Техническая термодинамика.ти

Техническая термодинамика.ти

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

350 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Техническая термодинамика:

  1. изучает закономерности превращения энергии при изменении химического состава объектов
  2. разрабатывает методы, определения, математический аппарат безотносительно конкретного преобразования форм движения материи, их направленного приложения
  3. изучает применение законов термодинамики к процессам взаимного превращения теплоты и работы
  4. изучает закономерности движения потоков жидких сред
Вопрос 2

Общая термодинамика:

  1. изучает закономерности превращения энергии при изменении химического состава объектов
  2. разрабатывает методы, определения, математический аппарат безотносительно конкретного преобразования форм движения материи, их направленного приложения
  3. изучает применение законов термодинамики к процессам взаимного превращения теплоты и работы
  4. изучает закономерности движения потоков жидких сред
Вопрос 3

Термодинамическая система:

  1. является характеристикой окружающей среды
  2. состоит из одного тела
  3. представляет собой совокупность тел, неспособных энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом
  4. представляет собой совокупность тел, способных энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом
Вопрос 4

Тепловое движение:

  1. является характерным только для единичных молекул
  2. присуще только макроскопическим телам
  3. характерно для молекул тел с одинаковой температурой
  4. характерно для молекул при абсолютном нуле
Вопрос 5

Закрытыми термодинамическими системами называют:

  1. термодинамические системы, в которых между ними и окружением имеют место материальные потоки
  2. взаимодействующие друг с другом тела
  3. термодинамические системы, не способные энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом
  4. термодинамические системы, в которых отсутствует обмен вещества с другими системами
  5. термодинамические системы, в которых отсутствует теплообмен с окружающей средой
Вопрос 6

Открытыми термодинамическими системами называют:

  1. термодинамические системы, в которых между ними и окружением имеют место материальные потоки
  2. взаимодействующие друг с другом тела
  3. термодинамические системы, не способные энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом
  4. термодинамические системы, в которых отсутствует обмен вещества с другими системами
  5. термодинамические системы, в которых отсутствует теплообмен с окружающей средой
Вопрос 7

Изолированными термодинамическими системами называют:

  1. термодинамические системы, в которых между ними и окружением имеют место материальные потоки
  2. взаимодействующие друг с другом тела
  3. термодинамические системы, не способные энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом
  4. термодинамические системы, в которых отсутствует обмен вещества с другими системами
  5. термодинамические системы, в которых отсутствует теплообмен с окружающей средой
Вопрос 8

Под равновесным состоянием термодинамической системы понимают:

  1. состояние, в которое приходит система при постоянных внешних условиях, характеризующихся неизменностью во времени термодинамических параметров и отсутствием в ней потоков вещества и теплоты
  2. такое состояние тел, при котором тела способны энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом
  3. состояние системы, в которой отсутствует равновесие
  4. состояние, в которое приходит система при постоянных внешних условиях, характеризующихся наличием в системе потоков вещества и теплоты
Вопрос 9

Под неравновесным состоянием термодинамической системы понимают:

  1. состояние, в которое приходит система при постоянных внешних условиях, характеризующихся неизменностью во времени термодинамических параметров и отсутствием в ней потоков вещества и теплоты
  2. такое состояние тел, при котором тела способны энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом
  3. состояние системы, в которой отсутствует равновесие
  4. состояние, в которое приходит система при постоянных внешних условиях, характеризующихся наличием в системе потоков вещества и теплоты
Вопрос 10

Стационарным называется состояние термодинамической системы:

  1. при котором в результате постоянных внешних воздействий распределение значений параметров во всех ее частях остается неизменным во времени
  2. при котором тела способны энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом, при этом распределение значений параметров во всех ее частях переменно во времени
  3. при котором в результате постоянных внешних воздействий распределение значений параметров во всех ее частях изменяется во времени
  4. в которое приходит система при стационарных внешних условиях, характеризующихся наличием в системе потоков вещества и теплоты, при этом распределение значений параметров во всех ее частях изменяется во времени
Вопрос 11

Стационарным называется состояние термодинамической системы:

  1. при котором в результате постоянных внешних воздействий распределение значений параметров во всех ее частях остается неизменным во времени
  2. при котором тела способны энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом, при этом распределение значений параметров во всех ее частях переменно во времени
  3. при котором в результате постоянных внешних воздействий распределение значений параметров во всех ее частях изменяется во времени
  4. в которое приходит система при стационарных внешних условиях, характеризующихся наличием в системе потоков вещества и теплоты, при этом распределение значений параметров во всех ее частях изменяется во времени
Вопрос 12

Нормальные физические условия характеризуют:

  1. температура tн = 0 °С, давление pн = 101 333 Па
  2. температура Tн = 0 К, давление pн = 760 мм рт. ст.
  3. температура tн = 0 °С, давление pн = 735 мм рт. ст.
  4. температура tн = 100 °С, давление pн = 760 мм рт. ст.
Вопрос 13

Экстенсивные свойства:

  1. могут быть измерены только для всей термодинамической системы в целом
  2. не зависят от количества вещества в системе
  3. называют термодинамическими параметрами состояния тела (системы) в случае если ими определяется состояние тела или группы тел (термодинамической системы)
  4. приобретают смысл интенсивных свойств, если они отнесены к единице количества вещества
Вопрос 14

Интенсивные свойства:

  1. могут быть измерены только для всей термодинамической системы в целом
  2. не зависят от количества вещества в системе
  3. приобретают смысл экстенсивных свойств, если они отнесены к единице количества вещества
  4. называют термодинамическими параметрами состояния тела (системы) в случае если ими определяется состояние тела или группы тел (термодинамической системы)
Вопрос 15

К основным термодинамическим параметрам состояния относят:

  1. давление, плотность и объем
  2. энтальпию, абсолютную температуру, давление и плотность
  3. абсолютную температуру, абсолютное давление и энтропию
  4. абсолютную температуру, удельный объем и абсолютное давление
Вопрос 16

Давление термодинамической системы – это:

  1. термодинамический параметр, определяемый отношением силы, действующей на поверхность по нормали, к величине поверхности
  2. термодинамический параметр, определяемый отношением силы, действующей на поверхность по нормали, к абсолютной температуре тела
  3. термодинамический параметр, определяемый отношением внутренней энергии к удельному объему
  4. сила, действующая на единицу объема
Вопрос 17

Согласно молекулярно-кинетической теории газов давление определяют:

  1. через среднестатистическую силу ударов молекул о стенку сосуда, в котором находится газ, пропорциональную кинетической энергии поступательного движения молекул
  2. отношением силы, действующей на поверхность по нормали, к абсолютной температуре тела
  3. отношением внутренней энергии к удельному объему
  4. через среднестатистическую силу ударов молекул о стенку сосуда, в котором находится газ, пропорциональную потенциальной энергии поступательного движения молекул
Вопрос 18

Укажите единицы измерения давления:

  1. Па
  2. м^2
  3. бар
  4. кгс/см
  5. мм вод. ст.
  6. мм рт. ст.
  7. ат
Вопрос 19

Укажите правильное значение перевода единиц измерения давления:

  1. 1 атм = 760 мм рт. ст.
  2. 1 мм вод. ст = 0,968 ∙ 10^4 атм
  3. 1 ат = 100000 мм вод. ст.
  4. 1 ат = 735,6 мм рт. ст
  5. 1 мм рт. ст. = 133,33 Па
  6. 1 бар = 10000 Па
Вопрос 20

При ратм =735 мм рт. ст атмосфера техническая абсолютная определяется:

  1. как ата = ати + В
  2. как ата = ати – В
  3. как ата = В – ати (во всех пунктах В – значение атмосферного давления, измеренное в технических атмосферах)
  4. как ата = ати + атм
Вопрос 21

Укажите правильное значение перевода единиц измерения давления:

  1. 1 атм = 735,6 мм рт. ст.
  2. 1 бар = 750 мм рт. ст.
  3. 1 мм рт. ст. = 13,6 мм вод. ст.
  4. 1 ат = 98066 Па
  5. 1 ат = 760 мм рт. ст.
  6. 1 ат = 133,33 Па
Вопрос 22

Величину разряжения в сосуде можно определить:

  1. как pвак = pизб + pатм
  2. как pвак = pизб – pатм
  3. как pвак = pизб + pабс
  4. как pвак = pатм – pабс
Вопрос 23

Избыточное давление термодинамической системы можно определить:

  1. как pизб = pабс + pатм
  2. как pизб = pабс – pатм
  3. как pизб = pатм – pабс
  4. как pизб = pабс – pвак
Вопрос 24

Чаще всего для измерения давления в качестве эталонных жидкостей используется:

  1. ртуть
  2. вода
  3. машинное масло
  4. этиловый спирт
Вопрос 25

Температура термодинамической системы – это:

  1. функция состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии и произведения объема на давление
  2. термодинамический параметр, характеризующий способность термодинамической системы к самопроизвольному изменению
  3. термодинамический параметр, определяемый через среднестатистическую силу ударов молекул о стенку сосуда, в котором находится газ, пропорциональную кинетической энергии поступательного движения молекул
  4. термодинамический параметр, пропорциональный кинетической энергии теплового движения термодинамической системы
Вопрос 26

В системе СИ используется:

  1. температура, отсчитываемая по шкале Фаренгейта
  2. термодинамическая температура, отсчитываемая по шкале Ранкина
  3. абсолютная температура, отсчитываемая от абсолютного нуля по термодинамической шкале температур
  4. температура, отсчитываемая по международной практической шкале (шкале Цельсия)
Вопрос 27

Укажите известные температурные шкалы:

  1. шкала Фаренгейта
  2. шкала Ранкина
  3. шкала Клазиуса
  4. шкала Кельвина
  5. шкала Цельсия
  6. шкала Реомюра
  7. шкала Томсона
Вопрос 28

Шкала Фаренгейта использует следующие постоянные реперные температурные точки:

  1. 0° – температура смеси равных частей льда, поваренной соли и нашатыря, 212° – температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении
  2. 0° – температура таяния льда, 80° – температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении
  3. 0° – абсолютный нуль, 373,15° – температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении
  4. 0° – температура таяния льда, 100° – температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении
Вопрос 29

Температура - это:

  1. функция состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии и произведения объема на давление
  2. мера интенсивности направленного движения молекул
  3. термодинамический параметр, определяемый через среднестатистическую силу ударов молекул о стенку сосуда, в котором находится газ, пропорциональную кинетической энергии поступательного движения молекул
  4. мера интенсивности хаотического движения молекул
Вопрос 30

За основную единицу измерения температуры принимают:

  1. калорию
  2. джоуль
  3. градус
  4. паскаль
Вопрос 31

Плотность - это:

  1. объем единицы массы вещества
  2. масса единицы объема вещества
  3. количество вещества, масса которого в килограммах численно равна относительной молекулярной массе вещества
  4. отношение объема вещества к его массе
Вопрос 32

Термодинамический процесс – это:

  1. изменение состояния системы, характеризующееся изменением ее термодинамических параметров
  2. непрерывная последовательность термодинамических процессов, в результате которой термодинамическая система возвращается в исходное состояние
  3. последовательность процессов, в результате которой термодинамическая система изменяет свое состояние
  4. состояние системы, характеризующееся неизменностью ее термодинамических параметров
Вопрос 33

Равновесный термодинамический процесс – это:

  1. ряд состояний, при которых тела способны энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом
  2. непрерывный ряд равновесных состояний
  3. процесс, при котором термодинамическая система проходит через неравновесное состояние
  4. ряд состояний, протекающих при постоянных внешних условиях, характеризующихся наличием в системе потоков вещества и теплоты
Вопрос 34

Термодинамический цикл – это:

  1. кривая изотермического процесса
  2. непрерывная последовательность термодинамических процессов, в результате которой термодинамическая система возвращается в исходное состояние
  3. последовательность процессов, в результате которой термодинамическая система изменяет свое состояние
  4. кривая изохорного процесса
Вопрос 35

Процесс истечения газов и паров рассматривается в термодинамики:

  1. как изохорный процесс
  2. как изобарный процесс
  3. как адиабатный процесс
  4. как изотермический процесс
Вопрос 36

Соплами (или конфузорами) называют:

  1. насадки, по мере продвижения по которой давление потока будет постепенно понижаться, а скорость увеличиваться
  2. насадки, по мере продвижения по которой скорость потока будет постепенно уменьшаться, а давление увеличиваться
  3. местные сужения проходного сечения; давление за местом сужений всегда меньше давления перед ним (давление понижается, а удельный объем увеличивается)
  4. местные сужения проходного сечения; давление за местом сужений всегда больше давления перед ним
Вопрос 37

Диффузорами называют:

  1. насадки, по мере продвижения по которой давление потока будет постепенно понижаться, а скорость увеличиваться
  2. насадки, по мере продвижения по которой скорость потока будет постепенно уменьшаться, а давление увеличиваться
  3. местные сужения проходного сечения; давление за местом сужений всегда меньше давления перед ним (давление понижается, а удельный объем увеличивается)
  4. местные сужения проходного сечения; давление за местом сужений всегда больше давления перед ним
Вопрос 38

Массовый расход через сопло – это:

  1. произведение массы потока, протекающего через выходное сечение сопла, на время
  2. отношение объема потока, протекающего через выходное сечение сопла, ко времени
  3. отношение массы потока, протекающего через выходное сечение сопла, ко времени
  4. термодинамический параметр, определяемый отношением силы, действующей на поверхность по нормали, к величине поверхности
Вопрос 39

Критическое отношение давлений при истечении зависит:

  1. исключительно от показателя адиабаты k
  2. исключительно от показателя политропы n
  3. только от температуры
  4. только от энтальпии потока
Вопрос 40

При рассмотрении процесса истечения через суживающееся сопло для нахождения скорости истечения и массового расхода рабочего тела через такое сопло необходимо различать режимы истечения:

  1. докритический
  2. критический
  3. сверхкритический
  4. импульсный
  5. звуковой
  6. ламинарный
  7. закритический
Вопрос 41

Докритический режим характеризует:

  1. соотношение p0 / p1 ≥ β
  2. соотношение p0 / p1< β
  3. соотношение p0 / p1< β + а
  4. соотношение p0 / p1 ≥ β – а
  5. полное расширение, давление рабочего тела при выходе из суживающегося сопла равно давлению наружной среды р0
  6. неполное расширение потока, и давление его при выходе из сопла не равно давлению наружной среды р0, а остается равным рk
Вопрос 42

Критический режим характеризует:

  1. соотношение p0 / p1 ≥ β
  2. соотношение p0 / p1< β
  3. соотношение p0 / p1< β + а
  4. соотношение p0 / p1 ≥ β – а
  5. полное расширение, давление рабочего тела при выходе из суживающегося сопла равно давлению наружной среды р0
  6. неполное расширение потока, и давление его при выходе из сопла не равно давлению наружной среды р0, а остается равным рk
Вопрос 43

При критическом режиме истечения критические скорость и давление устанавливаются:

  1. в выходном сечении сопла
  2. во входном сечении сопла
  3. по центру входного сечения
  4. около стенок входного сечения
Вопрос 44

Закритический режим:

  1. можно получить, если к суживающемуся соплу добавить часть постоянного сечения
  2. можно получить, если при р0 /р1 ≥ β к суживающемуся соплу добавить расширяющуюся часть
  3. можно получить, если при р0 /р1< β к суживающемуся соплу добавить расширяющуюся часть
  4. характеризуется тем, что давление потока в минимальном сечении Fmin равно рk, а давление в сечении при соответствующем подборе площади этого сечения можно довести до давлении наружной среды р0
  5. характеризуется тем, что давление потока в максимальном сечении Fmax равно рk
Вопрос 45

Комбинированное сопло предложено:

  1. Густавом де Лавалем
  2. Сади Карно
  3. русским инженером И. И. Ползуновым
  4. Робертом Майером
  5. Джеймсом Джоулем
  6. Германом Гельмгольцем
Вопрос 46

Правильно рассчитанное сопло Лаваля:

  1. позволят установить в максимальном сечении критическую скорость истечения и максимальный массовый расход
  2. при любом заданном отношении давлений 0 < р0/р1< β дает возможность осуществить полное сжатие наружной среды до давления рабочего тела и получить сверхзвуковую скорость
  3. позволяет осуществить работу перпетуум-мобиле
  4. при любом заданном отношении давлений 0 < р0/р1< β дает возможность осуществить полное расширение наружной среды до давления рабочего тела и получить сверхзвуковую скорость
  5. при любом заданном отношении давлений 0 < р0/р1< β дает возможность осуществить полное расширение рабочего тела до давления наружной среды и получить сверхзвуковую скорость
Вопрос 47

Если для рассчитываемого диффузора входная и выходная скорости больше звуковой, то диффузор должен быть:

  1. суживающимся
  2. расширяющимся
  3. сначала суживающимся, а потом расширяющимся
  4. сначала расширяющимся, а потом суживающимся
Вопрос 48

Если для рассчитываемого диффузора входная и выходная скорости меньше звуковой, то диффузор должен быть:

  1. суживающимся
  2. расширяющимся
  3. сначала суживающимся, а потом расширяющимся
  4. сначала расширяющимся, а потом суживающимся
Вопрос 49

Если для рассчитываемого диффузора входная скорость больше звуковой, а выходная меньше ее, то диффузор должен быть:

  1. суживающимся
  2. расширяющимся
  3. сначала суживающимся, а потом расширяющимся
  4. сначала расширяющимся, а потом суживающимся
Вопрос 50

Адиабатным дросселированием или мятием (также редуцированием, или торможением) пара называют:

  1. явление, при котором пар или газ переходит с высокого давления на низкое без совершения внешней работы и без подвода или отвода теплоты
  2. явление, при котором пар или газ переходит с низкого давления на высокое без совершения внешней работы и без подвода или отвода теплоты
  3. равновесный процесс, протекающий при постоянном давлении без совершения внешней работы и без подвода или отвода теплоты
  4. термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) могут возвратиться в начальное состояние без того, чтобы в системе и окружающей среде возникали какие-либо остаточные изменения
  5. обратимый термодинамический процесс, в котором теплоемкость имеет любую, но постоянную на протяжении всего процесса величину
Вопрос 51

Для процесса дросселирования характерны следующие особенности:

  1. этот процесс, протекает настолько быстро, что теплообмен между рабочим телом и внешней средой незначителен и его можно в расчетах не учитывать
  2. этот процесс протекает без совершения внешней работы
  3. этот процесс протекает при совершении внешней работы
  4. этот процесс, протекает настолько медленно, что теплообмен между рабочим телом и внешней средой оказывает значительное влияние на характер процесса
  5. в конце процесса скорость потока уменьшается, а давление увеличивается
  6. при совершении процесса удельная энтальпия потока остается постоянной величиной
  7. при совершении процесса удельная энтропия остается постоянной величиной
Вопрос 52

Интегральный температурный эффект при дросселировании (дроссель-эффект) характеризуется тем, что:

  1. давление газа изменяется на значительную величину
  2. давление газа изменяется на незначительную величину
  3. уменьшение давления, а следовательно, и изменение температуры бесконечно малы
  4. давлении газа остается постоянным
Вопрос 53

Дифференциальный температурный эффект при дросселировании (дроссель-эффект) характеризуется тем, что:

  1. давление газа изменяется на значительную величину
  2. изменения температуры газа не происходит
  3. уменьшение давления, а следовательно, и изменение температуры бесконечно малы
  4. давлении газа остается постоянным
Вопрос 54

Температурой инверсии Tинв называется температура, соответствующая состоянию газа:

  1. в котором дифференциальный эффект дросселирования меняет свой знак
  2. в котором температурный эффект дросселирования меняет свой знак
  3. в начале процесса дросселирования
  4. в конце процесса дросселирования
Вопрос 55

Температура после дросселирования будет ниже температуры газа до дросселирования, если:

  1. Т1 > Тинв
  2. Т1< Тинв
  3. Т1 = Тинв
  4. во всех случаях при Т1 = 0 °С
Вопрос 56

Температура после дросселирования будет выше температуры газа до дросселирования, если:

  1. Т1 > Тинв
  2. Т1< Тинв
  3. Т1 = Тинв
  4. во всех случаях при Т1 = 0 °С
Вопрос 57

Если работа проталкивания p2v2 – p1v1 = 0, то:

  1. газ в результате дросселирования охлаждается
  2. понижение температуры в процессе происходит достаточно интенсивно, так как оно будет обусловлено не только ростом потенциальной части внутренней энергии, но и уменьшением ее кинетической части за счет снижения общего значения внутренней энергии, вызываемого положительной работой по проталкиванию газа
  3. дросселирование сопровождается затратой внешней работы на подачу газа к дросселю и расходованием ее на увеличение внутренней энергии газа. Последнее может компенсировать уменьшение кинетической ее части из-за расширения газа и привести к нагреванию газа в результате его дросселирования
  4. u2< u1
Вопрос 58

Если работа проталкивания p2v2 – p1v1 > 0, то:

  1. газ в результате дросселирования охлаждается
  2. понижение температуры в процессе происходит достаточно интенсивно, так как оно будет обусловлено не только ростом потенциальной части внутренней энергии, но и уменьшением ее кинетической части за счет снижения общего значения внутренней энергии, вызываемого положительной работой по проталкиванию газа
  3. дросселирование сопровождается затратой внешней работы на подачу газа к дросселю и расходованием ее на увеличение внутренней энергии газа. Последнее может компенсировать уменьшение кинетической ее части из-за расширения газа и привести к нагреванию газа в результате его дросселирования
  4. u2< u1
Вопрос 59

Если работа проталкивания p2v2 – p1v1 < 0, то:

  1. газ в результате дросселирования охлаждается
  2. понижение температуры в процессе происходит достаточно интенсивно, так как оно будет обусловлено не только ростом потенциальной части внутренней энергии, но и уменьшением ее кинетической части за счет снижения общего значения внутренней энергии, вызываемого положительной работой по проталкиванию газа
  3. дросселирование сопровождается затратой внешней работы на подачу газа к дросселю и расходованием ее на увеличение внутренней энергии газа. Последнее может компенсировать уменьшение кинетической ее части из-за расширения газа и привести к нагреванию газа в результате его дросселирования
  4. u2< u1
Вопрос 60

Получение низких температур, и в частности сжижение газов, целесообразнее осуществлять:

  1. методом адиабатического расширения газов
  2. дросселированием
  3. в процессе сжатия газов
  4. в процессе изотермического сжатия газов
Вопрос 61

При дросселировании влажного пара:

  1. пар подсушивается
  2. пар увлажняется
  3. пар сжимается
  4. изменяется энтальпия пара
Вопрос 62

В паротурбинных установках в качестве рабочего тела чаще всего используется:

  1. пары ртути
  2. пары спирта
  3. водяной пар
  4. пары аммиака
Вопрос 63

На рисунке приведена:

  1. простейшая схема паротурбинной установки
  2. полная схема паротурбинной установки
  3. принципиальная схема простейшей газотурбинной установки
  4. простейшая схема парогазовой установки
Вопрос 64

Цифрой 4 на рисунке указан(а):

  1. конденсатор
  2. турбина
  3. электрогенератор
  4. насос
  5. котел
  6. пароперегреватель
Вопрос 65

В элементе 3 приведенной схемы происходит:

  1. повышение давления конденсата до первоначального давления
  2. полная конденсация пара
  3. процесс парообразования
  4. полное или частичное расширение пара с понижением давления
  5. процесс пароперегрева
Вопрос 66

Изохорное повышение давления жидкости происходит:

  1. в теплоотдатчике – нагревателе
  2. в паровом двигателе
  3. в питательном насосе
  4. в конденсаторе
  5. в электрогенераторе
Вопрос 67

В заданных пределах изменения температуры наиболее экономичен при переводе теплоты в работу:

  1. круговой процесс Карно, причем его КПД не зависит от природы рабочего тела
  2. круговой процесс Карно, причем его КПД зависит от природы рабочего тела
  3. цикл Ренкина
  4. теплофикационный цикл
Вопрос 68

На рисунке изображен:

  1. цикл Ренкина паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  2. цикл Карно паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  3. прямой цикл Карно в pv-диаграмме
  4. обратный цикл Карно в pv-диаграмме
  5. теплофикационный цикл паротурбинной установки в pv-диаграмме
  6. теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  7. идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме
Вопрос 69

На рисунке изображен:

  1. цикл Ренкина паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  2. цикл Карно паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  3. прямой цикл Карно в pv-диаграмме
  4. обратный цикл Карно в pv-диаграмме
  5. теплофикационный цикл паротурбинной установки в pv-диаграмме
  6. теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  7. идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме
Вопрос 70

Точка 1 на данном рисунке характеризует:

  1. конец цикла
  2. конец подвода теплоты, когда пар становится сухим насыщенным
  3. конец подвода теплоты, когда пар становится влажным насыщенным
  4. начало подвода теплоты к рабочему телу, когда пар становится перегретым
  5. начало подвода теплоты к рабочему телу, соответствующее началу парообразования
  6. конец процесса расширения пара в турбине
  7. окончание процесса отнятия теплоты
Вопрос 71

Частичная конденсация пара в конденсаторе происходит:

  1. в цикле Карно
  2. в цикле Ренкина
  3. в теплофикационном цикле
  4. в газотурбинном цикле
  5. в парогазовом цикле
Вопрос 72

В цикле Карно смесь пара и жидкости после конденсатора поступает:

  1. в пароперегреватель
  2. в парогенератор
  3. в компрессор
  4. в турбину
  5. в насос
Вопрос 73

Цикл Карно в паротурбинных установках не используется:

  1. из-за громоздкости паротурбинной установки, в которой происходит расширение влажного пара
  2. из-за низкого термического КПД цикла
  3. из-за менее выгодных температурных условиях цикла
  4. из-за громоздкости насосной установки, сжимающей влажный пар с достаточно большим начальным объемом
Вопрос 74

На рисунке изображен:

  1. цикл Карно паротурбинной установки в pv-диаграмме
  2. обратный цикл Карно в Ts-диаграмме
  3. цикл Ренкина паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  4. цикл Ренкина паротурбинной установки в pv-диаграмме
  5. теплофикационный цикл паротурбинной установки в pv-диаграмме
  6. теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  7. идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме
Вопрос 75

На рисунке изображен:

  1. цикл Карно паротурбинной установки в pv-диаграмме
  2. обратный цикл Карно в Ts-диаграмме
  3. цикл Ренкина паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  4. цикл Ренкина паротурбинной установки в pv-диаграмме
  5. теплофикационный цикл паротурбинной установки в pv-диаграмме
  6. теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  7. идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме
Вопрос 76

Подвод теплоты к рабочему телу в теплоотдатчике цикла Ренкина паротурбинной установки происходит:

  1. по изобаре
  2. по изохоре
  3. по адиабате
  4. только по изотерме
Вопрос 77

Точка 1 на данном рисунке характеризует:

  1. конец подвода теплоты, когда пар становится перегретым
  2. конец подвода теплоты, когда пар становится сухим насыщенным
  3. конец подвода теплоты, когда пар становится влажным насыщенным
  4. начало подвода теплоты к рабочему телу, когда пар становится перегретым
  5. начало подвода теплоты к рабочему телу, соответствующее началу парообразования
  6. конец процесса расширения пара в турбине
  7. окончание процесса отнятия теплоты
Вопрос 78

Точка 4 на данном рисунке характеризует:

  1. начало подвода теплоты к рабочему телу, когда пар становится перегретым
  2. конец подвода теплоты, когда пар становится влажным насыщенным
  3. конец подвода теплоты, когда пар становится сухим насыщенным
  4. начало подвода теплоты к рабочему телу
  5. начало подвода теплоты к рабочему телу, соответствующее началу парообразования
  6. конец процесса расширения пара в турбине
  7. окончание процесса отнятия теплоты
Вопрос 79

Разность h1 – h1 в цикле Ренкина паротурбинной установки представляет собой:

  1. участок парообразования
  2. процесс подвода теплоты
  3. отрицательную работу теоретического цикла паросиловой установки, равную адиабатическому теплопадению или разности энтальпий свежего и отработавшего паров
  4. полезную теплоту теоретического цикла паросиловой установки
  5. затраченную работу теоретического цикла паросиловой установки
Вопрос 80

Почему при одном и том же значении начальных параметров пара (р1 и Т1) снижение давления в конденсаторе р2 будет приводить к росту ηt?

  1. поскольку в двухфазной области давление однозначно связано с температурой, то уменьшение р2 означает уменьшение температуры отвода теплоты в цикле Т2; таким образом, температурный интервал цикла расширяется и термический КПД растет
  2. поскольку в двухфазной области давление однозначно связано с температурой, то уменьшение р2 означает увеличение температуры отвода теплоты в цикле Т2; таким образом, температурный интервал цикла сужается и термический КПД растет
  3. с ростом температуры перегрева пара Т1 при одном и том же давлении термический КПД цикла увеличивается, так как возрастает средняя температура подвода теплоты в цикле
  4. если верхняя температура в цикле Т1 постоянна, то повышение давления пара р1 приводит к росту термического КПД цикла: чем выше р1, тем больше степень заполнения цикла и выше средняя температура подвода теплоты
  5. с ростом температуры перегрева пара Т1 при одном и том же давлении термический КПД цикла увеличивается, так как уменьшается средняя температура подвода теплоты в цикле
Вопрос 81

Почему термический КПД цикла Ренкина зависит также и от начальных параметров пара (р1, Т1)?

  1. поскольку в двухфазной области давление однозначно связано с температурой, то уменьшение р2 означает уменьшение температуры отвода теплоты в цикле Т2; таким образом, температурный интервал цикла расширяется и термический КПД растет
  2. поскольку в двухфазной области давление однозначно связано с температурой, то уменьшение р2 означает увеличение температуры отвода теплоты в цикле Т2; таким образом, температурный интервал цикла сужается и термический КПД растет
  3. с ростом температуры перегрева пара Т1 при одном и том же давлении термический КПД цикла увеличивается, так как возрастает средняя температура подвода теплоты в цикле
  4. если верхняя температура в цикле Т1 постоянна, то повышение давления пара р1 приводит к росту термического КПД цикла: чем выше р1, тем больше степень заполнения цикла и выше средняя температура подвода теплоты
  5. с ростом температуры перегрева пара Т1 при одном и том же давлении термический КПД цикла увеличивается, так как уменьшается средняя температура подвода теплоты в цикле
Вопрос 82

Теплофикацией называется:

  1. централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки на электростанциях электроэнергии и теплоты
  2. выработка электроэнергии на электростанциях и теплоты в районных котельных
  3. централизованное теплоснабжение на базе выработки электроэнергии на электростанциях и теплоты в районных котельных
  4. теплоснабжение на базе выработки электроэнергии на электростанциях и теплоты в индивидуальных котельных
Вопрос 83

Теплоэлектроцентралями называют:

  1. тепловые электростанции, осуществляющие комбинированную выработку электроэнергии и теплоты
  2. тепловые сети
  3. тепловые сети, централизованно подключенные к крупным районным котельным
  4. комплекс тепловых электростанций, осуществляющих выработку электроэнергии, и районных котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии
Вопрос 84

На рисунке изображен:

  1. цикл Карно паротурбинной установки в pv-диаграмме
  2. цикл Карно паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  3. Ts-диаграмма идеального парогазового цикла
  4. цикл Ренкина паротурбинной установки в pv-диаграмме
  5. теплофикационный цикл паротурбинной установки в pv-диаграмме
  6. теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  7. идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме
Вопрос 85

Площадь А-3-2-В-А на рисунке представляет собой:

  1. теплоту q1, полученную рабочим телом
  2. теплоту q2, отданную внешнему потребителю
  3. работу цикла
  4. теплоту, полученную при сгорании топлива на станции
Вопрос 86

Чем ближе значение коэффициента использования теплоты топлива К к единице, тем:

  1. больше потери теплоты в котлоагрегате и паропроводе
  2. совершеннее установка
  3. менее совершеннее установка
  4. больше механические потери в турбине, механические и электрические потери в электрогенераторе
Вопрос 87

На рисунке приведена:

  1. простейшая схема паротурбинной установки
  2. полная схема паротурбинной установки
  3. принципиальная схема простейшей газотурбинной установки
  4. простейшая схема парогазовой установки
Вопрос 88

Реализация цикла газотурбинной установки становится экономически выгодной:

  1. при высоких температурах рабочего тела (1000 К и выше)
  2. при низких температурах рабочего тела (100 К и менее)
  3. при температурах рабочего тела от 100 К до 1000 К
  4. только при сверхвысоких температурах рабочего тела (выше 4000 К)
Вопрос 89

Механическая энергия вращения вала турбины в цикле газотурбинной установки получается за счет вращения лопаток рабочего колеса турбины:

  1. продуктами сгорания жидкого топлива
  2. паром
  3. газообразным топливом, проходящим с большой скоростью через направляющие сопла
  4. подогретой в камере сгорания водой
  5. закачиваемого компрессором с большой скоростью воздуха в турбину
Вопрос 90

Механическая энергия вращения вала турбины распределяется следующим образом:

  1. вся энергия тратится на привод компрессора и топливного насоса
  2. вся энергия снимается с вала в виде эффективной мощности
  3. часть тратится на привод топливного насоса, а остальная часть снимается с вала в виде эффективной мощности
  4. часть тратится на привод компрессора, топливного насоса, пускового двигателя, а остальная тратиться на привод вала газовой турбины
  5. часть тратится на привод компрессора и топливного насоса, а остальная часть снимается с вала в виде эффективной мощности
Вопрос 91

На рисунке показан:

  1. цикл Карно паротурбинной установки в pv-диаграмме
  2. цикл Карно паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  3. цикл Ренкина паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  4. цикл Ренкина паротурбинной установки в pv-диаграмме
  5. Ts-диаграмма идеального парогазового цикла
  6. теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  7. идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме
Вопрос 92

Степенью регенерации называется:

  1. отношение количества теплоты, полученного воздухом при прохождении через регенератор, к максимально возможному количеству теплоты, которое мог бы получить воздух в регенераторе, если бы он нагревался до температуры отработавших газов T4
  2. отношение максимального возможного количества теплоты, которое мог бы получить воздух в регенераторе, если бы он нагревался до температуры отработавших газов T4, к количеству теплоты, полученного воздухом при прохождении через регенератор
  3. отношение количества теплоты, полученного воздухом при прохождении через компрессор, к максимально возможному количеству теплоты, которое можно получить в камере сгорания
  4. величина, характеризующая количество теплоты, получаемое в камере сгорания
Вопрос 93

На рисунке приведена:

  1. простейшая схема паротурбинной установки
  2. полная схема паротурбинной установки
  3. принципиальная схема простейшей газотурбинной установки
  4. схема парогазовой установки
Вопрос 94

На рисунке показан:

  1. цикл Карно паротурбинной установки в pv-диаграмме
  2. цикл Карно паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  3. цикл Ренкина паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  4. цикл Ренкина паротурбинной установки в pv-диаграмме
  5. Ts-диаграмма идеального парогазового цикла
  6. теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме
  7. идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме
Вопрос 95

Продукты сгорания топлива в парогазовом цикле отводятся из камеры сгорания:

  1. в газовую турбину, а затем – в газоводяной подогреватель, где нагревают питательную воду перед поступлением ее в котельный агрегат; по выходе из газоводяного подогревателя отработавшие газы отводятся в атмосферу
  2. в газоводяной подогреватель, где нагревают питательную воду перед поступлением ее в котельный агрегат, а затем – в газовую турбину; по выходе из турбины отработавшие газы отводятся в атмосферу
  3. в газовую турбину, по выходе из которой отработавшие газы отводятся в атмосферу
  4. из камеры сгорания сразу в атмосферу
  5. в газоводяной подогреватель, где нагревают питательную воду перед поступлением ее в котельный агрегат, а затем в атмосферу
Вопрос 96

Наиболее экономичным из циклов работы холодильных установок с термодинамической точки зрения является:

  1. прямой цикл Карно
  2. обратный цикл Карно
  3. цикл паровой компрессорной холодильной установки
  4. цикл пароэжекторной холодильной установки
  5. цикл абсорбционной холодильной установки
Вопрос 97

На рисунке изображена:

  1. схема воздушной компрессорной холодильной установки
  2. схема пароэжекторной холодильной установки
  3. схема абсорбционной холодильной установки
  4. схема установки с парокомпрессионным тепловым насосом
  5. схема работы паротурбинной установки
  6. схема паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
Вопрос 98

На рисунке изображена:

  1. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки, протекающего в области влажного насыщенного пара
  2. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
  3. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с «сухим ходом» компрессора
  4. Ts-диаграмма цикла воздушной компрессорной холодильной установки
  5. Ts-диаграмма типичного цикла паровой компрессорной холодильной установки
  6. Ts-диаграмма цикла теплового насоса
Вопрос 99

В т. 2 изображенного цикла воздушной компрессорной холодильной установки:

  1. заканчивается отбор теплоты из холодильной камеры
  2. заканчивается сжатие компрессором воздуха, поступающего из холодильной камеры, после чего он направляется в холодильник
  3. начинается нагрев воздуха, проходящего через испаритель холодильной камеры
  4. начинается адиабатное сжатие воздуха в компрессоре
  5. завершается отбор теплоты от воздуха в холодильнике
Вопрос 100

В т. 4 изображенного цикла воздушной компрессорной холодильной установки:

  1. заканчивается процесс расширения воздуха в детандере
  2. заканчивается отбор теплоты из холодильной камеры
  3. заканчивается сжатие компрессором воздуха, поступающего из холодильной камеры, после чего он направляется в холодильник
  4. начинается адиабатное сжатие воздуха в компрессоре
  5. завершается отбор теплоты от воздуха в холодильнике
Вопрос 101

Цикл воздушной компрессорной холодильной установки состоит:

  1. из изохоры (расширения хладоагента в холодильной камере), адиабаты (процесс сжатия в компрессоре) изохоры (процесс отвода теплоты от воздуха в окружающую среду) и адиабаты (процесс расширения в детандере)
  2. из изобары (расширения хладоагента в холодильной камере), адиабаты (процесс сжатия в компрессоре), изобары (процесс отвода теплоты от воздуха в окружающую среду) и адиабаты (процесс расширения в детандере)
  3. из изобары (расширения хладоагента в холодильной камере), изотермы (процесс сжатия в компрессоре) изобары (процесс отвода теплоты от воздуха в окружающую среду) и изотермы (процесс расширения в детандере)
  4. из адиабаты (расширения хладоагента в холодильной камере), изобары (процесс сжатия в компрессоре) адиабаты (процесс отвода теплоты от воздуха в окружающую среду) и изобары (процесс расширения в детандере)
Вопрос 102

На рисунке изображена:

  1. Ts-диаграмма цикла воздушной компрессорной холодильной установки
  2. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки, протекающего в области влажного насыщенного пара
  3. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
  4. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с «сухим ходом» компрессора
  5. Ts-диаграмма типичного цикла паровой компрессорной холодильной установки
  6. Ts-диаграмма цикла теплового насоса
Вопрос 103

В т. 3 изображенного цикла паровой компрессорной холодильной установки:

  1. начинается процесс расширения в детандере с понижением температуры
  2. завершается передача удельной теплоты q2 в холодильной камере хладоагенту
  3. показано состояние пара хладоагента, поступающего в холодильную камеру после расширения в детандере
  4. начинается адиабатное сжатие пара хладоагента в компрессоре
  5. начинается отвод удельной теплоты q1 от хладоагента
Вопрос 104

В т. 2 изображенного цикла паровой компрессорной холодильной установки:

  1. начинается процесс расширения в детандере с понижением температуры
  2. завершается передача удельной теплоты q2 в холодильной камере хладоагенту
  3. показано состояние пара хладоагента, поступающего в холодильную камеру после расширения в детандере
  4. начинается адиабатное сжатие пара хладоагента в компрессоре
  5. начинается отвод удельной теплоты q1 от хладоагента
Вопрос 105

В т. 1 изображенного цикла паровой компрессорной холодильной установки:

  1. начинается процесс расширения в детандере с понижением температуры
  2. завершается передача удельной теплоты q2 в холодильной камере хладоагенту
  3. показано состояние пара хладоагента, поступающего в холодильную камеру после расширения в детандере
  4. начинается адиабатное сжатие пара хладоагента в компрессоре
  5. начинается отвод удельной теплоты q1 от хладоагента
Вопрос 106

В т. 4 изображенного цикла паровой компрессорной холодильной установки:

  1. начинается процесс расширения в детандере с понижением температуры
  2. завершается передача удельной теплоты q2 в холодильной камере хладоагенту
  3. показано состояние пара хладоагента, поступающего в холодильную камеру после расширения в детандере
  4. начинается адиабатное сжатие пара хладоагента в компрессоре
  5. начинается отвод удельной теплоты q1 от хладоагента
Вопрос 107

Укажите возможность осуществления в реальных условиях приведенного цикла паровой компрессорной холодильной установки:

  1. полностью неосуществим
  2. полностью осуществим
  3. осуществим частично, например, при замене детандера дроссельным клапаном
  4. осуществим частично, например, при замене дроссельного клапана детандером
  5. осуществим частично, например, при замене компрессора насосом
Вопрос 108

На рисунке изображена:

  1. Ts-диаграмма цикла воздушной компрессорной холодильной установки
  2. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки, протекающего в области влажного насыщенного пара
  3. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
  4. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с «сухим ходом» компрессора
  5. Ts-диаграмма типичного цикла паровой компрессорной холодильной установки
  6. Ts-диаграмма цикла теплового насоса
Вопрос 109

На рисунке изображена:

  1. Ts-диаграмма цикла воздушной компрессорной холодильной установки
  2. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки, протекающего в области влажного насыщенного пара
  3. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
  4. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с «сухим ходом» компрессора
  5. Ts-диаграмма типичного цикла паровой компрессорной холодильной установки
  6. Ts-диаграмма цикла теплового насоса
Вопрос 110

Процесс дросселирования в дроссельном клапане осуществляется в процессе:

  1. 1-4
  2. 3-4
  3. 2’-3
  4. 2-2’
  5. 1-2
  6. 1-2’
Вопрос 111

Отбор теплоты хладоагентом в охлаждаемой камере цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном начинает осуществляться от точки:

  1. 1
  2. 2
  3. 2'
  4. 3
  5. 4
Вопрос 112

Отвод теплоты от холодильной камеры для указанного цикла заканчивается в точке:

  1. 1
  2. 1'
  3. 2
  4. 2'
  5. 3
  6. 4
Вопрос 113

Укажите способы улучшения цикла паровой компрессорной холодильной установки:

  1. использование компрессора с «мокрым ходом»
  2. использование компрессора с «сухим ходом»
  3. переохлаждение жидкости хладоагента
  4. недоохлаждение жидкости хладоагента
  5. замена паров хладоагента на воздух
Вопрос 114

На рисунке изображена:

  1. Ts-диаграмма цикла воздушной компрессорной холодильной установки
  2. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки, протекающего в области влажного насыщенного пара
  3. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
  4. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с «сухим ходом» компрессора
  5. Ts-диаграмма типичного цикла паровой компрессорной холодильной установки
  6. Ts-диаграмма цикла теплового насоса
Вопрос 115

На рисунке изображена:

  1. схема воздушной компрессорной холодильной установки
  2. схема пароэжекторной холодильной установки
  3. схема абсорбционной холодильной установки
  4. схема установки с парокомпрессионным тепловым насосом
  5. схема работы паротурбинной установки
  6. схема паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
Вопрос 116

Основное отличие пароэжекторных установок состоит в том, что охлаждение происходит за счет:

  1. внешней механической работы
  2. теплоты, подводимой при относительно высокой температуре, которая сначала превращается в механическую энергию по прямому циклу, а затем эта механическая энергия в обратном цикле используется для отвода теплоты
  3. теплоты, подводимой при относительно низкой температуре
  4. теплоты, подводимой при относительно высокой температуре, которая сначала превращается в механическую энергию по обратному циклу, а затем эта механическая энергия в прямом цикле используется для отвода теплоты
  5. теплоты, подводимой при относительно высокой температуре, которая сначала превращается в механическую энергию по обратному циклу, а затем эта механическая энергия в прямом цикле используется для подвода теплоты
Вопрос 117

На приведенном рисунке цифра 1 указывает:

  1. холодильную камеру
  2. испаритель
  3. питательный насос
  4. эжектор
  5. котел
  6. конденсатор
  7. дроссельный клапан
Вопрос 118

На приведенном рисунке цифра 4 указывает:

  1. холодильную камеру
  2. испаритель
  3. питательный насос
  4. эжектор
  5. котел
  6. конденсатор
  7. дроссельный клапан
Вопрос 119

На приведенном рисунке цифра 6 указывает:

  1. холодильную камеру
  2. испаритель
  3. питательный насос
  4. эжектор
  5. котел
  6. конденсатор
  7. дроссельный клапан
Вопрос 120

На приведенном рисунке пары, поступившие из испарителя и из котла, проходят:

  1. через холодильную камеру
  2. через испаритель
  3. через питательный насос
  4. через эжектор
  5. через котел
  6. через конденсатор
  7. через дроссельный клапан
Вопрос 121

В пароэжекторной холодильной установке совершается:

  1. только прямой цикл
  2. только обратный цикл
  3. прямой и обратный циклы
  4. прямой цикл, в котором вынесенная из холодильной камеры с паром хладоагента теплота q2 при сжатии его в диффузоре переходит на другой более высокий температурный уровень, а затем передается в окружающую среду через охлаждающую воду, протекающую через конденсатор
Вопрос 122

Экономичность пароэжекторных холодильных установок оценивается:

  1. холодильным коэффициентом χ
  2. термическим КПД ηm
  3. коэффициентом использования теплоты ε
  4. количеством подведенной теплоты
  5. коэффициентом трансформации
Вопрос 123

На рисунке изображена:

  1. схема воздушной компрессорной холодильной установки
  2. схема пароэжекторной холодильной установки
  3. схема абсорбционной холодильной установки
  4. схема установки с парокомпрессионным тепловым насосом
  5. схема работы паротурбинной установки
  6. схема паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
Вопрос 124

В абсорбционных установках отвод теплоты происходит:

  1. за счет механической энергии
  2. не за счет механической энергии, а за счет теплоты внешнего источника высокой температуры
  3. не за счет механической энергии, а за счет теплоты внешнего источника с низкой температурой
  4. не за счет теплоты внешнего источника высокой температуры
Вопрос 125

В качестве рабочего тела абсорбционных холодильных установок используют:

  1. раствор из двух жидкостей с разными температурами кипения, полностью растворимыми друг в друге
  2. влажный насыщенный водяной пар
  3. влажный насыщенный пар хладоагента
  4. воздух
Вопрос 126

На приведенном рисунке цифра 1 указывает:

  1. котел
  2. холодильник
  3. дроссельный клапан
  4. испаритель
  5. холодильная камера
  6. абсорбер
Вопрос 127

На приведенном рисунке цифра 2 указывает:

  1. котел
  2. холодильник
  3. дроссельный клапан
  4. испаритель
  5. холодильная камера
  6. абсорбер
Вопрос 128

На приведенном рисунке цифра 6 указывает:

  1. котел
  2. холодильник
  3. дроссельный клапан
  4. испаритель
  5. холодильная камера
  6. абсорбер
Вопрос 129

Экономичность абсорбционных холодильных установок оценивается:

  1. холодильным коэффициентом χ
  2. термическим КПД ηm
  3. коэффициентом использования теплоты ε
  4. количеством подведенной теплоты
  5. коэффициентом трансформации
Вопрос 130

На рисунке изображена:

  1. схема воздушной компрессорной холодильной установки
  2. схема пароэжекторной холодильной установки
  3. схема абсорбционной холодильной установки
  4. схема установки с парокомпрессионным тепловым насосом
  5. схема работы паротурбинной установки
  6. схема паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
Вопрос 131

На приведенном рисунке цифры 1 и 6 указывают:

  1. 1 – испаритель; 6 – помещение
  2. 1 – насос; 6 – компрессор
  3. 1 – конденсатор; 6 – редукционный вентиль
  4. 1 – отопительная система; 6 – насос
Вопрос 132

На приведенном рисунке цифры 4 и 7 указывают:

  1. 4 – отопительная система; 7 – насос
  2. 4 – испаритель; 7 – помещение
  3. 4 – насос; 7 – компрессор
  4. 4 – конденсатор; 7 – редукционный вентиль
Вопрос 133

Эффективность теплового насоса оценивается:

  1. холодильным коэффициентом χ
  2. термическим КПД ηm
  3. коэффициентом использования теплоты ε
  4. количеством подведенной теплоты
  5. коэффициентом трансформации (преобразования) ω
Вопрос 134

Коэффициент трансформации можно определить:

  1. как отношение удельного количества теплоты, выделяемой при конденсации холодильного агента в конденсаторе, к удельной внешней работе, затрачиваемой на привод компрессора (q1 / l0)
  2. как отношение удельной внешней работы, затрачиваемой на привод компрессора, к удельному количеству теплоты, выделяемой при конденсации холодильного агента в конденсаторе (l0 / q1)
  3. как отношение удельного количества отводимой теплоты к удельному количеству внешней теплоты, подводимой к рабочему телу
  4. как отношение удельного количества внешней теплоты, подводимой к рабочему телу, к удельному количеству отводимой теплоты
Вопрос 135

Тепловой насос используют:

  1. для переноса низкопотенциальной теплоты на более высокий температурный уровень
  2. для переноса высокопотенциальной теплоты на более низкий температурный уровень
  3. для повышения давления воды в системе отопления
  4. для повышения давления в термодинамической системе
Вопрос 136

На рисунке изображена:

  1. Ts-диаграмма цикла воздушной компрессорной холодильной установки
  2. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки, протекающего в области влажного насыщенного пара
  3. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном
  4. Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с «сухим ходом» компрессора
  5. Ts-диаграмма типичного цикла паровой компрессорной холодильной установки
  6. Ts-диаграмма цикла теплового насоса
Вопрос 137

Если значение коэффициента преобразования равно 3 это означает, что:

  1. при одинаковых затратах внешней работы в тепловом насосе потребителю подводится теплоты в 3 раза больше, чем в электронагревателе
  2. при одинаковых затратах внешней работы в тепловом насосе потребителю подводится теплоты в 3 раза меньше, чем в электронагревателе
  3. при одинаковых затратах внешней работы в тепловом насосе потребителю подводится теплоты в 0,3 раза больше, чем в электронагревателе
  4. при одинаковых затратах внешней работы в тепловом насосе потребителю подводится теплоты в 0,3 раза меньше, чем в электронагревателе
Вопрос 138

Идеальный газ – это:

  1. газ, у которого имеются силы взаимодействия между его частицами, а сами частицы имеют объем
  2. вещество, у которого учитываются силы взаимодействия между его частицами
  3. вещество, молекулы которого имеют собственный объем
  4. вещество, у которого отсутствуют силы взаимодействия между его частицами, а сами частицы не имеют объема, хотя они и материальны
Вопрос 139

Различие в свойствах реальных газов (рабочих тел) и идеальных газов не имеет практического значения:

  1. при относительно высоких давлениях и относительно низких температурах
  2. при относительно низких давлениях и относительно высоких температурах
  3. при относительно высоких давлениях и относительно высоких температурах
  4. при сверхвысоких давлениях и относительно низких температурах
Вопрос 140

С молекулярно-кинетической точки зрения «неидеальность» газа обусловлена:

  1. наличием у молекул собственного объема и существованием межмолекулярного взаимодействия
  2. отсутствием у молекул собственного объема и отсутствием межмолекулярного взаимодействия
  3. наличием у молекул собственного объема и отсутствием межмолекулярного взаимодействия
  4. отсутствием у молекул собственного объема и существованием межмолекулярного взаимодействия
Вопрос 141

Сущность закона Бойля-Мариотта заключается в том, что:

  1. при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны его давлениям
  2. при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам
  3. все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и температуре одинаковое число молекул
  4. при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам
Вопрос 142

Сущность закона Гей-Люссака заключается в том, что:

  1. при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны его давлениям
  2. при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам
  3. все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и температуре одинаковое число молекул
  4. при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам
Вопрос 143

Сущность закона Шарля заключается в том, что:

  1. при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны его давлениям
  2. при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам
  3. все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и температуре одинаковое число молекул
  4. при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам
Вопрос 144

Математическая формулировка закона Бойля-Мариотта:

  1. v2/v1 = T2/T1
  2. pv = R0T
  3. p2/T2=p1/T1
  4. v2/v1=p1/p2
Вопрос 145

Математическая формулировка закона Шарля:

  1. v2/v1 = T2/T1
  2. pv = R0T
  3. p2/T2=p1/T1
  4. v2/v1=p1/p2
Вопрос 146

Уравнение состояния идеального газа имеет вид:

  1. v2/v1 = T2/T1
  2. pv = R0T
  3. p2/T2=p1/T1
  4. v2/v1=p1/p2
  5. pV = mR0T
Вопрос 147

Удельная газовая постоянная R0 в СИ имеет единицу измерения:

  1. кДж/кг
  2. Дж
  3. м^3/моль
  4. Дж/(кг × К)
  5. Вт/(м2 × К)
Вопрос 148

Сущность закона Авогадро заключается в том, что:

  1. при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам
  2. при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорциональны его абсолютным температурам
  3. каждый из компонентов газовой смеси распространен во всем пространстве, занимаемом газовой смесью при давлении, какое он развивал бы, занимая все пространство при температуре смеси
  4. при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны его давлениям
  5. в равных объемах любых идеальных газов при одинаковых давлении и температуре содержится одно и то же количество вещества
Вопрос 149

Удельная газовая постоянная представляет собой:

  1. величину, равную отношению произведения абсолютного давления на абсолютную температуру к удельному объему
  2. постоянную величину, равную отношению произведения абсолютного давления на удельный объем к абсолютной температуре
  3. постоянную величину, равную отношению произведения абсолютной температуры на удельный объем к величине абсолютного давления
  4. постоянную величину, равную отношению произведения абсолютной температуры на массу к величине абсолютного давления
Вопрос 150

Универсальную газовую постоянную можно определить используя выражение:

  1. MR0
  2. pV/mT
  3. pvμ/T
  4. 8,314/M
  5. 8,314Т/р
  6. pv/T
  7. R/M
Вопрос 151

Уравнение pvμ=RT впервые было выведено:

  1. Клапейроном, носит название «уравнение Клапейрона»
  2. Менделеевым, носит название «уравнение Менделеева-Клапейрона»
  3. Гей-Люссаком, носит название «уравнение Гей-Люссака»
  4. Шарлем, носит название «уравнение Шарля»
  5. Дальтоном, носит название «закон Дальтона»
Вопрос 152

Чистое вещество – это:

  1. природный газ
  2. влажный атмосферный воздух, очищенный от пыли
  3. вещество, состоящее из нескольких веществ, называемых компонентами смеси
  4. вещество, все молекулы которого одинаковы
Вопрос 153

Примерами чистых веществ являются:

  1. кислород
  2. влажный атмосферный воздух, очищенный от пыли
  3. природный газ
  4. вода
  5. водород
  6. углекислый газ
Вопрос 154

Массовой долей компонента смеси называют величину, равную отношению:

  1. массы данного компонента к массе всей смеси
  2. массы всей смеси к массе данного компонента
  3. веса данного компонента к весу всей смеси
  4. веса данного компонента к массе всей смеси
Вопрос 155

Молярной долей компонента смеси называют величину, равную отношению:

  1. массы данного компонента к массе всей смеси
  2. веса вещества компонента к количеству вещества смеси
  3. веса данного компонента к весу всей смеси
  4. количества вещества компонента к количеству вещества смеси
Вопрос 156

Молярная масса смеси равна:

  1. величине, равной отношению массы данного компонента к массе всей смеси
  2. сумме произведений весовых долей компонентов на их молярные доли
  3. сумме произведений молярных масс компонентов на их молярные доли
  4. единице, деленной на сумму отношений весовых долей компонентов к их молярным массам
  5. единице, деленной на сумму отношений массовых долей компонентов к их молярным массам
Вопрос 157

Сущность закона Дальтона заключается в том, что:

  1. отношение приведенного объема компонента смеси к объему всей смеси является массовой долей
  2. каждый из компонентов газовой смеси распространен во всем пространстве, занимаемом газовой смесью при давлении, какое он развивал бы, занимая все пространство при температуре смеси
  3. каждый из компонентов газовой смеси распространен во всем пространстве, занимаемом газовой смесью при давлении, какое он развивал бы, занимая все пространство при давлении смеси
  4. компоненты газовой смеси имеют давление смеси
Вопрос 158

Для газовой смеси, подчиняющейся закону Дальтона, справедливы следующие положения:

  1. каждый газ, входящий в газовую смесь, имеет температуру, равную температуре смеси
  2. каждый из компонентов газовой смеси распространяется по всему объему, занимаемому смесью, а поэтому объем каждого из них равен объему всей смеси
  3. каждый из газов, входящих в смесь, подчиняется своему уравнению состояния
  4. смесь в целом условно является как бы новым газом, отличающимся от ее компонентов и подчиняющимся своему уравнению состояния
  5. компоненты газовой смеси имеют давление смеси
Вопрос 159

Имеются два сосуда, соединенных между собой трубкой, на которой установлен кран, разобщающий их. В первом сосуде (V1 = 2 м3) находится воздух при р1 = 1,0 МПа. Второй – (V2 = 1 м3) содержит также воздух при р2 = 0,2 МПа. Кран при этом закрыт. Затем кран открывается, и система приходит в равновесное состояние. Определите давление:

  1. 1,2 МПа
  2. 0,733 МПа
  3. 1 МПа
  4. 0,8 МПа
Вопрос 160

Объемной долей компонента газовой смеси называется отношение:

  1. приведенного давления компонента к объему всей смеси
  2. приведенной массы компонента к объему всей смеси
  3. приведенного объема компонента к массе всей смеси
  4. приведенного объема компонента к объему всей смеси
Вопрос 161

Свойством, присущим всем видам энергии и объединяющим их, является:

  1. все виды энергии являются энергией направленного движения
  2. молекулярное и внутримолекулярное хаотическое движение
  3. способность каждого вида энергии переходить при определенных условиях в любой другой ее вид в строго определенном соотношении
  4. непосредственно наблюдаемое движение тел, имеющее определенное направление
Вопрос 162

Тепловая энергия:

  1. проявляется в непосредственно наблюдаемом движении тел, имеющем определенное направление
  2. проявляется в колебательном, вращательном и поступательных движениях молекул, которые постоянно меняют свою скорость по величине и направлению
  3. проявляется в движении электронов по проводнику
  4. является энергией направленного движения
  5. представляет собой потенциальную энергию атомов, выделяющуюся при образовании новых молекул
  6. проявляется в колебаниях молекул и атомов относительно положений, определяемых кристаллической структурой вещества
Вопрос 163

Механическая энергия:

  1. проявляется в непосредственно наблюдаемом движении тел, имеющем определенное направление
  2. выражается в молекулярном и внутримолекулярном хаотическом движении, представляя собой энергию хаотического движения атомов и молекул вещества
  3. проявляется в движении электронов по проводнику
  4. является энергией направленного движения
  5. представляет собой потенциальную энергию атомов, выделяющуюся при образовании новых молекул
  6. проявляется в колебательном, вращательном и поступательных движениях молекул, которые постоянно меняют свою скорость по величине и направлению
Вопрос 164

Электрическая энергия:

  1. проявляется в непосредственно наблюдаемом движении тел, имеющем определенное направление
  2. выражается в молекулярном и внутримолекулярном хаотическом движении, представляя энергию хаотического движения атомов и молекул вещества
  3. проявляется в движении электронов по проводнику
  4. представляет собой потенциальную энергию атомов, выделяющуюся при образовании новых молекул
  5. проявляется в колебательном, вращательном и поступательных движениях молекул, которые постоянно меняют свою скорость по величине и направлению
  6. является энергией направленного движения
Вопрос 165

Единицей измерения энергии в системе физических единиц СИ является:

  1. кал
  2. Дж
  3. кгс/см2
  4. эрг
Вопрос 166

Передача энергии в форме теплоты возникает всегда:

  1. при наличии разности температур между телами
  2. при наличии разности давлений между телами
  3. только при наличии направленного движения
  4. между отдельными частями одного и того же тела
Вопрос 167

Количество энергии, переданной в форме хаотического движения частиц, называют:

  1. количеством теплоты
  2. работой
  3. теплотой процесса
  4. теплотой
  5. работой процесса
Вопрос 168

Теплота процесса – энергия, передаваемая одним телом другому при их взаимодействии:

  1. не зависящая от температуры этих тел и не связанная с переносом вещества от одного тела к другому
  2. зависящая только от температуры этих тел и не связанная с переносом вещества от одного тела другому
  3. не зависящая от температуры этих тел и связанная с переносом вещества от одного тела к другому
  4. зависящая от температуры этих тел и связанная с переносом вещества от одного тела к другому
Вопрос 169

Работа процесса – энергия, передаваемая одним телом другому при их взаимодействии:

  1. не зависящая от температуры этих тел и не связанная с переносом вещества от одного тела к другому
  2. зависящая только от температуры этих тел и не связанная с переносом вещества от одного тела другому
  3. не зависящая от температуры этих тел и связанная с переносом вещества от одного тела к другому
  4. зависящая от температуры этих тел и связанная с переносом вещества от одного тела к другому
Вопрос 170

Утверждение, что «в системе никакой теплоты нет» справедливо для случая:

  1. передачи энергии направленного движения при имеющейся разнице температур
  2. если все тела рассматриваемой системы имеют одинаковую температуру и происходит передача энергии хаотического движения
  3. когда появится разность температур
  4. если все тела рассматриваемой системы имеют одинаковую температуру и передача энергии хаотического движения не происходит
Вопрос 171

Укажите верные выражения:

  1. подводимую теплоту считают положительной, а отводимую – отрицательной
  2. если работа передается к системе, ее принято считать положительной; если же работа отводится от системы, ее считают отрицательной
  3. подводимую теплоту считают отрицательной, а отводимую – положительной
  4. если работа передается к системе, ее принято считать отрицательной; если же работа отводится от системы, ее считают положительной
Вопрос 172

Работу изменения объема называют также:

  1. технической работой
  2. работой проталкивания
  3. работой расширения
  4. полезной внешней работой
  5. термодеформационной работой
  6. работой сжатия
Вопрос 173

Работой расширения или работой сжатия называют:

  1. техническую работу
  2. работу, передаваемую в рассматриваемом процессе от технической системы к внешнему объекту
  3. работу сил давления при изменении объема системы в некотором термодинамическом процессе
  4. работу проталкивания
Вопрос 174

Теплоемкость – это:

  1. отношение части лучистой энергии, прошедшей сквозь тело, ко всей падающей на тело энергии излучения
  2. тепловой поток, проходящий через 1 м2 поверхности при разности температур между поверхностью тела и окружающей средой в 1 градус, значение характеризует интенсивность теплообмена между поверхностью и жидкостью
  3. количество теплоты, передаваемое в единицу времени
  4. величина, равная отношению сообщаемой телу или отводимой от него теплоты к соответствующему изменению его температуры
  5. количество теплоты, переходящей через единицу поверхности стенки в единицу времени от горячего к холодному теплоносителю при разности температур между ними в 1 градус
Вопрос 175

Теплоемкость различают:

  1. массовую
  2. истинную
  3. энергетическую
  4. среднюю
  5. объемную
  6. мольную
  7. техническую
  8. физическую
Вопрос 176

Укажите размерность массовой теплоемкости:

  1. кДж/(кмоль × °С)
  2. Дж/(кг × °С)
  3. Дж/(м^2 × °С)
  4. Дж/кг
  5. Дж/(м^3 × °С)
Вопрос 177

Укажите обозначение массовой изобарной теплоемкости:

  1. c
  2. c'p
  3. cv
  4. cp
Вопрос 178

Укажите обозначение объемной изобарной теплоемкости:

  1. c
  2. c'p
  3. cv
  4. c'v
Вопрос 179

Укажите обозначение объемной изохорной теплоемкости:

  1. c
  2. c'p
  3. cv
  4. c'v
Вопрос 180

Объемная теплоемкость относится:

  1. к количеству молей вещества
  2. к метру кубическому, определяемому для параметров (р, Т) процесса
  3. к метру квадратному при нормальных условиях
  4. к метру кубическому при нормальных условиях
  5. к единице массы вещества
Вопрос 181

Массовую теплоемкость можно определить:

  1. как cμ / μ
  2. как cμ / 22,4
  3. как c'vн
  4. как cp ∙ ρ
  5. как c' ∙ ρ
Вопрос 182

Отношение ср / сv характеризует:

  1. коэффициент Прандля
  2. внутреннюю энергию
  3. массовую теплоемкость
  4. коэффициент теплопроводности
  5. коэффициент Пуассона
  6. работу расширения одного моля газа
Вопрос 183

Уравнение Майера имеет вид:

  1. cp = R – cv
  2. R = cp – cv
  3. k = сp / сv
  4. lтех = l + p1v1 – p2v2
  5. R = cv – cp
Вопрос 184

Среднюю теплоемкость можно определить:

  1. как q1-2 ∙ (t2 – t1)
  2. как сp / сv
  3. как q1-2/(t2 – t1)
  4. как (cp – cv)(t2 – t1)
  5. как dq/dt
Вопрос 185

Истинную теплоемкость можно определить:

  1. как q1-2 ∙ (t2 – t1)
  2. как сp / сv
  3. как q1-2/(t2 – t1)
  4. как (cp – cv)(t2 – t1)
  5. как dq/dt
Вопрос 186

Истинная теплоемкость:

  1. среднее значение теплоемкости в заданном интервале температур, в пределах которых производится подвод или отвод теплоты
  2. теплоемкость при заданной температуре
  3. значение теплоемкости в интервале температур, принимаемое к расчету
  4. значение теплоемкости идеального газа в интервале температур, принимаемое за истинное значение
Вопрос 187

Теплоемкость зависит:

  1. для реальных газов и паров от их температуры и давления
  2. от способа подвода вещества
  3. для идеальных газов от их температуры
  4. от способа подвода теплоты (от характера процесса)
  5. для идеальных газов от их давления
  6. от физической природы вещества (для газа – от количества атомов)
  7. для реальных газов и паров только от их давления
Вопрос 188

Величина механического эквивалента теплоты I = L/Q установлена исследованиями:

  1. Сади Карно
  2. Бойля-Мариотта
  3. Ван-дер-Ваальса
  4. Роберта Майера
  5. Блэка
  6. Джеймса Джоуля
  7. Гельмгольца
Вопрос 189

Величина, обратная механическому эквиваленту теплоты, называется:

  1. эквивалентом работы
  2. эквивалентом температуры
  3. эквивалентом теплоемкости
  4. эквивалентом теплоты
Вопрос 190

Общий закон сохранения и превращения энергии гласит:

  1. в термодинамической системе сумма всех видов энергии является переменной величиной
  2. в открытой термодинамической системе сумма всех видов энергии является величиной постоянной
  3. в закрытой термодинамической системе сумма всех видов энергии является величиной постоянной
  4. в изолированной системе сумма всех видов энергии является величиной постоянной
Вопрос 191

Из общего закона сохранения и превращения энергии следует, что:

  1. уменьшение какого-либо вида энергии в одной системе, состоящей из одного или множества тел, должно сопровождаться увеличением энергии в другой системе тел
  2. увеличение какого-либо вида энергии в одной системе, состоящей из одного или множества тел, должно сопровождаться увеличением энергии в другой системе тел
  3. уменьшение какого-либо вида энергии в одной системе, состоящей из одного или множества тел, должно сопровождаться уменьшением энергии в другой системе тел
  4. уменьшение энергии в одной термодинамической системе должно сопровождаться увеличением энергии в этой системе
Вопрос 192

Энергия термодинамической системы в общем случае может быть определена:

  1. W = Wпот + Wкин + U0 – Uт
  2. W = Wпот + Wкин – U
  3. W = Wпот – Wкин + U
  4. W = Wпот + Wкин + U
Вопрос 193

Внутренняя энергия:

  1. является одной из основных функций состояния и включает в себя тепловую, химическую и внутриядерную энергию тела
  2. может быть представлена как бы состоящей из двух частей: внутренней тепловой энергии Uт и нулевой энергии U0, равной внутренней энергии тела, условно охлажденного до абсолютного нуля температуры
  3. является одной из основных функций состояния и включает в себя только тепловую энергию тела
  4. представляет собой энергию хаотического движения молекул и атомов и включает в себя энергию поступательного, вращательного и колебательного движения, а также потенциальную энергию сил взаимодействия между молекулами
  5. функция двух основных параметров состояния – температуры Т и объема V
Вопрос 194

Внутренняя тепловая энергия:

  1. часть внутренней энергии тела, которая связана с тепловым хаотическим движением молекул и может быть определена через температуру тела и другие его параметры
  2. равна внутренней энергии тела, условно охлажденного до абсолютного нуля температуры
  3. не меняется в процессах, не связанных с изменением химического состава вещества (пар)
  4. часть внутренней энергии тела, которая не связана с тепловым хаотическим движением молекул и может быть определена через температуру тела и другие его параметры
Вопрос 195

Нулевая энергия:

  1. часть внутренней энергии тела, которая связана с тепловым хаотическим движением молекул и может быть определена через температуру и объем тела
  2. равна внутренней энергии тела, условно охлажденного до абсолютного нуля температуры
  3. не меняется в процессах, не связанных с изменением химического состава вещества (пар)
  4. часть внутренней энергии тела, которая связана с тепловым хаотическим движением молекул и может быть определена через давление и температуру тела
Вопрос 196

Силы взаимодействия между молекулами газа зависят:

  1. от расстояния между молекулами или от удельного объема газа
  2. от температуры газа
  3. от давления газа
  4. от объема газа
Вопрос 197

Энтальпия – это:

  1. функция состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии и произведения объема на давление
  2. термодинамический параметр, пропорциональный кинетической энергии теплового движения термодинамической системы
  3. количество работы, которое может быть получено внешним приемником энергии при обратимом взаимодействии термодинамической системы или потока энергии с окружающей средой до установления полного равновесия
  4. функция состояния термодинамической системы, определяемая тем, что ее дифференциал (dS) при элементарном равновесном (обратимом) процессе, происходящем в этой системе, равен отношению бесконечно малого количества теплоты (dQ), сообщенной системе, к термодинамической температуре (Т) системы
Вопрос 198

Изменение удельной энтальпии:

  1. полностью определяется начальным и конечным состояниями рабочего тела и имеет отрицательное значение в газовых циклах
  2. имеет положительное значение в газовых циклах
  3. зависит от промежуточных состояний рабочего тела
  4. полностью определяется начальным и конечным состояниями рабочего тела и не зависит от промежуточных состояний
Вопрос 199

Изменение удельной энтальпии газа в циклах:

  1. равно нулю
  2. имеет положительное значение в газовых циклах
  3. равно единице
  4. dQ/T
Вопрос 200

Укажите формулировки первого закона термодинамики:

  1. все самопроизвольные процессы в природе всегда происходят в определенном направлении и не могут без затрат энергии осуществляться в обратном направлении
  2. теплота и работа являются единственно возможными формами передачи энергии от одних тел к другим
  3. теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более нагретому
  4. невозможны возникновение энергии из ничего и уничтожения ее в ничто
  5. подведенная к рабочему телу энергия в виде теплоты расходуется на изменение внутренней энергии тела и на совершение телом внешней работы
  6. все естественные процессы, позволяющие выработать полезную энергию, т. е. произвести работу, происходят самопроизвольно до тех пор, пока не установится полное равновесие рабочего тела с окружающей его средой
Вопрос 201

Укажите формулировки первого закона термодинамики:

  1. изменение внутренней энергии термодинамической системы равно алгебраической сумме полученной системой энергии в форме теплоты dq и совершенной ею внешней работы dl
  2. все самопроизвольные процессы в природе всегда происходят в определенном направлении и не могут без затрат энергии осуществляться в обратном направлении
  3. работу нельзя получать за счет энергии тел, находящихся в термодинамическом равновесии
  4. теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более нагретому
  5. вечный двигатель первого рода невозможен
  6. все естественные процессы, позволяющие выработать полезную энергию, т. е. произвести работу, происходят самопроизвольно до тех пор, пока не установится полное равновесие рабочего тела с окружающей его средой
Вопрос 202

В общем случае сумма количеств подводимых потоков теплоты и теплоты диссипации равна:

  1. dh – vdp
  2. du + pdv
  3. – vdp
  4. ΔWкин + ΔWпот
  5. dQ/T
  6. dh + pdv
Вопрос 203

Под вечным двигателем первого рода понимают:

  1. устройство, производящее работу при потреблении энергии
  2. циклически действующую машину, единственным результатом которой является совершение механической работы за счет охлаждения теплового резервуара
  3. устройство, создающее энергию из ничего, производящее работу без потребления энергии
  4. тепловой двигатель, в котором количество производимой работы меньше, чем количество теплоты, подведенной к рабочему телу от внешнего источника
Вопрос 204

Укажите формулировки второго закона термодинамики:

  1. все самопроизвольные процессы в природе всегда происходят в определенном направлении и не могут без затрат энергии осуществляться в обратном направлении
  2. теплота и работа являются единственно возможными формами передачи энергии от одних тел к другим
  3. теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более нагретому
  4. невозможны возникновение энергии из ничего и уничтожения ее в ничто
  5. подведенная к рабочему телу энергия в виде теплоты расходуется на изменение внутренней энергии тела и на совершение телом внешней работы
  6. все естественные процессы, позволяющие выработать полезную энергию, т. е. произвести работу, происходят самопроизвольно до тех пор, пока не установится полное равновесие рабочего тела с окружающей его средой
Вопрос 205

Укажите формулировки второго закона термодинамики:

  1. изменение внутренней энергии термодинамической системы равно алгебраической сумме полученной системой энергии в форме теплоты dq и совершенной ею внешней работы dl
  2. невозможен вечный двигатель второго рода
  3. работу нельзя получать за счет энергии тел, находящихся в термодинамическом равновесии
  4. теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более нагретому
  5. вечный двигатель первого рода невозможен
Вопрос 206

Один из постулатов второго закона термодинамики – «Теплота не может переходить от холодного тела к теплому без компенсации» – принадлежит:

  1. Рудольфу Клазиусу
  2. Максу Планку
  3. Вильяму Томсону
  4. Роберту Майеру
  5. Герману Гельмгольцу
Вопрос 207

Один из постулатов второго закона термодинамики – «Непрерывное получение работы из теплоты возможно только при условии передачи части отбираемой от горячего источника теплоты холодному источнику» – принадлежит:

  1. Рудольфу Клазиусу
  2. Максу Планку
  3. Вильяму Томсону
  4. Роберту Майеру
  5. Герману Гельмгольцу
Вопрос 208

Укажите постулат второго закона термодинамики, предложенный Максом Планком:

  1. «Теплота не может переходить от холодного тела к теплому без компенсации»
  2. «Осуществление перпетуум-мобиле (вечного двигателя) второго рода невозможно»
  3. «Невозможно получить работу в тепловом двигателе в количестве, равном отнятой от горячего источника теплоты Q1, т. е. обязательно должно выполняться неравенство L < Q1»
  4. «Непрерывное получение работы из теплоты возможно только при условии передачи части отбираемой от горячего источника теплоты холодному источнику»
  5. «Вечный двигатель первого рода невозможен»
  6. «Невозможны возникновение и уничтожение энергии»
Вопрос 209

Термодинамический процесс:

  1. представляет собой совокупность непрерывно меняющихся состояний термодинамической системы
  2. непрерывная последовательность термодинамических процессов, в результате которой термодинамическая система возвращается в исходное состояние
  3. последовательность процессов, в результате которой термодинамическая система изменяет свое состояние
  4. состояние системы, характеризующееся неизменностью ее термодинамических параметров
Вопрос 210

Обратимый процесс:

  1. термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) могут возвратиться в начальное состояние без того, чтобы в системе и окружающей среде возникали какие-либо остаточные изменения
  2. процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом процессе, не равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе
  3. термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) не могут возвратиться в начальное состояние без возникновения остаточных изменений в системе или окружающей среде
  4. процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом процессе, равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе
  5. является эталоном для сходственного реального процесса
Вопрос 211

Необратимый процесс:

  1. термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) могут возвратиться в начальное состояние без того, чтобы в системе и окружающей среде возникали какие-либо остаточные изменения
  2. непрерывный ряд равновесных состояний
  3. термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) не могут возвратиться в начальное состояние без возникновения остаточных изменений в системе или окружающей среде
  4. процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом процессе, равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе
  5. является эталоном для сходственного реального процесса
Вопрос 212

Укажите характеристики, свойственные обратимым процессам:

  1. бесконечно медленные процессы
  2. процессы, в которых осуществляется переход теплоты от одной термодинамической системы к другой
  3. процессы, сопровождающиеся внешним трением (потока о стенки канала)
  4. процессы, сопровождающиеся внутренним трением (потока между различными его объемами)
  5. работа сжатия в процессе минимальна (по сравнению с необратимыми процессами)
  6. работа сжатия в процессе максимальна (по сравнению с необратимыми процессами)
  7. процессы, являющиеся равновесными
Вопрос 213

Укажите характеристики, свойственные обратимым процессам:

  1. процессы, являющиеся неравновесными
  2. процессы, имеющие конечные скорости протекания
  3. работа сжатия в процессе максимальна (по сравнению с необратимыми процессами)
  4. работа расширения в процессе – максимальна (по сравнению с необратимыми процессами)
  5. работа расширения в процессе – минимальна (по сравнению с необратимыми процессами)
  6. процессы, происходящие при смешении
Вопрос 214

Удельная энтропия однородной системы s выражается:

  1. в Дж/(кг ∙ К)
  2. в Дж/К
  3. в Дж
  4. в кал
  5. в Дж/(м^3 ∙ К)
  6. в Дж/(кмоль ∙ К)
Вопрос 215

Энтропия – это:

  1. функция состояния термодинамической системы, определяемая тем, что ее дифференциал при элементарном равновесном (обратимом) процессе, происходящем в этой системе, равен отношению бесконечно малого количества теплоты, сообщенной системе, к термодинамической температуре системы
  2. функция состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии и произведения объема на давление (работа)
  3. величина, равная отношению сообщаемой телу или отводимой от него теплоты к соответствующему изменению его температуры
  4. свойство термодинамической системы, характеризующее ее способность к самопроизвольному изменению
  5. количество работы, которое может быть получено внешним приемником энергии при обратимом взаимодействии термодинамической системы или потока энергии с окружающей средой до установления полного равновесия
Вопрос 216

Энтропию можно определить:

  1. только энтропиометром
  2. расчетным путем, используя известные зависимости
  3. расчетным путем и энтпропиометром
  4. физическим прибором, использующим современные методики физического определения энтропии
Вопрос 217

Укажите верные выводы:

  1. всякая необратимость процессов вызывает прирост энтропии
  2. рост энтропии указывает на отсутствие потерь полезной работы
  3. для адиабатных систем, приращение энтропии системы пропорционально теплоте диссипации
  4. энтропия полностью определяется начальным и конечным состояниями рабочего тела и не зависит от промежуточных состояний
  5. всякая необратимость процессов вызывает уменьшение энтропии
  6. рост энтропии указывает на наличие потерь полезной работы
  7. в случае полной обратимости процессов, происходящих внутри адиабатной системы, энтропия не меняется
Вопрос 218

Рассмотрев рисунок, укажите правильный ответ:

  1. изменение энтропии газа во всех указанных процессах различно как в обратимых, так и необратимых процессах
  2. энтропия газа в процессах 1-3-2, 1-4-2, 1-5-2 будет изменяться одинаково как в обратимых, так и необратимых процессах
  3. энтропия газа в процессах 1-3-2 и 1-4-2, изменяется одинаково и отлично от изменения энтропии в процессе 1-5-2
  4. энтропия газа в процессах 1-4-2 и 1-5-2, изменяется одинаково и отлично от изменения энтропии в процессе 1-3-2
Вопрос 219

Совместно с каким параметром используют энтропию для построения диаграмм, применяемых для графического определения теплоты в процессе?

  1. p
  2. v
  3. T
  4. h
  5. s
Вопрос 220

Укажите вариант, которым описана площадь на T-s диаграмме, характеризующая теплоту процесса изменения состояния термодинамической системы 1-b-2:

  1. 1-b-2-s2-s1-1
  2. 1-a-2-s2-s1-1
  3. 1-b-2-T2-T1-1
  4. 1-a-2-T2-T1-1
Вопрос 221

С помощью Ts-диаграммы возможно:

  1. убедиться, что теплота является функцией пути процесса
  2. графически определить истинную теплоемкость термодинамической системы
  3. определить изменение истинной теплоемкости в процессе при изменении температуры
  4. определить поведение теплоемкости при переходе от одного процесса к другому
  5. убедиться, что теплота является функцией состояния термодинамической системы
  6. определить изменение истинной теплоемкости в процессе при изменении давления
Вопрос 222

Укажите вариант, описывающий отрезок, соответствующий величине истинной теплоемкости термодинамической системы в состоянии, отвечающем точке m:

  1. 1-2
  2. m-n
  3. n-k
  4. m-k
  5. B-m
  6. A-m
  7. А-B
Вопрос 223

В каких случаях истинная теплоемкость имеет отрицательное значение?

  1. при отводе теплоты и росте температуры термодинамической системы, вызванной увеличением внутренней энергии за счет подводимой работы
  2. при подводе теплоты и росте температуры термодинамической системы
  3. при подводе теплоты и падении температуры термодинамической системы, обусловленной уменьшением внутренней энергии за счет отводимой работы процесса
  4. при отводе теплоты и падении температуры термодинамической системы
Вопрос 224

В каком случае истинная теплоемкость равна нулю?

  1. при термодинамическом процессе
  2. при изобарном процессе
  3. при изохорном процессе
  4. при изоэнтпропном процессе
Вопрос 225

В каком случае истинная теплоемкость равна бесконечности?

  1. при термодинамическом процессе
  2. при изобарном процессе
  3. при изохорном процессе
  4. при изоэнтпропном процессе
Вопрос 226

В каком из описанных вариантов истинная теплоемкость имеет положительное значение?

  1. в процессах, лежащих в первом и третьем квадрантах
  2. в процессах, лежащих во втором и четвертом квадрантах
  3. в процессах, лежащих во втором и третьем квадрантах
  4. в процессах, лежащих в первом и четвертом квадрантах
  5. в изоэнтпропных процессах
Вопрос 227

В каком из описанных вариантов истинная теплоемкость имеет отрицательное значение?

  1. в процессах, лежащих в первом и третьем квадрантах
  2. в процессах, лежащих во втором и четвертом квадрантах
  3. в процессах, лежащих во втором и третьем квадрантах
  4. в процессах, лежащих в первом и четвертом квадрантах
  5. в изоэнтпропных процессах
Вопрос 228

Тепловыми машинами называют:

  1. тепловые двигатели
  2. холодильные машины
  3. ветряные установки
  4. утюги
  5. гидравлические турбины
Вопрос 229

Укажите верные утверждения:

  1. для непрерывной работы тепловых двигателей необходим, кроме процесса расширения, еще процесс сжатия
  2. линия сжатия цикла тепловой машины на рv-диаграмме может располагаться под линией расширения
  3. линия сжатия цикла тепловой машины на рv-диаграмме может располагаться над линией расширения
  4. в результате совершения прямого цикла получается положительная работа
  5. в обратном цикле затрачиваемая работа по абсолютному значению меньше положительной работы
  6. в обратном цикле затрачиваемая работа по абсолютному значению больше положительной работы
Вопрос 230

Прямым циклом тепловой машины называют цикл:

  1. в котором линия сжатия расположена над линией расширения
  2. в котором линия сжатия расположена под линией расширения
  3. в котором линия цикла направлена против хода часовой стрелки
  4. холодильной машины
  5. для совершения которого затрачивается внешняя работа
  6. теплового двигателя
  7. в котором получается положительная работа
  8. в котором линия цикла направлена по ходу часовой стрелки
  9. в котором работа расширения больше работы сжатия
Вопрос 231

Обратным циклом тепловой машины называют:

  1. в котором линия сжатия расположена над линией расширения
  2. в котором линия сжатия расположена под линией расширения
  3. в котором линия цикла направлена против хода часовой стрелки
  4. холодильной машины
  5. для совершения которого затрачивается внешняя работа
  6. теплового двигателя
  7. в котором получается положительная работа
  8. в котором линия цикла направлена по ходу часовой стрелки
  9. в котором работа расширения больше работы сжатия
Вопрос 232

Неотъемлемым условием осуществления цикла любого теплового двигателя является:

  1. полное превращение подведенной в цикле к рабочему телу теплоты в работу
  2. подвод теплоты к рабочему телу на одних участках цикла и отвод на других
  3. производство большего количества работы, чем количества теплоты, подведенного к рабочему телу от внешнего источника
  4. осуществление работы за счет энергии тел, находящихся в термодинамическом равновесии
Вопрос 233

Термический КПД цикла характеризует:

  1. величину повышения давления в цикле
  2. степень нагрева рабочей среды в цикле
  3. степень совершенства того или иного цикла
  4. эффективность осуществления работы за счет энергии тел, находящихся в термодинамическом равновесии
  5. количество полученной работы, превышающее количество теплоты, подведенной к рабочему телу от внешнего источника
Вопрос 234

Циклы, по которым работают тепловые машины, являются:

  1. неравновесными
  2. обратимыми
  3. равновесными
  4. необратимыми
Вопрос 235

На рисунке изображён:

  1. цикл Карно теплового двигателя
  2. цикл Карно холодильной машины
  3. цикл Ренкина
  4. цикл Дизеля
  5. теплофикационный цикл
Вопрос 236

На рисунке изображён:

  1. цикл Карно теплового двигателя
  2. цикл Карно холодильной машины
  3. цикл Ренкина
  4. цикл Дизеля
  5. теплофикационный цикл
Вопрос 237

На рисунке изображён:

  1. цикл Карно теплового двигателя
  2. цикл Дизеля
  3. цикл Ренкина
  4. цикл Карно холодильной машины
  5. теплофикационный цикл
Вопрос 238

На рисунке изображён:

  1. цикл Карно теплового двигателя
  2. цикл Карно холодильной машины
  3. цикл Ренкина
  4. цикл Дизеля
  5. теплофикационный цикл
Вопрос 239

При осуществлении цикла Карно теплового двигателя в процессе подвода теплоты к рабочему телу от горячего источника осуществляется процесс:

  1. изобарного расширения
  2. изотермического расширения
  3. изохорный, растет давление
  4. изотермического сжатия
  5. адиабатного расширения
  6. адиабатного сжатия
Вопрос 240

При осуществлении цикла Карно теплового двигателя в результате адиабатного расширения:

  1. температура газа растет
  2. давление газа растет
  3. температура газа падает
  4. уменьшается энтропия системы
  5. температура газа остается постоянной
Вопрос 241

При осуществлении цикла Карно теплового двигателя в процессе отвода теплоты от рабочего тела к холодному источнику осуществляется процесс:

  1. изобарного расширения
  2. изотермического расширения
  3. изохорный, растет давление
  4. изотермического сжатия
  5. адиабатного расширения
  6. адиабатного сжатия
Вопрос 242

Укажите справедливые выводы:

  1. термический КПД прямого цикла Карно тем больше, чем меньше отношение термодинамических температур теплоприемника и теплоотдатчика
  2. термический КПД теплового двигателя, работающего по циклу Карно, всегда меньше единицы
  3. при равенстве температур источников теплоты Т1 = Т2 термический КПД прямого цикла Карно больше нуля и меньше единицы
  4. при равенстве температур источников теплоты Т1 = Т2 термический КПД прямого цикла Карно равен нулю
  5. термический КПД прямого цикла Карно тем больше, чем больше отношение термодинамических температур теплоприемника и теплоотдатчика
  6. для повышения экономичности прямого цикла Карно необходимо стремиться к повышению температуры теплоотдатчика и к понижению температуры теплоприемника
Вопрос 243

Цикл Карно теплового двигателя становится обратимым:

  1. если расширение и сжатие газа в адиабатных процессах производятся без трения и если температура рабочего тела будет отлична от температуры источника на бесконечно малое значение
  2. если расширение и сжатие газа в адиабатных процессах производятся с трением о стенки цилиндра
  3. если температура рабочего тела будет отлична от температуры источника на бесконечно большое значение
  4. в случае наличия конечной разности температур ΔT между теплопередающей и тепловоспринимающей термодинамическими системами
Вопрос 244

При осуществлении цикла Карно холодильной машины в процессе подвода теплоты к рабочему телу осуществляется процесс:

  1. изобарного расширения
  2. изотермического расширения
  3. изохорный, растет давление
  4. изотермического сжатия
  5. адиабатного расширения
  6. адиабатного сжатия
Вопрос 245

Подвод теплоты в цикле Карно холодильной машины осуществляется:

  1. от горячего источника
  2. от рабочего тела
  3. от холодного источника
  4. от теплоприемника с высокой температурой
Вопрос 246

Отвод теплоты в цикле Карно холодильной машины осуществляется:

  1. от горячего источника
  2. от рабочего тела
  3. от холодного источника
  4. от теплоприемника с высокой температурой
Вопрос 247

При осуществлении цикла Карно холодильной машины в процессе отвода теплоты осуществляется процесс:

  1. изобарного расширения
  2. изотермического расширения
  3. изохорный, растет давление
  4. изотермического сжатия
  5. адиабатного расширения
  6. адиабатного сжатия
Вопрос 248

Укажите правильное продолжение вывода «Передача теплоты от источника с низкой температурой к источнику с более высокой температурой…»:

  1. обязательно требует затраты энергии
  2. не требует затрат энергии и объясняется вторым законом термодинамики
  3. свойственно всем тепловым двигателям
  4. происходит самопроизвольно
Вопрос 249

Характеристикой эффективности холодильных машин является:

  1. коэффициент Пуассона
  2. количество произведенной энергии
  3. термический КПД
  4. холодильный коэффициент
  5. эксергия
Вопрос 250

Для того чтобы осуществить любой необратимый цикл, необходимо располагать:

  1. системой, состоящей из не находящихся в равновесии элементов: горячий источник, холодный источник и рабочее тело
  2. системой, состоящей из двух не находящихся в равновесии элементов: горячий источник и рабочее тело
  3. системой, состоящей из трех находящихся в равновесии элементов: горячий источник, холодный источник и рабочее тело
  4. системой, состоящей из двух находящихся в равновесии элементов: холодный источник и рабочее тело
Вопрос 251

В равновесной изолированной системе:

  1. невозможны самопроизвольные процессы
  2. происходят самопроизвольные процессы
  3. самопроизвольные процессы продолжаются до тех пор, пока энтропия системы не достигнет максимума
  4. самопроизвольные процессы продолжаются до тех пор, пока энтропия системы не достигнет минимума
Вопрос 252

Возрастание энтропии при необратимых процессах:

  1. не влияет на работоспособность системы
  2. связано с увеличением работоспособности изолированной системы
  3. повышает степень необратимости процессов
  4. связано с уменьшением работоспособности изолированной системы
Вопрос 253

Самопроизвольные процессы в изолированной системе прекращаются при достижении:

  1. состояния равновесия
  2. неравновесного состояния
  3. максимально возможного для данной системы значения энтропии
  4. максимально возможного значения работоспособности системы
  5. минимально возможного для данной системы значения энтропии
Вопрос 254

Уменьшение работоспособности изолированной системы вызывается тем, что:

  1. некоторая часть произведенной теплоты вследствие трения и другого превращается в работу
  2. энергия из менее полезной формы переходит в более полезную (с точки зрения получения работы)
  3. уменьшается энтропия системы
  4. энергия из более полезной формы переходит в менее полезную (с точки зрения получения работы)
  5. некоторая часть произведенной работы вследствие трения, теплообмена при конечной разности температур и другого вновь превращается в теплоту
Вопрос 255

Все естественные самопроизвольные тепловые процессы:

  1. необратимы и сопровождаются увеличением энтропии
  2. обратимы и сопровождаются увеличением энтропии
  3. обратимы и сопровождаются уменьшением энтропии
  4. необратимы и сопровождаются уменьшением энтропии
  5. в адиабатной системе прекращаются при достижении в ней теплового равновесия
  6. в адиабатной системе не прекращаются при достижении в ней теплового равновесия
Вопрос 256

Рудольф Клаузиус сделал вывод о том, что «энтропия вселенной стремится к некоторому максимуму», что равносильно утверждению о неизбежности тепловой смерти вселенной (равенстве температур всех частей и прекращение всякого макроскопического движения). Ошибка Клаузиуса:

  1. в неправомочности распространения выводов о возрастании энтропии, справедливых для конечных адиабатных систем, на бесконечную вселенную
  2. в распространении действия второго закона термодинамики на конечные адиабатные системы
  3. в неправомочности распространения выводов об уменьшении энтропии, справедливых для конечных адиабатных систем, на бесконечную вселенную
  4. в утверждении о том, что второй закон термодинамики действует «в пределах своей компетенции»
Вопрос 257

Эксергия – это:

  1. функция состояния термодинамической системы, определяемая тем, что ее дифференциал при элементарном равновесном (обратимом) процессе, происходящем в этой системе, равен отношению бесконечно малого количества теплоты, сообщенной системе, к термодинамической температуре системы
  2. функция состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии и произведения объема на давление
  3. количество работы, которое может быть получено внешним приемником энергии при обратимом взаимодействии термодинамической системы или потока энергии с окружающей средой до установления полного равновесия
  4. термодинамическая величина, представляющая собой производную от количества теплоты, подводимого к телу в процессе его нагрева по температуре этого тела
  5. является общей количественной мерой всех форм движения через работу и в условиях данной окружающей среды
Вопрос 258

Эксергия обозначается символом:

  1. Q, единицей является Вт
  2. L, единицей является Дж
  3. Sx, единицей является Дж
  4. Ex, единицей является Дж
  5. cx, единицей является Дж/м^3 ∙ °C
Вопрос 259

Какие виды энергии могут быть полностью преобразованы в любой другой вид энергии, независимо от параметров окружающей среды?

  1. ядерная
  2. механическая
  3. электрическая
  4. тепловая
  5. химическая
Вопрос 260

Для каких видов энергии может быть справедливо утверждение о том, что эксергия просто равна энергии?

  1. ядерной
  2. механической
  3. электрической
  4. тепловой
  5. химической
Вопрос 261

Получение работы связано:

  1. с переходом в неравновесное состояние
  2. с равновесным с окружающей средой состоянием системы
  3. с переходом изолированной системы из равновесного состояния в неравновесное
  4. с переходом изолированной системы из неравновесного состояния в равновесное
Вопрос 262

Эксергией теплоты (обираемой от горячего источника с температурой Т1) называется:

  1. максимальная полезная работа, которая может быть получена за счет этой теплоты при условии, что холодным источником теплоты служит окружающая среда с температурой Т0
  2. максимальная полезная работа, которая может быть получена за счет этой теплоты при условии, что холодным источником теплоты служит среда с температурой Т1
  3. минимальная полезная работа, которая может быть получена за счет этой теплоты при условии, что холодным источником теплоты служит окружающая среда с температурой Т0
  4. функция состояния термодинамической системы, определяемая тем, что ее дифференциал при элементарном равновесном (обратимом) процессе, происходящем в этой системе, равен отношению бесконечно малого количества теплоты, сообщенной системе, к термодинамической температуре системы
Вопрос 263

Любая необратимость процессов приведет:

  1. к увеличению полезной работы, которая может быть произведена системой
  2. к уменьшению полезной работы, которая может быть произведена системой
  3. к уменьшению энтропии изолированной системы
  4. к увеличению температуры изолированной системы
Вопрос 264

Потери работоспособности теплоты (потери эксергии), как правило, обозначают:

  1. E
  2. Δ hпот
  3. Δ Sпот
  4. Δ Eпот
Вопрос 265

Водяной пар является:

  1. идеальным газом
  2. твердым телом
  3. жидкостью
  4. реальным газом
Вопрос 266

Уравнение Ван-дер-Ваальса:

  1. является приближенным при количественных расчетах
  2. учитывает ассоциацию и диссоциацию молекул
  3. дает точные данные при количественных расчетах
  4. позволяет описать общую картину изменения состояния вещества с переходом его в отдельные фазовые состояния
Вопрос 267

Ассоциация молекул - это:

  1. механическое соединение двух или большего числа молекул в одну сложную частицу, происходит при высоких температурах газа
  2. механическое соединение двух или большего числа молекул в одну сложную частицу, происходит при низких температурах газа
  3. механическое разъединение сложной частицы до двух или большего числа молекул, происходит при низких температурах газа
  4. механическое разъединение сложной частицы до двух или большего числа молекул, происходит при высоких температурах газа
Вопрос 268

Диссоциация молекул - это:

  1. механическое соединение двух или большего числа молекул в одну сложную частицу, происходит при высоких температурах газа
  2. механическое соединение двух или большего числа молекул в одну сложную частицу, происходит при низких температурах газа
  3. механическое разъединение сложной частицы до двух или большего числа молекул, происходит при низких температурах газа
  4. механическое разъединение сложной частицы до двух или большего числа молекул, происходит при высоких температурах газа
Вопрос 269

Ассоциация молекул:

  1. уменьшает число свободных молекул и приводит к уменьшению давления газа
  2. увеличивает число свободных молекул и приводит к уменьшению давления газа
  3. увеличивает число свободных молекул и приводит к увеличению давления газа
  4. уменьшает число свободных молекул и приводит к увеличению давления газа
Вопрос 270

Парообразование:

  1. процесс перехода вещества из жидкого состояния в парообразное
  2. процесс превращения пара в жидкость, происходящий при постоянной температуре, если давление остается постоянным
  3. процесс подвода теплоты к пару
  4. процесс перехода вещества из парообразного состояния в твердое состояние, минуя жидкое
Вопрос 271

Пары бывают:

  1. насыщенные
  2. перегретые
  3. пересыщенные
  4. пересушенные
  5. недогретые
Вопрос 272

Насыщенные пары подразделяют на следующие:

  1. сухие насыщенные
  2. перегретые насыщенные
  3. влажные насыщенные
  4. переувлажненные насыщенные
  5. сухие ненасыщенные
Вопрос 273

Укажите виды парообразования:

  1. испарение
  2. ферментация
  3. десублимация
  4. конденсация
  5. кипение
  6. перегрев
Вопрос 274

Испарение - это:

  1. парообразование, происходящее только с поверхности жидкости при любой температуре
  2. парообразование, происходящее в объеме жидкости при любой температуре
  3. парообразование, происходящее с поверхности жидкости при определенной температуре, зависящей от давления
  4. парообразование, происходящее в объеме жидкости при определенной температуре, зависящей от давления
  5. явление ассоциации молекул воды, происходящее при любой температуре
Вопрос 275

Кипение - это:

  1. парообразование, происходящее только с поверхности жидкости при любой температуре
  2. парообразование, происходящее в объеме жидкости при любой температуре
  3. парообразование, происходящее с поверхности жидкости при определенной температуре, зависящей от давления
  4. парообразование, происходящее в объеме жидкости при определенной температуре, зависящей от физических свойств жидкости и давления
  5. парообразование, происходящее с поверхности твердого тела при любой температуре
  6. явление ассоциации молекул воды, происходящее при любой температуре
Вопрос 276

Явление испарения заключается в том, что:

  1. отдельные молекулы жидкости, находящиеся у ее поверхности и обладающие высокими скоростями преодолевая силовое действие соседних молекул, создающее поверхностное натяжение, вылетают из жидкости в окружающее пространство
  2. у стенок сосуда и внутри жидкости образуются пузырьки пара
  3. отдельные молекулы жидкости, находящиеся в объеме жидкости, переходят в парообразное состояние
  4. при определенной температуре, зависящей от физических свойств жидкости и давления, происходит парообразование по всему объему жидкости
Вопрос 277

С увеличением температуры интенсивность испарения возрастает в связи с тем, что:

  1. увеличивается скорость и энергия молекул и уменьшаются силы их взаимодействия
  2. у стенок сосуда и внутри жидкости образуются пузырьки пара
  3. уменьшаются скорость и энергия молекул и увеличиваются силы их взаимодействия
  4. увеличивается скорость и энергия молекул и увеличиваются силы их взаимодействия
Вопрос 278

Что происходит с температурой жидкости при ее испарении?

  1. температура увеличивается
  2. температура не изменяется
  3. температура снижается
  4. температура резко возрастает
Вопрос 279

Кипение - это:

  1. парообразование, происходящее только с поверхности жидкости при любой температуре
  2. парообразование, происходящее в объеме жидкости при любой температуре
  3. парообразование, происходящее с поверхности жидкости при определенной температуре, зависящей от давления
  4. парообразование, происходящее в объеме жидкости при определенной температуре, зависящей от давления
  5. процесс, обратный парообразованию
Вопрос 280

Под насыщенным паром понимают:

  1. пар, температура которого выше температуры сухого насыщенного пара того же давления
  2. массовую долю жидкости во влажном паре
  3. пар, находящийся в равновесном состоянии с жидкостью, из которой он образуется
  4. парообразование, происходящее в объеме жидкости при определенной температуре, зависящей от давления
Вопрос 281

Перегретый пар:

  1. пар, температура которого выше температуры сухого насыщенного пара того же давления
  2. образуется в процессе парообразования
  3. пар, находящийся в равновесном состоянии с жидкостью, из которой он образуется
  4. содержит мельчайшие капельки воды
  5. пар, получаемый при неполном испарении жидкости
  6. образуется в процессе кипения воды в момент окончания процесса, когда степень сухости равна единице
Вопрос 282

Под влажным насыщенным паром понимают:

  1. пар, температура которого выше температуры сухого насыщенного пара того же давления
  2. массовую долю жидкости во влажном паре
  3. пар, получаемый при неполном испарении жидкости
  4. парообразование, происходящее в объеме жидкости при определенной температуре, зависящей от давления
Вопрос 283

Степень сухости – это:

  1. величина, влияющая на процесс преодоления силового воздействия соседних молекул, создание поверхностного натяжения и вылет молекул из жидкости в окружающее пространство
  2. массовая доля воды в паре
  3. массовая доля влажного пара в сухом
  4. массовая доля сухого пара во влажном паре
Вопрос 284

Степенью перегрева пара называют:

  1. разность между давлением перегретого и насыщенного пара
  2. разность между температурой перегретого пара и температурой насыщенного пара того же давления
  3. разность между теплотой парообразования влажного и сухого пара
  4. величину, характеризующую работоспособность пара
  5. массовую доля жидкости во влажном паре
Вопрос 285

Степень влажности:

  1. величина, влияющая на процесс преодоления силового воздействия соседних молекул, создание поверхностного натяжения и вылет молекул из жидкости в окружающее пространство
  2. массовая доля жидкости во влажном паре
  3. массовая доля влажного пара в сухом
  4. массовая доля сухого пара во влажном паре
Вопрос 286

Укажите правильное соотношение, если х = 0,95:

  1. 5% сухого пара и 95% кипящей жидкости
  2. 95% сухого пара и 5% влажного пара
  3. 5% перегретого пара и 95% кипящей жидкости
  4. 95% сухого пара и 5% кипящей жидкости
Вопрос 287

Перегретый пар:

  1. является насыщенным
  2. является ненасыщенным
  3. имеет плотность большую, чем у пара с x ≤ 1
  4. имеет плотность меньшую, чем у пара с x ≤ 1
Вопрос 288

Укажите физические процессы, осуществляемые при образовании перегретого пара:

  1. перегрев пара, сопровождающийся повышением температуры
  2. парообразование при tн=const
  3. конденсация перегретого пара
  4. подогрев жидкости до температуры насыщения tн
  5. конденсация сухого насыщенного пара
Вопрос 289

Укажите точки, лежащие на нижней пограничной кривой:

  1. a’-c-c”
  2. a-a’-K
  3. K-a”-b
  4. e-m-a
  5. K-c
Вопрос 290

Укажите вариант ответа, описывающий область перегретого пара:

  1. I
  2. II
  3. K-a”-b
  4. III
  5. e-m-a
  6. a-a’-K
Вопрос 291

Укажите вариант ответа, описывающий область сухого насыщенного пара:

  1. I
  2. II
  3. K-a”-b
  4. III
  5. e-m-a
  6. a-a’-K
Вопрос 292

Критическое состояние вещества:

  1. состояние, при котором отсутствует различие между жидкостью и паром
  2. в этой точке кипящая жидкость мгновенно переходит в сухой пар, так как участок процесса парообразования отсутствует
  3. характеризуется следующими параметры вещества pК = 22,1145 МПа, ТК = 647,231 К и vК = 0,003145 м3/кг
  4. характеризуется следующими параметры вещества pК = 22,1145 МПа, ТК = 385 °С и vК = 0,003145 м3/кг
  5. состояние, при котором сухой насыщенный пар мгновенно переходит в перегретый пар
  6. в этой точке кипящая жидкость мгновенно переходит в перегретый пар
Вопрос 293

Максимальной температурой насыщенного пара является:

  1. критическая температура
  2. температура процесса сублимации
  3. температура ТК = 385,372 °С
  4. температура ТК = 647,231 К
  5. температура сухих паров
  6. температура влажных паров
Вопрос 294

Перегретая вода – это:

  1. вода, очищенная от механических примесей и растворенных в ней газов, парообразование может начаться при температуре выше Тн (иногда на 15 – 20 К) из-за отсутствия центров парообразования
  2. вода, содержащая центры парообразования
  3. вода, очищенная от механических примесей и растворенных в ней газов, парообразование может начаться при температуре ниже Тн (иногда на 15 – 20 К) из-за отсутствия центров парообразования
  4. вода, содержащая центры парообразования, температура начала парообразования выше температуры насыщения на 15–20 К
Вопрос 295

Количество теплоты q, необходимое для нагревания воды от t = 0 °С до температуры кипения, при соответствующем давлении можно определить (h'0, h', h'' – энтальпия воды при 0 °С, кипящей жидкости, сухого насыщенного пара, кДж/кг; p – давление среды, Па; v', v'' – удельный объем кипящей жидкости, сухого насыщенного пара, м3/кг):

  1. h'' - h'0
  2. h' - p(v'' - v')
  3. h' - h'0
  4. h'' - h'
  5. p(v'' - v')
Вопрос 296

Теплотой парообразования называется количество теплоты:

  1. необходимое для перевода 1 кг сухого насыщенного пара в перегретый пар при постоянном давлении и температуре
  2. необходимое для перевода 1 кг кипящей воды в сухой насыщенный пар при постоянном давлении и температуре
  3. необходимое для перевода 1 кг кипящей воды в перегретый пар при постоянном давлении
  4. необходимое для перевода 1 кг кипящей воды в ненасыщенный пар при постоянном давлении
  5. образуемое при переводе 1 кг кипящей воды в сухой насыщенный пар при постоянном давлении и температуре
Вопрос 297

Состояние сухого насыщенного пара определяется:

  1. одним параметром р или tн
  2. двумя параметрами: рн (или Tн) и степенью сухости х
  3. теплотой перегрева qпер
  4. любыми двумя параметрами
Вопрос 298

Состояние сухого насыщенного пара определяется:

  1. одним параметром р или tн
  2. двумя параметрами: рнн (или Tн) и степенью сухости х
  3. теплотой перегрева qпер
  4. любыми двумя параметрами
Вопрос 299

На Ts-диаграмме площадь под кривой обратимого процесса соответствует:

  1. количеству теплоты, подводимой к рабочему телу
  2. количеству работы, подводимой к рабочему телу
  3. температуре тела
  4. количеству теплоты, отводимой от рабочего тела
  5. количеству работы, отводимой от рабочего тела
Вопрос 300

На рисунке изображена:

  1. Ts-диаграмма
  2. pv-диаграмма
  3. hs-диаграмма
  4. pT-диаграмма
Вопрос 301

Кривая 1–2–3 на диаграмме является:

  1. изохорой
  2. изобарой
  3. изотермой
  4. адиабатой
  5. кривой степени сухости
Вопрос 302

Кривая 1–2–3 на диаграмме является:

  1. изохорой
  2. изобарой
  3. изотермой
  4. адиабатой
  5. кривой степени сухости
Вопрос 303

Кривая 1–2–3 на диаграмме является:

  1. изохорой
  2. изобарой
  3. изотермой
  4. адиабатой
  5. кривой степени сухости
Вопрос 304

Кривая 1–2–3 на диаграмме является:

  1. изохорой
  2. изобарой
  3. изотермой
  4. адиабатой
  5. кривой степени сухости
Вопрос 305

На рисунке изображена:

  1. pv-диаграмма
  2. hs-диаграмма
  3. pT-диаграмма
Вопрос 306

Кривая 1–2–3 на диаграмме является:

  1. изохорой
  2. изобарой
  3. изотермой
  4. адиабатой
  5. кривой степени сухости
Вопрос 307

Кривая 1–2–3 на диаграмме является:

  1. изохорой
  2. изобарой
  3. изотермой
  4. адиабатой
  5. кривой степени сухости
Вопрос 308

Кривая 1–2–3 на диаграмме является:

  1. изохорой
  2. изобарой
  3. изотермой
  4. адиабатой
  5. кривой степени сухости
Вопрос 309

Кривая 1–2–3 на диаграмме является:

  1. изохорой
  2. изобарой
  3. изотермой
  4. адиабатой
  5. кривой степени сухости
Вопрос 310

Изобары и изотермы на Ts-, pv– и hs-диаграммах в области влажного насыщенного пара являются:

  1. кривыми линиями, при этом изотермы характеризуют температуру кипения для давления, изобара которого совпадает с изотермой
  2. кривыми линиями
  3. прямыми линиями, при этом изотермы накладываются целиком на изохоры во всех диаграммах водяного пара
  4. прямыми линиями, при этом изотермы характеризуют температуру кипения для давления, изобара которого совпадает с изотермой
Вопрос 311

Укажите верные утверждения, характерные для hs-диаграммы:

  1. изобары парообразования плавно переходят в изобары пароперегрева, причем если продолжить первую изобару, то она будет касательной ко второй
  2. изотермы перегретого пара поднимаются слева направо, но намного меньше, чем изобары
  3. подъем изотерм уменьшается по мере их удаления от верхней пограничной кривой
  4. изотермы обращены выпуклостью вверх
  5. изохоры представляют собой кривые, аналогичные изобарам, но имеющие более крутой изгиб
  6. изохоры представляют собой кривые, аналогичные изобарам, но имеющие менее крутой изгиб
  7. подъем изотерм увеличивается по мере их удаления от верхней пограничной кривой
Вопрос 312

Влагосодержание – это:

  1. безразмерное массовое отношение влаги к сухому воздуху
  2. физическая величина, равная отношению массы водяных паров в воздухе к объему влажного воздуха
  3. безразмерное массовое отношение влаги к влажному воздуху
  4. термодинамический параметр, определяемый отношением силы, действующей на поверхность по нормали, к величине поверхности
  5. термодинамический параметр, пропорциональный кинетической энергии теплового движения термодинамической системы
Вопрос 313

Массовая концентрация водяных паров в воздухе – это:

  1. безразмерное массовое отношение влаги к сухому воздуху
  2. физическая величина, равная отношению массы водяных паров в воздухе к объему влажного воздуха
  3. физическая величина, равная отношению массовой концентрации водяных паров к максимально возможной при том же давлении
  4. термодинамический параметр, определяемый отношением силы, действующей на поверхность по нормали, к величине поверхности
  5. физическая величина, равная отношению плотности водяных паров при заданном давлении к максимально возможной плотности при том же давлении
Вопрос 314

Относительная концентрация водяных паров в воздухе – это:

  1. физическая величина, равная отношению массы водяных паров в воздухе к объему влажного воздуха
  2. безразмерное массовое отношение влаги к влажному воздуху
  3. термодинамический параметр, определяемый отношением силы, действующей на поверхность по нормали, к величине поверхности
  4. физическая величина, равная отношению плотности водяных паров при заданном давлении к максимально возможной плотности при том же давлении
  5. физическая величина, равная отношению массовой концентрации водяных паров к максимально возможной при том же давлении
Вопрос 315

Влагосодержание (далее: mв, mc, mn – масса влаги, сухого воздуха; p – давление влажного воздуха; рп – парциальное давление пара; Vв – объем влажного воздуха, м3; ρmax – максимальная плотность водяных паров, содержащихся в воздухе; – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг · К)):

  1. mв / mc
  2. 0,622 pn (p - pn)
  3. mn / Vв
  4. ρ / ρmax
Вопрос 316

Относительная концентрация водяных паров в воздухе (далее: mв, mc, mn – масса влаги, сухого воздуха; p – давление влажного воздуха; n – парциальное давление пара; Vв – объем влажного воздуха, м3; ρmax – максимальная плотность водяных паров, содержащихся в воздухе; – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг · К)):

  1. mв / mc
  2. 0,622 pn (p - pn)
  3. mn / Vв
  4. ρ / ρmax
Вопрос 317

Массовая концентрация водяных паров в воздухе (далее: mв, mc, mn – масса влаги, сухого воздуха; p – давление влажного воздуха; n – парциальное давление пара; Vв – объем влажного воздуха, м3; ρmax – максимальная плотность водяных паров, содержащихся в воздухе; – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг · К)):

  1. mв / mc
  2. 0,622 pn (p - pn)
  3. mn / Vв
  4. ρ / ρmax
Вопрос 318

Температура точки росы:

  1. равна температуре насыщения при данном давлении влажного воздуха
  2. соответствует температуре абсолютного нуля T=0 K
  3. всегда соответствует температуре в 0 °С
  4. равна температуре насыщения при данном парциальном давлении водяного пара
  5. всегда соответствует температуре, характерной для стандартных условий, tс.у.= 20 °С
Вопрос 319

Психрометр – прибор для измерения:

  1. парциального давления
  2. массовой концентрации водяных паров в воздухе
  3. психологического воздействия окружающей среды на человека
  4. психологического состояния человека
  5. относительной концентрации водяных паров в воздухе
Вопрос 320

Процесс подогрева влажного воздуха на hd-диаграмме изображается линией процесса, идущей:

  1. вертикально вверх
  2. по h = const
  3. по tм = const
  4. по φ = const
Вопрос 321

Процесс испарения на hd-диаграмме изображается линией процесса, идущей:

  1. вертикально вверх
  2. по h = const
  3. по tм = const
  4. по φ = const
Вопрос 322

Процесс адиабатного испарения (в ограниченном объеме) на hd-диаграмме изображается линией процесса, идущей:

  1. вертикально вверх
  2. по h = const
  3. по tм = const
  4. по φ = const
Вопрос 323

Точку росы с помощью hd-диаграммы можно определить следующим образом. От точки, характеризующей состояние заданного воздуха (т. 1), нужно:

  1. провести вертикаль до пограничной кривой φ = 100% (т. 2); изотерма t2, на которой лежит точка 2, определит температуру точки росы воздуха заданного состава
  2. провести вертикаль до кривой φ = 0% (т. 2); изотерма t2, на которой лежит точка 2, определит температуру точки росы воздуха заданного состава
  3. провести горизонталь до кривой φ = 100% (т. 2); изотерма t2, на которой лежит точка 2, определит температуру точки росы воздуха заданного состава
  4. провести горизонталь до кривой φ = 0% (т. 2); изотерма t2, на которой лежит точка 2, определит температуру точки росы воздуха заданного состава
  5. провести горизонталь до шкалы h; изотерма t2, на которой лежит точка 2, определит температуру точки росы воздуха заданного состава
Вопрос 324

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изотермический процесс в hs-диаграмме
Вопрос 325

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изотермический процесс в hs-диаграмме
Вопрос 326

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изотермический процесс в hs-диаграмме
Вопрос 327

Параметры состояния идеального газа на изохоре описываются:

  1. законом Шарля
  2. законом Бойля–Мариотта
  3. законом Гей-Люссака
  4. уравнением Вукаловича–Новикова
Вопрос 328

Математическая формулировка закона Шарля:

  1. v2/v1 = T2/T1
  2. pv = R0T
  3. p2/ p1= T2/T1
  4. v2/v1=p1/p2
  5. p2 p1= T2 T1
Вопрос 329

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изотермический процесс в hs-диаграмме
Вопрос 330

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изотермический процесс в hs-диаграмме
Вопрос 331

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изотермический процесс в hs-диаграмме
Вопрос 332

Параметры состояния идеального газа на изобаре описываются:

  1. законом Шарля
  2. законом Бойля–Мариотта
  3. законом Гей-Люссака
  4. уравнением Вукаловича–Новикова
Вопрос 333

Математическая формулировка закона Гей-Люссака:

  1. v2/v1 = T2/T1
  2. pv = R0T
  3. p2/ p1 = T2/T1
  4. v2/v1 = p1/p2
  5. v2/v1 = T1/T2
Вопрос 334

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изобарный процесс в hs-диаграмме
Вопрос 335

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изобарный процесс в hs-диаграмме
Вопрос 336

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изобарный процесс в hs-диаграмме
Вопрос 337

Параметры состояния идеального газа на изотерме описываются:

  1. законом Шарля
  2. законом Бойля–Мариотта
  3. законом Гей-Люссака
  4. уравнением Вукаловича–Новикова
Вопрос 338

Математическая формулировка закона Бойля–Мариотта:

  1. v2/v1 = T2/T1
  2. pv = R0T
  3. p2/ p1= T2/T1
  4. p1v1 = p2v2
  5. p1p2 = v1v2
Вопрос 339

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изобарный процесс в hs-диаграмме
Вопрос 340

На рисунке от т. 1 до т. 2 изображен:

  1. изохорный процесс
  2. изобарный процесс
  3. адиабатный процесс
  4. изотермический процесс
  5. адиабатный процесс в pv-диаграмме
  6. изобарный процесс в hs-диаграмме
Вопрос 341

Уравнение адиабаты Пуассона (уравнение адиабатного обратимого процесса) имеет вид:

  1. pv = mRT
  2. pv^n = const
  3. pv^k = const
  4. p1v1 = p2v2
Вопрос 342

Показатель изоэнтропы идеального газа можно определить:

  1. как cp / cv
  2. как cp cv
  3. как 1 + cv
  4. как cv + R
Вопрос 343

Какой из приведенных на диаграмме процессов является изоэнтропным?

  1. 2’–1–2
  2. 3’–1–3
  3. 4’–1–4
  4. 5’–1–5
Вопрос 344

Какой из приведенных на диаграмме процессов является изоэнтропным?

  1. 2’–1–2
  2. 3’–1–3
  3. 4’–1–4
  4. 5’–1–5
Вопрос 345

Какие процессы называются политропными?

  1. равновесные процессы, протекающие при постоянном объеме
  2. равновесные процессы, протекающие при постоянном давлении
  3. такие термодинамические процессы, в которых к системе не подводится и от системы не отводится теплота
  4. обратимые термодинамические процессы, в которых теплоемкость имеет любую, но постоянную на протяжении всего процесса величину
Вопрос 346

Уравнение политропного процесса имеет вид:

  1. pv = mRT
  2. pv^n = const
  3. pv^k = const
  4. p1v1 = p2v2
Вопрос 347

Показатель политропы для изотермического процесса имеет вид:

  1. k
  2. 1
  3. 0
  4. ± ∞
Вопрос 348

Показатель политропы для изобарного процесса имеет вид:

  1. k
  2. 1
  3. 0
  4. ± ∞
Вопрос 349

Показатель политропы для изохорного процесса имеет вид:

  1. k
  2. 1
  3. 0
  4. ± ∞
Вопрос 350

Показатель политропы для адиабатного процесса имеет вид:

  1. k
  2. 1
  3. 0
  4. ± ∞