Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

Связь между параметрами для изохорного процесса определяется выражением

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

3.Связь между параметрами изобарного процесса определяется выражением

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

Процессы дизельного двигателя в координатных осях T-S представлены на рисунке

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 1)

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 2)

 
  Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

3)

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 4)

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 1)

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 2)

V

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 3)

V

6.Уравнение для расчета термического КПД двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при P = const и v = const имеет вид

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

5) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

7.Уравнение для расчета термического КПД двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при v = const имеет вид

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

5) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

8.Уравнение для расчета КПД цикла Ренкина имеет вид

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

5) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

9.Цикл Отто в координатных осях T - S представлен на рисунке

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 1)

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 2)

 
  Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

3)

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 4)

10.Уравнение для расчета КПД цикла Карно имеет вид

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

5) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

Процесс расширения газа, в котором совершается наибольшая работа, показан на графике

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

1) а;

2) б;

3) в;

4) г.

Цикл Карно в координатных осях T – S представлен на рисунке

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 1)

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 2)

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

3)

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru 4)

Связь между параметрами изотермического процесса определяется выражением

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

Процесс, имеющий минимальный теплообмен, показан на графике

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

1) а;

2) б;

3) в;

4) г.

Изотермический процесс показан на графике

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

1) а;

2) б;

3) в;

4) г.

Термодинамическому процессу, в котором подводится теплота, соответствует график

 
  Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

1) а;

2) в;

3) б, г;

4) г.

При нагревании газа больше изменится энтропия в процессе

1) адиабатном;

2) изобарном;

3) изохорном;

4) дросселирования.

Уравнение работы для изотермического процесса имеет вид

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

Уравнение для изменения энтропии в изохорном процессе имеет вид

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

Уравнение для изменения энтропии в адиабатном процессе

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

Адиабатный процесс показан на графике

Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

1) а;

2) б;

3) в;

4) г.

Закону Ньютона – Рихмана соответствует уравнение

1) Ф=α∙F∙│tж – tс │;

2) Ф=К∙F∙∆t ;

3) Ф= G (h′1- h″1) ;

4) Ф = сo(T/100)4.

Уравнение теплопередачи имеет вид

1) Ф=α∙F∙│tж – tс │;

2) Ф=К∙F∙∆t;

3) Ф= G (h′1- h″1);

4) Ф = сo(T/100)4.

24. Закону теплопроводности Фурье соответствует уравнение:

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru

Показатель адиабаты определяется выражением

1) К=Срv;

2) К= Ср/ Сv;

3) К=Срv;

4) К=(Ср)Сv

Передача теплоты от одной среды другой через стенку называется

1) теплоотдачей;

2) теплопроводностью;

3) тепловым излучением;

4) теплопередачей.

В абсорбционных холодильных установках в качестве хладона используется

1) аммиак;

2) фреон-12;

3) фреон-22;

4) бинарная смесь.

Сухой насыщенный водяной пар имеет степень сухости

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

29. Процесс парообразования проходит при

1) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

2) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

3) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru ;

4) Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru и Уравнение для расчета количества теплоты, переданного в изохорном процессе, имеет вид - student2.ru .

Критерий Нуссельта характеризует

1) физические свойства подвижной среды;

2) интенсивность теплоотдачи;

3) режим вынужденного движения;

4) подъемную силу при естественной конвекции.

Критерий Рейнольдса характеризует

1) физические свойства подвижной среды;

2) интенсивность теплоотдачи;

3) режим вынужденного движения;

4) подъемную силу при естественной конвекции.

Критерий Грасгофа характеризует

1) физические свойства подвижной среды;

2) интенсивность теплоотдачи;

3) режим вынужденного движения;

4) подъемную силу при естественной конвекции.

Наши рекомендации