Файл: 1. в качестве рабочего тела абсорбционных холодильных установок используют.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2023

Просмотров: 149

Скачиваний: 23

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

1. В качестве рабочего тела абсорбционных холодильных установок используют:

*раствор из двух жидкостей с разными температурами кипения, полностью растворимыми друг в друге

*влажный насыщенный водяной пар

*влажный насыщенный пар хладоагента

*воздух

2. Парообразование:

*процесс подвода теплоты к пару

*процесс перехода вещества из парообразного состояния в твердое состояние, минуя жидкое

*процесс перехода вещества из жидкого состояния в парообразное

*процесс превращения пара в жидкость, происходящий при постоянной температуре, если *давление остается постоянным

3. Объемная теплоемкость относится:

*к количеству молей вещества к метру кубическому, определяемому для параметров (р, Т) процесса

*к метру квадратному при нормальных условиях

*к метру кубическому при нормальных условиях

*к единице массы вещества

4. Перегретый пар:

*пар, находящийся в равновесном состоянии с жидкостью, из которой он образуется

*образуется в процессе парообразования

*образуется в процессе кипения воды в момент окончания процесса, когда степень сухости равна единице

*пар, получаемый при неполном испарении жидкости

*пар, температура которого выше температуры сухого насыщенного пара того же давления

содержит мельчайшие капельки воды

5. На рисунке изображена:

*Ts-диаграмма цикла воздушной компрессорной холодильной установки

*Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки, протекающего в области влажного насыщенного пара

*Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном

*Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с «сухим ходом» компрессора

*Ts-диаграмма типичного цикла паровой компрессорной холодильной установки

*Ts-диаграмма цикла теплового насоса

6. Массовая концентрация водяных паров в воздухе – это:

*безразмерное массовое отношение влаги к сухому воздуху

*физическая величина, равная отношению массы водяных паров в воздухе к объему влажного воздуха

*физическая величина, равная отношению массовой концентрации водяных паров к максимально возможной при том же давлении


*термодинамический параметр, определяемый отношением силы, действующей на поверхность по нормали, к величине поверхности

*физическая величина, равная отношению плотности водяных паров при заданном давлении к максимально возможной плотности при том же давлении

7. Укажите правильное значение перевода единиц измерения давления:

1 атм = 760 мм рт. ст.

1 мм вод. ст = 0,968 ∙ 10^4 атм

1 ат = 100000 мм вод. ст.

1 ат = 735,6 мм рт. ст

1 мм рт. ст. = 133,33 Па

1 бар = 10000 Па

8. Температура термодинамической системы – это:

*функция состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии и произведения объема на давление

*термодинамический параметр, характеризующий способность термодинамической системы к самопроизвольному изменению

* термодинамический параметр, определяемый через среднестатистическую силу ударов молекул о стенку сосуда, в котором находится газ, пропорциональную кинетической энергии поступательного движения молекул

*термодинамический параметр, пропорциональный кинетической энергии теплового движения термодинамической системы

9. Энтропию можно определить:

*только энтропиометром

*расчетным путем, используя известные зависимости

*расчетным путем и энтпропиометром

*физическим прибором, использующим современные методики физического определения энтропии

10. При осуществлении цикла Карно теплового двигателя в результате адиабатного расширения:

*температура газа растет

*давление газа растет

*температура газа падает

*уменьшается энтропия системы

*температура газа остается постоянной

11. Механическая энергия вращения вала турбины распределяется следующим образом:

*часть тратится на привод топливного насоса, а остальная часть снимается с вала в виде эффективной мощности

*часть тратится на привод компрессора, топливного насоса, пускового двигателя, а остальная тратиться на привод вала газовой турбины

*часть тратится на привод компрессора и топливного насоса, а остальная часть снимается с вала в виде эффективной мощности

*вся энергия тратится на привод компрессора и топливного насоса

вся энергия снимается с вала в виде эффективной мощности

12. На рисунке изображен:

*теплофикационный цикл паротурбинной установки в pv-диаграмме



*цикл Ренкина паротурбинной установки в Ts-диаграмме

*цикл Карно паротурбинной установки в pv-диаграмме

*теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме

*цикл Ренкина паротурбинной установки в pv-диаграмме

*идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме

*обратный цикл Карно в Ts-диаграмме

13. На приведенном рисунке цифры 1 и 6 указывают:

*1 – испаритель; 6 – помещение

*1 – насос; 6 – компрессор

*1 – конденсатор; 6 – редукционный вентиль

*1 – отопительная система; 6 – насос

14. Показатель политропы для изотермического процесса имеет вид:

*k

*1

*0



* ∞

15. На рисунке изображен:

*обратный цикл Карно в pv-диаграмме

*цикл Ренкина паротурбинной установки в Ts-диаграмме

*теплофикационный цикл паротурбинной установки в pv-диаграмме

*цикл Карно паротурбинной установки в Ts-диаграмме

*идеальный цикл газотурбинной установки со сгоранием при p = const в Ts-диаграмме

*прямой цикл Карно в pv-диаграмме

*теплофикационный цикл паротурбинной установки в Ts-диаграмме

16. Равновесный термодинамический процесс – это:

*ряд состояний, при которых тела способны энергетически взаимодействовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом

*непрерывный ряд равновесных состояний

*процесс, при котором термодинамическая система проходит через неравновесное состояние

*ряд состояний, протекающих при постоянных внешних условиях, характеризующихся наличием в системе потоков вещества и теплоты

17. Любая необратимость процессов приведет:

*к увеличению полезной работы, которая может быть произведена системой

*к уменьшению полезной работы, которая может быть произведена системой

*к уменьшению энтропии изолированной системы

*к увеличению температуры изолированной системы

18. Отношение ср / сv характеризует:

*коэффициент Прандля

*внутреннюю энергию

*массовую теплоемкость

*коэффициент теплопроводности

*коэффициент Пуассона

*работу расширения одного моля газа

19. На рисунке изображён:

*цикл Карно теплового двигателя

*цикл Карно холодильной машины

*цикл Ренкина

*цикл Дизеля

*теплофикационный цикл

20. Насыщенные пары подразделяют на следующие:

*сухие ненасыщенные

*переувлажненные насыщенные

*перегретые насыщенные

*сухие насыщенные

*влажные насыщенные

21. Удельная энтропия однородной системы s выражается:


*в Дж/(кг ∙ К)

*в Дж/К

*в Дж

*в кал в Дж/(м^3 ∙ К)

*в Дж/(кмоль ∙ К)

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

*ядерной

*механической

*электрической

*тепловой

*химической

23. Степенью регенерации называется:

*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

*величина, характеризующая количество теплоты, получаемое в камере сгорания

*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

*отношение количества теплоты, полученного воздухом при прохождении через компрессор, к максимально возможному количеству теплоты, которое можно получить в камере сгорания

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

*докритический

*критический

*сверхкритический

*импульсный

*звуковой

*ламинарный

*закритический

25. На рисунке изображена

*Ts-диаграмма типичного цикла паровой компрессорной холодильной установки

*Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с дроссельным клапаном

*Ts-диаграмма цикла воздушной компрессорной холодильной установки

*Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки, протекающего в области влажного насыщенного пара

*Ts-диаграмма цикла теплового насоса

*Ts-диаграмма цикла паровой компрессорной холодильной установки с «сухим ходом» компрессора

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

*передачи энергии направленного движения при имеющейся разнице температур

*если все тела рассматриваемой системы имеют одинаковую температуру и происходит передача энергии хаотического движения

*когда появится разность температур

*если все тела рассматриваемой системы имеют одинаковую температуру и передача энергии хаотического движения не происходит


27. Термодинамический процесс:

*представляет собой совокупность непрерывно меняющихся состояний термодинамической системы

*непрерывная последовательность термодинамических процессов, в результате которой термодинамическая система возвращается в исходное состояние

*последовательность процессов, в результате которой термодинамическая система изменяет свое состояние

*состояние системы, характеризующееся неизменностью ее термодинамических параметров

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

*Т1 > Тинв

*Т1< Тинв

*Т1 = Тинв

*во всех случаях при Т1 = 0 °С

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

*Паром

*газообразным топливом, проходящим с большой скоростью через направляющие сопла

*продуктами сгорания жидкого топлива

*закачиваемого компрессором с большой скоростью воздуха в турбину

*подогретой в камере сгорания водой

30. Укажите верные утверждения, характерные для hs-диаграммы:

*изохоры представляют собой кривые, аналогичные изобарам, но имеющие более крутой изгиб

*подъем изотерм уменьшается по мере их удаления от верхней пограничной кривой

*изотермы перегретого пара поднимаются слева направо, но намного меньше, чем изобары

*изобары парообразования плавно переходят в изобары пароперегрева, причем если продолжить первую

*изобару, то она будет касательной ко второй

*изохоры представляют собой кривые, аналогичные изобарам, но имеющие менее крутой изгиб

*подъем изотерм увеличивается по мере их удаления от верхней пограничной кривой

*изотермы обращены выпуклостью вверх

31. Укажите верные утверждения:

*для непрерывной работы тепловых двигателей необходим, кроме процесса расширения, еще процесс сжатия

*линия сжатия цикла тепловой машины на рv-диаграмме может располагаться под линией расширения

*линия сжатия цикла тепловой машины на рv-диаграмме может располагаться над линией расширения

*в результате совершения прямого цикла получается положительная работа

*в обратном цикле затрачиваемая работа по абсолютному значению меньше положительной работы

*в обратном цикле затрачиваемая работа по абсолютному значению больше положительной работы