тепловыделением и теплоотводом в камере сгорания;
3) количество теплоты, полученное при сгорании топлива в цилиндрах двигателя;
4) распределение общего количества располагаемой теплоты на полезную составляющую и по видам тепловых потерь;
5) количество теплоты, воспринимаемое системой охлаждения.
 
12. На каких режимах работы дизеля цикловая подача топлива наибольшая:
1) режим номинальной мощности;
2) режим максимального момента крутящего;
3) режим холостого хода;
4) режим пуска;
5) режим средних нагрузок.
 
13. Жесткость процесса сгорания оценивает:
1) качество смесеобразования;
2) длительность процесса сгорания;
3) скорость нарастания давления на градус поворота коленвала;
4) максимальное давление сгорания;
5) длительность периода впрыска топлива.
 
14. Корректор подачи топлива в топливных насосах высокого давления дизелей служит:
1) для снижения цикловой подачи при перегрузках дизеля;
2) для увеличения цикловой подачи при перегрузках дизеля;
3) для повышения экономических показателей дизеля;
4) для снижения токсичности отработавших газов;
5) для ограничения оборотов коленвала.
 
15. Теоретическим прототипом рабочего процесса двигателя с искровым зажиганием является термодинамический цикл:
1) с подводом теплоты при постоянном давлении;
2) с подводом теплоты при постоянном объеме;
3) со смешанным подводом теплоты;
4) цикл Карно;
5) любой из перечисленных в зависимости от организации рабочего процесса.
 

 

16. На холостом ходу карбюраторного двигателя смесь обогащается с целью:
1) увеличения мощности;
2) уменьшения расхода топлива;
3) уменьшению токсичности выхлопа;
4) увеличения коэффициента наполнения;
5) создания условий устойчивой работы двигателя.
 
17.Экономайзер карбюратора включается в работу на режиме:
1) холостого хода;
2) малых нагрузок;
3) средних нагрузок;
4) высоких нагрузок;
5) при пуске двигателя.
 
18.  Что представляет собой степень сжатия:
1) отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;
2) отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания;
3) отношение хода поршня к давлению конца сжатия;
4) отношение полного объему камеры сгорания;
5) отношение полного объема цилиндра к рабочему объему.
 
19. Концентрация СО в отработавших газах бензинового двигателя главным образом увеличивается:
1) при обеднении смеси;
2) при обогащении смеси;
3) при снижении частоты вращения коленвала;
4) при повышении частоты вращения коленвала;
5) при переходе на средние нагрузки двигателя.
 
20. В техническую характеристику бензинового двигателя вносят данные:
1) нагрузочной характеристики;
2) внешней скоростной характеристики;
3) частичных скоростных характеристик;
4) регулировочных характеристик;
5) всех перечисленных.
 
21. Какой к.п.д. для бензинового двигателя по абсолютной величине наибольший:
1) термический;
2) индикаторный;
3) эффективный;
4) механический.
 
22. Внешняя скоростная характеристика карбюраторного двигателя снимается:
1) при переменном открытии дроссельной заслонки;
2) на холостом ходу;
3) при полном открытии дроссельной заслонки;
4) при частичном открытии дроссельной заслонки.
 
23. Повышение значения коэффициента наполнения цилиндров способствует:
1) снижению литровой мощности двигателя;
2) увеличению литровой мощности двигателя;
3) ухудшению качества протекания рабочего процесса;
4) увеличению коэффициента остаточных газов;
5) уменьшению температуры и давления в конце сжатия.
 
24. В расчетных циклах процесс расширения протекает по:
1) адиабате;
2) изотерме;
3) политропе с переменным показателем;
4) политропе с постоянным (осредненным) значением показателя политропы;
5) изохоре.
 
25. Назовите некоторые факторы, уменьшающие детонацию в бензиновых двигателях:
1) уменьшение угла опережения зажигания;
2) увеличение угла опережения зажигания;
3) повышение теплового режима двигателя;
4) уменьшение теплового режима работы двигателя;
5) перечисленные в п.1 и 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

////////////////////////////