Теория прогноза и принятия решений.ти ЭБС

Теория прогноза и принятия решений.ти ЭБС

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

36 вопросов Вариант 1 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

В начальной стадии развития пожара опасными для человека факторами являются:

  1. пламя, высокая температура, интенсивность теплового излучения, токсичные продукты горения, дым, снижение содержания кислорода в воздухе
  2. средняя температура среды в помещении, двусторонний процесс газообмена
  3. теплота сгорания материала и свободный объём помещения
Вопрос 2

Формула для суммарного теплового потока в ограждении представляет:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Вопрос 3

Уравнение материального баланса пожара в помещении вытекает из:

  1. закона сохранения массы
  2. первого закона термодинамики
  3. закона сохранения энергии для тепловых процессов
Вопрос 4

Скорость выгорания твердых и жидких материалов есть величина:

  1. равная расходу горючих газов, поток которых с поверхности ГМ возникает в результате процессов термического разложения или испарения
  2. регулируемая наличием достаточного количества кислорода (воздуха)
  3. регулируемая вентиляцией, которая характеризуется тем, что кислорода в помещении мало и скорость тепловыделения лимитируется количеством поступающего извне кислорода (воздух)
Вопрос 5

Для расчета любого момента всех локальных параметров развития пожара во всех точках пространства внутри помещения применяется метод:

  1. дифференциальной математической модели
  2. интегральной математической модели
  3. зонной математической модели
Вопрос 6

Газовая среда в помещении представляет собой

  1. смесь кислорода, азота и продуктов горения
  2. аргона, углекислого газа, водорода
  3. гелия, неона, криптона
Вопрос 7

Среднемассовая температурой газовой среды имеет размерность

  1. «Кельвин»
  2. «Непер» («Нп»)
  3. «Клапейрон»
Вопрос 8

Полуэмпирические формулы тепловых потоков в ограждающие конструкции получены с помощью:

  1. теории пограничного слоя
  2. зависимости теплового потока от средней температуры газовой среды в помещении или от времени
  3. исследований теплообмена при пожаре (вид и количество горючего материала, число и размеры проемов, свойства материала ограждений, размеры помещений и др.)
Вопрос 9

Скорость выгорания на единицу поверхности воспламенившихся твёрдых и жидких горючих материалов называют:

  1. массовой скоростью выгорания (иногда удельной массовой скоростью выгорания)
  2. удельной скоростью выгорания на открытом воздухе
  3. линейной скоростью распространения пламени по поверхности пожарной нагрузки
Вопрос 10

Дым, представляет собой смесь несгоревших частиц углерода размером частиц

  1. от 0,05 до 5,0 мкм
  2. 0,226 кг/м^3
  3. 2000–3000 мг/м^3
Вопрос 11

Факелом пламени (ФП) обычно называют светящуюся (видимую) зону пространства, границей которой является изотермическая поверхность с температурой:

  1. Тф = 823–873 К
  2. Тф = 1370 К
  3. Тф = 1330 К
Вопрос 12

Критическая продолжительность пожара – это:

  1. время, в течение которого достигается предельно допустимое значение опасных факторов пожара (ОФП) в установленном режиме его изменения
  2. время, в течение которого необходимо провести эвакуацию людей при пожаре в помещениях и зданиях
  3. время, в течение которого опасные факторы пожара (ОФП) воздействует на человека
Вопрос 13

Все производства делят по пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности в соответствии с:

  1. «строительными нормами и правилами» СНиП Н-2-80
  2. типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий
  3. «правилами устройства электроустановок» ПУЭ-76
Вопрос 14

Наибольшей линейной скоростью распространения горения Vл обладают:

  1. газы
  2. горючие жидкости
  3. твердые горючие материалы
Вопрос 15

Коэффициент теплопотерь (φ) представляет собой

  1. отношение суммарного теплового потока в ограждения Qw к скорости тепловыделения в очаге горения Qnoж
  2. зависимость средней парциальной плотности кислорода от времени
  3. зависимость средней парциальной плотности кислорода от времени
Вопрос 16

Пониженное содержание кислорода характерно для любой зоны пожара, в которой есть

  1. дым
  2. кислород
  3. огонь
Вопрос 17

В зарубежной практике к удушающим газам относится:

  1. угарный газ
  2. углекислый газ
  3. хлороводород
  4. циановодород (HCN)
Вопрос 18

Поражение человека происходит через:

  1. органы дыхания, кожные покровы; желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки
  2. органы дыхания, иммунитет, желудочно-кишечный трак, слизистые оболочки
  3. ударную волну, органы дыхания, слизистые оболочки
Вопрос 19

Пиролизом называют процесс:

  1. разложения вещества при высокотемпературном режиме и отсутствии кислорода
  2. образования горючих газов, которые образуются в результате испарения жидких горючих материалов
Вопрос 20

Математические модели пожара в помещении условно делятся на три класса (три вида):

  1. интегральные, зонные, полевые (дифференциальные)
  2. интегральные, пространственные, локальные
  3. интегральные, средние, зонные
Вопрос 21

Давление воздуха по высоте здания переменно и определяется уравнением

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Вопрос 22

Горение с установившейся скоростью легковоспламеняющихся жидкостей, разлитых на площади F рассчитывается по формуле:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Вопрос 23

Модель пожара, искомыми функциями которой выступают среднеобъемные параметры газовой среды в помещении, а независимой переменной является время относится к:

  1. интегральному методу моделирования пожара
  2. дифференциальному методу моделирования пожара
  3. зональному методу моделирования пожара
Вопрос 24

Факелом пламени (ФП) обычно называют светящуюся (видимую) зону пространства, границей которой является изотермическая поверхность с температурой:

  1. Тф = 823–873 К
  2. Тф = 1370 К
  3. Тф = 1330 К
Вопрос 25

Дифференциальные уравнения пожара основываются на:

  1. первом законе термодинамики для открытой термодинамической системы и закона сохранения массы
  2. уравнениях математической физики
  3. процессе изменения во времени состояния газовой среды в помещении
Вопрос 26

Влияние ветра особенно заметно, если:

  1. одна часть проемов расположена на наветренной стороне здания, а другая на подветренной
  2. распределение давлений рассчитывается в непосредственной близости от наружной наветренной стороны здания
  3. учитываются расходы уходящих из помещения газов и поступающего в помещение воздуха
Вопрос 27

Методы расчета тепловых потоков в ограждающие конструкции основываются на результатах

  1. экспериментальных исследований
  2. эмпирических исследований
  3. полуэмпирические исследований
Вопрос 28

Пиролизом называют процесс

  1. горючие газы, которые образуются в результате термического разложения твердых горючих материалов
  2. горючие газы, которые образуются в результате испарения жидких горючих материалов
Вопрос 29

Критическая продолжительность пожара это:

  1. время достижения предельно допустимых для человека значений опасных факторов начальной (ОФП) в зоне пребывания людей
  2. критическое значение средней парциальной плотности кислорода
  3. предельно допустимые значения параметров состояния газовой среды
Вопрос 30

Основным недостатком интегральных моделей, учитывающих изменение среднеобъемных характеристик во времени, является то, что:

  1. при их использовании не учитывается распределение параметров в пространстве
  2. при их использовании не учитывается состояния газовой среды (плотности, давления, концентрации различных компонентов среды, температуры) во времени
  3. при их использовании не учитывается конструктивно-планировочными характеристиками помещения
Вопрос 31

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

  1. пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму
  2. осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества
  3. вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок; оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; опасные факторы взрыва, произошедшего вследствие пожара; воздействие огнетушащих веществ
Вопрос 32

Критическая продолжительность пожара это:

  1. продолжительность пожара, по истечении которой опасные факторы пожара достигают значений, опасных для жизни или здоровья людей
  2. расчет индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании
  3. время начала эвакуации из помещения очага пожара
Вопрос 33

Модель пожара, которая позволяет получить информацию о размерах характерных пространственных зон, возникающих при пожаре в помещении, и средних параметров состояния среды в этих зонах называется:

  1. зонная модель
  2. интегральная модель
  3. полевая дифференциальная модель
Вопрос 34

Зональный метод может использоваться в случае:

  1. прогнозирование динамики распространения опасных факторов пожара в помещениях и системах помещений простой геометрической конфигурации, линейные размеры которых соизмеримы между собой
  2. процесса конвективного и радиационного теплопереноса
  3. процессы горения в газовой фазе
Вопрос 35

Модель пожара, которая позволяет рассчитать для любого момента развития пожара значения всех локальных параметров состояния во всех точках пространства внутри помещения называется:

  1. полевая дифференциальная модель
  2. интегральная модель
  3. зонная модель
Вопрос 36

К основным уравнениям дифференциальной математической модели относятся:

  1. уравнение неразрывности газовой смеси, уравнение энергии, уравнение неразрывности для компонента газовой смеси, уравнение состояния смеси идеальных газов, уравнения теплофизических параметров смеси газов
  2. расчет процесса прогрева строительных конструкций, расчет турбулентного тепломассобмена, расчет радиационного тепломассообмена, расчет выгорания горючей нагрузки