Техническая термодинамика.ти(1)

Техническая термодинамика.ти(1)

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

160 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