Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 1)

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 2)

 
  Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 3)

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

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

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

5) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

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

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

5) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

8.Уравнение для расчета КПД цикла Ренкина имеет вид

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

5) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

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

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 1)

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 2)

 
  Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

3)

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 4)

10.Уравнение для расчета КПД цикла Карно имеет вид

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

5) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

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

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

1) а;

2) б;

3) в;

4) г.

12. Цикл Карно в координатных осях T – S представлен на рисунке

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 1)

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 2)

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

3)

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru 4)

Связь между параметрами изотермического процесса определяется выражением

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Процесс, имеющий минимальный теплообмен, показан на графике

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

1) а;

2) б;

3) в;

4) г.

Изотермический процесс показан на графике

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

1) а;

2) б;

3) в;

4) г.

Процессам, в которых подводится теплота, соответствует график

 
  Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - 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) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Уравнение для изменения энтропии в изохорном процессе имеет вид

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Уравнение для изменения энтропии в адиабатном процессе

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Ответ: 2

Адиабатный процесс показан на графике

Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru

1) а;

2) б;

3) в;

4) г.

22. Закону Ньютона – Рихмана соответствует уравнение

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Уравнение теплопередачи имеет вид

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Закону теплопроводности (Фурье) соответствует уравнение

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Показатель адиабаты К определяется выражением

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

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) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Процесс парообразования проходит при

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru и Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - 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.

Критерий Прандля характеризует

1) физические свойства подвижной среды;

2) интенсивность теплоотдачи;

3) режим вынужденного движения;

4) подъемную силу при естественной конвекции.

Горючими элементами твердого и жидкого топлива являются

1) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

2) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

3) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru ;

4) Цикл Ренкина в координатных осях P - V представлен на рисунке - student2.ru .

Наши рекомендации